RU2564639C2 - Устройство и способ передачи по восходящей линии связи для системы мобильной связи, поддерживающей mimo в восходящей линии связи - Google Patents

Устройство и способ передачи по восходящей линии связи для системы мобильной связи, поддерживающей mimo в восходящей линии связи Download PDF

Info

Publication number
RU2564639C2
RU2564639C2 RU2012147771/08A RU2012147771A RU2564639C2 RU 2564639 C2 RU2564639 C2 RU 2564639C2 RU 2012147771/08 A RU2012147771/08 A RU 2012147771/08A RU 2012147771 A RU2012147771 A RU 2012147771A RU 2564639 C2 RU2564639 C2 RU 2564639C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
levels
information
total number
encoded
denotes
Prior art date
Application number
RU2012147771/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012147771A (ru
Inventor
Миунг Хоон ЙЕОН
Дзин Киу ХАН
Дзу Хо ЛИ
Янг Хан НАМ
Цзяньчжун ЧЖАН
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2012147771A publication Critical patent/RU2012147771A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564639C2 publication Critical patent/RU2564639C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/0031Multiple signaling transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • H04L1/0073Special arrangements for feedback channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0083Formatting with frames or packets; Protocol or part of protocol for error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • 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
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Discrete Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству и способу передачи по восходящей линии связи для системы мобильной связи. Технический результат заключается в осуществлении передачи управляющей информации, равномерно распределенной по нескольким уровням передачи. Базовая станция содержит схему тракта передачи, выполненную с возможностью передавать предоставление восходящей линии связи в абонентскую станцию, причем предоставление указывает первое значение схемы модуляции и кодирования (MCS) для передачи первого кодового слова и второе MCS-значение для передачи второго кодового слова; и схему тракта приема, выполненную с возможностью принимать субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи, причем MIMO-субкадр имеет первый поднабор уровней, используемых для передачи первого кодового слова, и второй поднабор уровней, используемых для передачи второго кодового слова, при этом ACK/NACK-информация и информация индикатора ранга (RI) повторяются как в первом, так и во втором поднаборах уровней, при этом если первое MCS-значение отличается от второго MCS-значения, информация качества канала (CQI) пространственно мультиплексируется в поднабор уровней, имеющих более высокое MCS-значение, и при этом если первое MCS-значение является идентичным второму MCS-значению, CQI пространственно мультиплексируется в первый поднабор уровней. 8 н. и 12 з.п. ф-лы, 12 ил., 18 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Данное раскрытие сущности изобретения относится к устройству и способу передачи по восходящей линии связи для системы мобильной связи, поддерживающей MIMO в восходящей линии связи.
Уровень техники
В восходящей линии связи для стандарта долгосрочного развития (LTE) в качестве стандарта мобильной связи следующего поколения всего одно кодовое слово передается через антенну. Физический совместно используемый канал восходящей линии связи (PUSCH) используется для передачи данных по восходящей линии связи в этой системе, и управляющая информация восходящей линии связи (UCI), включающая в себя индикатор качества канала (CQI), индикатор ранга (RI) и подтверждение приема гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ-ACK), переносится в идентичном PUSCH, передаваемом для данных восходящей линии связи.
Фиг. 1 является схемой, иллюстрирующей процедуру для обработки данных и UCI в восходящей линии связи унаследованной LTE-системы на уровнях транспортных каналов и физических каналов. На фиг. 1 ссылочные позиции 101-110 обозначают этапы обработки для транспортного канала, а ссылочные позиции 111-115 обозначают этапы обработки для физического канала.
В восходящей линии связи унаследованной LTE-системы абонентское устройство (UE) использует одно кодовое слово и одну антенну, так что когда PUSCH и UCI передаются совместно, UCI отображается в одно кодовое слово и затем передается на одном уровне.
Ссылаясь на фиг. 1, UE определяет число кодированных символов для передачи ACK или RI, т.е. число символов для RI (RI канального кодирования) на этапе 107 и число символов для ACK (ACK/NACK для канального кодирования) на этапе 108. UE также определяет число кодированных символов для передачи CQI в PUSCH, т.е. число символов для CQI (CQI для канального кодирования) на этапе 106.
UE присоединяет контроль циклическим избыточным кодом (CRC) к транспортному блоку (TB) на этапе 101 и сегментирует TB на кодовые блоки и присоединяет CRC к каждому кодовому блоку снова на этапе 102. Затем, UE выполняет канальное кодирование на этапе 103, согласование скорости на этапе 104 и затем конкатенирует кодовые блоки (конкатенация канальных блоков) на этапе 105. Затем, UE мультиплексирует данные (UL-SCH-данные) и CQI-информацию (мультиплексирование данных и управляющей информации) на этапе 109.
Затем UE выполняет перемежение (канальное перемежение) для данных совместно используемого канала восходящей линии связи данных (UL-SCH), CQI, RI и ACK/NACK-информации (которые обрабатываются на этапах 109, 107 и 108), на этапе 110.
Фиг. 2 является схемой, иллюстрирующей взаимосвязь модуля канального перемежения в восходящей линии связи (UL) и межуровневого отображения в унаследованной LTE-системе. На фиг. 2, ссылочная позиция 201 обозначает примерную конфигурацию символа модуля UL-канального перемежения, а ссылочная позиция 202 обозначает примерную конфигурацию символа уровня #1. Ссылаясь на фиг. 2, выходная битовая последовательность модуля канального перемежения, как обозначено ссылочной позицией 201, отображается поэлементно в уровень #1, как обозначено ссылочной позицией 202.
Канально-перемеженная информация скремблируется на этапе 111, модулируется (модуль отображения модуляции) на этапе 112, преобразуется посредством дискретного преобразования Фурье (DFT) (в предварительном кодере с преобразованием, DFT) на этапе 113, отображается в ресурс (модуль отображения элементов ресурсов) на этапе 114 и затем преобразуется посредством обратного быстрого преобразования Фурье (IFFF) для передачи на этапе 115.
Раскрытие изобретения
Техническая задача
В LTE-системе, UE использует одно кодовое слово и одну антенну для передачи по восходящей линии связи, как описано выше, так что когда данные и UCI передаются совместно в PUSCH, UCI передается на сигнальном уровне как отображенная в одно кодовое слово.
В отличие от унаследованной LTE-системы, UE может использовать два кодовых слова и вплоть до четырех передающих антенн в системе по усовершенствованному стандарту LTE (LTE-A). Соответственно, когда данные и UCI передаются совместно через UL-SCH, UCI может отображаться в одно или два кодовых слова. Это означает то, что UE может передавать UCI на нескольких уровнях в восходящей линии связи LTE-A-системы.
Однако в случае, если передаваемая UCI неравномерно распределяется по двум уровням, если состояние канала хорошее для одного уровня, но плохое для другого, производительность UCI-приема, вероятно, ухудшается, в частности, когда такая управляющая информация концентрируется на уровне, имеющем плохое состояние канала.
Техническое решение
Чтобы разрешать проблемы предшествующего уровня техники, настоящее раскрытие представляет способ для передачи информации CQI, RI, HARQ-ACK, составляющих UCI, равномерно распределенной по нескольким уровням, в частности, когда одно кодовое слово отображается в два уровня передачи.
Кроме того, настоящее раскрытие представляет способ для передачи UCI, переносимой с помощью одного кодового слова, отображенного в два уровня, и двух кодовых слов, отображенных в несколько уровней, в канале восходящей линии связи LTE-A-системы, поддерживающей многоантенную передачу.
Настоящее раскрытие представляет способ для передачи UCI, переносимой с помощью одного кодового слова, равномерно распределенной по двум уровням. С этой целью, сначала раскрывается операция перемежения в восходящей линии связи с учетом числа уровней, в которые отображается кодовое слово. В отличие от традиционного модуля канального перемежения в восходящей линии связи, спроектированного с возможностью учитывать время и частоту, модуль канального перемежения в восходящей линии связи в настоящем изобретении спроектирован с возможностью работать с учетом числа уровней, а также времени и частоты. Также раскрывается некоторая модификация, необходимая для процедуры обработки данных и UCI на транспортном уровне и физическом уровне согласно раскрытому модулю канального перемежения в восходящей линии связи. Во-вторых, раскрывается способ для передачи UCI с помощью модулей перемежения для соответствующих уровней, когда одно кодовое слово передается на двух уровнях. Кроме того, раскрываются некоторые модификации, необходимые для обработки данных и UCI на транспортном уровне и физическом уровне в случае, если каждый уровень имеет выделенный модуль канального перемежения в восходящей линии связи.
Настоящее раскрытие раскрывает способ для передачи UCI на нескольких уровнях, в частности, когда два кодовых слова отображаются в несколько уровней.
В соответствии с аспектом этого раскрытия, способ мультиплексирования данных восходящей линии связи для системы мобильной связи включает в себя прием мультиплексированных данных для данных и CQI, RI и ACK; канальное перемежение мультиплексированных данных, RI и ACK; модуляцию канально-перемеженных данных в кодовое слово, состоящее из множества символов; и отображение последовательности нечетных символов в первый уровень и последовательности четных символов во второй уровень.
В соответствии с другим аспектом этого раскрытия, способ мультиплексирования данных восходящей линии связи для системы мобильной связи включает в себя прием данных, полученных посредством мультиплексирования данных и CQI, RI и ACK; канальное перемежение мультиплексированных данных, RI и ACK так, что они равномерно распределяются по отдельным уровням с учетом числа уровней; модуляцию канально-перемеженных данных в кодовые слова, состоящие из множества символов; и отображение последовательности нечетных символов в первый уровень и последовательности четных символов во второй уровень.
В соответствии с другим аспектом этого раскрытия, способ мультиплексирования данных восходящей линии связи системы мобильной связи включает в себя прием данных, полученных посредством мультиплексирования данных и CQI, RI и ACK; канальное перемежение мультиплексированных данных, RI и ACK так, что они равномерно распределяются по отдельным уровням с учетом числа уровней для первого кодового слова; канальное перемежение мультиплексированных данных, RI и ACK так, что они равномерно распределяются по отдельным уровням с учетом числа уровней для второго кодового слова; модуляцию перемеженных данных в кодовые слова, состоящие из множества символов; отображение последовательности нечетных символов модулированного первого кодового слова в первый уровень; отображение последовательности четных символов модулированного первого кодового слова во второй уровень; отображение последовательности нечетных символов модулированного второго кодового слова в третий уровень; и отображение последовательности четных символов модулированного второго кодового слова в четвертый уровень.
В соответствии с другим аспектом этого раскрытия, способ мультиплексирования данных восходящей линии связи системы мобильной связи включает в себя мультиплексирование с временным разделением каналов, когда передаются два кодовых слова, ACK- и RI-символов с данными так, что они повторяются на всех уровнях и передаются совмещенным по времени способом; канальное перемежение для CQI так, что передается на уровнях, отображенных в кодовое слово; модуляцию канально-перемеженных данных в кодовые слова, состоящие из множества символов; и отображение модулированных кодовых слов в соответствующие уровни.
В соответствии с еще одним другим аспектом этого раскрытия, устройство мультиплексирования данных восходящей линии связи системы мобильной связи включает в себя мультиплексор для мультиплексирования канально-кодированных данных и CQI, канальный RI-кодер для канального кодирования RI-данных, канальный ACK-кодер для канального кодирования ACK, модуль канального перемежения для канального перемежения мультиплексированных данных, RI и ACK, модулятор для модуляции канально-перемеженных данных в кодовые слова, состоящие из множества символов, и модуль межуровневого отображения для отображения последовательности нечетных символов модулированных кодовых слов в первый уровень и отображения последовательности четных символов модулированных кодовых слов во второй уровень.
Предложена базовая станция. Базовая станция содержит схему тракта передачи, выполненную с возможностью передавать предоставление восходящей линии связи в абонентскую станцию. Предоставление восходящей линии связи указывает первое значение схемы модуляции и кодирования (MCS) для передачи первого кодового слова и второе MCS-значение для передачи второго кодового слова. Базовая станция также включает в себя схему тракта приема, выполненную с возможностью принимать субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, используемых для передачи первого кодового слова, и второй поднабор уровней, используемых для передачи второго кодового слова. Информация подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информация индикатора ранга (RI) повторяются как в первом поднаборе уровней, так и во втором поднаборе уровней. Информация качества канала (CQI) пространственно мультиплексируется либо в первый поднабор уровней, либо во второй поднабор уровней. Если первое MCS-значение отличается от второго MCS-значения, CQI пространственно мультиплексируется в поднабор уровней, имеющих более высокое MCS-значение. Если первое MCS-значение является идентичным второму MCS-значению, CQI пространственно мультиплексируется в первый поднабор уровней.
Предоставляется способ управления базовой станцией. Способ включает в себя передачу предоставления восходящей линии связи в абонентскую станцию, причем предоставление восходящей линии связи указывает первое значение схемы модуляции и кодирования (MCS) для передачи первого кодового слова и второе MCS-значение для передачи второго кодового слова. Способ также включает в себя прием субкадра со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, используемых для передачи первого кодового слова, и второй поднабор уровней, используемых для передачи второго кодового слова. Информация подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информация индикатора ранга (RI) повторяются как в первом поднаборе уровней, так и во втором поднаборе уровней. Информация качества канала (CQI) пространственно мультиплексируется либо в первый поднабор уровней, либо во второй поднабор уровней. Если первое MCS-значение отличается от второго MCS-значения, CQI пространственно мультиплексируется в поднабор уровней, имеющих более высокое MCS-значение. Если первое MCS-значение является идентичным второму MCS-значению, CQI пространственно мультиплексируется в первый поднабор уровней.
Предложена абонентская станция. Абонентская станция включает в себя схему тракта приема, выполненную с возможностью принимать предоставление восходящей линии связи из базовой станции, причем предоставление восходящей линии связи указывает первое значение схемы модуляции и кодирования (MCS) для передачи первого кодового слова и второе MCS-значение для передачи второго кодового слова. Абонентская станция также включает в себя схему тракта передачи, выполненную с возможностью передавать субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, используемых для передачи первого кодового слова, и второй поднабор уровней, используемых для передачи второго кодового слова. Информация подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информация индикатора ранга (RI) повторяются как в первом поднаборе уровней, так и во втором поднаборе уровней. Информация качества канала (CQI) пространственно мультиплексируется либо в первый поднабор уровней, либо во второй поднабор уровней. Если первое MCS-значение отличается от второго MCS-значения, CQI пространственно мультиплексируется в поднабор уровней, имеющих более высокое MCS-значение. Если первое MCS-значение является идентичным второму MCS-значению, CQI пространственно мультиплексируется в первый поднабор уровней.
Предложен способ управления абонентской станцией. Способ включает в себя прием предоставления восходящей линии связи из базовой станции, причем предоставление восходящей линии связи указывает первое значение схемы модуляции и кодирования (MCS) для передачи первого кодового слова и второе MCS-значение для передачи второго кодового слова. Способ также включает в себя передачу субкадра со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, используемых для передачи первого кодового слова, и второй поднабор уровней, используемых для передачи второго кодового слова. Информация подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информация индикатора ранга (RI) повторяются как в первом поднаборе уровней, так и во втором поднаборе уровней. Информация качества канала (CQI) пространственно мультиплексируется либо в первый поднабор уровней, либо во второй поднабор уровней. Если первое MCS-значение отличается от второго MCS-значения, CQI пространственно мультиплексируется в поднабор уровней, имеющих более высокое MCS-значение. Если первое MCS-значение является идентичным второму MCS-значению, CQI пространственно мультиплексируется в первый поднабор уровней.
Предложена базовая станция. Базовая станция включает в себя схему тракта приема, выполненную с возможностью принимать субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, имеющий общее число уровней L 1
Figure 00000001
, используемых для передачи первого кодового слова, переносящей информацию подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информацию индикатора ранга (RI), и второй поднабор уровней L 2
Figure 00000002
, имеющих общее число уровней, используемых для передачи второго кодового слова, переносящей ACK/NACK-информацию, RI-информацию и информацию качества канала (CQI). Общее число кодированных символов NACK, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения N A C K / ( L 1 + L 2 )
Figure 00000003
кодированных символов по каждому из L 1
Figure 00000001
- и L 2
Figure 00000004
уровней. Общее число кодированных символов N R I
Figure 00000005
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения N R I / ( L 1 + L 2 )
Figure 00000006
кодированных символов по каждому из L 1
Figure 00000001
- и L 2
Figure 00000004
уровней, и общее число кодированных символов N C Q I
Figure 00000007
используется для переноса CQI, и N C Q I / L 2
Figure 00000008
кодированных символов отображаются по каждому из L 2
Figure 00000004
уровней.
Предложен способ управления базовой станцией. Способ включает в себя прием субкадра со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, имеющий общее число уровней L 1
Figure 00000001
, используемых для передачи первого кодового слова, переносящей информацию подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информацию индикатора ранга (RI), и второй поднабор уровней, имеющий общее число уровней L 2
Figure 00000004
, используемых для передачи второго кодового слова, переносящей ACK/NACK-информацию, RI-информацию и информацию качества канала (CQI). Общее число кодированных символов N A C K
Figure 00000009
, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения N A C K / ( L 1 + L 2 )
Figure 00000010
кодированных символов по каждому из L 1
Figure 00000001
- и L 2
Figure 00000004
уровней. Общее число кодированных символов N R I
Figure 00000011
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения N R I / ( L 1 + L 2 )
Figure 00000012
кодированных символов по каждому из L 1
Figure 00000001
- и L 2
Figure 00000004
уровней, и общее число кодированных символов N C Q I
Figure 00000007
используется для переноса CQI, и N C Q I / L 2
Figure 00000008
кодированных символов отображаются по каждому из L 2
Figure 00000004
уровней.
Предложена абонентская станция. Абонентская станция включает в себя схему тракта передачи, выполненную с возможностью передавать субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, имеющий общее число уровней L 1
Figure 00000001
, используемых для передачи первого кодового слова, переносящей информацию подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информацию индикатора ранга (RI), и второй поднабор уровней, имеющий общее число уровней L 2
Figure 00000004
, используемых для передачи второго кодового слова, переносящей ACK/NACK-информацию, RI-информацию и информацию качества канала (CQI). Общее число кодированных символов NACK, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения N A C K / ( L 1 + L 2 )
Figure 00000010
кодированных символов по каждому из L 1
Figure 00000001
- и L 2
Figure 00000004
уровней. Общее число кодированных символов N R I
Figure 00000005
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения N R I / ( L 1 + L 2 )
Figure 00000012
кодированных символов по каждому из L 1
Figure 00000001
- и L 2
Figure 00000004
уровней, и общее число кодированных символов N C Q I
Figure 00000013
используется для переноса CQI, и N C Q I / L 2
Figure 00000014
кодированных символов отображаются по каждому из L 2
Figure 00000004
уровней.
Предложен способ управления абонентской станцией. Способ включает в себя передачу субкадра со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, имеющий общее число уровней L 1
Figure 00000001
, используемых для передачи первого кодового слова, переносящей информацию подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информацию индикатора ранга (RI), и второй поднабор уровней, имеющий общее число уровней L 2
Figure 00000004
, используемых для передачи второго кодового слова, переносящей ACK/NACK-информацию, RI-информацию и информацию качества канала (CQI). Общее число кодированных символов NACK, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения N A C K / ( L 1 + L 2 )
Figure 00000010
кодированных символов по каждому из L 1
Figure 00000001
- и L 2
Figure 00000004
уровней. Общее число кодированных символов N R I
Figure 00000005
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения N R I / ( L 1 + L 2 )
Figure 00000012
кодированных символов по каждому из L 1
Figure 00000001
- и L 2
Figure 00000004
уровней, и общее число кодированных символов N C Q I
Figure 00000007
используется для переноса CQI, и N C Q I / L 2
Figure 00000014
кодированных символов отображаются по каждому из L 2
Figure 00000004
уровней.
Полезные результаты изобретения
Настоящее раскрытие представляет способ для передачи UCI, переносимой с помощью одного кодового слова, отображенного в два уровня, и двух кодовых слов, отображенных в несколько уровней, в канале восходящей линии связи LTE-A-системы, поддерживающей многоантенную передачу.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 является схемой, иллюстрирующей процедуру для обработки данных и UCI в восходящей линии связи унаследованной LTE-системы на уровнях транспортных каналов и физических каналов;
Фиг. 2 является схемой, иллюстрирующей взаимосвязь модуля канального перемежения в восходящей линии связи (UL) и межуровневого отображения в унаследованной LTE-системе;
Фиг. 3 является схемой, иллюстрирующей взаимосвязь отображения между одним модулем канального перемежения в восходящей линии связи и одним уровнем согласно первому варианту осуществления изобретения;
Фиг. 4 является схемой, иллюстрирующей процедуру передающего устройства для обработки данных и UCI на транспортных и физических каналах согласно второму варианту осуществления изобретения;
Фиг. 5 является схемой, иллюстрирующей взаимосвязь отображения между одним модулем канального перемежения в восходящей линии связи и двумя уровнями согласно второму варианту осуществления изобретения;
Фиг. 6 является схемой, иллюстрирующей процедуру передающего устройства для обработки данных и UCI на транспортных и физических каналах согласно третьему варианту осуществления изобретения;
Фиг. 7 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию приемного устройства для использования во втором и третьем вариантах осуществления изобретения;
Фиг. 8 является схемой, иллюстрирующей канальное перемежение в восходящей линии связи в расчете на уровень согласно четвертому варианту осуществления изобретения;
Фиг. 9 является схемой, иллюстрирующей процедуру передающего устройства для обработки данных и UCI на транспортных и физических каналах согласно четвертому варианту осуществления изобретения;
Фиг. 10 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию приемного устройства для использования в четвертом варианте осуществления изобретения;
Фиг. 11 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию модуля канального перемежения, когда ACK- и RI-символы повторяются на всех уровнях согласно варианту осуществления изобретения; и
Фиг. 12 является схемой, иллюстрирующей мультиплексирование CQI и данных согласно варианту осуществления изобретения.
Осуществление изобретения
Варианты осуществления изобретения описываются со ссылкой на прилагаемые формулу и чертежи.
Хотя описание далее направлено на стандарт усовершенствованного универсального наземного радиодоступа 3GPP (EUTRA, также называется LTE) или стандарт усовершенствованного E-UTRA (также называется LTE-A), раскрытие сущности изобретения не ограничено этим, а может применяться к другим системам связи на основе аналогичного уровня техники и форматов каналов с незначительными модификациями, без отступления от объема изобретения, как должны понимать специалисты в данной области техники.
Настоящее раскрытие представляет способ для передачи UCI, переносимой в кодовом слове, отображенном в два уровня, и UCI, переносимой в двух кодовых словах, отображенных в несколько уровней, в восходящей линии связи системы по усовершенствованному стандарту LTE, поддерживающей несколько передающих антенн.
Во-первых, раскрывается способ для передачи UCI, переносимой в кодовом слове, равномерно распределенном по двум уровням. С этой целью, раскрывается операция канального перемежения в восходящей линии связи, которая учитывает число уровней, в которые отображается кодовое слово. Согласно варианту осуществления изобретения, модуль канального перемежения в восходящей линии связи спроектирован с возможностью работать с учетом времени, частоты и числа уровней передачи. Кроме того, некоторые модификации раскрываются в процедуре для обработки данных и UCI-информации транспортного уровня и физического уровня согласно раскрытому модулю канального перемежения в восходящей линии связи.
Во-вторых, раскрывается способ для передачи одного кодового слова на двух уровнях с помощью модулей канального перемежения в восходящей линии связи, отвечающих за соответствующие уровни передачи. Для случая, в котором каждый уровень содержит выделенный модуль канального перемежения в восходящей линии связи, некоторые модификации раскрываются в процедуре для обработки данных и UCI-информации.
Это раскрытие также раскрывает способ для передачи UCI на нескольких уровнях, когда два кодовых слова отображаются в несколько уровней.
В LTE, одно кодовое слово и одна антенна используются в восходящей линии связи, так что только один уровень используется для передачи PUSCH, переносящего управляющую информацию восходящей линии связи (UCI). Иными словами, поддерживается только передача ранга 1. Между тем, LTE-A поддерживает вплоть до двух кодовых слов и 4 передающих антенны, так что вплоть до 4 уровней могут использоваться для передачи. Иными словами, передача ранга 4 возможна в LTE-A-системе. В LTE-A-системе, поддерживающей вплоть до двух кодовых слов и вплоть до четырех антенн, возможен следующий сценарий.
Передача для ранга 1
CW0 отображается в уровень 1
Передача для ранга 2
CW0 отображается в уровень 1
CW1 отображается в уровень 2
Передача для ранга 3
CW0 отображается в уровень 1
CW1 отображается в уровень 2 и уровень 3
Передача для ранга 4
CW0 отображается в уровень 1 и уровень 2
CW1 отображается в уровень 3 и уровень 4
В случае если одно кодовое слово отображается в один уровень, CW0 отображается в уровень 1 для передачи ранга 1, CW0 - в уровень 1 или CW1 - в уровень 2 для передачи ранга 2, и CW0 - в уровень 1 для передачи ранга 3, так что операция модуля канального перемежения в LTE может применяться без модификации.
В случае если одно кодовое слово отображается в два уровня, CW1 отображается в уровень 2 и уровень 3 для передачи ранга 3. CW0 отображается в уровень 1 и уровень 2, и CW1 отображается в уровень 3 и уровень 4 для передачи ранга 4. Когда одно кодовое слово отображается в два уровня, модуль канального перемежения в восходящей линии связи работает следующим образом.
Фиг. 3 является схемой, иллюстрирующей взаимосвязь отображения между одним модулем канального перемежения в восходящей линии связи и одним уровнем согласно первому варианту осуществления изобретения.
При условии, что QPSK-модуляция используется на фиг. 3, Q m = 2
Figure 00000015
, и кодированный символ RI 307 имеет длину 2 бита.
На фиг. 3, r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15 и r16 являются индексами кодированных символов RI и размещаются в модуле 301 канального перемежения в восходящей линии связи.
Числа 1-32 являются индексами кодированных символов CQI и размещаются в модуле 301 канального перемежения в восходящей линии связи, как показано на фиг. 3. При условии QPSK-модуляции, кодированные символы CQI 304 состоят из двух битов. В модуле 301 перемежения по фиг. 3, первый и второй индексные биты составляют первый кодированный символ CQI, третий и четвертый индексные биты составляют второй кодированный символ CQI и т.д. до тех пор, пока 31-й и 32-й индексные биты не составляют 16-ый кодированный символ.
На фиг. 3, числа 33-96 являются индексными битами, составляющими кодированный кодовый блок 0, и размещаются так, как показано в модуле 301 канального перемежения в восходящей линии связи, а числа 97-176 являются индексными битами, составляющими кодированный кодовый блок 1. Поскольку на фиг. 3 допускается QPSK, кодированный символ 305 кодового блока 0 состоит из двух битов. Кроме того, кодированный символ 306 кодового блока 1 состоит из двух битов.
На фиг. 3, индексные биты 147, 148, 149, 150, 155, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173 и 174, составляющие кодовый блок, накладываются посредством кодированных ACK-битов. Поскольку на фиг. 3 допускается QPSK-модуляция, кодированный символ 308 ACK состоит из двух битов. Позиции индексных битов, которые последовательно отображаются в кодированные ACK-биты, указываются посредством 163, 164, 173, 174, 171, 172, 165, 166, 147, 148, 157, 158, 155, 156, 149 и 150.
В случае если модуль канального 301 перемежения по фиг. 3 используется без модификации, одно кодовое слово может отображаться в два уровня следующим образом. Модуль 301 канального перемежения в восходящей линии связи по фиг. 3 считывает данные вниз от первого столбца в единицах символов. После того, как все символы первого столбца полностью считываются, считываются символы второго столбца. В первом варианте осуществления, Q m = 2
Figure 00000015
, и символы в модуле 301 канального перемежения в восходящей линии связи должны отображаться в два уровня (уровень #1 и уровень #2), как обозначено посредством ссылок с номерами 302 и 303, так что если отображение начинается с первого столбца, CQI-символ, состоящий из битов, расположенных в позициях, указываемых посредством 1 и 2 в модуле 301 канального перемежения в восходящей линии связи, скремблируется первым, модулируется в символ модуляции посредством модуля отображения модуляции и затем отображается сначала в уровень #1. CQI-символ, состоящий из битов, расположенных в позициях, указываемых посредством 25 и 26 в модуле 301 канального перемежения в восходящей линии связи, скремблируется первым, модулируется в символ модуляции посредством модуля отображения модуляции и затем отображается сначала в уровень #2 303. На фиг. 3, символы на уровне #1 и уровне #2 должны выражаться как символы модуляции. Например, когда Q m = 2
Figure 00000015
, отображение с QPSK-модуляцией выражается посредством для 00 1 2 + 1 2 j
Figure 00000016
(биты символа), 1 2 1 2 j
Figure 00000017
для 01, для 1 2 + 1 2 j
Figure 00000018
10 и 1 2 1 2 j
Figure 00000019
для 11.
Тем не менее, в этом варианте осуществления, битовые индексы, сформированные посредством модуля 301 канального перемежения в восходящей линии связи, используются вместо символов модуляции, чтобы пояснять то, как индексы отображаются в уровни.
Символ кодового блока 0, который состоит из битов, расположенных в индексных позициях 49 и 50 модуля 301 канального перемежения в восходящей линии связи, отображается в уровень #1 302, а символ кодового блока 0, который состоит из битов, расположенных в индексных позициях 73 и 74, отображается в уровень #2 303. Символ кодового блока 1, который состоит из битов, расположенных в индексных позициях 97 и 98, отображается в уровень #1 302, а символ кодового блока 1, который состоит из битов, расположенных в индексных позициях 121 и 122, отображается в уровень #2 303. Символ кодового блока 1, который состоит из битов, расположенных в индексных позициях 145 и 146, отображается в уровень #1 302, а символ кодового блока 1, который состоит из битов, расположенных в индексных позициях 161 и 162, отображается в уровень #2 303. После отображения символов первого столбца модуля 301 канального перемежения в восходящей линии связи в уровень #1 302 и уровень #2 303, данные второго столбца модуля 301 канального перемежения в восходящей линии связи отображаются в уровень #1 302 и уровень #2 303 следующим образом. CQI-символ, состоящий из битов, расположенных в индексных позициях 3 и 4, отображается в уровень #1 302, а CQI-символ, состоящий из битов, расположенных в индексных позициях 27 и 28, отображается в уровень #2 303. Затем, символ кодового блока 0, который состоит из битов, расположенных в индексных позициях 51 и 52, отображается в уровень #1 302, а символ кодового блока 0, который состоит из битов, расположенных в индексных позициях 75 и 76, отображается в уровень #2 303. Символ кодового блока 1, который состоит из битов, расположенных в индексных позициях 99 и 100, отображается в уровень #1 302, а символ кодового блока 1, который состоит из битов, расположенных в индексных позициях 123 и 124, отображается в уровень #2 303. RI-символ, состоящий из битов, расположенных в позициях r9 и r10, отображается в уровень #1 302, а RI-символ, состоящий из битов, расположенных в позициях r1 и r2, отображается в уровень #2 303. Если символы модуля 301 перемежения отображаются в уровень #1 302 и уровень #2 303, как описано выше, CQI-биты неравномерно распределяются по уровню #1 302 и уровню #2 303. Как показано на фиг. 3, CQI-символы отображаются в позиции битов 1-24 на уровне #1 и позиции битов 25-32 на уровне #2.
Чтобы разрешать проблему неравномерного распределения первого варианта осуществления, в котором кодированные CQI-символы распределяются на уровень #1 уровень #2 неравномерно, второй вариант осуществления изобретения раскрывает способ записи данных в модуль канального перемежения в восходящей линии связи, который учитывает число уровней передачи.
Фиг. 4 является схемой, иллюстрирующей процедуру передающего устройства для обработки данных и UCI на транспортных и физических каналах согласно второму варианту осуществления изобретения.
Описание может приводиться с помощью уравнений следующим образом. На этапах 407 и 408 по фиг. 4, UE определяет число кодированных символов
Figure 00000020
с помощью уравнения 1 для RI- или ACK-передачи. В уравнении 1,
Figure 00000021
является числом битов ACK или RI, и параметры задаются так, как показано в таблице 1.
Q / = min ( | O M S C P U S C H i n i t i a l N S Y M B P U S C H i n i t i a l β O F F S E T P U S C H r = 0 G 1 K r | ,4 M S C P U S C H )
Figure 00000022
уравнение 1
Таблица 1
Определения параметров, используемых в уравнении 1
Число ACK/NACK или RI
Figure 00000023
Изначально запланированная ширина полосы для идентичного TB, выражаемая как число поднесущих
Figure 00000024
Запланированная ширина полосы для текущего PUSCH в единицах поднесущих
Figure 00000025
Число кодовых блоков для TB
Figure 00000026
Число битов для номера r кодового блока
Figure 00000027
Смещения, сконфигурированные посредством верхних уровней
Figure 00000028
Число SC-FDMA-символов в субкадре для изначальной PUSCH-передачи
Figure 00000029
Число SC-FDMA-символов в субкадрах текущей PUSCH-передачи
Общее число кодированных HARQ-ACK-битов вычисляется посредством уравнения 2, где
Figure 00000030
обозначает общее число битов кодированного ACK,
Figure 00000031
обозначает число битов в расчете на символ (2 для QPSK, 4 для 16QAM и 6 для 64QAM).
Figure 00000032
обозначает число уровней, в которые отображается одно кодовое слово.
Figure 00000033
. уравнение 2
Например, когда
Figure 00000034
,
Figure 00000035
и
Figure 00000036
;
Figure 00000030
равно 16. Поскольку
Figure 00000030
равно 16,
Figure 00000037
формируется посредством конкатенации кодированных значений таблицы 3 и может выражаться посредством уравнения 3.
Figure 00000038
.
уравнение 3
Таблица 2
Кодирование однобитового HARQ-ACK
Figure 00000031
Кодированное HARQ-ACK
2
Figure 00000039
4
Figure 00000040
6
Figure 00000041
Таблица 3
Кодирование 2-битового HARQ-ACK
Figure 00000031
Кодированное HARQ-ACK
2
Figure 00000042
4
Figure 00000043
6
Figure 00000044
Вывод векторной последовательности канального кодирования значения ACK-информации может выражаться посредством уравнения 4. Здесь,
Figure 00000045
, и это обрабатывается согласно уравнению 5a.
Figure 00000046
. уравнение 4
Figure 00000047
уравнение 5a
В некоторых вариантах осуществления, это обрабатывается согласно уравнению 5b следующим образом:
set i
Figure 00000048
, k
Figure 00000049
to 0
while i
Figure 00000050
< Q A C K
Figure 00000051
if N = 1
Figure 00000052
,
q _ k A C K = [ q i A C K ... q i + Q m 1 A C K ] T
Figure 00000053
elseif N = 2
Figure 00000054
,
q _ k A C K = [ q i A C K ... q i + Q m 1 A C K q i A C K ... q i + Q m 1 A C K ] T
Figure 00000055
end if
i = i + Q m N
Figure 00000056
k = k + 1
Figure 00000057
end while.
уравнение 5b
Чтобы указывать общее число RI-битов, уравнение 6 используется на этапе 407 по фиг. 4, где
Figure 00000058
обозначает общее число кодированных RI-битов, и
Figure 00000031
обозначает число битов в расчете на символ модуляции (2 для QPSK, 4 для 16QAM и 6 для 64QAM).
Figure 00000032
обозначает число уровней, в которые отображается одно кодовое слово.
Figure 00000059
. уравнение 6
Например, когда
Figure 00000060
,
Figure 00000035
и
Figure 00000036
;
Figure 00000058
равно 16. Поскольку
Figure 00000030
равно 16,
Figure 00000061
формируется посредством конкатенации кодированных значений таблицы 5 и может выражаться посредством уравнения 7. В случае если максимальный ранг RI равен 2, используются кодированные значения таблицы 4.
Figure 00000062
уравнение 7
Таблица 4
Figure 00000031
Кодированный RI
2
Figure 00000063
4
Figure 00000064
6
Figure 00000065
Таблица 5
Figure 00000031
Кодированный RI
2
Figure 00000066
4
Figure 00000067
6
Figure 00000068
Вывод векторной последовательности канального кодирования значения RI-информации может выражаться посредством уравнения 8. Здесь,
Figure 00000069
и обрабатывается согласно уравнению 9a. В уравнении 9a, принимается во внимание число уровней.
Figure 00000070
. уравнение 8
Figure 00000071
уравнение 9a
В некоторых вариантах осуществления,
Figure 00000069
и обрабатывается согласно уравнению 9b следующим образом:
set i
Figure 00000072
, k
Figure 00000073
to 0
while i
Figure 00000074
< Q R I
Figure 00000075
if N = 1
Figure 00000076
,
q _ k R I = [ q i R I ... q i + Q m 1 R I ] T
Figure 00000077
else if N = 2
Figure 00000078
,
q _ k R I = [ q i R I ... q i + Q m 1 R I q i R I ... q i + Q m 1 R I ] T
Figure 00000079
end if
i = i + Q m N
Figure 00000080
k = k + 1
Figure 00000081
end while.
уравнение 9b
На этапе 406 по фиг. 4, UE определяет число кодированных символов
Figure 00000020
с использованием уравнения 10 для CQI-передачи. Здесь,
Figure 00000021
обозначает число битов CQI,
Figure 00000024
обозначает ширину полосы, запланированную для PUSCH-передачи в текущем субкадре и выражаемую как число поднесущих.
Figure 00000028
является числом SC-FDMA-символов в расчете на субкадр, используемым в изначальной передаче. Параметры задаются так, как показано в таблице 6.
Figure 00000082
.
уравнение 10
Таблица 6
Figure 00000083
Число CQI-битов
Figure 00000023
Изначально запланированная ширина полосы для идентичного TB, выражаемая как число поднесущих
Figure 00000024
Запланированная ширина полосы для текущего PUSCH в единицах поднесущих
Figure 00000025
Число кодовых блоков для TB
Figure 00000026
Число битов для номера r кодового блока
Figure 00000027
Смещения, сконфигурированные посредством верхних уровней
Figure 00000028
Число SC-FDMA-символов в субкадре для изначальной PUSCH-передачи
Figure 00000029
Число SC-FDMA-символов в субкадрах текущей PUSCH-передачи
Figure 00000084
Число CRC-битов, где:
Figure 00000085
Чтобы вычислять общее число CQI-битов, используется уравнение 11. В уравнении 11,
Figure 00000086
обозначает общее число битов кодированной CQI,
Figure 00000031
обозначает число битов в расчете на символ (2 для QPSK, 4 для 16QAM и 6 для 64QAM).
Figure 00000087
обозначает число символов, кодированное посредством уравнения 10.
Figure 00000032
обозначает число уровней, в которые отображается одно кодовое слово.
Figure 00000088
. уравнение 11
Кодированные CQI/PMI-биты выражаются посредством уравнения 12.
Figure 00000089
уравнение 12
Уравнение 12 извлекается из уравнения 13 и таблицы 7.
Figure 00000090
уравнение 13
Таблица 7
Базовые последовательности для кода (32, 0)
Figure 00000091
Выходная последовательность
Figure 00000092
получается посредством циклического повторения CQI/PMI-битов, кодированных с использованием уравнения 14.
Figure 00000093
уравнение 14
На фиг. 4, CRC присоединяется к каждому транспортному блоку (TB) на этапе 401. TB с присоединенным CRC сегментируется на кодовые блоки, и CRC присоединяется к отдельным кодовым блокам снова на этапе 402. Затем, канальное кодирование выполняется для кодовых блоков с присоединенным CRC на этапе 403, согласование скорости выполняется для канально-кодированных кодовых блоков на этапе 404, и затем канально-кодированные кодовые блоки конкатенируются на этапе 405. UL-SCH-данные, общее число кодированных битов которых составляет
Figure 00000094
, выражаются посредством уравнения 15.
Figure 00000095
. уравнение 15
CQI-данные, общее число кодированных битов которых составляет
Figure 00000096
, могут выражаться посредством уравнения 16.
Figure 00000097
. уравнение 16
На этапе 409 по фиг. 4, кодовые блоки, конкатенированные на этапе 405 и канально-кодированные CQI-символы на этапе 406, мультиплексируются (мультиплексирование данных и управляющей информации) на этапе 409, и вывод векторной последовательности мультиплексированного сигнала выражается посредством уравнения 17. В уравнении 17,
Figure 00000098
и
Figure 00000099
. Уравнение 18 показывает процесс вывода векторной последовательности в соответствии с допущением относительно N уровней передачи.
Figure 00000100
. уравнение 17
set i
Figure 00000101
, j
Figure 00000102
, k
Figure 00000103
to 0
while j
Figure 00000104
< Q C Q I
Figure 00000105
(размещение управляющей информации)
g _ k = [ q j ... q j + Q m N 1 ] T
Figure 00000106
j = j + Q m N
Figure 00000107
k = k + 1
Figure 00000081
end while,
while i
Figure 00000108
< G
Figure 00000109
(размещение данных)
g _ k = [ f i ... f i + Q m N 1 ] T
Figure 00000110
i = i + Q m N
Figure 00000111
k = k + 1
Figure 00000081
end while. уравнение 18
Ввод в модуль канального перемежения на этапе 410 по фиг. 4 выражается так, как показано в уравнении 19.
Figure 00000112
уравнение 19
Выходная битовая последовательность модуля 410 канального перемежения получается следующим образом.
Этап (1).
Figure 00000113
выделяется для числа столбцов матрицы модуля канального перемежения.
Этап (2).
Figure 00000114
выделяется для числа строк матрицы модуля канального перемежения с учетом числа битов в расчете на символ и числа уровней. Здесь,
Figure 00000115
.
Figure 00000116
учитывает число уровней.
Этап (3): Значения RI записываются в модуль канального перемежения
Figure 00000117
согласно уравнению 20. Набор столбцов, который должен быть использован, задается так, как показано в таблице 8.
Figure 00000118
уравнение 20
Таблица 8
Набор столбцов для вставки информации ранга
CP-конфигурация Набор столбцов
Обычная {1, 4, 7, 10}
Расширенная {0, 3, 5, 8}
Этап (4): Формирование матрицы уравнения 21 для
Figure 00000119
в
Figure 00000120
. В это время, пропуск части, занимаемой посредством RI на этапе (3).
Figure 00000121
.
уравнение 21
Этап (5): Перезапись матрицы, сформированной на этапе (4), с помощью HARQ-ACK-значений в качестве уравнения 22. Набор столбцов, который должен быть использован, задается так, как показано в таблице 9.
Figure 00000122
уравнение 22
Таблица 9
Набор столбцов для вставки HARQ-ACK-информации
CP-конфигурация Набор столбцов
Обычная {2, 3, 8, 9}
Расширенная {1, 2, 6, 7}
Этап (6): Битовая последовательность считывается с начала первого столбца загрузки матрицы модуля канального перемежения
Figure 00000117
, и затем полностью считывается следующий столбец после предыдущего столбца до тех пор, пока последний столбец полностью не считывается.
Если
Figure 00000035
, два бита, размещенные перед другими битами, из четырех битов, составляющих символ
Figure 00000123
в модуле канального перемежения, отображаются в уровень #1, и два бита, следующие после других битов, из четырех битов, составляющих символ
Figure 00000123
в модуле канального перемежения, отображаются в уровень #2.
Если
Figure 00000124
, четыре бита, размещенные перед другими битами, из восьми битов, составляющих символ
Figure 00000123
в модуле канального перемежения, отображаются в уровень #1, и четыре бита, следующие после других битов, из восьми битов, составляющих символ
Figure 00000123
в модуле канального перемежения, отображаются в уровень #2.
Если
Figure 00000125
, шесть битов, размещенные перед другими битами, из двенадцати битов, составляющих символ
Figure 00000123
в модуле канального перемежения, отображаются в уровень #1, и шесть битов, следующих после других битов, из двенадцати битов, составляющих символ
Figure 00000123
в модуле канального перемежения, отображаются в уровень #2.
Фиг. 5 является схемой, иллюстрирующей взаимосвязь отображения между одним модулем канального перемежения в восходящей линии связи и двумя уровнями согласно второму варианту осуществления.
При условии двух уровней 502 и 503, обычного CP и
Figure 00000126
; RI-символы 507, кодированные во второй, пятый, восьмой и одиннадцатый столбцы модуля 501 канального перемежения в восходящей линии связи, записываются в индексных позициях r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15 и r16, как показано на фиг 5. Отличие от первого варианта осуществления заключается в том, что один кодированный RI-символ состоит из четырех битов во втором варианте осуществления, когда
Figure 00000126
. Это обусловлено тем, что модуль 501 канального перемежения согласно второму варианту осуществления формирует символ с учетом числа уровней
Figure 00000032
.
Когда формируется первый символ первого столбца модуля 501 канального перемежения в восходящей линии связи, CQI-биты 504 записываются в индексных позициях 1, 2, 3 и 4. Когда формируются первые символы второго столбца, CQI-биты записываются в индексных позициях 5, 6, 7 и 8. Таким образом, CQI-биты записываются в индексных позициях 1-32. Модуль 501 канального перемежения в восходящей линии связи записывает четыре бита, составляющие первый символ 505 кодового блока 0, в индексные позиции 33, 34, 35 и 36, и четыре бита следующего символа кодового блока 0 последовательно в индексные позиции 93, 94, 95 и 96. Затем, модуль 501 канального перемежения в восходящей линии связи записывает четыре бита, составляющие первый символ 506 таблицы 1 кодирования. Как показано на фиг. 5, биты символов таблицы 1 кодирования записываются последовательно в индексных позициях от 97 до 176. В это время, индексные позиции r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15 и r16, занимаемые посредством кодированных RI-битов, пропускаются. В завершение, кодированные ACK-биты в символах 508 перезаписываются в наборах индексных позиций в 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 и 172. В это время, ACK-биты последовательно записываются в индексных позициях 149, 150, 151, 152, 169, 170, 171, 172, 165, 166, 167, 168, 153, 154, 155 и 156.
В модуле 501 канального перемежения в восходящей линии связи, символы считываются вниз из первого столбца в единицах символов. После того, как все символы первого столбца считываются, считываются символы следующего столбца. Поскольку символы записываются в модуле канального перемежения в соответствии с допущением относительно двух уровней и
Figure 00000126
во втором варианте осуществления, если символы считываются из первого столбца так, что они отображаются в два уровня, биты, расположенные в индексных позициях 1 и 2, занимаемых посредством первого CQI-символа в модуле 501 канального перемежения в восходящей линии связи, скремблируются (см. этап 411 по фиг. 4), модулируются в символ модуляции (см. этап 412 по фиг. 4) и затем отображаются в уровень #1 502 (см. этап 413 по фиг. 4). Биты, расположенные в индексных позициях 3 и 4, занимаемых посредством первого CQI-символа в модуле 501 канального перемежения в восходящей линии связи, скремблируются (см. этап 411 по фиг. 4), модулируются в символ модуляции (см. этап 412 по фиг. 4) и затем отображаются в уровень #2 503 (см. этап 413 по фиг. 4). На фиг. 5, символы на уровне #1 502 и уровне #2 503 должны фактически выражаться как символы модуляции. Например, когда Q m = 2
Figure 00000127
, отображение с QPSK-модуляцией выражается посредством 1 2 + 1 2 j
Figure 00000128
для 00 (биты символа), 1 2 1 2 j
Figure 00000129
для 01, 1 2 + 1 2 j
Figure 00000130
для 10 и 1 2 1 2 j
Figure 00000131
для 11. Тем не менее, в этом варианте осуществления, битовые индексы, сформированные посредством модуля 501 канального перемежения в восходящей линии связи, используются вместо символов модуляции, чтобы пояснять то, как индексы отображаются в уровни.
Биты, расположенные в индексных позициях 49 и 50, занимаемых посредством символа данных кодового блока 0 в модуле 501 перемежения восходящей линии связи по фиг. 5, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #1 502 на этапе 413 по фиг. 4. Биты, расположенные в индексных позициях 51 и 52, занимаемых посредством символа данных кодового блока 0 в модуле 501 перемежения восходящей линии связи по фиг. 5, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #2 503 на этапе 413 по фиг. 4. Биты, расположенные в индексных позициях 97 и 98, занимаемых посредством символа данных кодового блока 1 в модуле 501 перемежения восходящей линии связи по фиг. 5, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #1 502 на этапе 413 по фиг. 4. Биты, расположенные в индексных позициях 99 и 100, занимаемых посредством символа данных кодового блока 1 в модуле 501 перемежения восходящей линии связи по фиг. 5, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #2 503 на этапе 413 по фиг. 4. Биты, расположенные в индексных позициях 145 и 146, занимаемых посредством символа данных кодового блока 1 в модуле 501 перемежения восходящей линии связи по фиг. 5, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #1 502 на этапе 413 по фиг. 4. Биты, расположенные в индексных позициях 147 и 148, занимаемых посредством символа данных кодового блока 1 в модуле 501 перемежения восходящей линии связи по фиг. 5, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #2 503 на этапе 413 по фиг. 4.
После того, как все символы первого столбца модуля 501 канального перемежения в восходящей линии связи считываются и отображаются в первый столбец уровня #1 502 и уровня #2 503, данные второго столбца модуля 501 канального перемежения в восходящей линии связи отображаются в уровень #1 502 и уровень #2 503 следующим образом. CQI-биты в символах 504, расположенных в индексных позициях 5 и 6, занимаемых посредством второго CQI-символа в модуле 501 канального перемежения в восходящей линии связи, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #1 502 на этапе 413 по фиг. 4. CQI-биты, расположенные в индексных позициях 7 и 8, занимаемых посредством второго CQI-символа в модуле 501 канального перемежения в восходящей линии связи, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #2 503 на этапе 413 по фиг. 4. Затем, биты, расположенные в индексных позициях 53 и 54, занимаемых посредством символа кодового блока 0, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #1 502 на этапе 413 по фиг. 4. Биты, расположенные в индексных позициях 55 и 56, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #2 503 на этапе 413 по фиг. 4. Биты, расположенные в индексных позициях 101 и 102, занимаемых посредством символа кодового блока 1, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #1 502 на этапе 413 по фиг. 4. Биты, расположенные в индексных позициях 103 и 104, занимаемых посредством символов кодового блока 1, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #2 503 на этапе 413 по фиг. 4. Биты, расположенные в индексных позициях R1 и R2, занимаемых посредством RI-символа в модуле 501 канального перемежения в восходящей линии связи, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #1 502 на этапе 413 по фиг. 4. Биты, расположенные в индексных позициях R3 и R4, занимаемых посредством RI-символа в модуле 501 канального перемежения в восходящей линии связи, скремблируются на этапе 411 по фиг. 4, модулируются в символ модуляции на этапе 412 по фиг. 4 и отображаются в уровень #2 503 на этапе 413 по фиг. 4. Таким же образом все символы от первого до последнего столбца отображаются в уровень #1 502 и уровень #2 503.
После отображения в уровни передачи на этапе 413 по фиг. 4, кодовые слова, отображенные в уровень #1, обрабатываются в процедуре этапов 414, 415, 416 и 417, а кодовые слова, отображенные в уровень #2, обрабатываются в процедуре этапов 418, 415, 420 и 421. Иными словами, после этапа 413 уровень #1 502 и уровень #2 503 преобразуются посредством DFT на этапах 414 и 418, предварительно кодируются посредством умножения матрицы предварительного кодирования на этапе 415, отображаются в соответствующие ресурсы на этапах 416 и 420 и затем передаются через соответствующие антенные порты в форме SC-FDMA-сигналов на этапах 417 и 421.
Во втором варианте осуществления модуль канального перемежения вычисляет число символов согласно числу уровней, причем каждый символ состоит из битов числа, равных значению, полученному посредством умножения числа битов символа модуляции на число уровней передачи и формирования символа, который должен отображаться в уровень 1, посредством скремблирования и модуляции половины битов символа модуляции, и другого символа, который должен отображаться в уровень 2, посредством скремблирования и модуляции другой половины битов символа модуляции, посредством чего CQI-биты передаются равномерно распределенными по двум уровням.
Если одно кодовое слово должно быть передано отображенным в один уровень, это является случаем, когда CW#0 отображается в уровень #1 в передаче ранга 1, CW0 отображается в уровень #1 в передаче ранга 2, CW#1 отображается в уровень #2, или CW#0 отображается в уровень #1, в частности, случаем, в котором CW#1 отображается в уровень #2 и уровень #3 в передаче ранга 3, и CW#0 отображается в уровень #1 и уровень #2, или CW#1 отображается в уровень #3 и уровень #4 в передаче ранга 4, когда одно кодовое слово отображается в два уровня. С помощью способа, раскрытого во втором варианте осуществления, операции перемежения и межуровневого отображения выполняются с учетом числа уровней передачи таким образом, что можно передавать управляющую информацию, равномерно распределенную по уровням передачи, независимо от числа уровней передачи, в которые отображается кодовое слово.
В третьем варианте осуществления, UCI переносится с помощью двух кодовых слов. В случае если передаются два кодовых слова, все уровни передачи используются для того, чтобы передавать UCI. Аналогично второму варианту осуществления, третий вариант осуществления задает операции модуля канального перемежения с учетом числа уровней в расчете на кодовое слово и отображает кодовые слова в уровни.
Фиг. 6 является схемой, иллюстрирующей процедуру передающего устройства для обработки данных и UCI на транспортных и физических каналах согласно третьему варианту осуществления. Фиг. 6 показывает то, как UCI, переносимая в двух кодовых словах, отображается во все уровни передачи.
Ссылаясь на фиг. 6, число RI-, ACK- и CQI-символов в расчете на кодовое слово и число RI-, ACK- и CQI-битов извлекаются посредством уравнений 1, 2, 10 и 11, и операции канального перемежения и межуровневого отображения являются идентичными операциям второго варианта осуществления. На фиг. 6, CW#0 и C#1 отличаются друг от друга по числу RI-, ACK- и CQI-символов и RI-, ACK- и CQI-битов согласно схеме модуляции и кодирования (MCS) отдельных кодовых слов. В случае если определенное кодовое слово отображается в два уровня передачи, RI, ACK и CQI являются равномерно распределенными по уровням, которые должны передаваться. Например, когда CW#0 отображается в уровень #1 и уровень #2, и CW#1 отображается в уровень #3 и уровень #4 в передаче ранга 4, хотя числа RI, ACK и CQI, выделяемых CW#0 и CW#1, отличаются друг от друга, RI, ACK, CQI-символы, отображенные в уровень #1 и уровень #2, равномерно распределяются по уровню #1 и уровню #2, и RI-, ACK- и CQI-символы, отображенные в уровень #3 и уровень #4, равномерно распределяются по уровню #3 и уровню #4.
На фиг. 6, CRC присоединяется к каждому транспортному блоку (TB) CW#0 на этапе 601, и TB с присоединенным CRC сегментируется на кодовые блоки, и затем CRC присоединяется к отдельным кодовым блокам снова на этапе 602. Кодовые блоки канально кодируются на этапе 603, подвергаются согласованию скорости на этапе 604 и конкатенируются на этапе 605. Число RI-, ACK- и CQI-символов и RI-, ACK- и CQI-битов на этапах 606, 607, 608 и 609 учитывает число уровней. Символы данных и UCI-символы записываются в модуле канального перемежения в восходящей линии связи с учетом числа уровней на этапе 610. Скремблирование выполняется для CW#0 на этапе 611, и значение
Figure 00000132
инициализации получается посредством уравнения 23. Для CW#0, q
Figure 00000133
равно 0.
Figure 00000134
.
уравнение 23
В случае если CW#0 отображается в два уровня, один символ модуля канального перемежения состоит из числа битов, равного значению, полученному посредством умножения числа уровней и числа битов символа, так что символ модуляции формируется с учетом только числа битов символа на этапе 612. На этапе 613 отображения кодовых слов в уровни символы, модулированные посредством модуля канального перемежения, отображаются в два уровня последовательно. Позднее, DFT выполняется для соответствующего уровня #1 и уровня #2 на этапах 614 и 618.
Между тем, CRC присоединяется к каждому транспортному блоку (TB) CW#1 на этапе 622, и TB с присоединенным CRC сегментируется на кодовые блоки, и затем CRC присоединяется к отдельным кодовым блокам снова на этапе 623. Кодовые блоки канально кодируются на этапе 624, подвергаются согласованию скорости на этапе 625 и конкатенируются на этапе 626. Числа RI-, ACK- и CQI-символов и RI-, ACK- и CQI-битов на этапах 627, 628, 629 и 630 учитывают число уровней. Символы данных и UCI-символы записываются в модуле канального перемежения в восходящей линии связи с учетом числа уровней на этапе 632. Скремблирование выполняется для CW#1 на этапе 634, и значение
Figure 00000132
инициализации получается посредством уравнения 23. Для CW#1, q
Figure 00000135
равно 1. Иными словами, значение инициализации скремблирования задается равным различным значениям для CW#0 и CW#1. В случае если CW#1 отображается в два уровня, один символ модуля канального перемежения состоит из числа битов, равного значению, полученному посредством умножения числа уровней и числа битов символа, так что символ модуляции формируется с учетом только числа битов символа на этапе 635. На этапе 636 отображения кодовых слов в уровни символы, модулированные посредством модуля канального перемежения, отображаются в два уровня последовательно. Позднее, DFT выполняется для соответствующего уровня #3 и уровня #4 на этапах 637 и 638.
После отображения в соответствующие уровни и преобразования посредством DFT на этапах 614, 618, 637 и 638, CW#0 и CW#1 предварительно кодируются на этапе 615.
После предварительного кодирования на этапе 615 по фиг. 6, кодовые слова отображаются в соответствующие ресурсы на этапах 616, 620, 640 и 641 и затем передаются через соответствующие антенные порты в форме SC-FDMA-сигналов на этапах 617, 621, 642 и 643.
Фиг. 7 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию приемного устройства для использования во втором и третьем вариантах осуществления изобретения.
Ссылаясь на фиг. 7, FFT 701 выполняет FFT для сигнала, принимаемого посредством нескольких антенн, и модуль 702 обратного отображения элементов ресурсов обратно отображает ресурсы. Обратный предварительный кодер 703 выполняет обратное предварительное кодирование для сигналов, принимаемых посредством антенных портов, и обратное дискретное преобразование Фурье (IDFT) 704 выполняет IDFT в расчете на уровень. Модуль 705 отображения уровней в кодовые слова выполняет обратное отображение для сигнала, преобразованного посредством IDFT 704, чтобы получать символы в расчете на кодовое слово. Модуль 706 обратного отображения с демодуляцией выполняет демодуляцию для символов в расчете на уровень, модуль 707 дескремблирования выполняет дескремблирование для демодулированных сигналов, и модуль 708 обратного перемежения выполняет обратное перемежение для дескремблированных сигналов с учетом числа уровней в расчете на кодовое слово. Декодер 709 выполняет декодирование для данных и RI-, ACK- и CQI-информации.
В третьем варианте осуществления этап 613 отображения кодовых слов в уровни выполняется после этапа 612 отображения модуляции. Между тем, четвертый вариант осуществления заменяет этап отображения кодовых слов в уровни на этап канального перемежения в расчете на уровень.
Фиг. 8 является схемой, иллюстрирующей канальное перемежение в восходящей линии связи в расчете на уровень согласно четвертому варианту осуществления. Фиг. 8 показывает два модуля 811 и 812 канального перемежения в восходящей линии связи для уровня #1 и уровня #2, соответственно, в которые отображается одно кодовое слово.
Фиг. 9 является схемой, иллюстрирующей процедуру передающего устройства для обработки данных и UCI на транспортных и физических каналах согласно четвертому варианту осуществления.
На фиг. 9, CRC присоединяется к одному транспортному блоку (TB) на этапе 901, и TB с присоединенным CRC сегментируется на кодовые блоки, так что CRC присоединяется к каждому кодовому блоку снова на этапе 902. Затем, кодовые блоки канально кодируются на этапе 903, подвергаются согласованию скорости на этапе 904 и конкатенируются на этапе 905. На этапе 906 UE определяет число кодированных символов для CQI-передачи. Кодированные биты, составляющие кодовые блоки, размещаются в единицах символов согласно числу кодированных битов
Figure 00000031
, как обозначено посредством ссылок с номерами 803, 804, 805 и 806. Если
Figure 00000035
на фиг. 8, кодированные биты, индексированные посредством 33-176, составляющие кодовые блоки, отображаются в символы по 2 бита. Иными словами, первый символ 813 кодового блока 803 состоит из двух битов, расположенных в индексных позициях 33 и 34, а первые символы 813 кодового блока 804 состоят из двух битов, расположенных в индексных позициях 35 и 36, второй символ кодового блока 803 состоит из двух битов, расположенных в индексных позициях 37 и 38, а второй символ кодового блока 804 состоит из двух битов, расположенных в индексных позициях 39 и 40. Таким образом, символы 814 кодовых блоков 805 и 806 состоят из битов, которые выделяются символам по 2 бита попеременно. Кодовые блоки 803 и 805 используются в мультиплексировании данных и управляющей информации для уровня #1 на этапе 907 по фиг. 9, а кодовые блоки 804 и 806 используются в мультиплексировании данных и управляющей информации для уровня #2 на этапе 920 по фиг. 9. На этапах 917, 918 и 919 по фиг. 9, UE определяет число кодированных символов для CQI-, ACK- и RI-передач, соответственно.
На фиг. 9, число RI- и ACK-символов, которые должны передаваться на каждом уровне, вычисляется посредством уравнения 24. Процесс может поясняться с помощью формул следующим образом. UE определяет число кодированных символов
Figure 00000020
для ACK- и RI-передачи с использованием уравнения 24 на этапе 908 и 909 по фиг. 9, соответственно. В уравнении 24,
Figure 00000021
обозначает число ACK или RI-битов, и параметры задаются так, как показано в таблице 10.
Figure 00000136
уравнение 24
Таблица 10
Определения параметров, используемых в уравнении 24
O Число ACK/NACK или RI
Figure 00000023
Изначально запланированная ширина полосы для идентичного TB, выражаемая как число поднесущих
Figure 00000024
Запланированная ширина полосы для текущего PUSCH в единицах поднесущих
Figure 00000025
Число кодовых блоков для TB
Figure 00000026
Число битов для номера r кодового блока
Figure 00000027
Смещения, сконфигурированные посредством верхних уровней
Figure 00000028
Число SC-FDMA-символов в субкадре для изначальной PUSCH-передачи
Figure 00000029
Число SC-FDMA-символов в субкадрах текущей PUSCH-передачи
Чтобы вычислять общее число кодированных HARQ-ACK-битов, которые должны передаваться на уровне #1 и уровне #2, используется уравнение 25. В уравнении 25,
Figure 00000030
обозначает число битов в расчете на символ (2 для QPSK, 4 для 16QAM и 6 для 64QAM).
Figure 00000032
обозначает число уровней, в которые отображается одно кодовое слово.
Figure 00000033
. уравнение 25
В примерном случае, в котором
Figure 00000034
,
Figure 00000035
и
Figure 00000036
,
Figure 00000030
равно 16. Поскольку
Figure 00000030
равно 16,
Figure 00000037
формируется посредством конкатенации кодированных значений таблицы 12 и может выражаться посредством уравнения 26. В случае если 1 бит необходим для HARQ-ACK, используется кодированное значение таблицы 11.
Figure 00000038
уравнение 26
Таблица 11
Кодирование однобитового HARQ-ACK
Figure 00000031
Кодированное HARQ-ACK
2
Figure 00000039
4
Figure 00000040
6
Figure 00000041
Таблица 12
Кодирование 2-битового HARQ-ACK
Figure 00000031
Кодированное HARQ-ACK
2
Figure 00000042
4
Figure 00000043
6
Figure 00000044
Хотя общее число битов
Figure 00000030
для уровня #1 и уровня #2 равно 16, число битов, которое должно передаваться на каждом уровне передачи, равно 8.
На фиг. 8 ссылочная позиция 809 обозначает 8 битов в ACK-символах 816, которые должны передаваться на уровне #1, а ссылочная позиция 810 обозначает 8 битов, которые должны передаваться на уровне #2. При условии
Figure 00000035
, первые два бита q 0 A C K
Figure 00000137
и q 1 A C K
Figure 00000138
из 16 битов в уравнении 26 отображаются в первый символ кодового блока 809 по фиг. 8, а следующие два бита q 2 A C K
Figure 00000139
и q 3 A C K
Figure 00000140
отображаются в первый символ кодового блока 810. Соответственно, 8-битовая ACK-информация передается как на уровне #1, так и на уровне #2, и, как следствие, передается всего 16 битов ACK-информации.
Чтобы выражать общее число RI-битов, которые должны передаваться на уровне #1 и уровне #2, используется уравнение 27. В уравнении 27
Figure 00000058
обозначает общее число кодированных RI-битов, и
Figure 00000031
обозначает число битов в расчете на символ (2 для QPSK, 4 для 16QAM и 6 для 64QAM). N
Figure 00000141
обозначает число уровней, в которые отображается одно кодовое слово.
Figure 00000059
. уравнение 27
В примерном случае, в котором
Figure 00000060
,
Figure 00000035
и
Figure 00000036
,
Figure 00000058
равно 16. Поскольку
Figure 00000058
равно 16,
Figure 00000061
формируется посредством конкатенации кодированных значений таблицы 14 и может выражаться посредством уравнения 28. В случае если максимальный ранг RI равен 2, используется кодированное значение таблицы 13.
Figure 00000142
. уравнение 28
Таблица 13
Кодирование 1-битового RI
Figure 00000031
Кодированный RI
2
Figure 00000063
4
Figure 00000064
6
Figure 00000065
Таблица 14
Кодирование 20-битового RI
Figure 00000031
Кодированный RI
2
Figure 00000066
4
Figure 00000067
6
Figure 00000068
Хотя общее число битов
Figure 00000030
для уровня #1 и уровня #2 равно 16, число битов, которое должно передаваться на каждом уровне передачи, равно 8.
На фиг. 8 ссылочная позиция 807 обозначает 8 RI-битов в символах 817, которые должны передаваться на уровне #1, а ссылочная позиция 808 обозначает 8 RI-битов, которые должны передаваться на уровне #2. При условии
Figure 00000035
, первые два бита q 0 R I
Figure 00000143
и q 1 R I
Figure 00000144
из 16 битов уравнения 28 отображаются в первый символ кодового блока 807 по фиг. 8 (упоминаются как r1 и r2), а следующие два бита q 2 R I
Figure 00000145
и q 3 R I
Figure 00000146
отображаются в первый символ кодового блока 808 (упоминаются как r3 и r4). Соответственно, 8-битовая RI-информация передается как на уровне #1, так и на уровне #2, и, как следствие, передается всего 16 битов RI-информации.
На фиг. 9 UE определяет число кодированных символов
Figure 00000020
с использованием уравнения 29 для CQI-передачи на одном уровне. В уравнении 29
Figure 00000021
обозначает CQI-биты числа, и
Figure 00000024
обозначает ширину полосы, запланированную для PUSCH-передачи в текущем субкадре и выражаемую как число поднесущих.
Figure 00000028
обозначает число SC-FDMA-символов в расчете на субкадр, которое используется в изначальной передаче. Параметры, используемые в уравнении 29, задаются в таблице 15.
Figure 00000082
уравнение 29
Таблица 15
Определения параметров, используемых в уравнении 29
Figure 00000083
Число CQI-битов
Figure 00000023
Изначально запланированная ширина полосы для идентичного TB, выражаемая как число поднесущих
Figure 00000024
Запланированная ширина полосы для текущего PUSCH в единицах поднесущих
Figure 00000025
Число кодовых блоков для TB
Figure 00000026
Число битов для номера r кодового блока
Figure 00000027
Смещения, сконфигурированные посредством верхних уровней
Figure 00000028
Число SC-FDMA-символов в субкадре для изначальной PUSCH-передачи
Figure 00000029
Число SC-FDMA-символов в субкадрах текущей PUSCH-передачи
Figure 00000084
Число CRC-битов, где:
Figure 00000085
Чтобы вычислять общее число CQI-битов, которые должны передаваться на уровне #1 и уровне #2, используется уравнение 30. В уравнении 30,
Figure 00000086
обозначает общее число кодированных CQI-битов, и
Figure 00000031
обозначает число битов в расчете на символ (2 для QPSK, 4 для 16QAM и 6 для 64QAM).
Figure 00000087
обозначает число кодированных символов. N
Figure 00000147
обозначает число уровней, в которые отображается одно кодовое слово.
Figure 00000088
. уравнение 30
Кодированные CQI/PMI-биты могут выражаться как уравнение 31.
Figure 00000148
уравнение 31
Уравнение 31 выводится из уравнения 32 и таблицы 16.
Figure 00000149
уравнение 32
Таблица 16
Базовые последовательности для кода (32, 0)
Figure 00000150
Выходная последовательность
Figure 00000092
получается посредством циклического повторения кодированных CQI/PMI-битов с использованием уравнения 33.
Figure 00000151
уравнение 33
В примерном случае, в котором
Figure 00000152
,
Figure 00000035
и
Figure 00000036
,
Figure 00000086
равно 32. Хотя общее число битов
Figure 00000086
для уровня #1 и уровня #2 равно 32, число битов, которое должно передаваться на каждом уровне передачи, равно 16.
На фиг. 8 ссылочная позиция 801 обозначает 16 CQI-битов в символах 815, которые должны передаваться на уровне #1, а ссылочная позиция 802 обозначает 16 CQI-битов, которые должны передаваться на уровне #2. При условии
Figure 00000035
, первые два бита q 0
Figure 00000153
и q 1
Figure 00000154
из 32 битов в уравнении 33 отображаются в первый символ кодового блока 801 по фиг. 8 (упоминаются как индексы 1 и 2), а следующие два бита q 2
Figure 00000155
и q 3
Figure 00000156
отображаются в первый символ кодового блока 802 (упоминаются как индексы 3 и 4). Таким образом, информационные биты отображаются в два различных уровня попеременно. Соответственно, 16-битовая CQI-информация передается как на уровне #1, так и на уровне #2, и как следствие, передается всего 32 бита CQI-информации. Матрица модуля канального перемежения для уровня #1 состоит из битов 801 CQI-информации, битов 803 и 805 информации о данных, битов 809 ACK-информации и битов 807 RI-информации. Матрица модуля канального перемежения для уровня #2 состоит из битов 802 CQI-информации, битов 804 и 806 информации о данных, битов 810 ACK-информации и битов 808 RI-информации. Матрица модуля канального перемежения формируется так, как задано в стандарте Rel-8.
После того, как канальное перемежение для уровня #1 выполняется на этапе 910, каждый бит скремблируется на этапе 911, и используется начальное значение
Figure 00000132
, как показано в уравнении 34.
Figure 00000134
. уравнение 34
После того, как выполняется скремблирование, скремблированный сигнал модулируется в символ модуляции посредством модуля отображения модуляции на этапе 912 и затем преобразуется посредством DFT на этапе 913.
После того, как канальное перемежение для уровня #2 выполняется на этапе 921, каждый бит скремблируется на этапе 922, и используется начальное значение
Figure 00000132
, как показано в уравнении 35. С использованием уравнения 35, q
Figure 00000157
задается равным 0 или 1 для уровня #1 CW#1. q
Figure 00000158
задается равным 0 для идентичного CW, чтобы использовать идентичное значение инициализации скремблирования, и q
Figure 00000159
задается равным 1 для идентичного CW, чтобы использовать различные значения инициализации скремблирования для соответствующих уровней.
Если UCI передается на всех уровнях, в которые отображаются два кодовых слова, q
Figure 00000160
задается равным 0 для скремблирования уровня #1 и уровня #2 и 1 для скремблирования уровня #3 и уровня #4. В другом способе, q
Figure 00000161
может задаваться равным 0 для скремблирования уровня #1, 1 для скремблирования уровня #2, 2 для скремблирования уровня #3 и 3 для скремблирования уровня #4. Иными словами, различное скремблирование может применяться к отдельным уровням.
Figure 00000134
. уравнение 35
После того, как скремблирование выполнено, скремблированный сигнал модулируется в символ модуляции на этапе 923 и преобразуется посредством DFT на этапе 924. Затем сигналы, DFT-преобразованные на этапе 913 и 924, предварительно кодируются на этапе 914, отображаются в ресурс на этапе 915 и 925, преобразуются посредством IFFT на этапах 916 и 926, а затем передаются.
Фиг. 10 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию приемного устройства для использования в четвертом варианте осуществления.
Ссылаясь на фиг. 10, FFT 1001 выполняет FFT для сигнала, принимаемого посредством нескольких антенн, и модуль 1002 обратного отображения элементов ресурсов обратно отображает ресурсы. Обратный предварительный кодер 1003 выполняет обратное предварительное кодирование для сигналов, принимаемых посредством антенных портов, и IDFT 1004 выполняет IDFT в расчете на уровень. Модуль 1005 обратного отображения с демодуляцией выполняет демодуляцию для символов в расчете на уровень, модуль 1006 дескремблирования выполняет дескремблирование для демодулированных сигналов, и модуль 1007 обратного перемежения выполняет обратное перемежение в расчете на уровень. Декодер 1008 выполняет декодирование для данных и RI-, ACK- и CQI-информации, переносимой в канале модуля обратного перемежения восходящей линии связи в расчете на кодовое слово.
В пятом варианте осуществления ACK- и RI-символы реплицируются на всех уровнях, на которых передаются два кодовых слова, и мультиплексируются с временным разделением каналов с данными, размещенными на всех уровнях одновременно. CQI передается только на уровнях, в которые отображается одно кодовое слово. ACK- и RI-символы реплицируются на всех уровнях, мультиплексированных во временной области, так что они распределяются по всем уровням через процедуру обработки транспортных и физических каналов с помощью модуля канального перемежения в восходящей линии связи.
Фиг. 11 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию модуля канального перемежения, когда ACK-символы 1105 и RI-символы 1104 повторяются на всех уровнях согласно варианту осуществления.
Как показано на фиг. 11, ACK-символы 1105 и RI-символы 1104 мультиплексируются с данными во временной области (TDM) в секциях для уровня 2n 1108 и уровня 2n+1 1107. Числа ACK- и RI-символов определяются аналогично тому, как описано для третьего варианта осуществления, в котором ACK и RI распределяются по всем уровням, в которые отображаются два кодовых слова. Числа ACK- и RI-символов также могут быть определены с использованием уравнения 36, с помощью которого UE вычисляет число кодированных символов
Figure 00000162
. Иными словами, число кодированных символов, отображенное в отдельные уровни
Figure 00000162
, вычисляется с учетом двух кодовых слов, отображенных во все уровни. В уравнении 36,
Figure 00000163
обозначает число ACK- или RI-битов, и параметры, используемые в уравнении 36, задаются в таблице 17. Также на фиг. 11 показаны кодированные символы 1101 CQI, кодированные символы 1102 кодового блока 0 и кодированных символов 1101 кодового блока 1.
Figure 00000164
.
уравнение 36
Таблица 17
O Число ACK/NACK или RI
Figure 00000023
Изначально запланированная ширина полосы для идентичного TB, выражаемая как число поднесущих
Figure 00000024
Запланированная ширина полосы для текущего PUSCH в единицах поднесущих
Число кодовых блоков для TB
K0r Число битов для номера r кодового блока в CW#0
K1r Число битов для номера r кодового блока в CW#1
C (0) Число кодовых блоков для TB#0 (CW#0)
C (1) Число кодовых блоков для TB#1 (CW#1)
Figure 00000027
Смещения, сконфигурированные посредством верхних уровней
Figure 00000028
Число SC-FDMA-символов в субкадре для изначальной PUSCH-передачи
Figure 00000029
Число SC-FDMA-символов в субкадрах текущей PUSCH-передачи
CQI передается на уровнях, в которые отображается одно кодовое слово. Число CQI-символов может быть определено согласно способу для отображения CQI в одно выбранное кодовое слово в первом и втором вариантах осуществления. Для CQI-передачи UE определяет число кодированных символов
Figure 00000162
с использованием уравнения 37. В уравнении 37,
Figure 00000163
обозначает число CQI-битов, и N обозначает число уровней, в которые кодовые слова, переносящие CQI.
Figure 00000165
обозначает ширину полосы, запланированную для PUSCH-передачи в текущем субкадре, и выражается как число поднесущих.
Figure 00000166
обозначает число SC-FDMA-символов в расчете на субкадр, используемое в изначальной передаче. Параметры, используемые в уравнении 37, задаются в таблице 18.
Figure 00000167
уравнение 37
Таблица 18
Figure 00000083
Число CQI-битов
Figure 00000023
Изначально запланированная ширина полосы для идентичного TB, выражаемая как число поднесущих
Figure 00000024
Запланированная ширина полосы для текущего PUSCH в единицах поднесущих
Figure 00000025
Число кодовых блоков для TB
Figure 00000026
Число битов для номера r кодового блока
Figure 00000027
Смещения, сконфигурированные посредством верхних уровней
Figure 00000028
Число SC-FDMA-символов в субкадре для изначальной PUSCH-передачи
Figure 00000029
Число SC-FDMA-символов в субкадрах текущей PUSCH-передачи
Figure 00000084
Число CRC-битов, где:
Figure 00000085
Чтобы вычислять общее число CQI-битов, используется уравнение 38. В уравнении 38, Q C Q I
Figure 00000168
обозначает общее число кодированных CQI-битов, Q m
Figure 00000169
равно 2 для QPSK, 4 для 16QAM и 6 для 64QAM.
Figure 00000170
обозначает число кодированных символов. N
Figure 00000171
обозначает число уровней, отображенных в одно кодовое слово.
Figure 00000172
. уравнение 38
Мультиплексирование CQI и данных может быть выполнено с помощью способов, описанных в первом и втором вариантах осуществления. Иными словами, процедура для обработки транспортных и физических уровней с помощью модуля канального перемежения в восходящей линии связи выполняется аналогично тому, как описано для первого и второго вариантов осуществления. Мультиплексирование CQI и данных может быть выполнено в другом отношении, как проиллюстрировано на фиг. 12. Возникает случай, когда число уровней не учитывается при вычислении общего числа битов Q C Q I
Figure 00000173
, и число CQI-символов
Figure 00000170
является нечетным, как показано в уравнении 39. Если способ первого варианта осуществления используется для этого случая, CQI-символы неравномерно распределяются по различным уровням, и способ второго варианта осуществления не может использовать уравнение 39, поскольку число уровней должно быть учтено. Посредством записи CQI-символов 1201 в порядке, как проиллюстрировано на фиг. 12, и считывания CQI-символов 1201 из первого столбца для случая, в котором CQI-символы отображаются в два уровня, CQI-символы 1, 3, 5, 7, 9 и 11 передаются на первом уровне, а CQI-символы 2, 4, 6, 8 и 10 передаются на втором уровне. Также показаны кодированные символы 1202 кодового блока.
Figure 00000174
. уравнение 39
Чтобы выводить битовую последовательность модуля канального перемежения для распределения нечетных CQI-символов максимально возможно равномерно,
Figure 00000175
допускается при
Figure 00000176
, чтобы формировать матрицу
Figure 00000177
, как показано в уравнении 40. В уравнении 40,
Figure 00000178
и
Figure 00000179
является выводом последовательности посредством мультиплексирования символов данных и CQI-символов. В матрице уравнения 40, часть, которая уже занимается посредством RI-символов, пропускается при записи векторной последовательности в матрице.
Figure 00000180
уравнение 40
Способ передачи по восходящей линии связи и устройство для передачи по восходящей линии связи в системе по усовершенствованному стандарту LTE с использованием двух кодовых слов и нескольких передающих антенн согласно варианту осуществления допускают распределение одного кодового слова, отображенного в два уровня, UCI-информации в два уровня равномерно и, когда два кодовых слова отображаются в несколько уровней, во все уровни равномерно. В некоторых вариантах осуществления управляющая информация восходящей линии связи отображается или выделяется для поднабора Ns уровней, передаваемых по восходящей линии связи в MIMO-субкадре восходящей линии связи. Этот поднабор уровней может неявно логически выводиться посредством UE согласно (1) числу кодовых слов; (2) структуре отображения кодовых слов в уровни; и (3) кодовому слову, которое использует наибольшее MCS-значение. Например, если N=4, и уровни 1, 2 используются для передачи кодового слова 1, в то время как уровни 3, 4 используются для передачи кодового слова 2, и если MCS, используемая посредством кодового слова 1, лучше MCS, используемой посредством кодового слова 2, то UE может решать передавать управляющую информацию UL по уровням 1 и 2, которые соответствуют уровням с лучшим MCS-значением.
Следовательно, для передачи одного CW, UCI отображается в уровни этого CW. Для передачи двух CW с различным MCS-значением, указываемым посредством предоставления UL, UCI отображается в уровни CW с более высоким MCS-значением.
Помимо этого, для случая, в котором два кодовых слова имеют идентичную MCS, предлагаются следующие подходы:
Способ 1. UE всегда отображает UCI в CW0 (кодовое слово 0 или первое кодовое слово), которое отображается либо в уровень 0, либо в уровни 0 и 1, согласно таблице отображения CW в уровни и рангу передачи.
Способ 2. UE всегда отображает UCI в CW1 (кодовое слово 1 или второе кодовое слово).
Способ 3. UE отображает UCI в CW1 (второе кодовое слово) для случая передачи ранга 3 (3 уровня) и отображает UCI в CW0 для передач других рангов. Причина специальной обработки для ранга 3 состоит в том, что в ранге 3 CW0 отображается в уровень 0, и CW1 отображается в уровни 1 и 2. Следовательно, может быть лучше отображать UCI в CW с 2-уровневой передачей, поскольку это предоставляет больше ресурсов для UCI-передачи.
В некоторых вариантах осуществления, некоторые типы UCI отображаются во все N уровней, передаваемых по восходящей линии связи в MIMO-субкадре восходящей линии связи, в то время как другие типы UCI отображаются в поднабор N уровней, где число уровней в поднаборе обозначается посредством Ns.
Типы UCI, которые требуют более надежного приема в усовершенствованном узле B, отображаются во все N уровней.
Некоторые примеры поднабора N уровней, где поднабор имеет Ns уровней, следующие:
- все уровни в CW0;
- все уровни в CW1;
- все уровни в CW, имеющем более высокую MCS; и
- уровень с наименьшим номером в CW, имеющем более высокую MCS.
В некоторых вариантах осуществления, ACK/NACK и RI отображаются во все N уровней, в то время как CQI отображается в поднабор N уровней, где поднабор имеет размер Ns, и где поднабор соответствует всем уровням в одном из двух CW. Например, CQI отображается во все 2 уровня в CW0, в то время как ACK/NACK и RI отображаются во все 4 уровня в передаче по восходящей линии связи с 4 уровнями.
Figure 00000181
и
Figure 00000182
, используемые для A/N и RI, соответственно, на n-ном уровне из N уровней, определяются посредством функции от порядков модуляции, используемых для передачи данных на N уровнях,
Figure 00000183
, n=1,..., N.
В частности, в 3GPP LTE- и LTE-A-системе, в случае 2 CW, два порядка модуляции могут использоваться для передач данных на N уровнях.
Figure 00000184
уровней, соответствующих одному CW, используют один порядок Q1 модуляции, а
Figure 00000184
уровней, соответствующих другому CW, используют другой порядок Q2 модуляции:
Figure 00000185
. Здесь, Q1 и Q2 могут быть идентичными или не идентичными, и Q1, Q2
Figure 00000186
.
В одном примере функции, определяющей порядки модуляции для A/N и RI, порядки модуляции во всех N уровней определяются как min (Q1, Q2), т.е.
Figure 00000181
=min (Q1, Q2) и
Figure 00000182
=min (Q1, Q2), для всех n. Эта функция обеспечивает то, что A/N и RI используют способ модуляции, который использует меньшую величину мощности между двумя способами модуляции Q1 и Q2.
В другом примере функции, определяющей порядки модуляции для A/N и RI, порядки модуляции во всех N уровней определяются как max (Q1, Q2), т.е.
Figure 00000181
=max (Q1, Q2) и
Figure 00000182
=max (Q1, Q2), для всех n. Эта функция обеспечивает то, что A/N и RI используют способ модуляции, который предоставляет более высокую надежность между двумя способами модуляции Q1 и Q2.
В другом примере функции, определяющей порядки модуляции для A/N и RI, порядки модуляции во всех N уровней определяются как 2, т.е.
Figure 00000181
=2 и
Figure 00000182
=2, для всех n. Эта функция обеспечивает то, что A/N и RI используют способ модуляции, который использует наименьшую величину мощности.
В другом примере функции, определяющей порядки модуляции для A/N и RI, порядки модуляции во всех N уровней определяются как 6, т.е.
Figure 00000181
=6 и
Figure 00000182
=6, для всех n. Эта функция обеспечивает то, что A/N и RI используют способ модуляции, который предоставляет наибольшую надежность.
В одном примере функции, определяющей порядки модуляции для A/N и RI, порядок модуляции в каждом из N уровней следует порядку модуляции, используемому для передачи данных, т.е.
Figure 00000181
=
Figure 00000183
и
Figure 00000182
=
Figure 00000183
, для всех n.
С учетом порядка модуляции каждого уровня, A/N и RI могут быть кодированы согласно способам, описанным в разделе 5.2.2.6 в документе 3GPP LTE 36.212 9.0.0, который тем самым содержится по ссылке в настоящей заявке как полностью изложенный в данном документе.
Хотя настоящее раскрытие описано с помощью примерного варианта осуществления, различные изменения и модификации могут предлагаться специалистам в данной области техники. Подразумевается, что настоящее раскрытие охватывает такие изменения и модификации как попадающие в рамки объема прилагаемой формулы изобретения.

Claims (20)

1. Базовая станция, содержащая:
- схему тракта передачи, выполненную с возможностью передавать предоставление восходящей линии связи в абонентскую станцию, причем предоставление восходящей линии связи указывает первое значение схемы модуляции и кодирования (MCS) для передачи первого кодового слова и второе MCS-значение для передачи второго кодового слова; и
- схему тракта приема, выполненную с возможностью принимать субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, используемых для передачи первого кодового слова, и второй поднабор уровней, используемых для передачи второго кодового слова,
- при этом информация подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информация индикатора ранга (RI) повторяются как в первом поднаборе уровней, так и во втором поднаборе уровней, а информация качества канала (CQI) пространственно мультиплексируется либо в первый поднабор уровней, либо во второй поднабор уровней,
- при этом если первое MCS-значение отличается от второго MCS-значения, CQI пространственно мультиплексируется в поднабор уровней, имеющих более высокое MCS-значение, и
- при этом если первое MCS-значение является идентичным второму MCS-значению, CQI пространственно мультиплексируется в первый поднабор уровней.
2. Способ управления базовой станцией, при этом способ содержит этапы, на которых:
- передают предоставление восходящей линии связи в абонентскую станцию, причем предоставление восходящей линии связи указывает первое значение схемы модуляции и кодирования (MCS) для передачи первого кодового слова и второе MCS-значение для передачи второго кодового слова; и
- принимают субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, используемых для передачи первого кодового слова, и второй поднабор уровней, используемых для передачи второго кодового слова,
- при этом информация подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информация индикатора ранга (RI) повторяются как в первом поднаборе уровней, так и во втором поднаборе уровней, а информация качества канала (CQI) пространственно мультиплексируется либо в первый поднабор уровней, либо во второй поднабор уровней,
- при этом если первое MCS-значение отличается от второго MCS-значения, CQI пространственно мультиплексируется в поднабор уровней, имеющих более высокое MCS-значение, и
- при этом если первое MCS-значение является идентичным второму MCS-значению, CQI пространственно мультиплексируется в первый поднабор уровней.
3. Абонентская станция, содержащая:
- схему тракта приема, выполненную с возможностью принимать предоставление восходящей линии связи из базовой станции, причем предоставление восходящей линии связи указывает первое значение схемы модуляции и кодирования (MCS) для передачи первого кодового слова и второе MCS-значение для передачи второго кодового слова; и
- схему тракта передачи, выполненную с возможностью передавать субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, используемых для передачи первого кодового слова, и второй поднабор уровней, используемых для передачи второго кодового слова,
- при этом информация подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информация индикатора ранга (RI) повторяются как в первом поднаборе уровней, так и во втором поднаборе уровней, а информация качества канала (CQI) пространственно мультиплексируется либо в первый поднабор уровней, либо во второй поднабор уровней,
- при этом если первое MCS-значение отличается от второго MCS-значения, CQI пространственно мультиплексируется в поднабор уровней, имеющих более высокое MCS-значение, и
- при этом если первое MCS-значение является идентичным второму MCS-значению, CQI пространственно мультиплексируется в первый поднабор уровней.
4. Способ управления абонентской станцией, при этом способ содержит этапы, на которых:
- принимают предоставление восходящей линии связи из базовой станции, причем предоставление восходящей линии связи указывает первое значение схемы модуляции и кодирования (MCS) для передачи первого кодового слова и второе MCS-значение для передачи второго кодового слова; и
- передают субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, используемых для передачи первого кодового слова, и второй поднабор уровней, используемых для передачи второго кодового слова,
- при этом информация подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информация индикатора ранга (RI) повторяются как в первом поднаборе уровней, так и во втором поднаборе уровней, а информация качества канала (CQI) пространственно мультиплексируется либо в первый поднабор уровней, либо во второй поднабор уровней,
- при этом если первое MCS-значение отличается от второго MCS-значения, CQI пространственно мультиплексируется в поднабор уровней, имеющих более высокое MCS-значение, и
- при этом если первое MCS-значение является идентичным второму MCS-значению, CQI пространственно мультиплексируется в первый поднабор уровней.
5. Базовая станция, содержащая:
- схему тракта приема, выполненную с возможностью принимать субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, имеющий общее число уровней
Figure 00000001
, используемых для передачи первого кодового слова, переносящей информацию подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информацию индикатора ранга (RI), и второй поднабор уровней, имеющий общее число уровней
Figure 00000004
, используемых для передачи второго кодового слова, переносящей ACK/NACK-информацию, RI-информацию и информацию качества канала (CQI),
- при этом общее число кодированных символов NACK, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000010
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней,
- при этом общее число кодированных символов
Figure 00000005
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000012
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней, и
- при этом общее число кодированных символов
Figure 00000007
используется для переноса CQI, и
Figure 00000014
кодированных символов отображаются по каждому из
Figure 00000004
уровней.
6. Базовая станция по п. 5, в которой общее число кодированных символов
Figure 00000187
, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000010
кодированных символов следующим образом:
set
Figure 00000188
,
Figure 00000189
to 0
while
Figure 00000190
<QACK
if
Figure 00000191
,
Figure 00000192

elseif
Figure 00000193
,
Figure 00000194

end if
Figure 00000195

Figure 00000196

end while,
где
Figure 00000197
обозначает общее число битов кодированной ACK/NACK-информации,
Figure 00000198
обозначает число битов в расчете на символ, N обозначает общее число
Figure 00000001
+
Figure 00000004
уровней и
Figure 00000199
обозначает бит кодированной ACK/NACK-информации.
7. Базовая станция по п. 5, в которой общее число кодированных символов
Figure 00000005
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000012
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней следующим образом:
set
Figure 00000200
,
Figure 00000201
to 0
while
Figure 00000190
<
Figure 00000202

if
Figure 00000203
,
Figure 00000204

elseif
Figure 00000205
,
Figure 00000206

end if
Figure 00000207

Figure 00000081

end while,
где
Figure 00000208
обозначает общее число битов кодированной RI-информации,
Figure 00000209
обозначает число битов в расчете на символ,
Figure 00000210
обозначает общее число
Figure 00000001
+
Figure 00000004
уровней и
Figure 00000211
обозначает бит кодированной RI-информации.
8. Базовая станция по п. 5, в которой общее число кодированных символов
Figure 00000212
используется для переноса CQI и
Figure 00000213
кодированных символов отображаются по каждому из
Figure 00000004
уровней следующим образом:
set
Figure 00000214
,
Figure 00000215
,
Figure 00000216
to 0
while
Figure 00000217
<
Figure 00000218

Figure 00000219

Figure 00000220

Figure 00000081

end while,
while
Figure 00000221
<
Figure 00000222

Figure 00000223

Figure 00000224

Figure 00000081

end while,
где
Figure 00000225
обозначает общее число битов кодированной CQI,
Figure 00000226
обозначает число битов в расчете на символ,
Figure 00000227
обозначает общее число
Figure 00000004
уровней,
Figure 00000228
обозначает бит кодированной CQI,
Figure 00000229
обозначает бит кодированных данных,
Figure 00000230
обозначает общее число битов кодированных данных и
Figure 00000231
обозначает результат операции мультиплексирования данных и управляющей информации.
9. Способ управления базовой станцией, при этом способ содержит этапы, на которых:
- принимают субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, имеющий общее число уровней
Figure 00000001
, используемых для передачи первого кодового слова, переносящей информацию подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информацию индикатора ранга (RI), и второй поднабор уровней, имеющий общее число уровней
Figure 00000004
, используемых для передачи второго кодового слова, переносящей ACK/NACK-информацию, RI-информацию и информацию качества канала (CQI),
- при этом общее число кодированных символов NACK, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000010
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней,
- при этом общее число кодированных символов
Figure 00000005
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000012
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней, и
- при этом общее число кодированных символов
Figure 00000232
используется для переноса CQI и
Figure 00000233
кодированных символов отображаются по каждому из
Figure 00000004
уровней.
10. Способ по п. 9, в котором общее число кодированных символов
Figure 00000234
, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000010
кодированных символов следующим образом:
set
Figure 00000235
,
Figure 00000236
to 0
while
Figure 00000237
<
Figure 00000238

if
Figure 00000239
,
Figure 00000240

elseif
Figure 00000241
,
Figure 00000242

end if
Figure 00000243

Figure 00000244

end while,
где
Figure 00000245
обозначает общее число битов кодированной ACK/NACK-информации,
Figure 00000246
обозначает число битов в расчете на символ,
Figure 00000247
обозначает общее число
Figure 00000001
+
Figure 00000004
уровней и
Figure 00000248
обозначает бит кодированной ACK/NACK-информации.
11. Способ по п. 9, в котором общее число кодированных символов
Figure 00000249
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000012
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней следующим образом:
set
Figure 00000250
,
Figure 00000251
to 0
while
Figure 00000252
<
Figure 00000253

if
Figure 00000254
,
Figure 00000255

elseif
Figure 00000241
,
Figure 00000256

end if
Figure 00000257

Figure 00000081

end while,
где
Figure 00000258
обозначает общее число битов кодированной RI-информации,
Figure 00000259
обозначает число битов в расчете на символ,
Figure 00000210
обозначает общее число
Figure 00000001
+
Figure 00000004
уровней и
Figure 00000260
обозначает бит кодированной RI-информации.
12. Способ по п. 9, в котором общее число кодированных символов
Figure 00000261
вычисляется следующим образом:
set
Figure 00000262
,
Figure 00000263
,
Figure 00000264
to 0
while
Figure 00000265
<
Figure 00000266

Figure 00000267

Figure 00000268

Figure 00000081

end while,
while
Figure 00000269
<
Figure 00000270

Figure 00000271

Figure 00000272

Figure 00000273

end while,
где
Figure 00000274
обозначает общее число битов кодированной CQI,
Figure 00000275
обозначает число битов в расчете на символ,
Figure 00000276
обозначает общее число
Figure 00000004
уровней,
Figure 00000277
обозначает бит кодированной CQI,
Figure 00000278
обозначает бит кодированных данных,
Figure 00000279
обозначает общее число битов кодированных данных и
Figure 00000280
обозначает результат операции мультиплексирования данных и управляющей информации.
13. Абонентская станция, содержащая:
- схему тракта передачи, выполненную с возможностью передавать субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи в базовую станцию, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, имеющий общее число уровней
Figure 00000001
, используемых для передачи первого кодового слова, переносящей информацию подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информацию индикатора ранга (RI), и второй поднабор уровней, имеющий общее число уровней
Figure 00000004
, используемых для передачи второго кодового слова, переносящей ACK/NACK-информацию, RI-информацию и информацию качества канала (CQI),
- при этом общее число кодированных символов NACK, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000010
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней,
- при этом общее число кодированных символов
Figure 00000281
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000012
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней, и
- при этом общее число кодированных символов
Figure 00000282
используется для переноса CQI и
Figure 00000283
кодированных символов отображаются по каждому из
Figure 00000004
уровней.
14. Абонентская станция по п. 13, в которой общее число кодированных символов NACK, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000010
кодированных символов следующим образом:
set
Figure 00000284
,
Figure 00000285
to 0
while
Figure 00000190
<
Figure 00000286

if
Figure 00000287
,
Figure 00000288

elseif
Figure 00000241
,
Figure 00000289

end if
Figure 00000290

Figure 00000291

end while,
где
Figure 00000292
обозначает общее число битов кодированной ACK/NACK-информации,
Figure 00000293
обозначает число битов в расчете на символ,
Figure 00000210
обозначает общее число
Figure 00000001
+
Figure 00000004
уровней и
Figure 00000294
обозначает бит кодированной ACK/NACK-информации.
15. Абонентская станция по п. 13, в которой общее число кодированных символов
Figure 00000005
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000012
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней следующим образом:
set
Figure 00000295
,
Figure 00000296
to 0
while
Figure 00000190
<
Figure 00000297

if
Figure 00000298
,
Figure 00000299

elseif
Figure 00000241
,
Figure 00000300

end if
Figure 00000301

Figure 00000081

end while,
где
Figure 00000302
обозначает общее число битов кодированной RI-информации,
Figure 00000303
обозначает число битов в расчете на символ,
Figure 00000210
обозначает общее число
Figure 00000001
+
Figure 00000004
уровней и
Figure 00000304
обозначает бит кодированной RI-информации.
16. Абонентская станция по п. 13, в которой общее число кодированных символов
Figure 00000305
вычисляется следующим образом:
set
Figure 00000306
,
Figure 00000307
,
Figure 00000308
to 0
while
Figure 00000309
<
Figure 00000310

Figure 00000311

Figure 00000312

Figure 00000313

end while,
while
Figure 00000314
<
Figure 00000315

Figure 00000316

Figure 00000317

Figure 00000081

end while,
где
Figure 00000318
обозначает общее число битов кодированной CQI,
Figure 00000319
обозначает число битов в расчете на символ,
Figure 00000320
обозначает общее число
Figure 00000004
уровней,
Figure 00000321
обозначает бит кодированной CQI,
Figure 00000322
обозначает бит кодированных данных,
Figure 00000323
обозначает общее число битов кодированных данных и
Figure 00000324
обозначает результат операции мультиплексирования данных и управляющей информации.
17. Способ управления абонентской станцией, при этом способ содержит этапы, на которых:
- передают субкадр со многими входами и многими выходами (MIMO) восходящей линии связи из абонентской станции, причем MIMO-субкадр восходящей линии связи имеет первый поднабор уровней, имеющий общее число уровней
Figure 00000001
, используемых для передачи первого кодового слова, переносящей информацию подтверждения приема/отрицания приема (ACK/NACK) и информацию индикатора ранга (RI), и второй поднабор уровней, имеющий общее число уровней
Figure 00000004
, используемых для передачи второго кодового слова, переносящей ACK/NACK-информацию, RI-информацию и информацию качества канала (CQI),
- при этом общее число кодированных символов NACK, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000325
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней,
- при этом общее число кодированных символов
Figure 00000005
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000012
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней, и
- при этом общее число кодированных символов
Figure 00000007
используется для переноса CQI и
Figure 00000014
кодированных символов отображаются по каждому из
Figure 00000004
уровней.
18. Способ по п. 17, в котором общее число кодированных символов
Figure 00000326
, используемое для переноса ACK/NACK-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000327
кодированных символов следующим образом:
set
Figure 00000328
,
Figure 00000329
to 0
while
Figure 00000330
<
Figure 00000331

if
Figure 00000332
,
Figure 00000333

elseif
Figure 00000334
,
Figure 00000335

end if
Figure 00000336

Figure 00000337

end while,
где
Figure 00000338
обозначает общее число битов кодированной ACK/NACK-информации,
Figure 00000339
обозначает число битов в расчете на символ,
Figure 00000210
обозначает общее число
Figure 00000001
+
Figure 00000004
уровней и
Figure 00000340
обозначает бит кодированной ACK/NACK-информации.
19. Способ по п. 17, в котором общее число кодированных символов
Figure 00000005
, используемое для переноса RI-информации, формируется посредством повторения
Figure 00000012
кодированных символов по каждому из
Figure 00000001
и
Figure 00000004
уровней следующим образом:
set
Figure 00000341
,
Figure 00000342
to 0
while
Figure 00000343
<
Figure 00000344

if
Figure 00000345
,
Figure 00000346

elseif
Figure 00000241
,
Figure 00000347

end if
Figure 00000348

Figure 00000349

end while,
где
Figure 00000350
обозначает общее число битов кодированной RI-информации,
Figure 00000351
обозначает число битов в расчете на символ,
Figure 00000210
обозначает общее число
Figure 00000001
+
Figure 00000004
уровней и
Figure 00000352
обозначает бит кодированной RI-информации.
20. Способ по п. 17, в котором общее число кодированных символов
Figure 00000353
вычисляется следующим образом:
set
Figure 00000354
,
Figure 00000355
,
Figure 00000356
to 0
while
Figure 00000357
<
Figure 00000358

Figure 00000267

Figure 00000312

Figure 00000081

end while,
while
Figure 00000359
<
Figure 00000360

Figure 00000316

Figure 00000361

Figure 00000362

end while,
где
Figure 00000363
обозначает общее число битов кодированной CQI,
Figure 00000364
обозначает число битов в расчете на символ,
Figure 00000365
обозначает общее число
Figure 00000004
уровней,
Figure 00000366
обозначает бит кодированной CQI,
Figure 00000367
обозначает бит кодированных данных,
Figure 00000368
обозначает общее число битов кодированных данных и
Figure 00000369
обозначает результат операции мультиплексирования данных и управляющей информации.
RU2012147771/08A 2010-05-12 2011-05-12 Устройство и способ передачи по восходящей линии связи для системы мобильной связи, поддерживающей mimo в восходящей линии связи RU2564639C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US33408510P 2010-05-12 2010-05-12
US61/334,085 2010-05-12
KR20100045141 2010-05-13
KR10-2010-0045141 2010-05-13
US13/103,188 2011-05-09
US13/103,188 US8879513B2 (en) 2010-05-12 2011-05-09 Uplink transmission apparatus and method for mobile communication system supporting uplink MIMO
PCT/KR2011/003496 WO2011142597A2 (en) 2010-05-12 2011-05-12 Uplink transmission apparatus and method for mobile communication system supporting uplink mimo

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015136205A Division RU2689180C2 (ru) 2010-05-12 2011-05-12 Устройство и способ передачи по восходящей линии связи для системы мобильной связи, поддерживающей mimo в восходящей линии связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012147771A RU2012147771A (ru) 2014-05-20
RU2564639C2 true RU2564639C2 (ru) 2015-10-10

Family

ID=44911715

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015136205A RU2689180C2 (ru) 2010-05-12 2011-05-12 Устройство и способ передачи по восходящей линии связи для системы мобильной связи, поддерживающей mimo в восходящей линии связи
RU2012147771/08A RU2564639C2 (ru) 2010-05-12 2011-05-12 Устройство и способ передачи по восходящей линии связи для системы мобильной связи, поддерживающей mimo в восходящей линии связи

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015136205A RU2689180C2 (ru) 2010-05-12 2011-05-12 Устройство и способ передачи по восходящей линии связи для системы мобильной связи, поддерживающей mimo в восходящей линии связи

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8879513B2 (ru)
EP (1) EP2569875B1 (ru)
JP (1) JP5882304B2 (ru)
KR (1) KR101922463B1 (ru)
CN (2) CN105207743B (ru)
AU (1) AU2011251061B2 (ru)
BR (1) BR112012028708B1 (ru)
CA (1) CA2799148C (ru)
RU (2) RU2689180C2 (ru)
WO (1) WO2011142597A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737481C1 (ru) * 2017-04-03 2020-12-01 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Harq-обработка для узлов с переменными временами обработки

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8670496B2 (en) 2010-04-14 2014-03-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for mapping uplink control information
US8879513B2 (en) * 2010-05-12 2014-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink transmission apparatus and method for mobile communication system supporting uplink MIMO
US9054844B2 (en) * 2010-05-20 2015-06-09 Lg Electronics Inc. Method for determining modulation order of uplink control information in multiple antenna wireless communication system and device therefor
US8891461B2 (en) * 2010-06-21 2014-11-18 Futurewei Technologies, Inc. System and method for control information multiplexing for uplink multiple input, multiple output
CN102118237B (zh) * 2010-08-02 2013-06-05 电信科学技术研究院 基于mimo系统的uci处理方法和装置及其传输方法
US9526089B2 (en) * 2010-10-27 2016-12-20 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system, and device therefor
EP2727305A4 (en) * 2011-07-01 2015-01-07 Intel Corp LAYER SHIFTING IN MULTIPLE INPUT COMMUNICATIONS, MULTIPLE OPEN LOOP OUTPUTS
RU2705224C2 (ru) 2011-10-03 2019-11-06 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Одновременное сообщение ack/nack и информации состояния канала с использованием ресурсов формата 3 pucch
US8705477B2 (en) * 2011-10-04 2014-04-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Simultaneous reporting of ACK/NACK and channel-state information using PUCCH format 3 resources
CN104521164A (zh) * 2012-07-31 2015-04-15 日本电气株式会社 无线通信装置和harq应答的发送方法和接收方法
EP3859993B1 (en) 2013-01-18 2023-08-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for determining rank indication ri bit number, base station, and terminal
EP3007374B1 (en) * 2013-06-05 2018-08-08 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information in wireless communication system
CN103401641B (zh) * 2013-07-29 2016-06-08 武汉邮电科学研究院 LTE UCI编码信息中的占位符y解扰方法及系统
CN107566100B (zh) * 2016-06-30 2020-02-21 华为技术有限公司 一种信息发送、接收方法及设备
CA3033528A1 (en) * 2016-08-12 2018-02-15 Nokia Solutions And Networks Oy Fine granularity ack/nack feedback for 5g communication system
RU2725704C1 (ru) 2017-03-25 2020-07-03 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ приема ptrs для подавления фазового шума в системе беспроводной связи и устройство для него
CN115473608A (zh) * 2017-04-03 2022-12-13 瑞典爱立信有限公司 Uci资源确定
JP7075805B2 (ja) * 2018-04-17 2022-05-26 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
US20230139174A1 (en) * 2021-11-01 2023-05-04 Qualcomm Incorporated Frequency first per layer code block mapping

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2272357C2 (ru) * 2002-02-16 2006-03-20 Эл Джи Электроникс Инк. Способ кодирования cqi для hs-dpcch
RU2338326C2 (ru) * 2004-05-31 2008-11-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи информации подтверждения восходящей линии связи в системе связи ofdma

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0407663D0 (en) 2004-04-03 2004-05-05 Ibm Variable gain amplifier
US7661038B2 (en) * 2006-10-09 2010-02-09 Intel Corporation Link adaptation for retransmission error-control technique transmissions
WO2008105310A1 (ja) 2007-02-28 2008-09-04 Ntt Docomo, Inc. 基地局装置及び通信制御方法
US8274940B2 (en) 2007-02-28 2012-09-25 Ntt Docomo, Inc. Base station apparatus and communication control method
US8451915B2 (en) * 2007-03-21 2013-05-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Efficient uplink feedback in a wireless communication system
JP5129323B2 (ja) * 2007-06-08 2013-01-30 クゥアルコム・インコーポレイテッド シングルキャリア周波数分割多元接続における通信チャネルに関する階層的変調
US20090116570A1 (en) 2007-11-02 2009-05-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for generating channel quality indicator, precoding matrix indicator and rank information
KR100905385B1 (ko) 2008-03-16 2009-06-30 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어신호의 효율적인 전송방법
WO2009116754A2 (en) 2008-03-16 2009-09-24 Lg Electronics Inc. Method of performing hybrid automatic repeat request (harq) in wireless communication system
US9276787B2 (en) 2008-03-28 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Transmission of signaling messages using beacon signals
US8811353B2 (en) 2008-04-22 2014-08-19 Texas Instruments Incorporated Rank and PMI in download control signaling for uplink single-user MIMO (UL SU-MIMO)
CN101616444A (zh) * 2008-06-24 2009-12-30 北京三星通信技术研究有限公司 在lte系统中发送上行符号的方法和装置
KR100987458B1 (ko) 2008-06-24 2010-10-13 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법
ES2666205T3 (es) * 2008-07-22 2018-05-03 Lg Electronics Inc. Método para asignar un PHICH en un sistema que usa SU-MIMO con múltiples palabras de código en enlace ascendente
US8509161B2 (en) 2008-08-11 2013-08-13 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for OFDMA and SC-FDMA switching
US8625554B2 (en) 2009-01-30 2014-01-07 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for uplink data and control signal transmission in MIMO wireless systems
KR101632216B1 (ko) * 2009-02-01 2016-06-21 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 신호를 송신하기 위한 자원을 할당하는 방법 및 이를 위한 장치
US8644409B2 (en) * 2009-02-11 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for modulation and layer mapping in a wireless communication system
TWI496427B (zh) * 2009-03-16 2015-08-11 Interdigital Patent Holdings 具載波聚合及叢集-dft上鏈mimo之資料及控制多工
KR101746537B1 (ko) * 2009-04-21 2017-06-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
US9236985B2 (en) * 2009-04-23 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for control and data multiplexing in a MIMO communication system
TWI519190B (zh) 2009-11-19 2016-01-21 內數位專利控股公司 多載波系統中分量載波啟動/止動
WO2011136554A2 (ko) 2010-04-27 2011-11-03 엘지전자 주식회사 상향링크 mimo(multiple input multiple output) 전송 방법 및 장치
US9100155B2 (en) 2010-05-03 2015-08-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for control and data multiplexing in wireless communication
US8520572B2 (en) 2010-05-05 2013-08-27 Motorola Mobility Llc Multiplexing control and data on multilayer uplink transmissions
US8897247B2 (en) 2010-05-12 2014-11-25 Lg Electronics Inc. Method for performing channel interleaving in a multi-antenna wireless communication system, and apparatus for same
US8879513B2 (en) * 2010-05-12 2014-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink transmission apparatus and method for mobile communication system supporting uplink MIMO
CN103098398B (zh) 2010-07-22 2015-11-25 Lg电子株式会社 在多载波系统中发送上行链路控制信息的设备和方法
CN102118237B (zh) * 2010-08-02 2013-06-05 电信科学技术研究院 基于mimo系统的uci处理方法和装置及其传输方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2272357C2 (ru) * 2002-02-16 2006-03-20 Эл Джи Электроникс Инк. Способ кодирования cqi для hs-dpcch
RU2338326C2 (ru) * 2004-05-31 2008-11-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи информации подтверждения восходящей линии связи в системе связи ofdma

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737481C1 (ru) * 2017-04-03 2020-12-01 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Harq-обработка для узлов с переменными временами обработки
US11159283B2 (en) 2017-04-03 2021-10-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) HARQ handling for nodes with variable processing times
US11374703B2 (en) 2017-04-03 2022-06-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) HARQ handling for nodes with variable processing times

Also Published As

Publication number Publication date
CA2799148A1 (en) 2011-11-17
CN105207743A (zh) 2015-12-30
WO2011142597A3 (en) 2012-03-01
BR112012028708B1 (pt) 2021-08-24
AU2011251061A1 (en) 2012-11-29
US8879513B2 (en) 2014-11-04
EP2569875A4 (en) 2016-12-07
JP2013527707A (ja) 2013-06-27
WO2011142597A2 (en) 2011-11-17
CA2799148C (en) 2018-05-01
RU2015136205A (ru) 2015-12-20
EP2569875A2 (en) 2013-03-20
RU2012147771A (ru) 2014-05-20
US20110280222A1 (en) 2011-11-17
AU2011251061B2 (en) 2015-08-13
JP5882304B2 (ja) 2016-03-09
CN105207743B (zh) 2020-02-07
BR112012028708A2 (pt) 2016-08-16
KR20130064068A (ko) 2013-06-17
CN103004107A (zh) 2013-03-27
CN103004107B (zh) 2015-09-16
EP2569875B1 (en) 2020-12-23
RU2015136205A3 (ru) 2019-03-19
KR101922463B1 (ko) 2019-02-20
RU2689180C2 (ru) 2019-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2564639C2 (ru) Устройство и способ передачи по восходящей линии связи для системы мобильной связи, поддерживающей mimo в восходящей линии связи
EP2804338B1 (en) Method and apparatus for transmitting information bits
AU2011280441B2 (en) Apparatus for transmitting an uplink signal and method thereof
US20180132230A1 (en) Method and device for transmitting uplink control information in wireless communication system
RU2515605C2 (ru) Способ и устройство для передачи сигнализации управления восходящей линии по физическому каналу совместного доступа восходящей линии
US9325481B2 (en) Method for performing channel interleaving in a multi-antenna wireless communication system, and apparatus for same
EP2530895A1 (en) Method and apparatus for transmitting uplink control signalings and bearing uplink demodulation reference signals
US8995537B2 (en) Method and apparatus for transmitting uplink control information in a wireless communication system
US20110149717A1 (en) Information multiplexing method
CN112910607A (zh) 上行控制信息的发送方法及装置
KR20110055363A (ko) 무선 통신 시스템에서 harq 수행 방법 및 장치
WO2011074910A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 harq 수행 방법 및 장치
US20130336226A1 (en) Method and device for transmitting data in wireless communication system
KR101799595B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 harq 수행 방법 및 장치
WO2011108822A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치