RU2532722C2 - Способ и устройство для передачи управляющих сигналов канала восходящей связи и переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи - Google Patents

Способ и устройство для передачи управляющих сигналов канала восходящей связи и переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи Download PDF

Info

Publication number
RU2532722C2
RU2532722C2 RU2012146852/08A RU2012146852A RU2532722C2 RU 2532722 C2 RU2532722 C2 RU 2532722C2 RU 2012146852/08 A RU2012146852/08 A RU 2012146852/08A RU 2012146852 A RU2012146852 A RU 2012146852A RU 2532722 C2 RU2532722 C2 RU 2532722C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ofdm symbol
sequence
control signals
uplink
slot
Prior art date
Application number
RU2012146852/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012146852A (ru
Inventor
Вэйвэй ЯНГ
Чунли ЛЯНГ
Бо ДАИ
Бин Ю
Пэнг ЖУ
Original Assignee
Зте Корпорэйшен
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Зте Корпорэйшен filed Critical Зте Корпорэйшен
Publication of RU2012146852A publication Critical patent/RU2012146852A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2532722C2 publication Critical patent/RU2532722C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03891Spatial equalizers
    • H04L25/03898Spatial equalizers codebook-based design
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2634Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation
    • H04L27/2636Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation with FFT or DFT modulators, e.g. standard single-carrier frequency-division multiple access [SC-FDMA] transmitter or DFT spread orthogonal frequency division multiplexing [DFT-SOFDM]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Discrete Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии передачи управляющих сигналов канала восходящей связи. Технический результат состоит в эффективном решении проблемы передачи управляющих сигналов канала восходящей связи с применением структуры OFDM с расширением на основе дискретного преобразования Фурье (DFT-s-OFDM). Для этого способ передачи управляющих сигналов канала восходящей связи включает: осуществление для управляющих сигналов канала восходящей связи кодирования канала, скремблирования, модуляции, расширения во временной области и преобразования предварительного кодирования; или соответственно осуществление для управляющих сигналов канала восходящей связи кодирования канала, скремблирования, модуляции, преобразования предварительного кодирования и расширения во временной области; и отображение управляющих сигналов канала восходящей связи на символ OFDM, используемый для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи; и передачу управляющих сигналов канала восходящей связи, которые переносятся в символе OFDM. Описание изобретения также содержит описание способа переноса опорного сигнала демодуляции при передаче управляющих сигналов канала восходящей связи, который включает: перенос опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи в к символах OFDM в субкадре. 4 н. и 21 з.п. ф-лы, 20 ил., 8 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Описание изобретения относится к технологии передачи управляющих сигналов канала восходящей связи, в частности к способу и устройству для передачи управляющих сигналов канала восходящей связи в системе с агрегированием несущих и к способу и приспособлению для переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи при передаче управляющих сигналов канала восходящей связи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В режиме Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) коды, передаваемые передающим концом, не только дают возможность обнаружить ошибки, но и обладают некоторой способностью к коррекции ошибок. Получив коды, декодер на принимающем конце сначала обнаруживает ошибки; если ошибки находятся в пределах возможностей коррекции, содержащихся в кодах, ошибки автоматически корректируются; если ошибок слишком много и они выходят за пределы возможностей коррекции, содержащихся в кодах, но все же ошибки могут быть обнаружены, тогда принимающий конец передает сигнал решения на передающий конец по каналу обратной связи с просьбой к передающему концу о повторной передаче информации. В системе мультиплексирования с ортогональным разделением по частоте (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) с помощью управляющих сигналов подтверждения/неподтверждения (Acknowledged/Non-Acknowledged - ACK/NACK) передается информация о том, была ли передача правильной или ошибочной, чтобы определить, нужна ли повторная передача.
Система Long Term Evolution (LTE) - важный проект организации партнерства третьего поколения; на Фиг.1 изображена схема базовой кадровой структуры системы LTE в соответствующих технологиях; как показано на Фиг.1, базовая кадровая структура системы LTE включает пять уровней иерархии, а именно радиокадр, полукадр, субкадр, слот и символ, где один радиокадр имеет длительность 10 мс и состоит из двух полукадров; каждый полукадр имеет длительность 5 мс и состоит из пяти субкадров; каждый субкадр имеет длительность 1 мс и состоит из двух слотов; и каждый слот имеет длительность 0,5 мс.
Когда система LTE имеет нормальный циклический префикс, один слот включает семь символов канала восходящей/нисходящей связи, каждый из которых имеет длительность 66,7 мкс, причем циклический префикс первого символа имеет длительность 5,21 мкс, а циклический префикс остальных шести символов имеет длительность 4,69 мкс.
Когда система LTE имеет расширенный циклический префикс, один слот включает шесть символов канала восходящей/нисходящей связи каждый длительностью 66,7 мкс, причем циклический префикс каждого символа имеет длительность 16,67 мкс.
В линии нисходящей связи HARQ системы LTE сообщение подтверждения/неподтверждения (ACK/NACK) передается по физическому разделяемому каналу нисходящей связи (Physical Downlink Shared Channel -PDSCH); когда оконечное оборудование (User Equipment - UE) не имеет физического разделяемого канала восходящей связи (Physical Uplink Shared Channel - PUSCH), сообщение ACK/NACK передается по физическому каналу управления канала восходящей связи (Physical Uplink Control Channel - PUCCH); система LTE определяет несколько форматов PUCCH, включая формат PUCCH 1/1a/1b и формат 2/2a/2b, причем формат 1 применяется для передачи сигнала запроса диспетчеризации (Scheduling Request - SR) оконечное оборудование; формат 1a и формат 1b используются соответственно для ответа на 1-битное сообщение ACK/NACK и 2-битное сообщение ACK/NACK; формат 2 применяется для передачи информации о состоянии канала (Channel States Information - CSI), причем CSI включает информацию о качестве канала (Channel Quality Information - CQI), индикатор матрицы предварительного кодирования (Preceding Matrix Indicator - PMI) и индикатор ранга (Rank Indication - RI); формат 2a применяется для передачи CSI и 1-битного сообщения ACK/NACK; формат 2b применяется для передачи CSI и 2-битного сообщения ACK/NACK; и формат 2a/2b применяется только к сценарию с нормальным циклическим префиксом.
1. В системе LTE, в дуплексной системе с разделением по частоте (Frequency Division Duplex - FDD), поскольку есть взаимно однозначное соответствие между субкадрами канала нисходящей связи и субкадрами канала восходящей связи, оконечное оборудование должно передавать ответ в виде 1-битного сообщения ACK/NACK, если PDSCH содержит только один блок передачи, и 2-битного сообщения ACK/NACK, если PDSCH содержит два блока передачи; в системе с мультиплексированием по времени (Time Division Duplex - TDD), поскольку нет взаимно однозначного соответствия между субкадрами канала нисходящей связи и субкадрами канала восходящей связи, сообщение ACK/NACK, соответствующее различным вариантам субкадров канала нисходящей связи должно передаваться по каналу PUCCH одного субкадра канала восходящей связи, причем набор субкадров канала нисходящей связи, соответствующих кадрам канала восходящей связи, образует пакетированный интервал. Способы передачи сообщения ACK/NACK включают способ пакетирования и способ "мультиплексирования с выбором канала"; причем основной принцип способа пакетирования состоит в том, чтобы провести логическую операцию "И" над сообщением ACK/NACK блока передачи, соответствующего субкадру канала нисходящей связи, который должен быть передан в субкадре канала восходящей связи; когда субкадр канала нисходящей связи содержит два блока передачи, оконечное оборудование должно передавать в ответ 2-битовое сообщение ACK/NACK; когда каждый субкадр содержит только один блок передачи, оконечное оборудование должно передавать в ответ 1-битное сообщение ACK/NACK; а базовый принцип способа "мультиплексирования с выбором канала" состоит в том, чтобы указывать различные состояния обратной связи субкадра канала нисходящей связи в субкадре канала восходящей связи с использованием разных каналов PUCCH и различных символов модуляции на канале PUCCH; если субкадр канала нисходящей связи содержит различные блоки передачи, ответное сообщение ACK/NACK на блоки передачи субкадра канала нисходящей связи сначала подвергается операции логического "И" (что также называется пространственным пакетированием), а затем выбору канала, и затем передается с использованием формата PUCCH 1b.
В системе LTE имеются два типа опорных сигналов канала восходящей связи: один тип - опорный сигнал демодуляции (опорного сигнала демодуляции - DM RS) канала восходящей связи, а другой - опорный сигнал зондирования (Sounding Reference Signal - SRS) канала восходящей связи; причем DM RS формируется последовательностью в области частот, и последовательность является циклическим сдвигом (Cyclic Shift - CS) последовательности опорного сигнала, различные форматы PUCCH соответствуют различным структурам DM RS; SRS периодически передается, когда передаются сообщение ACK/NACK и SRS, сообщения ACK/NACK передается с применением усеченной структуры, в частности, последний символ второго слота каждого субкадра не используется для переноса сообщения ACK/NACK; когда передаются и CSI, и SRS, передается только CSI.
Для выполнения Расширенных требований Международного союза электросвязи (ITU-Advanced), система Long Term Evolution Advanced (LTE-A) как эволюционный стандарт системы LTE, должна поддерживать большее значение полосы пропускания (до 100 МГц) и должна иметь обратную совместимость с существующими стандартами системы LTE. На базе существующей системы LTE, полоса пропускания системы LTE может быть объединена для получения большей полосы пропускания, что называется технологией агрегирования несущей (Carrier Aggregation - СА). Технология агрегирования несущей СА может улучшить интенсивность использования спектра системы IMT-Advance и облегчить недостаток спектральных ресурсов, оптимизируя тем самым использование спектральных ресурсов.
Если LTE-A использует технологию СА и оконечное оборудование сконфигурировано с четырьмя несущими компонентов канала нисходящей связи, оконечное оборудование должно передавать ответ в виде сообщений ACK/NACK этих четырех несущих компонентов канала нисходящей связи. В условиях "Многоканальный вход - многоканальный выход" (Multiple Input Multiple Output - MIMO) оконечное оборудование должно передавать ответ в виде сообщения ACK/NACK каждого кода; следовательно, когда оконечное оборудование сконфигурировано с четырьмя несущими компонентов канала нисходящей связи, оно должно передавать ответ в виде восьми сообщений ACK/NACK. В настоящее время заключение относительно обратной связи в виде сообщения ACK/NACK следующее: для оконечного устройства системы LTE-A, если для сообщения ACK/NACK поддерживается не более 4 бит, применяется способ "мультиплексирования с выбором канала"; если для сообщения ACK/NACK поддерживается более 4 бит, применяется способ структуры OFDM с расширением на основе дискретного преобразования Фурье (DFT-s-OFDM); естественно, другие управляющие сигналы канала восходящей связи также могут передаваться с использованием структуры DFT-s-OFDM. Однако в настоящее время система LTE-A не обеспечивает специфического метода для передачи управляющих сигналов канала восходящей связи с применением структуры DFT-s-OFDM и не указывает местоположение и число опорных сигналов канала восходящей связи в этой структуре.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ввиду изложенных выше проблем основной предмет изобретения - способ и устройство для передачи управляющих сигналов канала восходящей связи и способ и устройство для переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи при передаче управляющих сигналов канала восходящей связи для эффективного решения проблемы того, что управляющие сигналы канала восходящей связи передаются с применением структуры DFT-s-OFDM.
Для достижения вышеуказанной цели технические решения изобретения реализуются следующим образом.
В описании изобретения предлагается способ передачи управляющих сигналов канала восходящей связи, который включает:
применение для управляющих сигналов канала восходящей связи кодирования канала, скремблирования, модуляции, расширения во временной области и преобразования предварительного кодирования; или, соответственно, применение для управляющих сигналов канала восходящей связи, кодирования канала, скремблирования, модуляции, преобразования предварительного кодирования и расширения во временной области; и
отображение управляющих сигналов канала восходящей связи на символ мультиплексирования с ортогональным частотным разделением Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), используемый для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи; и
передача управляющих сигналов канала восходящей связи в символе OFDM.
Предпочтительно, кодирование канала управляющих сигналов канала восходящей связи может включать:
если число битов управляющих сигналов канала восходящей связи более 11, кодирование осуществляется при помощи сверточного кода tail biting с ограничением по длине 7 и коэффициентом кодирования 1/3; и
кодирование с помощью линейного кода блока, когда число бит не более 11.
Причем длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи может быть связана с тем, несут ли два слота в субкадре одну и ту же информацию, а именно, если два слота в субкадре несут одну и ту же информацию, длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи равна 12×Qm; если же два слота в субкадре несут разную информацию, длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи равна 24×Qm, где Qm - соответствующий порядок модуляции.
Предпочтительно, скремблирование канала управляющих сигналов канала восходящей связи может включать:
добавление скремблирующей последовательности к последовательности кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи, и применение операции mod 2 для получения скремблированной последовательности; причем скремблированная последовательность получается с помощью псевдослучайной последовательности.
Предпочтительно, применение модуляции для канала управляющих сигналов канала восходящей связи может включать:
модулирование последовательности скремблированных управляющих сигналов канала восходящей связи с применением режима квадратурной фазовой манипуляции Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
Предпочтительно, расширение во временной области управляющих сигналов канала восходящей связи может включать:
расширение последовательности обработанных управляющих сигналов канала восходящей связи до символа OFDM, используемого для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи с применением ортогональной последовательности;
причем ортогональная последовательность может быть последовательностью дискретного преобразования Фурье (DFT), или последовательностью Уолша, или последовательностью Const Amplitude Zero Auto Correlation (CAZAC), или последовательностью расширения последовательности DFT, последовательностью расширения последовательности Уолша, или последовательностью расширения последовательности CAZAC; и
причем длина ортогональной последовательности может быть равна числу символов OFDM, используемых для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи в одном слоте.
Предпочтительно, преобразование предварительного кодирования управляющих сигналов канала восходящей связи может включать:
выполнение операции DFT над последовательностью управляющих сигналов канала восходящей связи в символе OFDM, используемом для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи.
Предпочтительно, символом OFDM, используемым для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи, могут быть символы OFDM в субкадре ином, нежели символ OFDM, занятый опорным сигналом канала восходящей связи.
Предпочтительно, способ может включать также следующее:
если управляющие сигналы канала восходящей связи и опорный сигнал зондирования (SRS) канала восходящей связи переносятся в одном субкадре, ни управляющие сигналы канала восходящей связи, ни опорный сигнал демодуляции канала восходящей связи не переносится в последнем символе OFDM во втором слоте субкадра.
Предпочтительно управляющие сигналы канала восходящей связи могут быть сообщением подтверждения/неподтверждения (ACK/NACK) или информацией о состоянии канала (CSI) для обратной связи канала восходящей связи.
В описании изобретения далее излагается способ переноса опорного сигнала демодуляции при передаче управляющих сигналов канала восходящей связи, который включает:
перенос опорного сигнала демодуляции в k символах OFDM в каждом слоте.
Предпочтительно, способ может включать также следующее:
в субкадре с нормальным циклическим префиксом k=2 или k=3; и
в субкадре с расширенным циклическим префиксом k=2 или k=1.
Предпочтительно перенос опорного сигнала демодуляции в k символах OFDM в каждом слоте может включать:
в субкадре с нормальным циклическим префиксом перенос трех опорных сигналов демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
второй символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM; или
нулевой символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM; или
первый символ OFDM, третий символ OFDM и пятый символ OFDM;
в субкадре с нормальным циклическим префиксом перенос двух опорных сигналов демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или
нулевой символ OFDM и шестой символ OFDM; или
первый символ OFDM и пятый символ OFDM; или
второй символ OFDM и третий символ OFDM; или
второй символ OFDM и пятый символ OFDM;
в субкадре с расширенным циклическим префиксом перенос двух опорных сигналов демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или
нулевой символ OFDM и четвертый символ OFDM; или
второй символ OFDM и третий символ OFDM; или
первый символ OFDM и четвертый символ OFDM; или
второй символ OFDM и пятый символ OFDM; и
в субкадре с расширенным циклическим префиксом перенос одного опорного сигнала демодуляции во втором символе OFDM или третьем символе OFDM в каждом слоте;
где символы OFDM в каждом слоте пронумерованы начиная с 0.
Предпочтительно, способ может включать также следующее:
если два или более символа OFDM заняты опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи, опорный сигнал демодуляции, переносимый в каждом символе OFDM, является сигналом той же последовательности или последовательности, подвергнутой расширению во временной области, где последовательность - Computer-generated-Const Amplitude Zero Auto Correlation (CG-CAZAC).
Описание изобретения содержит описание устройства для передачи ответного сообщения по каналу восходящей связи, которое включает блок предварительной обработки, блок отображения и блок передачи, где
блок предварительной обработки сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять предварительную обработку управляющих сигналов канала восходящей связи;
блок отображения сконфигурирован таким образом, чтобы отображать предварительно обработанные управляющие сигналы канала восходящей связи на символ OFDM, используемый для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи; и
блок передачи сконфигурирован таким образом, чтобы передавать управляющие сигналы канала восходящей связи.
Предпочтительно, блок предварительной обработки может в дальнейшем включать субблок кодирования канала, субблок скремблирования, субблок модуляции, субблок расширения во временной области и субблок преобразования предварительного кодирования, где
субблок кодирования канала сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять кодирование канала управляющих сигналов канала восходящей связи;
субблок скремблирования сконфигурирован таким образом, чтобы скремблировать управляющие сигналы канала восходящей связи, подвергнутые кодированию канала;
субблок модуляции сконфигурирован таким образом, чтобы модулировать скремблированные управляющие сигналы канала восходящей связи;
субблок расширения во временной области сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять расширение во временной области модулированных управляющих сигналов канала восходящей связи; и
субблок преобразования предварительного кодирования сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять преобразование предварительного кодирования управляющих сигналов канала восходящей связи, подвергнутых расширению во временной области.
Предпочтительно, субблок преобразования предварительного кодирования может быть далее сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять преобразование предварительного кодирования модулированных управляющих сигналов канала восходящей связи; и
субблок расширения во временной области может быть далее сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять расширение во временной области управляющих сигналов канала восходящей связи, подвергнутых преобразованию предварительного кодирования.
Предпочтительно, субблок кодирования канала может быть далее сконфигурирован таким образом, чтобы:
осуществлять кодирование при помощи сверточного кода tail biting с ограничением по длине 7 и коэффициентом кодирования 1/3, если число бит управляющих сигналов канала восходящей связи более 11; и
осуществлять кодирование с помощью линейного кода блока, если число бит не более 11;
где длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи может быть соотнесена с тем, несут ли два слота в субкадре одну и ту же информацию, а именно, если два слота в субкадре несут одну и ту же информацию, длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи равна 12×Qm; и
если два слота в субкадре несут разную информацию, длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи равна 24×Qm, где Qm - соответствующий порядок модуляции.
Предпочтительно, субблок скремблирования может быть далее сконфигурирован таким образом, чтобы добавлять последовательность скремблирования к последовательности кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи, и затем применять операцию mod 2 для получения скремблированной последовательности, причем последовательность скремблирования формируется псевдослучайной последовательностью.
Предпочтительно, субблок модуляции может быть далее сконфигурирован таким образом, чтобы модулировать скремблированные управляющие сигналы канала восходящей связи с применением режима модуляции квадратурной фазовой манипуляции Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
Предпочтительно, субблок расширения во временной области может быть далее сконфигурирован таким образом, чтобы расширять последовательность обработанных управляющих сигналов канала восходящей связи до символа OFDM, используемого для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи, с применением ортогональной последовательности;
причем ортогональная последовательность может быть последовательностью дискретного преобразования Фурье (DFT), или последовательностью Уолша, или последовательностью Const Amplitude Zero Auto Correlation (CAZAC), или последовательностью расширения последовательности DFT, последовательностью расширения последовательности Уолша, или последовательностью расширения последовательности CAZAC; и
длина ортогональной последовательности может быть равна числу символов OFDM, используемых для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи в одном слоте.
Предпочтительно, субблок преобразования предварительного кодирования может быть далее сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять операцию DFT над последовательностью управляющих сигналов канала восходящей связи в символе OFDM, используемом для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи.
Предпочтительно, символом OFDM, используемым для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи, могут быть символы OFDM в субкадре ином, нежели символ OFDM, занятый опорным сигналом канала восходящей связи.
Предпочтительно, блок отображения может быть далее сконфигурирован таким образом, чтобы:
если управляющие сигналы канала восходящей связи и опорный сигнал зондирования (SRS) канала восходящей связи переносятся в одном субкадре, ни управляющие сигналы канала восходящей связи, ни опорный сигнал демодуляции канала восходящей связи не переносится в последнем символе OFDM во втором слоте субкадра.
Предпочтительно, управляющие сигналы канала восходящей связи могут быть сообщением подтверждения/неподтверждения (ACK/NACK) или информацией о состоянии канала (CSI) для обратной связи канала восходящей связи.
В описании изобретения далее содержится описание устройства для переноса опорного сигнала демодуляции при передаче управляющих сигналов канала восходящей связи, которое включает:
блок переноса, сконфигурированный таким образом, чтобы нести опорный сигнал демодуляции канала восходящей связи в k символах OFDM в каждом слоте.
Предпочтительно, в субкадре с нормальным циклическим префиксом k=2 или k=3; и
в субкадре с расширенным циклическим префиксом k=2 или k=1;
где блок переноса может быть далее сконфигурирован таким образом, чтобы:
в субкадре с нормальным циклическим префиксом нести три опорных сигнала демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
второй символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM; или
нулевой символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM; или
первый символ OFDM, третий символ OFDM и пятый символ OFDM;
в субкадре с нормальным циклическим префиксом нести два опорных сигнала демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или
нулевой символ OFDM и шестой символ OFDM; или
первый символ OFDM и пятый символ OFDM; или
второй символ OFDM и третий символ OFDM; или
второй символ OFDM и пятый символ OFDM;
в субкадре с расширенным циклическим префиксом нести два опорных сигнала демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или
нулевой символ OFDM и четвертый символ OFDM; или
второй символ OFDM и третий символ OFDM; или
первый символ OFDM и четвертый символ OFDM; или
второй символ OFDM и пятый символ OFDM; и
в субкадре с расширенным циклическим префиксом нести один опорный сигнал демодуляции во втором символе OFDM или третьем символе OFDM в каждом слоте;
где символы OFDM в каждом слоте пронумерованы начиная с 0.
Предпочтительно, если два или более символа OFDM могут быть заняты опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи, опорный сигнал демодуляции, переносимый в каждом символе OFDM, имеет ту же последовательность или последовательность, подвергнутую расширению во временной области, где последовательность может быть последовательностью Computer-generated-Const Amplitude Zero Auto Correlation (CG-CAZAC).
В соответствии с данным изобретением, когда управляющие сигналы канала восходящей связи, которые необходимо передать, передается с применением структуры DFT-s-OFDM, по способу передачи управляющих сигналов канала восходящей связи, предлагаемому настоящим изобретением, управляющая информация канала восходящей связи, которую необходимо передать, может успешно переноситься в соответствующем символе OFDM в субкадре канала восходящей связи, техническое решение изобретения эффективно обеспечивает специфический способ передачи управляющих сигналов канала восходящей связи с применением структуры DFT-s-OFDM и способ переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи, когда управляющие сигналы канала восходящей связи передаются с применением упомянутой структуры.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На Фиг.1 изображена схема базовой кадровой структуры системы LTE в соответствующих технологиях;
На Фиг.2 изображена структурная схема предварительного кодирования при помощи сверточного кода с нейтрализацией хвостов tail biting в соответствии с описанием изобретения;
На Фиг.3 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 1;
На Фиг.4 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 2;
На Фиг.5 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 3;
На Фиг.6 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 4;
На Фиг.7 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 5;
На Фиг.8 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 6;
На Фиг.9 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 7;
На Фиг.10 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 8;
На Фиг.11 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 9;
На Фиг.12 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 10;
На Фиг.13 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 11;
На Фиг.14 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 12;
На Фиг.15 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 13;
На Фиг.16 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 14;
На Фиг.17 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 15;
На Фиг.18 изображена схема предварительной обработки в соответствии с Вариантом осуществления изобретения 16;
На Фиг.19 изображена схема, иллюстрирующая структуру устройства для передачи управляющих сигналов канала восходящей связи в соответствии с описанием изобретения; и
На Фиг.20 изображена схема, иллюстрирующая структуру устройства для переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи при передаче управляющих сигналов канала восходящей связи в соответствии с описанием изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Реализация изобретения описывается на примере сообщения ACK/NACK. Если сообщение ACK/NACK, необходимое для обратной связи канала восходящей связи содержит более 4 бит в субкадре, при помощи режима кодирования сообщения ACK/NACK, описываемого в изобретении, сообщения ACK/NACK, которые необходимо отправить в ответ, могут успешно переноситься в соответствующем символе OFDM в субкадре канала восходящей связи, так что обратная связь канала восходящей связи осуществляется успешно.
Для лучшего понимания цели, технических решений и преимуществ изобретения далее приводятся варианты осуществления изобретения для иллюстрации описания изобретения в дальнейших деталях со ссылками на соответствующие рисунки.
Изобретение главным образом состоит в том, что сообщение ACK/NACK передается с применением структуры DFT-s-OFDM; а именно, сообщение ACK/NACK подвергается предварительной обработке и затем отображается на N символов OFDM (число символов OFDM, занимаемых сообщением ACK/NACK в субкадре), которые должны быть переданы, где значение N связано с типом циклического префикса, принятым системой, и число символов OFDM, занятых опорным сигналом канала восходящей связи; а расположение символа OFDM, на который сообщение ACK/NACK отображается, связано с местонахождением опорного сигнала канала восходящей связи.
В данном описании изобретения предварительная обработка сообщения ACK/NACK относится к одному из следующих двух режимов:
Режим 1: поочередное осуществление кодирования канала, скремблирования, модуляции, расширения во временной области и преобразования предварительного кодирования;
Режим 2: поочередное осуществление кодирования канала, скремблирования, модуляции, преобразования предварительного кодирования и расширения во временной области.
Процесс кодирования канала включает: если число бит M сообщения ACK/NACK O0, O1, …OM-1, которое необходимо отправить в качестве обратной связи, более 11 бит, кодирование осуществляется при помощи сверточного кода с нейтрализацией хвостов tail biting с ограничением по длине 7 и коэффициентом кодирования 1/3 как показано на Фиг.2; на Фиг.2 ck представляет кодируемый сигнал; D представляет модулятор; dk представляет кодированный сигнал; и ⊗ представляет операцию интерливинга; на Фиг.2 показана схема примерного кодирования канала; если число бит М не более 11, кодирование осуществляется с помощью линейного кода блока, причем специфический способ кодирования линейного кода блока следующий: кодирование нескольких сообщений обратной связи с использованием длины базовой последовательности особо включает: b i = n = 0 0 1 ( o n M mod ( 1, N ) , n )
Figure 00000001
mod2, где i=0, 1, 2, …, В-1; b0, b1, …, bB-1 - последовательность битов после кодирования; B - длина после кодирования, где, если два слота несут одну и ту же информацию в субкадре, B=12×Qm; если два слота несут разную информацию, B=2×12×Qm (Qm - порядок модуляции); N - длина базовой последовательности; Mi,n - значение последовательности i в базовой последовательности n; O0, O1, …OM-1 - сигналы обратной связи; где базовая последовательность такова, как показано в Таблице 1 или Таблице 2 ниже; базовая последовательность также может принимать форму базовой последовательности, показанной в Таблице 1 или Таблице 2, с учетом возможной замены строк, естественно, другие формы базовых последовательностей не исключаются.
Таблица 1
I Mi,0 Mi,1 Mi,2 Mi,3 Mi,4 Mi,5 Mi,6 Mi,7 Mi,8 Mi,9 Mi,10
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
7 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
8 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
9 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
11 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
12 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
13 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
14 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
15 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
16 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
17 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
19 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
21 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
22 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
23 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
25 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1
26 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
27 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
28 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
29 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таблица 2
I Mi,0 Mi,1 Mi,2 Mi,3 Mi,4 Mi,5 Mi,6 Mi,7 Mi,8 Mi,9 Mi,10
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
7 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
8 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
9 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
11 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
12 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
13 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
14 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
15 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
16 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
17 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
19 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
21 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
22 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
23 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Процесс скремблирования включает: добавление последовательности скремблирования c0,c1, …, cB-1 к кодированной последовательности b0, b1, …, bB-1, и затем совершение операции mod 2 для получения скремблированной последовательности q0, q1, …qB-1 а именно, qi=mod((ci+bi),2)(i=0,1,…B-1), причем последовательность скремблирования образуется псевдослучайной последовательностью, с начальным значением
Figure 00000002
.
Причем для модуляции применяется QPSK и применяется модулированная последовательность
Figure 00000003
.
Причем расширение во временной области представляет собой расширение кодированной последовательности на символ OFDM, занятый сообщением ACK/NACK в субкадре с применением ортогональной последовательности, где ортогональная последовательность может представлять собой DFT-последовательность, или последовательность Уолша, или CAZAC-последовательность, или последовательность расширения DFT-последовательности, или последовательность расширения последовательности Уолша, или последовательность расширения CAZAC-последовательности; длина ортогональной последовательности равна числу символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK в слоте. Если длина ортогональной последовательности меньше числа символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, любая одна или более последовательностей в ортогональных последовательностях может быть объединена с первоначальной последовательностью таким образом, что длина объединенной последовательности равна числу символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK.
Причем преобразование предварительного кодирования представляет собой осуществление операции DFT над модулированной последовательностью в символе OFDM
Значение N связано с типом циклического префикса, принятым системой, и число символов OFDM, занятых опорным сигналом канала восходящей связи (DM RS и SRS), означает, что: число символов OFDM в текущем слоте может быть получено в соответствии с типом циклического префикса, принятым системой; и число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK в слоте, может быть получено вычитанием числа символов OFDM, занятых опорным сигналом канала восходящей связи в слоте из числа символов OFDM в текущем слоте; таким образом может быть получено число N символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK в субкадре.
Число символов OFDM, занятых опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи в слоте, равно 3, или 2, или 1; а число символов OFDM, занятых SRS канала восходящей связи, равно 1.
То, что местоположение символа OFDM, на который отображается сообщение ACK/NACK, связано с местонахождением опорного сигнала канала восходящей связи означает, что: предварительно обработанное сообщение ACK/NACK отображается на символы OFDM иные, чем символ OFDM, занятый опорным сигналом канала восходящей связи.
Для нормального циклического префикса число символов OFDM, занятых опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи, равно 3 или 2 в каждом слоте;
причем, если число символов OFDM, занятых опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи, равно 3, 3 опорных сигнала демодуляции переносятся соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте: второй символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM; или нулевой символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM; или первый символ OFDM, третий символ OFDM и пятый символ OFDM; где опорные сигналы демодуляции в трех символах OFDM могут быть из одной последовательности или могут быть последовательностью, подвергнутой расширению во временной области;
причем, если число символов OFDM, занятых опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи равно 2, 2 опорных сигнала демодуляции переносятся соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте: нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или нулевой символ OFDM и шестой символ OFDM; или первый символ OFDM и пятый символ OFDM; или второй символ OFDM и третий символ OFDM; или второй символ OFDM и пятый символ OFDM; где опорные сигналы демодуляции в двух символах OFDM могут быть из одной последовательности, или могут быть последовательностью, подвергнутой расширению во временной области.
Для расширенного циклического префикса число символов OFDM, занятых опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи, равно 2 или 1 в каждом слоте;
причем, если число символов OFDM, занятых опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи равно 2, 2 опорных сигнала демодуляции переносятся соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте: нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или нулевой символ OFDM и четвертый символ OFDM; или второй символ OFDM и третий символ OFDM; или первый символ OFDM и четвертый символ OFDM; или второй символ OFDM и пятый символ OFDM; где опорные сигналы демодуляции в двух символах OFDM могут быть из одной последовательности или могут быть последовательностью, подвергнутой расширению во временной области;
причем, если число символов OFDM, занятых опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи, равно 1, 1 опорный сигнал демодуляции может переноситься во втором символе OFDM или третьем символе OFDM в каждом слоте;
где символы OFDM в каждом слоте пронумерованы начиная с 0.
Последовательность, используемая опорным сигналом демодуляции выше - CG-CAZAC-последовательность.
Если SRS канала восходящей связи должен быть передан одновременно, ни сообщение ACK/NACK, ни опорный сигнал демодуляции не переносятся в последнем символе OFDM во втором слоте каждого субкадра.
Суть технических решений изобретения иллюстрируется ниже более подробно для отдельных вариантов реализации в вариантах реализации с 1 по 12, за исключением вариант осуществления 2, в котором описывается условие, когда один опорный сигнал демодуляции канала восходящей связи существует в каждом слоте, другие варианты осуществления описывают условие, когда в каждом слоте имеется два опорных сигнала демодуляции канала восходящей связи, варианты осуществления с 13 по 16 описывают условие, когда в каждом слоте имеется три опорных сигнала демодуляции. Фиг.3-Фиг.18 являются всего лишь примерами описания предварительной обработки сообщения ACK/NACK. В вариантах реализации символы OFDM пронумерованы начиная с 0.
Вариант осуществления 1
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, следующее: O0, O1, …O7; система использует нормальный циклический префикс; нет необходимости в передаче SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2; DM RS распределен в первом и пятом символах OFDM каждого слота прерывно и последовательность DM RS есть r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, как показано на Фиг.3; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 3, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Таблица 3
Индекс последовательности Последовательность
0
Figure 00000005
1
Figure 00000006
2
Figure 00000007
3
Figure 00000008
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8, и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно, кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23, поскольку каждый слот содержит семь символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и SRS не передается, следовательно, число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 5 в каждом слоте, и поэтому последовательность Уолща расширяется в ортогональную последовательность, показанную в Таблице 4.
Таблица 4
Индекс последовательности Ортогональная последовательность
Figure 00000009
0
Figure 00000010
1
2
Figure 00000011
3
Figure 00000012
Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000013
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000015
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000018
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(4)] из Таблицы 4, чтобы осуществить расширение во временной области соответственно для Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на нулевой, второй, третий, четвертый и шестой символы OFDM в каждом слоте; пилотная последовательность отображается на первый и пятый символы OFDM в каждом слоте; пилотная частота на двух символах OFDM может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000022
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 5 (или Таблицы 6).
Таблица 5
Индекс последовательности Последовательность
0
Figure 00000023
1
Figure 00000024
Таблица 6
Индекс последовательности Последовательность
0
Figure 00000025
1
Figure 00000026
Вариант осуществления 2
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует расширенный циклический префикс; нет необходимости в передаче SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 1, и DM RS распределен во втором символе OFDM каждого слота, как показано на Фиг.4; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 7, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Таблица 7
Индекс последовательности Последовательность
0
Figure 00000027
1
Figure 00000028
2
Figure 00000029
3
Figure 00000030
4
Figure 00000031
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8, и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно, кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23; поскольку каждый слот содержит шесть символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 1, и SRS не передается, следовательно, число символов OFDM, занятыхсообщением АСК/NACK, равно 5 в каждом слоте; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(4)] из Таблицы 5, чтобы осуществить расширение во временной области соответственно для Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на нулевой, первый, третий, четвертый и пятый символы OFDM в каждом слоте; пилотная последовательность r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
отображается на второй символ OFDM в каждом слоте.
Вариант осуществления 3
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7, система использует нормальный циклический префикс; должен быть передан SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и DM RS распределен в первом и пятом символах OFDM каждого слота прерывно, как показано на Фиг.5; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 3, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8, и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно, кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23; поскольку каждый слот содержит семь символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и передается SRS, следовательно, число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 5 в слоте 0, и число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в слоте 1, таким образом последовательность Уолша повторяется до 5, а ортогональная последовательность такова, как показано в Таблице 4.
Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(4)] из Таблицы 4 для расширения во временной области Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
на нулевой, второй, третий, четвертый и шестой символы OFDM в слоте 0; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3 для расширения во временной области Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на нулевой, второй, третий и четвертый символы OFDM в слоте 1; пилотная последовательность отображается на первый и пятый символы OFDM в каждом слоте; пилотная частота на двух символах OFDM может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
c применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 7.
Вариант осуществления 4
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует расширенный циклический префикс; должен быть передан SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 1, и DM RS распределен во втором символе OFDM каждого слота непрерывно, как показано на Фиг.6; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 3, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8, и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23; поскольку каждый слот содержит шесть символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 1, и передается SRS, следовательно число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 5 в слоте 0, и число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в слоте 1, таким образом последовательность Уолша повторяется до 5, а ортогональная последовательность такова, как показано в Таблице 4.
Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(4)] из Таблицы 4 для расширения во временной области Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
на нулевой, первый, второй, четвертый и пятый символы OFDM в слоте 0; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3 для расширения во временной области Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на нулевой, первый, третий и четвертый символы OFDM в слоте 1; пилотная последовательность отображается на второй символ OFDM.
Вариант осуществления 5
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует нормальный циклический префикс; нет необходимости в передаче SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и DM RS распределен в нулевом и шестом символах OFDM каждого слота прерывно, как показано на Фиг.7; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть DFT-последовательность, как показано в Таблице 5, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8, и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23; поскольку каждый слот содержит семь символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и SRS не передается, следовательно число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 5 в каждом слоте; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(4)] из Таблицы 5, чтобы осуществить расширение во временной области соответственно для Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на первый, второй, третий, четвертый и пятый символы OFDM в каждом слоте; пилотная последовательность отображается на нулевой и шестой символы OFDM в каждом слоте; пилотная последовательность отображается на нулевой и шестой символы OFDM; пилотная частота на двух символах OFDM может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 5.
Вариант осуществления 6
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует расширенный циклический префикс; нет необходимости в передаче SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и DM RS распределен в нулевом и пятом символах OFDM каждого слота прерывно, как показано на Фиг.8; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 3, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8, и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23; поскольку каждый слот содержит шесть символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и SRS не передается, следовательно число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в каждом слоте; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3, чтобы осуществить расширение во временной области соответственно для Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на первый, второй, третий и четвертый символы OFDM в каждом слоте; пилотная последовательность отображается на нулевой и пятом символах OFDM в каждом слоте; пилотная частота на двух символах OFDM может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 7.
Вариант осуществления 7
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует нормальный циклический префикс; должен быть передан SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и DM RS распределен в первом и седьмом символах OFDM каждого слота прерывно, как показано на Фиг.9; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть DFT последовательность, как показано в Таблице 7, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8, и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой q0, q1, …q23; поскольку каждый слот содержит семь символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и передается SRS, следовательно число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 5 в слоте 0, и число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 5 в слоте 1; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(4)] из Таблицы 5, чтобы осуществить расширение во временной области соответственно для Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
;, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на первый, второй, третий, четвертый и пятый символы OFDM в каждом слоте; пилотная последовательность отображается на нулевой и шестой символы OFDM в каждом слоте; пилотная частота на двух символах OFDM может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 5.
Вариант осуществления 8
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O1, O1, …O7; система использует расширенный циклический префикс; должен быть передан SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и DM RS распределен в нулевом и пятом символах OFDM каждого слота прерывно, как показано на Фиг.10; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 3, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8, и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23; поскольку каждый слот содержит шесть символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и SRS не передается, следовательно число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в каждом слоте; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3, чтобы осуществить расширение во временной области соответственно для Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на первый, второй, третий и четвертый символы OFDM в каждом слоте; пилотная последовательность отображается на нулевой и пятом символах OFDM в каждом слоте; пилотная частота на двух символах OFDM может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 7.
Вариант осуществления 9
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует нормальный циклический префикс; нет необходимости в передаче SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и DM RS распределен во втором и третьем символах OFDM каждого слота непрерывно, как показано на Фиг.11; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть D FT последовательность, как показано в Таблице 7, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8 и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23 поскольку каждый слот содержит семь символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и SRS не передается, следовательно число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 5 в каждом слоте; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(4)] из Таблицы 5, чтобы осуществить расширение во временной области соответственно для Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на нулевой, первый, четвертый, пятый и шестой символы OFDM в каждом слоте; пилотная последовательность отображается на второй и третий символы OFDM в каждом слоте; пилотная частота на двух символах OFDM может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 7.
Вариант осуществления 10
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует расширенный циклический префикс; нет необходимости в передаче SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и DM RS распределен во втором и третьем символах OFDM каждого слота непрерывно, как показано на Фиг.12; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 7, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8, и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно, кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23; поскольку каждый слот содержит шесть символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и SRS не передается, следовательно, число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в каждом слоте; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3, чтобы осуществить расширение во временной области соответственно для Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на нулевой, первый, четвертый и пятый символы в каждом слоте; пилотная последовательность отображается на второй и третий символы OFDM в каждом слоте; пилотная частота на двух символах OFDM может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 7.
Вариант осуществления 11
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует нормальный циклический префикс; должен быть передан SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и DM RS распределен во втором и третьем символах OFDM каждого слота непрерывно, как показано на Фиг.13; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть DFT-последовательность и последовательность Уолша, как показано в Таблице 7 и Таблице 3, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8 и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23; поскольку каждый слот содержит семь символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и передается SRS, следовательно число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 5 в слоте 0, и число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в слоте 1; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(4)] из Таблицы 5 для расширения во временной области Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
, чтобы отобразить Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на нулевой, первый, четвертый, пятый и шестой символы OFDM в слоте 0; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3 для расширения во временной области Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на нулевой, первый, четвертый и пятый символы в слоте 1; пилотная последовательность отображается на второй и третий символы OFDM в каждом слоте; пилотная частота на двух символах OFDM может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 7.
Вариант осуществления 12
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует расширенный циклический префикс; должен быть передан SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и DM RS распределен во втором и третьем символах OFDM каждого слота непрерывно, как показано на Фиг.14; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 7 и Таблице 8, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Таблица 8
Индекс последовательности Последовательность
0
Figure 00000032
1
Figure 00000033
2
Figure 00000034
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8 и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23 поскольку каждый слот содержит шесть символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 2, и передается SRS, следовательно число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в слоте 0, и число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в слоте 1; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3 для расширения во временной области Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
на нулевой, первый, четвертый и пятый символы в слоте 0; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(2)] из Таблицы 8 для расширения во временной области Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на нулевой, первый и четвертый символы OFDM в слоте ; пилотная последовательность отображается на второй и третий символы OFDM в каждом слоте; пилотная частота на двух символах OFDM может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 7.
Вариант осуществления 13
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует нормальный циклический префикс; нет необходимости в передаче SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 3, DM RS распределен в нулевом, третьем и шестом символах OFDM каждого слота прерывно, и последовательность DM RS выглядит как r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, как показано на Фиг.15; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 3, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8 и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23; поскольку каждый слот содержит семь символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 3, и SRS не передается, следовательно, число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в каждом слоте; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3, чтобы осуществить расширение во временной области соответственно для Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на первый, второй, четвертый и пятый символы OFDM в каждом слоте; пилотная последовательность отображается на нулевой, третий и шестой символы OFDM в каждом слоте; пилотная частота на трех символах OFDM может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0)…w(2)], выбранной из Таблицы 6.
Вариант осуществления 14
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует нормальный циклический префикс; должен быть передан SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 3, и DM RS распределен в нулевом, третьем и шестом символах OFDM каждого слота прерывно, как показано на Фиг.16; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 3, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8 и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно, кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23, поскольку каждый слот содержит семь символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 3, и передается SRS, следовательно число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в слоте 0 и число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в слоте 1; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3 для расширения во временной области Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
на первый, второй, четвертый и пятый символы OFDM в слоте 0; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3 для расширения во временной области Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на первый, второй, четвертый и пятый символы OFDM в слоте 1; пилотная последовательность отображается на нулевой, третий и шестой символы OFDM в слоте 0 и нулевой и третий символы OFDM в слоте 1; пилотная частота на трех символах OFDM слота 0 может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0)…w(2)], выбранной из Таблицы 6; пилотная частота на двух символах OFDM слота1 может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 7.
Вариант осуществления 15
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует расширенный циклический префикс; нет необходимости в передаче SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 3, и DM RS распределен во втором, третьем и шестом символах OFDM каждого слота частично непрерывно, как показано на Фиг.17; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 3, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8 и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно, кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23; поскольку каждый слот содержит семь символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 3 и передается SRS, следовательно число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в слоте 0, и число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в слоте 1; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3 для расширения во временной области Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
на нулевой, первый, четвертый и пятый символы OFDM в слоте0; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3 для расширения во временной области Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, чтобы отобразить Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
на нулевой, первый, четвертый и пятый символы OFDM в слоте 1; пилотная последовательность отображается на второй, третий и шестой символы OFDM в слоте 0 и второй, третий и шестой символы OFDM в слоте 1; пилотная частота на трех символах OFDM слота 0 может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0)…w(2)], выбранной из Таблицы 6; пилотная частота на трех символах OFDM слота 1 может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0)…w(2)], выбранной из Таблицы 6.
Вариант осуществления 16
Предположим, что сообщение ACK/NACK, которое необходимо передать, выглядит как O0, O1, …O7; система использует расширенный циклический префикс; должен быть передан SRS; число символов OFDM, занятых DM RS, равно 3, и DM RS распределен во втором, третьем и шестом символах OFDM каждого слота частично непрерывно, как показано на Фиг.18; различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах; линейный код блока есть базовая последовательность, показанная в Таблице 1; ортогональный код есть последовательность Уолша, как показано в Таблице 3, порядок модуляции Qm=2; и применяется способ предварительной обработки, описанный выше в Режиме 2.
Сообщение ACK/NACK O0, O1, …O7, которое необходимо передать, кодируется; поскольку число бит сообщения ACK/NACK, которое необходимо передать, равно 8 и различная управляющая информация переносится в соответствующих слотах, следовательно кодирование осуществляется с применением линейного кода блока, и длина кодированной последовательности равна 48, кодированная последовательность представляет собой b0, b1, …b47, а скремблированная и модулированная последовательность представляет собой Q0, Q1, …Q23, поскольку каждый слот содержит семь символов OFDM, число символов OFDM, занятых DM RS, равно 3 и передается SRS, следовательно число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в слоте 0, и число символов OFDM, занятых сообщением ACK/NACK, равно 4 в слоте 1; Q0, Q1, …Q11 и Q12, Q13, …Q23 подвергаются предварительному кодированию для получения соответственно Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
и Q 12 '
Figure 00000016
, Q 13 '
Figure 00000017
, … Q 23 '
Figure 00000021
, выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3 для расширения во временной области Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
, чтобы отобразить Q 1 '
Figure 00000019
, Q 2 '
Figure 00000014
, … Q 11 '
Figure 00000020
на нулевой, первый, четвертый и пятый символы OFDM в слоте 0; выбирается ортогональная последовательность [w(0)…w(3)] из Таблицы 3 для расширения во временной области Q12, Q13, …Q23, чтобы отобразить Q12, Q13, …Q23 на нулевой, первый, четвертый и пятый символы OFDM в слоте 1; пилотная последовательность отображается на второй, третий и шестой символы OFDM в слоте0 и второй и третий символы OFDM в слоте 1; пилотная частота на трех символах OFDM слота0 может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000035
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0)…w(2)], выбранной из Таблицы 6; пилотная частота на двух символах OFDM слота 1 может быть сформирована следующими способами: пилотная последовательность в каждом символе OFDM представляет собой r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
, или расширение во временной области применяется к r u , ν α ( n ) ( n = 0,1, 11 )
Figure 00000004
с применением ортогональной последовательности [w(0) w(1)], выбранной из Таблицы 7.
В каждом из вышеперечисленных вариантов осуществления изобретения вышеописанное техническое решение также может быть реализовано способом предварительной обработки, описанным выше в Режиме 1. Поскольку подробности реализации способа предварительной обработки, описанные выше в Режиме 1 и в Режиме 2, практически одинаковы, описание здесь не повторяется.
На Фиг.19 изображена схема, иллюстрирующая структуру устройства для передачи управляющих сигналов канала восходящей связи в соответствии с описанием изобретения; как показано на Фиг.19, устройство для передачи управляющих сигналов канала восходящей связи в соответствии с настоящим описанием изобретения включает блок предварительной обработки 190, блок отображения 191 и блок передачи 192, где
блок предварительной обработки 190 сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять предварительную обработку управляющих сигналов канала восходящей связи для обратной связи канала восходящей связи;
блок отображения 191 сконфигурирован таким образом, чтобы отображать предварительно обработанные управляющие сигналы канала восходящей связи на символ OFDM, используемый для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи;
блок передачи 192 сконфигурирован таким образом, чтобы передавать управляющие сигналы канала восходящей связи.
Блок предварительной обработки 190 далее включает субблок кодирования канала, субблок скремблирования, субблок модуляции, субблок расширения во временной области и субблок преобразования предварительного кодирования, где
субблок кодирования канала сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять кодирование канала для управляющих сигналов канала восходящей связи;
субблок скремблирования сконфигурирован таким образом, чтобы скремблировать управляющие сигналы канала восходящей связи, подвергнутые кодированию канала;
субблок модуляции сконфигурирован таким образом, чтобы модулировать скремблированные управляющие сигналы канала восходящей связи;
субблок расширения во временной области сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять расширение во временной области модулированных управляющих сигналов канала восходящей связи;
субблок преобразования предварительного кодирования сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять преобразование предварительного кодирования для управляющих сигналов канала восходящей связи, подвергнутых расширению во временной области.
Предпочтительно, субблок преобразования предварительного кодирования далее сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять преобразование предварительного кодирования модулированных управляющих сигналов канала восходящей связи; субблок расширения во временной области далее сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять расширение во временной области управляющих сигналов канала восходящей связи, подвергнутых преобразованию предварительного кодирования.
Субблок кодирования канала далее сконфигурирован таким образом, чтобы осуществлять кодирование при помощи сверточного кода с нейтрализацией хвостов tail biting с ограничением по длине 7 и коэффициентом кодирования 1/3, если число бит управляющих сигналов канала восходящей связи более 11; и осуществлять кодирование с помощью линейного кода блока, если число бит не более 11; где длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи определяется тем, несут ли два слота в субкадре одну и ту же информацию, а именно, если два слота в субкадре несут одну и ту же информацию, длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи равна 12×Qm; a если два слота в субкадре несут разную информацию, длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи равна 24×Qm, где Qm - соответствующий порядок модуляции.
Субблок скремблирования далее сконфигурирован таким образом, чтобы добавлять последовательность скремблирования к последовательности кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи и затем применять операцию mod 2 для получения скремблированной последовательности, причем последовательность скремблирования образуется псевдослучайной последовательностью.
Субблок модуляции далее сконфигурирован таким образом, чтобы модулировать скремблированные управляющие сигналы канала восходящей связи с применением режима модуляции QPSK.
Субблок расширения во временной области далее сконфигурирован таким образом, чтобы расширять последовательность обработанных управляющих сигналов канала восходящей связи до символа OFDM, используемого для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи с применением ортогональной последовательности; причем ортогональная последовательность - DFT-последовательность, или последовательность Уолша, или CAZAC-последовательность, или последовательность расширения DFT-последовательности, или последовательность расширения последовательности Уолша, или последовательность расширения CAZAC-последовательности; и длина ортогональной последовательности равна числу символов OFDM, используемому для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи в одном слоте.
Субблок преобразования предварительного кодирования далее сконфигурирован таким образом, чтобы совершать операцию DFT над последовательностью управляющих сигналов канала восходящей связи в символе OFDM, используемом для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи.
Символ OFDM, используемый для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи, - символы OFDM в субкадре иные, чем символ OFDM, занимаемый опорным сигналом канала восходящей связи.
Блок отображения 191 сконфигурирован таким образом, чтобы не нести управляющих сигналов канала восходящей связи в последнем символе OFDM во втором слоте субкадра, если управляющие сигналы канала восходящей связи и SRS переносятся в одном субкадре.
Управляющие сигналы канала восходящей связи - сообщение ACK/NACK или CSI.
На Фиг.20 изображена схема, иллюстрирующая структуру устройства для переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи при передаче управляющих сигналов канала восходящей связи в соответствии с описанием изобретения; как показано на Фиг.20, устройство для переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи при передаче управляющих сигналов канала восходящей связи в данном изобретении включает блок переноса 200, сконфигурированный для переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи в к символах OFDM в каждом слоте.
Причем в субкадре с нормальным циклическим префиксом k=2 или k=3;
в субкадре с расширенным циклическим префиксом k=2 или k=1.
В субкадре с нормальным циклическим префиксом три опорных сигнала демодуляции переносятся соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте: второй символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM; или нулевой символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM; или первый символ OFDM, третий символ OFDM и пятый символ OFDM;
в субкадре с нормальным циклическим префиксом два опорных сигнала демодуляции переносятся соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте: нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или нулевой символ OFDM и шестой символ OFDM; или первый символ OFDM и пятый символ OFDM; или второй символ OFDM и третий символ OFDM;
в субкадре с расширенным циклическим префиксом два опорных сигнала демодуляции переносятся соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте: нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или нулевой символ OFDM и четвертый символ OFDM; или второй символ OFDM и третий символ OFDM; или первый символ OFDM и четвертый символ OFDM; или второй символ OFDM и пятый символ OFDM;
в субкадре с расширенным циклическим префиксом один опорный сигнал демодуляции переносится во втором символе OFDM или третьем символе OFDM в каждом слоте;
причем, если два или более символа OFDM заняты опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи, опорный сигнал демодуляции в каждом символе OFDM представляет одну и ту же последовательность, или последовательность, подвергнутую расширению во временной области, где последовательность - CG-CAZAC-последовательность.
Устройства, показанные на Фиг.19 и Фиг.20, сконструированы соответственно для реализации способа передачи управляющего сигнала канала восходящей связи и способа переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи при передаче управляющих сигналов канала восходящей связи; функцию каждого блока обработки можно уяснить путем обращения к соответствующему описанию способа. Функция каждого блока обработки может быть реализована программой, запущенной на процессоре, или соответствующей логической схемой.
Перечисленные выше варианты осуществления изобретения являются всего лишь вариантами и не ограничивают объем защиты в рамках данного описания изобретения.

Claims (25)

1. Способ передачи управляющих сигналов канала восходящей связи, содержащий:
осуществление для управляющих сигналов канала восходящей связи кодирования канала, скремблирования, модуляции, расширения во временной области и преобразования предварительного кодирования; или, соответственно, осуществление для управляющих сигналов канала восходящей связи, кодирования канала, скремблирования, модуляции, преобразования предварительного кодирования и расширения во временной области;
отображение управляющих сигналов канала восходящей связи на символ мультиплексирования с ортогональным частотным разделением OFDM, используемый для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи; и
передачу управляющих сигналов канала восходящей связи в символе OFDM; при этом
осуществление расширения во временной области для управляющих сигналов канала восходящей связи содержит:
расширение последовательности обработанных управляющих сигналов канала восходящей связи до символа OFDM, используемого для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи с применением ортогональной последовательности;
причем ортогональная последовательность является последовательностью дискретного преобразования Фурье (DFT), или последовательностью Уолша, или последовательностью Const Amplitude Zero Auto Correlation (CAZAC) или последовательностью расширения последовательности DFT, последовательностью расширения последовательности Уолша или последовательностью расширения последовательности CAZAC; и
при этом длина ортогональной последовательности равна числу символов OFDM, используемых для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи в одном слоте.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществление кодирования канала для управляющих сигналов канала восходящей связи содержит:
если число бит управляющих сигналов канала восходящей связи более 11, осуществление кодирования с помощью сверточного кода с нейтрализацией хвоста tail biting с ограничением по длине 7 и коэффициентом кодирования 1/3; и
если число бит не более 11, осуществление кодирования с помощью линейного кода блока.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что:
если два слота в субкадре несут одну и ту же информацию, длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи равна 12×Qm; и
если два слота в субкадре несут разную информацию, длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи равна 24×Qm, где Qm - соответствующий порядок модуляции.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществление скремблирования для управляющих сигналов канала восходящей связи содержит:
добавление скремблирующей последовательности к последовательности кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи и осуществление операции mod 2 для получения скремблированной последовательности; причем скремблированная последовательность формируется с помощью псевдослучайной последовательности.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществление модуляции для управляющих сигналов канала восходящей связи содержит:
модулирование последовательности скремблированных управляющих сигналов канала восходящей связи с применением режима квадратурной фазовой манипуляции QPSK.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществление преобразования предварительного кодирования для управляющих сигналов канала восходящей связи содержит:
выполнение операции DFT над последовательностью управляющих сигналов канала восходящей связи в символе OFDM, используемом для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что символ OFDM, используемый для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи, является символом OFDM в субкадре иным, чем символ OFDM, занятый опорным сигналом канала восходящей связи.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что:
если управляющие сигналы канала восходящей связи и опорный сигнал зондирования (SRS) канала восходящей связи переносятся в одном субкадре, ни управляющие сигналы канала восходящей связи, ни опорный сигнал демодуляции канала восходящей связи не переносятся в последнем символе OFDM во втором слоте субкадра.
9. Способ по любому из пп.1, 7 или 8, отличающийся тем, что управляющие сигналы канала восходящей связи являются сообщением подтверждения/неподтверждения (ACK/NACK) или информации о состоянии канала (CSI) для обратной связи канала восходящей связи.
10. Способ переноса опорного сигнала демодуляции при передаче управляющих сигналов канала восходящей связи, содержащий:
перенос опорного сигнала демодуляции в к символах OFDM в каждом слоте;
при этом передача управляющих сигналов восходящей связи осуществляется способом по п.1.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что:
в субкадре с нормальным циклическим префиксом k=2 или k=3; и в субкадре с расширенным циклическим префиксом k=2 или k=1.
12. Способ по п.10, отличающийся тем, что перенос опорного сигнала демодуляции в к символах OFDM в каждом слоте содержит:
в субкадре с нормальным циклическим префиксом перенос трех опорных сигналов демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
второй символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM; или
нулевой символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM; или
первый символ OFDM, третий символ OFDM и пятый символ OFDM;
в субкадре с нормальным циклическим префиксом перенос двух опорных сигналов демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или
нулевой символ OFDM и шестой символ OFDM; или
первый символ OFDM и пятый символ OFDM; или
второй символ OFDM и третий символ OFDM; или
второй символ OFDM и пятый символ OFDM; и
в субкадре с расширенным циклическим префиксом перенос двух опорных сигналов демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или
нулевой символ OFDM и четвертый символ OFDM; или
второй символ OFDM и третий символ OFDM; или
первый символ OFDM и четвертый символ OFDM; или
второй символ OFDM и пятый символ OFDM; и
в субкадре с расширенным циклическим префиксом перенос одного опорного сигнала демодуляции во втором символе OFDM или третьем символе OFDM в каждом слоте;
где символы OFDM в каждом слоте пронумерованы начиная с 0.
13. Способ по п.10, отличающийся тем, что, если два или более символа OFDM заняты опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи, опорный сигнал демодуляции, переносимый в каждом символе OFDM, является сигналом той же последовательности или последовательности, подвергнутой расширению во временной области, где последовательность - Computer-generated-Const Amplitude Zero Auto Correlation (CG-CAZAC).
14. Устройство для передачи ответного сообщения по каналу восходящей связи, содержащее:
блок предварительной обработки, сконфигурированный с возможностью осуществления предварительной обработки управляющих сигналов канала восходящей связи;
блок отображения, сконфигурированный с возможностью отображения предварительно обработанных управляющих сигналов канала восходящей связи на символ OFDM, используемый для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи; и
блок передачи, сконфигурированный с возможностью передачи управляющих сигналов канала восходящей связи; при этом
блок предварительной обработки дополнительно содержит:
субблок кодирования канала, сконфигурированный с возможностью кодирования канала управляющих сигналов канала восходящей связи;
субблок скремблирования, сконфигурированный с возможностью скремблирования управляющих сигналов канала восходящей связи, подвергнутых кодированию канала;
субблок модуляции, сконфигурированный с возможностью модулирования скремблированных управляющих сигналов канала восходящей связи;
субблок расширения во временной области, сконфигурированный с возможностью осуществления расширения во временной области модулированных управляющих сигналов канала восходящей связи; и
субблок преобразования предварительного кодирования, сконфигурированный с возможностью преобразования предварительного кодирования для управляющих сигналов канала восходящей связи, подвергнутых расширению во временной области; и при этом
субблок расширения во временной области сконфигурирован с возможностью расширять последовательность обработанных управляющих сигналов канала восходящей связи до символа OFDM, используемого для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи, с применением ортогональной последовательности;
причем ортогональная последовательность является последовательностью дискретного преобразования Фурье (DFT), или последовательностью Уолша, или последовательностью Const Amplitude Zero Auto Correlation (CAZAC) или последовательностью расширения последовательности DFT, последовательностью расширения последовательности Уолша или последовательностью расширения последовательности CAZAC; и
причем длина ортогональной последовательности может быть равна числу символов OFDM, используемых для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи в одном слоте.
15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что субблок преобразования предварительного кодирования сконфигурирован с возможностью осуществления преобразования предварительного кодирования модулированных управляющих сигналов канала восходящей связи; и
субблок расширения во временной области далее сконфигурирован с возможностью осуществления расширения во временной области управляющих сигналов канала восходящей связи, подвергнутых преобразованию предварительного кодирования.
16. Устройство по пп.14 или 15, отличающееся тем, что субблок кодирования канала сконфигурирован с возможностью:
осуществлять кодирование при помощи сверточного кода с нейтрализацией хвоста tail biting с ограничением по длине 7 и коэффициентом кодирования 1/3, если число бит управляющих сигналов канала восходящей связи более 11; и
осуществлять кодирование с помощью линейного кода блока, если число бит не более 11;
причем если два слота в субкадре несут одну и ту же информацию, длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи равна 12×Qm; и
если два слота в субкадре несут разную информацию, длина кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи равна 24×Qm, где Qm - соответствующий порядок модуляции.
17. Устройство по пп.14 или 15, отличающееся тем, что субблок скремблирования сконфигурирован с возможностью добавлять последовательность скремблирования к последовательности кодированных управляющих сигналов канала восходящей связи, и затем применять операцию mod 2 для получения скремблированной последовательности, причем последовательность скремблирования формируется псевдослучайной последовательностью.
18. Устройство по пп.14 или 15, отличающееся тем, что субблок модуляции сконфигурирован с возможностью модулировать скремблированные управляющие сигналы канала восходящей связи с применением режима модуляции Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
19. Устройство по пп.14 или 15, отличающееся тем, что субблок преобразования предварительного кодирования сконфигурирован с возможностью совершать операцию DFT над последовательностью управляющих сигналов канала восходящей связи в символе OFDM, используемом для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи.
20. Устройство по п.14, отличающееся тем, что символ OFDM, используемый для переноса управляющих сигналов канала восходящей связи, является символом OFDM в субкадре, иным, чем символ OFDM, занятый опорным сигналом канала восходящей связи.
21. Устройство по п.20, отличающееся тем, что блок отображения сконфигурирован таким образом, что:
если управляющие сигналы канала восходящей связи и опорный сигнал зондирования (SRS) канала восходящей связи переносятся в одном субкадре, ни управляющие сигналы канала восходящей связи, ни опорный сигнал демодуляции канала восходящей связи не переносятся в последнем символе OFDM во втором слоте субкадра.
22. Устройство по любому из пп.14, 15, 20 или 21, отличающееся тем, что управляющие сигналы канала восходящей связи являются сообщением подтверждения/неподтверждения (ACK/NACK) или информации о состоянии канала (CSI) для обратной связи канала восходящей связи.
23. Устройство для переноса опорного сигнала демодуляции при передаче управляющих сигналов канала восходящей связи, содержащее:
блок переноса, сконфигурированный таким образом, чтобы нести опорный сигнал демодуляции канала восходящей связи в к символах OFDM в каждом слоте;
при этом передача управляющих сигналов канала восходящей связи осуществляется устройством по п.14.
24. Устройство по п.23, отличающееся тем, что:
в субкадре с нормальным циклическим префиксом k=2 или k=3; и
в субкадре с расширенным циклическим префиксом k=2 или k=1;
блок переноса далее сконфигурирован таким образом, чтобы:
в субкадре с нормальным циклическим префиксом переносятся три опорных сигнала демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
второй символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM;
или нулевой символ OFDM, третий символ OFDM и шестой символ OFDM;
или первый символ OFDM, третий символ OFDM и пятый символ OFDM;
в субкадре с нормальным циклическим префиксом переносятся два опорных сигнала демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или
нулевой символ OFDM и шестой символ OFDM; или
первый символ OFDM и пятый символ OFDM; или
второй символ OFDM и третий символ OFDM; или
второй символ OFDM и пятый символ OFDM;
в субкадре с расширенным циклическим префиксом переносятся два опорных сигнала демодуляции соответственно в следующих символах OFDM в каждом слоте:
нулевой символ OFDM и пятый символ OFDM; или
нулевой символ OFDM и четвертый символ OFDM; или
второй символ OFDM и третий символ OFDM; или
первый символ OFDM и четвертый символ OFDM; или
второй символ OFDM и пятый символ OFDM; и
в субкадре с расширенным циклическим префиксом перенос одного опорного сигнала демодуляции во втором символе OFDM или третьем символе OFDM в каждом слоте;
где символы OFDM в каждом слоте пронумерованы начиная с 0.
25. Устройство по п.23, отличающееся тем, что, если два или более символа OFDM заняты опорным сигналом демодуляции канала восходящей связи, опорный сигнал демодуляции, переносимый в каждом символе OFDM, представляет ту же последовательность или последовательность, подвергнутую расширению во временной области, где последовательность является последовательностью Computer-generated-Const Amplitude Zero Auto Correlation (CG-CAZAC).
RU2012146852/08A 2010-08-12 2010-11-24 Способ и устройство для передачи управляющих сигналов канала восходящей связи и переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи RU2532722C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010255033.2 2010-08-12
CN201010255033.2A CN101902301B (zh) 2010-08-12 2010-08-12 上行控制信令发送、上行解调参考信号的承载方法及装置
PCT/CN2010/079084 WO2012019398A1 (zh) 2010-08-12 2010-11-24 上行控制信令发送、上行解调参考信号的承载方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012146852A RU2012146852A (ru) 2014-05-20
RU2532722C2 true RU2532722C2 (ru) 2014-11-10

Family

ID=43227528

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012146852/08A RU2532722C2 (ru) 2010-08-12 2010-11-24 Способ и устройство для передачи управляющих сигналов канала восходящей связи и переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9350575B2 (ru)
EP (1) EP2530895A4 (ru)
JP (1) JP2013539269A (ru)
KR (1) KR101428357B1 (ru)
CN (1) CN101902301B (ru)
BR (1) BR112012027161B1 (ru)
MX (1) MX2012012065A (ru)
RU (1) RU2532722C2 (ru)
WO (1) WO2012019398A1 (ru)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102469607B (zh) * 2010-11-09 2014-01-22 上海贝尔股份有限公司 上行探测参考信号的触发和传输方法及其设备
EP2678960A4 (en) * 2011-02-23 2016-08-10 Zte Corp MULTIPLE APERIODIC TRANSMISSION OF CHANNEL STATUS INFORMATION IN PUSCH
CN103124210A (zh) * 2011-03-25 2013-05-29 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 无线通信系统中导频的配置方法及装置
CN102739374B (zh) * 2011-04-12 2017-02-01 中兴通讯股份有限公司 一种载波聚合下确认信息的反馈方法、用户设备和系统
WO2013025147A1 (en) * 2011-08-12 2013-02-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Deciding whether to send uplink control signaling based on the active time status of a user equipment configured with discontinuous reception (drx)
CN103312438B (zh) * 2012-03-12 2018-09-28 中兴通讯股份有限公司 上行信息发送方法及装置
WO2014107838A1 (zh) * 2013-01-08 2014-07-17 富士通株式会社 解调参考信号的配置、映射方法、信道估计方法和装置
CN109412762B (zh) * 2013-01-23 2022-05-17 华为技术有限公司 一种信息配置的方法、设备及系统
EP2987287B1 (en) * 2013-04-15 2018-04-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and nodes for using precoding in a wirless communication network
WO2014183278A1 (zh) * 2013-05-15 2014-11-20 华为技术有限公司 信号传输方法、装置、通信系统、终端和基站
EP2999282B1 (en) 2013-06-17 2017-10-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink control information transmission method, user equipment and base station
CN105634665B (zh) * 2014-11-06 2019-05-24 电信科学技术研究院 数据发送方法、接收方法和装置
US9634807B2 (en) * 2014-12-02 2017-04-25 Nxp Usa, Inc. Joint user detection apparatus
US9930654B2 (en) * 2015-03-17 2018-03-27 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling user equipment uplink transmissions on an unlicensed carrier
US10148326B2 (en) * 2015-07-06 2018-12-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for extended receiver processing time
PL3767906T3 (pl) 2015-09-25 2023-03-20 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Aparat do konfiguracji DM-RS dla V2X
KR102443053B1 (ko) * 2015-10-30 2022-09-14 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
CN106961408B (zh) * 2016-01-11 2020-04-24 中兴通讯股份有限公司 一种上行信号发送方法和装置
CN106992847B (zh) 2016-01-20 2021-01-26 中兴通讯股份有限公司 上行数据发送、接收方法、装置、终端及基站
CN107026719B (zh) * 2016-01-29 2021-02-23 华为技术有限公司 信号传输方法和通信设备
WO2018003614A1 (ja) * 2016-06-30 2018-01-04 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 送信装置および送信方法
CN106793105B (zh) * 2016-08-26 2018-08-10 北京展讯高科通信技术有限公司 上行控制信息的传输方法、装置和用户终端
CN110168993B (zh) * 2017-01-06 2021-02-23 华为技术有限公司 一种发送上行信号的方法及终端
CN118075888A (zh) 2017-06-23 2024-05-24 交互数字专利控股公司 用于上行链路传输的时间资源分配的wtru及方法
CN109246042B (zh) 2017-08-25 2019-11-19 华为技术有限公司 一种信号传输的方法、设备及系统
CN109586870B (zh) * 2017-09-29 2022-04-29 中兴通讯股份有限公司 上行信息、上行解调参考信号的发送、接收方法及装置
US10623224B2 (en) 2018-05-14 2020-04-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Conveying modulation and coding information for an uplink data transmission
WO2020142937A1 (en) * 2019-01-09 2020-07-16 Nec Corporation Dmrs transmission
WO2020143046A1 (zh) * 2019-01-11 2020-07-16 株式会社Ntt都科摩 由用户设备、基站执行的方法以及用户设备和基站
US20200374066A1 (en) * 2019-05-20 2020-11-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Control Signaling Structure
US11950237B2 (en) * 2019-09-24 2024-04-02 Qualcomm Incorporated Sequence based physical uplink control channel transmission
KR20220101473A (ko) * 2021-01-11 2022-07-19 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 채널 전송을 위한 장치 및 방법

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2290764C2 (ru) * 2003-06-20 2006-12-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ передачи для использования в системе мобильной связи, основанной на схеме ортогонального мультиплексирования с частотным разделением

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1774678A4 (en) * 2004-08-03 2011-01-05 Agency Science Tech & Res METHOD FOR TRANSMITTING A DIGITAL DATA STREAM, TRANSMITTER, METHOD FOR RECEIVING A DIGITAL DATA STREAM AND RECEIVER
KR101106297B1 (ko) * 2005-12-23 2012-01-18 삼성전자주식회사 Ofdm 심볼의 주파수 호핑 방법
TW200818804A (en) 2006-10-06 2008-04-16 Interdigital Tech Corp Method and apparatus of control signaling
US8228782B2 (en) 2006-12-22 2012-07-24 Lg Electronics Inc. Sequence generation and transmission method based on time and frequency domain transmission unit
KR101350134B1 (ko) * 2007-04-26 2014-01-08 엘지전자 주식회사 기준신호 전송 방법
CN101296021B (zh) * 2007-04-28 2012-09-05 华为技术有限公司 多信道复用传输方法与装置
CN101132387B (zh) 2007-08-15 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 用于通信系统的控制信令及其参考信号的发射方法
CN101286970B (zh) * 2008-05-16 2013-06-12 中兴通讯股份有限公司 在物理上行共享信道中秩指示信令的发送方法
JP2009302880A (ja) * 2008-06-13 2009-12-24 Fujitsu Ltd 上りリンク制御チャネル多重方法及びこれを適用する移動体通信システム
KR101037520B1 (ko) * 2008-12-02 2011-05-26 주식회사 팬택 광대역 무선통신시스템에서 스크램블링 코드 생성 방법 및 그 장치
US8514768B2 (en) * 2008-12-11 2013-08-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal performed by relay station in wireless communication system
CN101505293A (zh) * 2009-03-13 2009-08-12 华为技术有限公司 上行控制信道数据的处理方法及装置
US8340676B2 (en) * 2009-06-25 2012-12-25 Motorola Mobility Llc Control and data signaling in heterogeneous wireless communication networks
US9203584B2 (en) * 2009-11-02 2015-12-01 Qualcomm Incorporated TDM-FDM relay backhaul channel for LTE advanced
WO2011096646A2 (en) * 2010-02-07 2011-08-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting downlink reference signal in wireless communication system supporting multiple antennas
US9654265B2 (en) * 2010-04-08 2017-05-16 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods to facilitate transmission of acknowledgement signals in wireless communication systems
WO2012005523A2 (ko) * 2010-07-07 2012-01-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 응답 정보 송신 방법 및 이를 위한 장치

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2290764C2 (ru) * 2003-06-20 2006-12-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ передачи для использования в системе мобильной связи, основанной на схеме ортогонального мультиплексирования с частотным разделением

Also Published As

Publication number Publication date
EP2530895A1 (en) 2012-12-05
US9350575B2 (en) 2016-05-24
BR112012027161A2 (pt) 2017-07-11
CN101902301B (zh) 2018-11-20
KR101428357B1 (ko) 2014-08-07
JP2013539269A (ja) 2013-10-17
BR112012027161B1 (pt) 2021-06-01
EP2530895A4 (en) 2014-03-05
KR20130044242A (ko) 2013-05-02
RU2012146852A (ru) 2014-05-20
WO2012019398A1 (zh) 2012-02-16
MX2012012065A (es) 2012-11-22
CN101902301A (zh) 2010-12-01
US20120320872A1 (en) 2012-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2532722C2 (ru) Способ и устройство для передачи управляющих сигналов канала восходящей связи и переноса опорного сигнала демодуляции канала восходящей связи
US9444596B2 (en) Method for allocating PHICH and generating reference signal in system using single-user MIMO based on multiple codewords when transmitting uplink
JP5596728B2 (ja) 無線通信システムにおける確認応答及びカテゴリー0ビットのための送信ダイバーシティ
CN102308493B (zh) 用于无线通信系统中的多个发射天线的复用和编码方案
US8855073B2 (en) Method and apparatus for performing contention-based uplink transmission in a wireless communication system
RU2548657C2 (ru) Мобильный терминал и способ радиосвязи
US9844029B2 (en) ACK/NACK processing for a mobile station device, base station device, wireless communication system, wireless communication method, and integrated circuit
WO2011062384A2 (ko) 다중 안테나 시스템에서 harq 수행 방법 및 장치
US8948323B2 (en) Method and device for suppressing interference in communication networks using frequency switched transmit diversity coding
RU2684580C1 (ru) Способ передачи и способ приема информации управления восходящей линией и соответствующее устройство
US9148261B2 (en) Method and apparatus for performing a HARQ in a wireless communication system
EP2605434A1 (en) Terminal device, base station device, retransmission method, and resource allocation method
HUE032130T2 (en) Base station equipment and communication control procedure
EP2104986A2 (en) Method for acquiring resource region information for phich and method of receiving pdcch
CN101309132A (zh) 上行确认信息的物理上行控制信道发送方法
KR20110069735A (ko) 무선 통신 시스템에서 harq 수행 방법 및 장치
JP5871917B2 (ja) 端末装置及び応答信号送信方法
CN117158077A (zh) 基于子时隙的码本构造技术