RU2568322C2 - Мультиплексирование и разнесение передачи для сигналов harq-ack в системах связи - Google Patents

Мультиплексирование и разнесение передачи для сигналов harq-ack в системах связи Download PDF

Info

Publication number
RU2568322C2
RU2568322C2 RU2013141799/08A RU2013141799A RU2568322C2 RU 2568322 C2 RU2568322 C2 RU 2568322C2 RU 2013141799/08 A RU2013141799/08 A RU 2013141799/08A RU 2013141799 A RU2013141799 A RU 2013141799A RU 2568322 C2 RU2568322 C2 RU 2568322C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
harq
ack
pucch
resource
cce
Prior art date
Application number
RU2013141799/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013141799A (ru
Inventor
Арис ПАПАСАКЕЛЛАРИОУ
Дзоон-Йоунг ЧО
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 RU2013141799A publication Critical patent/RU2013141799A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2568322C2 publication Critical patent/RU2568322C2/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
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • 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
    • H04L1/12Arrangements 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
    • H04L1/1692Physical properties of the supervisory signal, e.g. acknowledgement by energy bursts
    • 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
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи и предназначено для передачи сигналов квитирования, включающих в себя применение разнесения передачи. Технический результат - повышение помехоустойчивости. Для этого предложены способ и устройство для пользовательского оборудования (UE) для передачи в сигналах квитирования канала управления, ассоциируемых с процессом гибридного автоматического запроса на повторную передачу (сигналы HARQ-ACK), в ответ на прием транспортных блоков (TB), переданных из базовой станции, UE переносит информацию HARQ-ACK посредством выбора одного ресурса из множества ресурсов в канале управления и посредством выбора точки созвездия схемы модуляции для сигнала HARQ-ACK. Разнесение передачи поддерживается с использованием разных ресурсов канала управления, которые уже являются доступными для UE без конфигурирования дополнительных ресурсов. В способе и устройстве описаны принципы разработки для оптимального отображения информации HARQ-ACK в ресурсы канала управления и точки созвездия модуляции для системы дуплекса с временным разделением (TDD) и для системы Дуплекса с частотным разделением (FDD). 4 н. и 14 з.п. ф-лы, 12 ил., 12 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение, в общем, предназначено для систем беспроводной связи, а более конкретно относится к способам передачи сигналов квитирования, включающих в себя применение разнесения передачи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Система связи включает в себя Нисходящую линию связи (DL), поддерживающую передачи сигналов из базовой станции (узел В) в Пользовательское Оборудование (UE), и Восходящую линию связи (UL), поддерживающую передачи сигналов из UE в узел В. UE, также обычно называемое терминалом или мобильной станцией, может быть стационарное или мобильное и может являться беспроводным устройством, сотовым телефоном, персональным вычислительным устройством и т.п. Узел В обычно является стационарной станцией и может также называться Базовой приемопередающей системой (BTS), точкой доступа или некоторым другим термином.
Сигналы UL из UE включают в себя сигналы данных, переносящие информацию контента, управляющие сигналы и Опорные сигналы (RS), которые также известны как пилот-сигналы. Управляющие сигналы UL включают в себя сигналы квитирования, ассоциируемые с применением процесса Гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ), и они отправляются в ответ на корректный или некорректный прием, соответственно, Транспортных блоков (ТВ) данных посредством UE. Управляющие сигналы UL могут передаваться отдельно от сигналов, данных в Физическом канале управления восходящей линии связи (PUCCH), или они могут передаваться вместе с сигналами данных в Физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH) в течение Временного Интервала передачи (TTI). UE принимает ТВ из узла В через Физический совместно используемый канал нисходящей линии связи (PDSCH), и узел в планирует передачу планирует передачу ТВ в PDSCH или передачу ТВ из UE в PUSCH через форматы Управляющей информации нисходящей линии связи (DCI), передаваемые в Физическом канале управления нисходящей линии связи (PDCCH).
Структура PUCCH для передачи сигнала квитирования HARQ (HARQ-ACK) в TTI UL, которая, как для простоты предполагается, включает в себя один подкадр, изображена на фиг. 1. Подкадр 110 включает в себя два слота. Каждый слот 120 включает в себя N s y m b U L
Figure 00000001
символов для передачи сигналов 130 HARQ-ACK или RS 140, которые обеспечивают возможность когерентной демодуляции сигналов HARQ-ACK. Каждый символ также включает в себя Циклический префикс (CP) для уменьшения помех вследствие эффектов распространения в канале. Передача в первом слоте может быть в части рабочей полосы пропускания (BW), отличной отчасти для второго слота, для предоставления частотного разнесения. Предполагается, что рабочая BW состоит из частотных ресурсных блоков, которые будут называться Ресурсными блоками (RB). Также предполагается, что каждый RB включает в себя N s c R B
Figure 00000002
поднесущих или Ресурсных элементов (RE), и UE передает сигналы HARQ-ACK и RS за один RB 150.
Структура для передачи сигнала HARQ-ACK в одном слоте PUCCH изображена на фиг. 2. Предполагается, что передача в другом слоте фактически имеет такую же структуру. Биты HARQ-ACK b 210 модулируют 220 последовательность 230 «Нулевой автокорреляции постоянной амплитуды» с использованием, например, модуляции Четырехпозиционной фазовой манипуляции (QPSK) или Двухпозиционной фазовой манипуляции (BPSK), которая затем передается после выполнения Быстрого обратного преобразования Фурье (IFFT), как описано ниже. RS 240 передается через немодулированную последовательность CAZAC.
Пример последовательностей CAZAC задается Уравнением (1):
Figure 00000003
В Уравнении (1) L - длина последовательности CAZAC, n - индекс элемента последовательности n={0,1,…,L-1} и k индекс упомянутой последовательности. Если L является простым числом, то существует L-1 различных последовательностей, которые определяются как к диапазонов в {0,1,…,L-1}. Если RB состоит из четного числа RE, например N s c R B = 12
Figure 00000004
, то последовательности CAZAC четной длиной могут генерироваться непосредственно через вычислительный поиск последовательностей, удовлетворяющих свойствам CAZAC.
На фиг. 3 изображена структура передатчика UE для сигнала HARQ-ACK в PUCCH. Предполагается версия частотной области машинно-генерируемой последовательности 310 CAZAC. Выбираются 320 первый RB и второй RB для передачи 330 последовательности CAZAC в первом и втором слотах, соответственно выполняется IFFT 340, и Циклический сдвиг (CS) 350, как описано ниже, применяется к выходному сигналу. Наконец, к передаваемому сигналу 380 применяется фильтрация 370 и CP 360. Предполагается, что UE применяет заполнение нулями в RE, которые не используются для передачи его сигнала, и в защитных RE (не изображено). Кроме того, для краткости не изображены дополнительные схемы передатчика, например цифро-аналоговый преобразователь, аналоговые фильтры, усилители и антенны передатчика, так как они известны в данной области техники.
Обратные (комплементарные) функции передатчика выполняются узлом В для приема сигнала HARQ-ACK в PUCCH. Это изображено на фиг. 4, где применяются операции, обратные операциям по фиг. 3. Антенна принимает радиочастотный (RF) аналоговый сигнал и после дополнительной обработки блоков (например, фильтры, усилители, преобразователи с понижением частоты и аналого-цифровые преобразователи), принятый цифровой сигнал 410 фильтруется 420, и удаляется 430 СР. Впоследствии CS восстанавливается 440, применяется Быстрое преобразование Фурье (FFT) 450, выбираются 4 5 первый RB и второй RB передачи сигнала 460 в первом слоте и во втором слоте соответственно, и сигнал коррелируется 470 с репликой 480 последовательности CAZAC. Выходной сигнал 490 может после этого поступать в блок оценки канала, например в частотно-временной интерполятор, в случае RS или для обнаружения переданной информации HARQ-ACK.
Разные CS одной и той же последовательности CAZAC предоставляют ортогональные последовательности CAZAC и могут быть назначены разным UE для ортогонального мультплексирования передач сигнала в одном и том же RB PUCCH. Этот принцип иллюстрируется на фиг. 5. Для того чтобы множество последовательностей 510, 530, 550, 570 CAZAC, генерируемых соответственно из множества CS 520, 540, 560, 580 одной и той же корневой последовательности CAZAC, были ортогональными, значение Δ 590 CS должно превышать D разброса задержки распространения в канале (в том числе ошибки временной неопределенности и побочные эффекты фильтрации). Если Т3 является длительностью символа, то число таких CS математически равно целой части, т.е. округлению в меньшую сторону отношения TS/D.
В дополнение к ортогональному мультиплексированию передач сигнала HARQ-ACK из разных UE в одном и том же RB с использованием разных CS последовательности CAZAC ортогональное мультиплексирование также может быть достигнуто во временной области с использованием "Покрывающих" ортогональных кодов (ОСС). Например, на фиг. 2 сигнал HARQ-ACK можно модулировать посредством ОСС длиной 4, например ОСС Уолша-Адамара (WH), в то время как RS можно модулировать посредством ОСС длиной 3, например ОСС дискретного преобразования Фурье (DFT) (для краткости не изображено). Следовательно, способность мультиплексирования PUCCH увеличивается на множитель 3 (определяется ОСС с меньшей длиной). Наборами ОСС WH, {W0,W1,W2,W3}, и ОСС DFT, {D0,D1,D2}, являются:
Figure 00000005
Таблица 1 иллюстрирует отображение для ресурса PUCCH nPUCCH, используемое для передачи сигнала HARQ-ACK, в ОСС nOC и CSα, с предположением общего числа 12 CS последовательности CAZAC для каждого символа PUCCH.
Figure 00000006
Форматы DCI передаются в элементарных блоках, которые называются Элементы канала управления (ССЕ). Каждый ССЕ состоит из определенного числа RE, и узел В информирует UE об общем числе ССЕ, NCCE, через передачу Физического канала индикатора формата управления (PCFICH). Для системы Дуплекса с частотным разделением (FDD) и передачи PDSCH, планируемой посредством формата DCI, UE определяет nPUCCH из первого ССЕ, nCCE/ формата DCI с добавлением смещения NPUCCH, которое конфигурируется более высокими уровнями (например уровнем Управления радиоресурсами (RRC)), и nPUCCH=nCCE+NPUCCH. Для системы Дуплекса с временным разделением (TDD) определение nPUCCH является более сложным, как обсуждается ниже, но применяется такой же принцип отображения с использованием ССЕ формата DCI при планировании соответствующей передачи PDSCH.
В системах TDD передачи UL и DL имеют место в разных подкадрах. Например, в кадре, включающем в себя 10 подкадров, некоторые подкадры могут использоваться для передач DL, и некоторые подкадры могут использоваться для передач UL.
На фиг. 6 изображена структура кадра в 10 миллисекунд (мс), который включает в себя два идентичных полукадра. Каждый полукадр 610 в 5 мс разделен на 8 слотов 620 и 3 специальных поля: Символ части DL (DwPTS) 630, Защитный интервал (GP) 640 и Символ части UL (UpPTS) 650. Длина DwPTS+GP+UpPTS равна одному подкадру (1 мс) 660. DwPTS может использоваться для передачи сигналов синхронизации из узла В, в то время как UpPTS может использоваться для передачи сигналов произвольного доступа из UE. Поглощая переходные помехи, GP способствует переходу между передачами UL и DL.
В системах TDD число подкадров UL и DL в каждом кадре может быть разным, и множество подкадров DL могут быть ассоциированы с одним подкадром UL. Ассоциация между множеством подкадров DL и одним подкадром UL существует в том смысле, что информация HARQ-ACK, генерируемая в ответ на передачи PDSCH в множестве подкадров DL, должна передаваться в одном подкадре UL.
Первым способом передачи информации HARQ-ACK в одном подкадре UL посредством UE в ответ на передачи PDSCH во множестве подкадров DL является группирование HARQ-ACK, при котором UE отправляет положительное квитирование (ACK), только если все ТВ в соответствующих PDSCH приняты корректно, и отправляет Отрицательное квитирование (NACK) в остальных случаях. Следовательно, группирование HARQ-ACK в результате приводит к излишним повторным передачам и уменьшенной пропускной способности DL, так как NACK отправляют даже тогда, когда UE корректно принимает некоторые, но не все ТВ в соответствующих PDSCH. Другим способом передачи информации HARQ-ACK в одном подкадре UL посредством UE в ответ на ТВ в соответствующих PDSCH во множестве подкадров DL является мультиплексирование HARQ-ACK, которое основано на выборе ресурса PUCCH для передачи сигнала HARQ-ACK, как описано ниже. Изобретение, прежде всего, фокусируется на мультиплексировании HARQ-ACK.
В одном варианте осуществления может существовать 1, 2, 3, 4 или 9 подкадров DL, ассоциированных с 1 подкадром UL. Следовательно, предполагая, что UE принимает максимум 2 ТВ в каждом PDSCH в подкадре DL, число битов HARQ-ACK, которое должно быть передано в подкадре UL, может быть равно 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 или 18. Поддержка такого динамического диапазона числа битов HARQ-ACK, как правило, нежелательна, поскольку трудно обеспечивать, в узле В, требуемую надежность обнаружения, включающую в себя отсутствие ожидаемой передачи сигнала HARQ-ACK из-за пропущенного формата DCI для передачи PDSCH в UE (называемое DTX). Для сокращения числа битов HARQ-ACK может быть применено группирование в пространственной области, что в результате приводит к одному биту HARQ-ACK в случае 2 ТВ в PDSCH. Это сокращает число возможных битов HARQ-ACK в подкадре UL до 1, 2, 3, 4 или 9. К случаю HARQ-ACK 9 битов может быть применено дальнейшее группирование во временной области так, чтобы максимальное число всегда сокращалось до HARQ-ACK 4 бита. Далее можно использовать мультиплексирование HARQ-ACK для передачи до 4 битов HARQ-ACK.
С мультиплексированием HARQ-ACK UE переносит значение HARQ-ACK (АСК, NACK или DTX) для каждого из множества подкадров DL, даже если передача PDSCH в это UE не происходит во всех подкадрах DL. Например, если существует 4 подкадра DL, для которых необходимо передать информацию HARQ-ACK в одном и том же подкадре UL, то с мультиплексированием HARQ-ACK сигнал HARQ-ACK из UE переносит информацию HARQ-ACK для каждого из 4 подкадров DL, даже если передача PDSCH в UE происходит менее чем в 4 подкадрах DL.
В Таблице 2 иллюстрируется мультиплексирование HARQ-ACK в случае, в котором UE передает информацию HARQ-ACK для 2 подкадров DL в одном и том же подкадре UL (состояние HARQ-ACK состоит из 2 значений HARQ-ACK). UE выбирает один ресурс PUCCH, nPUCCH (0) или nPUCCH (1), и одну точку созвездия QPSK (на диаграмме реализуемых состояний сигнала) для передачи сигнала HARQ-ACK, модулированного QPSK, в зависимости от информации HARQ-ACK. Каждый ресурс PUCCH определяется из первого ССЕ формата DCI для соответствующей передачи PDSCH в каждом из 2 подкадров DL.
Figure 00000007
На фиг. 7 изображен процесс передачи сигнала HARQ-ACK в Таблице 2. Если формат DCI не принят посредством UE, то передача сигнала HARQ-ACK отсутствует. Если UE принимает формат DCI во втором подкадре 702 DL, то оно использует соответствующий первый ССЕ для определения nPUCCH (1) 710 для получения передачи сигнала HARQ-ACK {NACK/DTX, ACK} 722, {ACK, ACK} 724 и {NACK/DTX, NACK} 726 как возможных состояний HARQ-ACK, которые после этого отображаются в точки созвездия QPSK. Если UE принимает формат DCI только в первом подкадре 704 DL, то оно использует соответствующий первый ССЕ для определения nPUCCH (0) 730 для получения передачи сигнала HARQ-ACK {ACK, NACK/DTX} 742 и {NACK/DTX} 74 4 как возможных состояний HARQ-ACK, которые после этого отображаются в точки созвездия QPSK.
В таблице 2 иллюстрируется мультиплексирование HARQ-ACK в случае, в котором UE передает информацию HARQ-ACK для 2 подкадров DL в одном и том же подкадре UL (состояние HARQ-ACK состоит из 2 значений HARQ-ACK). UE выбирает один ресурс PUCCH, nPUCCH (0) или nPUCCH (1), и одну точку созвездия QPSK для передачи сигнала HARQ-ACK, модулируемого QPSK, в зависимости от информации HARQ-ACK. Каждый ресурс PUCCH определяется из первого CCE формата DCI для соответствующей передачи PDSCH в каждом из 2 подкадров DL.
В таблице 3 иллюстрируется мультиплексирование HARQ-ACK в случае, в котором UE передает информацию HARQ-ACK для 3 подкадров DL в одном и том же подкадре UL (состояние HARQ-ACK состоит из 3 значений HARQ-ACK). UE выбирает один ресурс PUCCH, nPUCCH (0) или nPUCCH (2), и одну точку созвездия QPSK для передачи сигнала HARQ-ACK, модулируемого QPSK, в зависимости от информации HARQ-ACK. Каждый ресурс PUCCH определяется из первого ССЕ формата DCI для соответствующей передачи PDSCH в каждом из 3 подкадров DL. Явное указание DTX возможно через включение в форматы DCI для передачи PDSCH Элемента информации (IE) Индекса назначения нисходящей линии связи (DAI), указывающего совокупное число назначенных передач (передачи) PDSCH в UE.
Figure 00000008
Наконец, в Таблице 4 описывается мультиплексирование HARQ-ACK в случае, когда UE передает информацию HARQ-ACK для 4 подкадров DL в одном и том же подкадре UL (состояние HARQ-ACK состоит из 3 значений HARQ-ACK). UE выбирает один ресурс PUCCH, nPUCCH (0), nPUCCH (1), nPUCCH (2) или nPUCCH (3), и одну точку созвездия QPSK для передачи сигнала HARQ-ACK, модулируемого QPSK, в зависимости от информации HARQ-ACK. Каждый ресурс PUCCH определяется из первого ССЕ формата DCI для соответствующей передачи PDSCH в каждом из 4 подкадров DL.
Figure 00000009
Figure 00000010
Основным недостатком отображения в Таблице 4 является то, что несколько состояний HARQ-ACK отображаются в один и тот же ресурс PUCCH и точку созвездия QPSK (т.е. они накладываются друг на друга). Например, 3 разных состояния HARQ-ACK в Таблице 4 (записи 2, 4 и 6) отображены в ресурс PUCCH nPUCCH (1) и точку {1, 0} созвездия QSPK. Аналогично 3 других состояния HARQ-ACK (записи 7, 12 и 17) отображены в ресурс PUCCH nPUCCH (3) и точку {0, 1} созвездия QSPK. Это наложение является неизбежным, так как 2 0 состояний HARQ-ACK в Таблице 4 должны быть отображены в максимум 16 положений, соответствующих 4 ресурсам PUCCH и 4 точкам созвездия QPSK.
Последствием накладывающихся состояний HARQ-ACK в Таблице 4 является потеря пропускной способности системы, поскольку узел В обычно вынужден предполагать, что неоднозначные значения соответствуют NACK или DTX, и выполнять повторные передачи HARQ несмотря на то, что UE фактически может корректно принять ТВ соответствующих PDSCH. Если узел В планирует передачи PDSCH в UE в первом и втором подкадрах, то он обычно не может планировать передачи PDSCH в UE в третьем или четвертом подкадрах (записи 2, 4 и 6). Аналогично, если узел В планирует передачи PDSCH в UE в третьем и четвертом подкадрах, то он обычно не может планировать передачи PDSCH в UE в первом или втором подкадрах (записи 7, 12 и 17). Следовательно, отображение в Таблице 4 должно быть улучшено для минимизации или устранения наложения состояний HARQ-ACK. Также должны быть определены конкретные правила для итерационного создания Таблиц отображения, так как число состояний HARQ-ACK увеличивается.
Для UE, оборудованного более чем одной антенной передатчика, Разнесение Передатчика (TxD) может улучшить надежность принимаемого сигнала в узле В посредством предоставления пространственного разнесения. Для передачи сигнала HARQ-ACK вследствие ОСС, примененного по всем символам PUCCH, и вследствие возможной скачкообразной перестройки частоты CS по всем символам PUCCH в пределах слота применение способов TxD с использованием пространственно-временного кодирования является проблематичным. И наоборот, Ортогональное разнесение ресурсов при передаче (ORTD), при котором каждая антенна передатчика UE использует отдельный (ортогональный) ресурс PUCCH, может применяться непосредственно.
На фиг. 8 изображено применение ORTD. Первая антенна передатчика UE использует первый ресурс 810 PUCCH, ассоциированный с первым ССЕ, используемым для передачи формата DCI, и вторая антенна передатчика UE использует второй ресурс 820 PUCCH, который, как может предполагаться, ассоциируется со вторым ССЕ, используемым для передачи формата DCI. Обе антенны передают одну и ту же информацию, которая является или ACK 830 и 850, или NACK 840 и 860.
Несмотря на то, что ORTD требует дополнительных ресурсов PUCCH, в UE может часто существовать более одного доступного ортогонального ресурса PUCCH для передачи сигнала HARQ-ACK. Например, когда формат DCI, планирующий передачу PDSCH, использует более одного ССЕ для своей передачи, каждый ССЕ предоставляет ортогональный ресурс PUCCH для передачи сигнала HARQ-ACK. Однако без дополнительных механизмов, например, отдельная конфигурация дополнительного ортогонального ресурса PUCCH для UE, применяющего ORTD, использование ORTD для передачи сигнала HARQ-ACK обычно является проблематичным, так как формат DCI, планирующий соответствующую передачу PDSCH, может состоять только из одного ССЕ, и следующий ССЕ может быть первым ССЕ, используемым для передачи другого формата DCI, планирующего передачу PDSCH в другое UE.
Мультиплексирование HARQ-ACK, используемое для систем TDD, может быть распространено на системы FDD с использованием Агрегирования несущих (СА), при котором UE принимает множество передач PDSCH во множестве сот DL в одном и том же TTI. СА, по существу, является параллелизацией односотового режима работы в многосотовый режим работы. Для каждого приема PDSCH UE должно передавать в узел В одно значение HARQ-ACK (АСК, NACK или DTX) в случае PDSCH, переносящего один ТВ, и два значения HARQ-ACK ({ACK, ACK}, {ACK, NACK}, {NACK, ACK}, {NACK, NACK} или DTX) в случае PDSCH, переносящего два ТВ.
Следовательно, существует потребность в обеспечении возможности ORTD для передачи сигнала HARQ-ACK с мультиплексированием посредством использования доступных ССЕ, используемых для передачи соответствующих форматов DCI.
Существует еще одна потребность в оптимизации использования ресурсов PUCCH для передачи сигнала HARQ-ACK с использованием мультиплексирования.
Существует еще одна потребность в минимизации или устранении наложения состояний HARQ-ACK на одни и те же ресурсы PUCCH или точки созвездия QPSK и в определении итерационных правил отображения, так как число состояний HARQ-ACK увеличивается.
Наконец, существует еще одна потребность в поддержке мультиплексирования HARQ-ACK для систем FDD с использованием агрегирования несущих.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Соответственно настоящее изобретение предназначено для решения, по меньшей мере, вышеупомянутых ограничений и проблем на известном уровне техники и предоставления следующих преимуществ. Аспект настоящего изобретения предназначен для предоставления способов и устройства для UE, работающего или в системе TDD, или в системе FDD с СА, для передачи сигнала HARQ-ACK в базовую станцию с использованием ORTD, где сигнал HARQ-ACK передается из первой антенны UE с использованием первого ресурса, ассоциированного с приемом первого ТВ, и передается из второй антенны UE с использованием второго ресурса, ассоциированного с приемом второго ТВ.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, предоставлен способ для UE для передачи сигнала HARQ-ACK в базовую станцию с использованием мультиплексирования ресурсов, где для одного и того же объема информации HARQ-ACK первое отображение используется тогда, когда UE работает в системе TDD, а второе отображение используется тогда, когда UE работает в системе FDD, и причем первое отображение включает в себя наложение разных состояний HARQ-ACK на один и тот же ресурс, а второе отображение всегда ассоциирует разные состояния HARQ-ACK с разными ресурсами. И в том, и в другом отображении, если последним значением информации HARQ-ACK является ACK, то для передачи сигнала HARQ-ACK выбирается управляющий ресурс, соответствующий формату DCI, используемому для планирования последнего принятого PDSCH.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, предоставлены способ и устройство для UE для передачи сигнала HARQ-ACK в базовую станцию с использованием мультиплексирования ресурса, причем UE использует первый ресурс канала управления, когда оно принимает один ТВ, и использует первый и второй ресурс канала управления, когда оно принимает два ТВ, причем UE предсказывает второй ресурс канала управления, исходя из первого ресурса канала управления.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, предоставлен способ для передачи сигнала квитирования Пользовательским оборудованием (UE) в базовую станцию, в котором сигнал квитирования переносит информацию квитирования о приеме посредством UE определенного числа Транспортных блоков (ТВ), принятых UE в течение множества временных интервалов передачи, и передается посредством выбора одного ресурса из множества ресурсов канала управления и одной точки созвездия из множества точек созвездия схемы модуляции, причем способ содержит передачу сигнала квитирования для предоставления информации квитирования, которая содержит явное указание пропущенного приема ТВ, когда информация квитирования состоит из 2 или 3 битов, и передачу сигнала квитирования для предоставления информации квитирования, которая не содержит явного указания пропущенного приема ТВ, когда информация квитирования состоит из 4 битов.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеупомянутые и другие аспекты, признаки и преимущества настоящего изобретения станут более очевидны из следующего подробного описания вместе с прилагаемыми чертежами, на которых:
Фиг. 1 - схема, иллюстрирующая структуру подкадра PUCCH для передачи сигнала HARQ-ACK.
Фиг. 2 - схема, иллюстрирующая передачу сигнала HARQ-ACK в одном слоте подкадра PUCCH.
Фиг. 3 - блок-схема, иллюстрирующая структуру передатчика UE для сигнала HARQ-ACK в PUCCH.
Фиг. 4 - блок-схема, иллюстрирующая структуру приемника узла В для сигнала HARQ-ACK в PUCCH.
Фиг. 5 - схема, иллюстрирующая использование разных CS одной и той же последовательности CAZAC, предоставляющих ортогональные последовательности CAZAC.
Фиг. 6 - схема, иллюстрирующая структуру кадра 10 мс, которая состоит из двух идентичных полукадров.
Фиг. 7 - схема, иллюстрирующая передачу сигнала HARQ-ACK с использованием мультиплексирования HARQ-ACK в ответ на прием PDSCH в двух подкадрах DL системы TDD.
Фиг. 8 - схема, иллюстрирующая применение ORTD.
Фиг. 9 - схема, иллюстрирующая передачу сигнала HARQ-ACK с мультиплексированием с использованием ORTD.
Фиг. 10 - схема, иллюстрирующая этапы обработки приема приемником узла В сигнала HARQ-ACK с использованием мультиплексирования с ORTD.
Фиг. 11 - схема, иллюстрирующая применение ORTD в случае, если формат DCI, планирующий передачу PDSCH в последнем подкадре DL, как может предполагаться, передается с использованием 2 ССЕ.
Фиг. 12 - схема, иллюстрирующая работу UE для передачи сигнала HARQ-ACK с мультиплексированием в системе FDD, причем UE принимает PDSCH в двух сотах DL.
ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее более полно описаны различные варианты осуществления настоящего изобретения согласно прилагаемым чертежам. Однако это изобретение может быть осуществлено во многих других формах, и не следует считать, что оно ограничено вариантами осуществления, изложенными в этом описании. Напротив, эти варианты осуществления предоставлены для того, чтобы это раскрытие изобретения было исчерпывающим и законченным, и они должны полностью донести объем изобретения до специалистов в данной области техники.
Кроме того, несмотря на то, что настоящее изобретение описано в отношении системы связи Множественного доступа с частотным разделением с одной несущей (SC-FDMA), оно также применимо ко всем системам Мультиплексирования с частотным разделением вообще и к Множественному доступу с ортогональным частотным разделением (OFDMA), OFDM, FDMA, OFDM с расширением DFT, OFDMA с расширением DFT, SC-OFDMA и SC-OFDM, в частности.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения рассматривается применение ORTD для передачи сигнала HARQ-ACK, когда в отношении форматов DCI, планирующих соответствующие передачи PDSCH, нельзя предположить, что они переданы с использованием более одного ССЕ. Несмотря на то, что в упомянутом варианте осуществления предполагается мультиплексирование HARQ-ACK, те же принципы применяются в случае группирования HARQ-ACK. Предполагаются две антенны передатчика UE. В случае если число антенн передатчика UE больше двух, может использоваться виртуализация до двух антенн передатчика UE. В упомянутом варианте осуществления также рассматривается случай M=2 подкадра DL (система TDD), для которого в том же подкадре UL существуют ассоциированные передачи сигнала HARQ-ACK, но те же принципы применяются к системе FDD с СА свыше M=2 соты DL. Ресурс PUCCH для передачи сигнала HARQ-ACK, соответствующей первому ССЕ, используемому для передачи формата DCI j, с j=0, М-1, обозначен как nPUCCH (j).
На фиг. 9 изображен вариант осуществления для передачи сигнала HARQ-ACK с мультиплексированием с использованием ORTD. Если UE принимает формат DCI во втором подкадре 902 DL, то оно использует соответствующий первый ССЕ для определения nPUCCH (1) 910 для передачи сигнала HARQ-ACK из первой антенны, имеющей {NACK/DTX, ACK} 922, {ACK, ACK} 924 и {NACK/DTX, NACK} 926 как возможные состояния HARQ-ACK в созвездии QPSK. Если UE также принимает формат DCI в первом подкадре 930 DL, то оно использует соответствующий первый ССЕ для определения nPUCCH (0) 94 0 для передачи сигнала HARQ-ACK из второй антенны, имеющей {NACK/DTX, ACK} 952, {ACK, ACK} 954 и {NACK/DTX, NACK} 956 как возможные состояния HARQ-ACK в созвездии QPSK. Если UE принимает формат DCI только в первом подкадре 904 DL, то оно использует соответствующий первый ССЕ для определения nPUCCH (0) 960 для получения передачи сигнала HARQ-ACK {ACK, NACK/DTX} 972 и {NACK/DTX} 97 4 как возможных состояний HARQ-ACK в созвездии QPSK или с использованием 1 антенны передатчика UE или со сложением передачи из множества антенн UE (например, с использованием предварительного кодирования).
Следовательно, ССЕ, соответствующие множеству форматов DCI, соответственно во множестве подкадров DL в системе TDD или в множестве сот DL в системе FDD, используются для поддержки ORTD, если в отношении формата DCI, ассоциируемого с ресурсом PUCCH для обычной передачи сигнала HARQ-ACK, нельзя предположить, что он передан более чем с одним ССЕ.
Процесс для приемника узла В для определения ресурсов PUCCH, используемых UE для передачи сигнала HARQ-ACK с ORTD, должен выполнять обнаружение энергии в потенциальных ресурсах PUCCH. После того как узел В определяет ресурсы PUCCH с передачей сигнала HARQ-ACK, он может далее обрабатывать принятый сигнал согласно точкам созвездия на фиг. 9. В случае 2 антенн передатчика UE соответствующие сигналы могут быть сложены согласно известному способу, такому как оптимальное сложение (MRC).
На фиг. 10 изображены этапы обработки в приемнике узла В для приема сигнала HARQ-ACK с использованием мультиплексирования с ORTD. Приемник узла В сначала оценивает 1010, превышает ли принятая энергия сигнала в nPUCCH (1) "Порог 0". Если это так (1012), то приемник узла В также оценивает 1020, превышает ли энергия сигнала в nPUCCH (0) "Порог 1". Если это так 1022, то приемник узла В предполагает существование сигналов HARQ-ACK в nPUCCH (0) и nPUCCH (1) вследствие ORTD, приступает к демодулированию сигналов HARQ-ACK, переданных из 2 антенн UE, и складывает выходные сигналы согласно некоторому способу, например MRC 1030. Если это не так 1024, то приемник узла В предполагает существование сигнала HARQ-ACK только в nPUCCH (1) и приступает к его демодуляции 1040. Если принятая энергия сигнала в nPUCCH (1) не превышает "Порог 0" 1014, то приемник узла В оценивает, превышает ли энергия сигнала в nPUCCH (0) "Порог 2" 1050. Этот этап может быть таким же, как этап 1030, возможно, с другими значениями для "Порога 1" и "Порога 2". Если это так 1052, то приемник узла В демодулирует сигнал HARQ-ACK и принимает решение для соответствующих значений 1060. Если это не так 1054, то узел В может не выполнять никаких дальнейших действий и может предположить, что UE некорректно принял формат DCI в M=2 подкадра DL 1070. Отметим, что с этим способом поддержки ORTD не требуются дополнительные этапы в приемнике узла В, так как средство вычисления принятой энергии сигнала в nPUCCH (0) и nPUCCH (1) и сравнения ее с соответствующими порогами уже должно поддерживать мультиплексирование HARQ-ACK с использованием выбора ресурса PUCCH.
Несмотря на то, что в варианте осуществления по фиг. 9 рассматривается, что ORTD может не применяться, если UE принимает формат DCI только в первом подкадре DL, в альтернативном варианте осуществления допускается применение ORTD, если UE принимает формат DCI только в первом подкадре DL, при том что допускается, что UE предполагает, что формат DCI в первом подкадре DL включает в себя, по меньшей мере, 2 CCE. Такое требование не является необходимым для форматов DCI, передаваемых в UE в оставшихся подкадрах DL, для которых в одном и том же подкадре UL существует передача сигнала HARQ-ACK, и ORTD может применяться, как описано в соответствии с фиг. 9.
В другом варианте осуществления настоящего изобретения рассматриваются итерационные правила отображения, так как число подкадров DL (система TDD), для которых в одном и том же подкадре UL должны существовать передачи сигнала HARQ-ACK, увеличивается, для минимизации числа накладывающихся состояний HARQ-ACK. Итерационными правилами отображения для состояний HARQ-ACK, соответствующих М подкадрам DL, имеющим передачу сигнала HARQ-ACK в одном и том же подкадре UL, являются:
a) Состояние HARQ-ACK с М значениями (для М подкадров DL), имеющее произвольные первые М-1 значений и NACK/DTX или DTX в качестве своего последнего (M-го) значения, отображается в один и тот же ресурс PUCCH и точку созвездия QPSK как состояние HARQ-ACK с одними и теми же М-1 значениями (для М-1 подкадров DL).
b) Состояние HARQ-ACK с М значениями АСК отображается в nPUCCH (m-1) и всегда в одну и ту же точку созвездия QPSK.
c) Если все первые М-1 значений HARQ-ACK включают в себя DTX, то М-е значение HARQ-ACK отображается в nPUCCH (М-1), если оно равно АСК. То же может применяться в случае NACK.
а. Если все первые М-1 значений HARQ-ACK включают в себя DTX, и М-е значение HARQ-ACK является NACK, то состояние HARQ-ACK может быть отображено в один и тот же nPUCCH(M-k), 1<k≤M и точку созвездия QPSK, что и состояние HARQ-ACK с М-1 значениями, где все М-1 значений являются комбинациями DTX и NACK (например запись 8 в Таблице 7). Это предоставляет дополнительный nPUCCH (M-1) ресурс для отображения состояния HARQ-ACK, имеющего АСК в качестве своего последнего значения.
d) Оставшиеся состояния HARQ-ACK, которые всегда имеют значение АСК в качестве своего последнего значения либо отображаются в nPUCCH(M-k), 1<k≤M, если какие-либо соответствующие точки созвездия QPSK являются доступными (Таблица 6), либо они отображаются в nPUCCH (m-1) с приоритетом для доступных точек созвездия QPSK (Таблица 7). Поскольку существует большее число оставшихся состояний HARQ-ACK, чем доступных ресурсов, некоторые состояния HARQ-ACK неизбежно отображаются в один и тот же ресурс. Целью в этом случае является минимизация числа излишних повторных передач. Все состояния HARQ-ACK с М значениями, имеющие значение АСК в качестве последнего значения, могут быть отображены в nPUCCH (m-1) (Таблица 8).
Figure 00000011
Figure 00000012
В Таблице 7 проиллюстрировано отображение HARQ-ACK, когда все доступные ресурсы используются (ресурсы PUCCH и точки созвездия QPSK), и только состояния HARQ-ACK, имеющие значение ACK в качестве последнего значения, отображаются в последний ресурс PUCCH (nPUCCH (М-1)= nPUCCH (3)).
Figure 00000013
Figure 00000014
В Таблице 8 проиллюстрировано отображение HARQ-ACK, когда все доступные ресурсы используются (ресурсы PUCCH и точки созвездия QPSK), и все состояния HARQ-ACK, имеющие значение ACK в качестве последнего значения, отображаются в последний ресурс PUCCH (nPUCCH (М-1)= nPUCCH (3)). В примере по Таблице 8 накладывающиеся состояния HARQ-ACK выбираются так, чтобы только исход третьей передачи PDSCH был неоднозначным. Однако все комбинации, приводящие к одной из первых 3 передач PDSCH, являющихся неоднозначными (относительно того, является ли прием PDSCH корректным), являются возможными.
Figure 00000015
Figure 00000016
В другом варианте осуществления настоящего изобретения рассматривается сокращение (в том числе полное устранение) числа состояний HARQ-ACK, отображенных в один и тот же ресурс PUCCH и в одну и ту же точку созвездия QPSK (накладывающиеся состояния HARQ-ACK). Для достижения этой цели в изобретении учитывается то, что в UE может предполагаться то, что формат DCI, соответствующий ресурсу PUCCH, имеющему накладывающиеся состояния HARQ-ACK, состоит, по меньшей мере, из 2 ССЕ (или, в общем, из определенного числа ССЕ, которое, по меньшей мере, равно числу накладывающихся состояний HARQ-ACK). В следующем варианте осуществления нотация ресурса PUCCH расширяется и также включает в себя индекс n ССЕ соответствующего формата DCI, и он может быть обозначен nPUCCH (j, n), причем n=0, N (j)-l, где N (j) - общее число ССЕ для формата j DCI, причем j=0, М-1.
В этом варианте осуществления рассматривается то, что передача сигнала HARQ-ACK в одном подкадре UL соответствует передачам PDSCH в М=4 подкадров DL (система TDD). Кроме того, при отображении в Таблице 8 предполагается, что последний (четвертый) формат DCI состоит, по меньшей мере, из 2 CCE. В Таблице 9 изображена передача (накладывающихся в Таблице 8) состояний HARQ-ACK, когда предполагается, что формат DCI для передачи PDSCH в последнем (четвертом) подкадре DL состоит из N(3)=2 ССЕ. Как можно заметить, наложение состояний HARQ-ACK устраняется посредством разделения передачи первого и второго накладывающихся состояний HARQ-ACK в Таблице 8 с использованием nPUCCH (3,0) и nPUCCH (3,1) соответственно. Приемник узла В может определять состояние HARQ-ACK, переданное посредством UE, посредством оценки энергии принятого сигнала в потенциальных ресурсах PUCCH, как описано выше.
Figure 00000017
В случае множества антенн передатчика UE может выборочно применяться TxD в зависимости от того, существуют ли накладывающиеся состояния HARQ-ACK в соответствующем ресурсе PUCCH. Например, так как все накладывающиеся состояния HARQ-ACK в Таблице 8 имеют место в ресурсе PUCCH, ассоциируемом с последним форматом DCI, то ORTD может применяться, если в каком-либо ресурсе PUCCH, ассоциируемом с первыми 3 форматами DCI, существует передача сигнала HARQ-ACK. И наоборот, если в ресурсе PUCCH, ассоциируемом с последним (четвертым) форматом DCI, существует передача сигнала HARQ-ACK, то обе антенны UE передают в одном и том же ресурсе PUCCH, определяемом состоянием HARQ-ACK, как описано, например, в Таблице 9, во избежание существования накладывающихся состояний HARQ-ACK. Тем не менее, TxD может по-прежнему применяться в случае, если в ресурсе PUCCH, ассоциируемом с последним (четвертым) форматом DCI, существует передача сигнала HARQ-ACK вследствие того, что одна антенна передатчика передает в выбранном ресурсе, как в Таблице 9, и вторая антенна передатчика, передает в ресурсе PUCCH, ассоциируемом с форматом DCI, в другом подкадре DL (или соте DL в случае FDD).
На фиг. 11 проиллюстрировано применение ORTD для 2 антенн передатчика UE, когда передача сигнала HARQ-ACK существует в одном подкадре UL для M=4 подкадра DL, и, как может предполагаться, формат DCI, планирующий передачу PDSCH в последнем подкадре DL, передается с использованием 2 CCE. Если UE принимает формат DCI в последнем (четвертом) подкадре, то предполагается, что этот формат DCI включает в себя, по меньшей мере, 2 ССЕ. Если передача сигнала HARQ-ACK существует в ресурсах PUCCH, ассоциируемых с форматом DCI, в любом из первых 3 подкадров DL 1102, то TxD применяется (или с обычным ORTD, как на фиг. 8, или со способом ORTD, описанным в соответствии с первой целью изобретения по фиг. 9). Если передача сигнала HARQ-ACK существует в ресурсах PUCCH, ассоциируемых с форматом DCI в последнем (четвертом) подкадре DL 1104, то обе антенны 1110 передатчика UE передают в одном и том же ресурсе PUCCH. В nPUCCH (3,0) отображением состояний HARQ-ACK в точки созвездия QPSK является: {NACK/DTX, ACK, ACK, ACK} {0, 0} 1122, {ACK, NACK/DTX, ACK, ACK} {0, 1} 1124, {ACK, ACK, ACK, ACK} {1, 1} 1126 и {NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, ACK} {1, 0} 1128. В nPUCCH (3,1) отображением состояний HARQ-ACK в точки созвездия QPSK является: {NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, ACK} {0, 0} 1132, {АСК, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK} {0, 1} 1134, {ACK, ACK, NACK/DTX, ACK} {1, 1} 1136 и {NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK} {1, 0} 1138.
В другом варианте осуществления изобретения рассматривается отображение состояний HARQ-ACK для поддержки мультиплексирования HARQ-ACK посредством агрегирования несущих в FDD в случае 2 сот DL. Если Режим передачи (ТМ) PDSCH в каждой соте требует, чтобы UE передал 2 состояния HARQ-ACK для каждого приема PDSCH для в общей сложности 4 состояний HARQ-ACK, то предполагается, что формат DCI, планирующий прием PDSCH с 2 ТВ, требует, по меньшей мере, 2 ССЕ для его передачи с первыми 2 ССЕ, предоставляющими 2 ресурса PUCCH для отображения состояний HARQ-ACK для передачи сигнала HARQ-ACK. Следовательно, формат DCI в первой соте ассоциируется с ресурсами PUCCH nPUCCH (0) и nPUCCH (1), в то время как формат DCI во второй соте ассоциируется с ресурсами PUCCH nPUCCH (2) и nPUCCH (3). Другим последствием того, что всегда предполагается то, что, по меньшей мере, 2 ССЕ передают формат DCI, планирующий прием PDSCH с 2 ТВ, является то, что в случае одной соты всегда является возможной поддержка TxD с использованием 2 разных ресурсов PUCCH, соответствующих первым 2 ССЕ формата DCI.
В общем, несколько состояний HARQ-ACK, используемых для мультиплексирования HARQ-ACK в TDD, как, например, в Таблице 4 или Таблице 7, нельзя применять для FDD (в случае 2 сот и TM для PDSCH, переносящего 2 ТВ), поскольку DTX можно применять или к обеим из первых 2 или последних 2 записей, или ни к одной из них. Это сокращает число накладывающихся состояний HARQ-ACK и исключает записи 3 и 5 из Таблицы 4 или Таблицы 7. После этого посредством объединения записей 8 и 13 в Таблице 4 или Таблице 7 в запись 13 отображение в Таблице 7 модифицируется, как в Таблице 10. Отметим, что наложение существует только для записи 10, где DTX для одного PDSCH комбинируется с {NACK, NACK} для другого PDSCH. Тогда единственной отрицательной стороной является то, что одна из повторных передач HARQ существует с некорректной версией избыточности. Такое событие мало влияет на пропускную способность системы. Кроме того, не существует наложения, если отклик DTX не поддерживается. Следовательно, мультиплексирование HARQ-ACK с 4 битами в случае СА с 2 сотами DL может фактически устранить все недостатки мультиплексирования для TDD в Rel-8 (Таблица 4). Соответствующее потенциальное отображение представлено в Таблице 10.
Figure 00000018
Figure 00000019
Когда TM PDSCH в первой соте требует отклика из UE относительно 2 состояний HARQ-ACK (для 2 ТВ), и ТМ PDSCH во второй соте требует отклика из UE относительно 1 состояния HARQ-ACK (для 1 ТВ), соответствующее отображение для мультиплексирования HARQ-ACK с 3 состояниями может быть таким, как в Таблице 11А. Состояние DTX для PDSCH во второй соте явно указывается и отображается в ресурс PUCCH nPUCCH (0) или nPUCCH (1), оба из которых ассоциируются с передачей формата DCI, планирующего прием PDSCH в первой соте. Состояние NACK для PDSCH во второй соте может быть отображено в любой такой ресурс PUCCH, как, например, nPUCCH (2), который ассоциируется с передачей формата DCI, планирующего прием PDSCH во второй соте. Состояние АСК для PDSCH во второй соте может также быть отображено в любой такой ресурс, как, например, nPUCCH (1). Строго соответствующая точка созвездия QPSK не соответствует предложенному отображению.
Figure 00000020
Те же принципы применяются в случае, в котором TM PDSCH во второй соте требует отклика из UE относительно 2 состояний HARQ-ACK (для 2 ТВ), и TM PDSCH в первой соте требует отклика из UE относительно 1 состояния HARQ-ACK (для 1 ТВ). Соответствующее отображение для мультиплексирования HARQ-ACK с 3 состояниями тогда получается просто посредством переключения первого и третьего состояний HARQ-ACK в Таблице 11А, как представлено в Таблице 11В.
Figure 00000021
Figure 00000022
В случае, в котором TM PDSCH в любой из этих 2 сот требует отклика из UE относительно 1 состояния HARQ-ACK (для 1 ТВ), соответствующее отображение для мультиплексирования HARQ-ACK с 2 состояниями может быть таким, как в Таблице 12. Состояние DTX для любой из двух сот отображается явно. Ресурс PUCCH nPUCCH (1), соответствующий первому ССЕ формата DCI, планирующего прием PDSCH во второй соте, используется для отображения состояния DTX для первой соты, в то время как ресурс PUCCH nPUCCH (0), соответствующий первому ССЕ формата DCI, планирующего прием PDSCH в первой соте, используется для отображения состояния DTX для второй соты. Состояние NACK или АСК может быть отображено в любой ресурс PUCCH. Строго соответствующая точка созвездия QPSK и в этом случае не соответствует предложенному отображению.
Figure 00000023
Figure 00000024
На фиг. 12 изображена работа UE для передачи сигнала HARQ-ACK с мультиплексированием в системе FDD, причем UE принимает PDSCH в двух сотах DL. Если в TM для PDSCH в первой соте передается 1 ТВ, и в TM для PDSCH во второй соте передается 1 ТВ 1210, то UE использует отображение состояний HARQ-ACK в Таблице 12 1220. Или же, если в ТМ для PDSCH в первой соте передаются 2 ТВ, и в TM для PDSCH во второй соте передаются 2 ТВ 1230, то UE использует отображение состояний HARQ-ACK в Таблице 10 1240. Или же, если в TM для PDSCH в первой соте передаются 2 ТВ, и в TM для PDSCH во второй соте передается 1 ТВ 1250, то UE использует отображение состояний HARQ-ACK в Таблице 11А 1260. В других случаях UE использует отображение состояний HARQ-ACK в Таблице 11В 1270.
Несмотря на то, что настоящее изобретение изображено и описано со ссылкой на определенные варианты его осуществления, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что можно сделать различные другие изменения по форме и в деталях, не выходя за пределы сущности и объема настоящего изобретения, определенных прилагаемой формулой изобретения.

Claims (18)

1. Способ передачи сигнала квитирования гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ-ACK) в системе связи, содержащий этапы, на которых:
идентифицируют режимы передачи по меньшей мере двух сот;
принимают один или два транспортных блока на физическом совместно используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH), указанном соответствующим физическим каналом управления нисходящей линии связи (PDCCH), в одной соте из упомянутых по меньшей мере двух сот;
идентифицируют по меньшей мере один ресурс физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH); и
передают по меньшей мере один сигнал HARQ-ACK для упомянутых одного или двух транспортных блоков на основе упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH,
причем упомянутый соответствующий PDCCH содержит по меньшей мере один элемент канала управления (CCE), и
причем первый ресурс PUCCH из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH определяют на основе первого CCE, nCCE, используемого для передачи упомянутого соответствующего PDCCH и для режима передачи, который поддерживает до двух транспортных блоков, а второй ресурс PUCCH из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH определяют на основе nCCE + 1.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
принимают один или два транспортных блока на PDSCH, указанном соответствующим PDCCH, в другой соте из упомянутых по меньшей мере двух сот.
3. Способ по п.1, в котором упомянутая одна сота из упомянутых по меньшей мере двух сот является первой сотой.
4. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором:
идентифицируют третий ресурс PUCCH и четвертый ресурс PUCCH для упомянутой другой соты из упомянутых по меньшей мере двух сот.
5. Способ по п.1, в котором на один из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH отображают состояние HARQ-ACK для упомянутого по меньшей мере одного сигнала HARQ-ACK для упомянутых одного или двух транспортных блоков.
6. Способ приема сигнала квитирования гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ-ACK) в системе связи, содержащий этапы, на которых:
передают один или два транспортных блока на физическом совместно используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH), указанном соответствующим физическим каналом управления нисходящей линии связи (PDCCH), в одной соте из по меньшей мере двух сот; и
принимают по меньшей мере один сигнал HARQ-ACK для упомянутых одного или двух транспортных блоков на основе по меньшей мере одного ресурса физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH),
причем упомянутый соответствующий PDCCH содержит по меньшей мере один элемент канала управления (CCE), и
причем первый ресурс PUCCH из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH определяют на основе первого CCE, nCCE, используемого для передачи упомянутого соответствующего PDCCH и для режима передачи, который поддерживает до двух транспортных блоков, а второй ресурс PUCCH из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH определяют на основе nCCE + 1.
7. Способ по п.6, дополнительно содержащий этап, на котором:
передают один или два транспортных блока на PDSCH, указанном соответствующим PDCCH, в другой соте из упомянутых по меньшей мере двух сот.
8. Способ по п.6, в котором упомянутая одна сота из упомянутых по меньшей мере двух сот является первой сотой.
9. Способ по п.6, в котором на одном из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH отображают состояние HARQ-ACK для упомянутого по меньшей мере одного сигнала HARQ-ACK для упомянутых одного или двух транспортных блоков.
10. Устройство для передачи сигнала квитирования гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ-ACK) в системе связи, содержащее:
процессор, выполненный с возможностью идентифицировать режимы передачи по меньшей мере двух сот и идентифицировать по меньшей мере один ресурс физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH);
приемник, выполненный с возможностью принимать один или два транспортных блока на физическом совместно используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH), указанном соответствующим физическим каналом управления нисходящей линии связи (PDCCH), в одной соте из упомянутых по меньшей мере двух сот; и
передатчик, выполненный с возможностью передавать по меньшей мере один сигнал HARQ-ACK для упомянутых одного или двух транспортных блоков на основе упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH,
причем упомянутый соответствующий PDCCH содержит по меньшей мере один элемент канала управления (CCE), и
причем первый ресурс PUCCH из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH определяется на основе первого CCE, nCCE, используемого для передачи упомянутого соответствующего PDCCH и для режима передачи, который поддерживает до двух транспортных блоков, а второй ресурс PUCCH из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH определяется на основе nCCE + 1.
11. Устройство по п.10, в котором приемник принимает один или два транспортных блока на PDSCH, указанном соответствующим PDCCH, в другой соте из упомянутых по меньшей мере двух сот.
12. Устройство по п.10, в котором упомянутая одна сота из упомянутых по меньшей мере двух сот является первой сотой.
13. Устройство по п.11, в котором процессор идентифицирует третий ресурс PUCCH и четвертый ресурс PUCCH для упомянутой другой соты из упомянутых по меньшей мере двух сот.
14. Устройство по п.10, в котором на одном из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH отображается состояние HARQ-ACK для упомянутого по меньшей мере одного сигнала HARQ-ACK для упомянутых одного или двух транспортных блоков.
15. Устройство для приема сигнала квитирования гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ-ACK) в системе связи, содержащее:
передатчик, выполненный с возможностью передавать один или два транспортных блока на физическом совместно используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH), указанном соответствующим физическим каналом управления нисходящей линии связи (PDCCH), в одной соте из по меньшей мере двух сот; и
приемник, выполненный с возможностью принимать по меньшей мере один сигнал HARQ-ACK для упомянутых одного или двух транспортных блоков на основе по меньшей мере одного ресурса физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH),
причем упомянутый соответствующий PDCCH содержит по меньшей мере один элемент канала управления (CCE), и
причем первый ресурс PUCCH из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH определяется на основе первого CCE, nCCE, используемого для передачи упомянутого соответствующего PDCCH и для режима передачи, который поддерживает до двух транспортных блоков, а второй ресурс PUCCH из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH определяется на основе nCCE + 1.
16. Устройство по п.15, в котором передатчик передает один или два транспортных блока на PDSCH, указанном соответствующим PDCCH, в другой соте из упомянутых по меньшей мере двух сот.
17. Устройство по п.15, в котором упомянутая одна сота из упомянутых по меньшей мере двух сот является первой сотой.
18. Устройство по п.15, в котором на одном из упомянутого по меньшей мере одного ресурса PUCCH отображается состояние HARQ-ACK для упомянутого по меньшей мере одного сигнала HARQ-ACK для упомянутых одного или двух транспортных блоков.
RU2013141799/08A 2009-10-19 2010-10-19 Мультиплексирование и разнесение передачи для сигналов harq-ack в системах связи RU2568322C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US25285409P 2009-10-19 2009-10-19
US61/252,854 2009-10-19
US35587110P 2010-06-17 2010-06-17
US61/355,871 2010-06-17

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012120662/08A Division RU2500071C1 (ru) 2009-10-19 2010-10-19 Мультиплексирование и разнесение передачи для сигналов harq-ack в системах связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013141799A RU2013141799A (ru) 2015-03-20
RU2568322C2 true RU2568322C2 (ru) 2015-11-20

Family

ID=43879215

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141799/08A RU2568322C2 (ru) 2009-10-19 2010-10-19 Мультиплексирование и разнесение передачи для сигналов harq-ack в системах связи
RU2012120662/08A RU2500071C1 (ru) 2009-10-19 2010-10-19 Мультиплексирование и разнесение передачи для сигналов harq-ack в системах связи

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012120662/08A RU2500071C1 (ru) 2009-10-19 2010-10-19 Мультиплексирование и разнесение передачи для сигналов harq-ack в системах связи

Country Status (9)

Country Link
US (4) US9438402B2 (ru)
EP (2) EP2491671B1 (ru)
JP (2) JP5541548B2 (ru)
KR (1) KR101817812B1 (ru)
CN (2) CN105450364B (ru)
AU (1) AU2010308768B2 (ru)
CA (1) CA2777399C (ru)
RU (2) RU2568322C2 (ru)
WO (1) WO2011049354A2 (ru)

Families Citing this family (75)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8149938B2 (en) * 2007-08-07 2012-04-03 Texas Instruments Incorporated Transmission of ACK/NACK bits and their embedding in the CQI reference signal
CA2777399C (en) 2009-10-19 2015-04-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission diversity and multiplexing for harq-ack signals in communication systems
US20110235599A1 (en) * 2010-03-29 2011-09-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for uplink acknowledgement signaling in carrier-aggregated wireless communication systems
US9473270B2 (en) * 2010-03-29 2016-10-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for efficiently transmitting control information to support uplink multiple antenna transmission
US9553697B2 (en) * 2010-04-05 2017-01-24 Qualcomm Incorporated HARQ ACK/NACK transmission for multi-carrier operation
JP5552161B2 (ja) * 2010-05-19 2014-07-16 パナソニック株式会社 端末装置及び応答信号送信方法
US8401105B2 (en) 2010-06-10 2013-03-19 Intel Mobile Communications GmbH Method for transmitting a data signal in a MIMO system
CN103053205B (zh) * 2010-08-09 2016-08-31 松下电器(美国)知识产权公司 无线通信终端装置和无线通信方法
US9161349B2 (en) * 2010-09-13 2015-10-13 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting control information
JP4923161B1 (ja) * 2010-09-29 2012-04-25 シャープ株式会社 移動通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
EP2629445B1 (en) * 2010-10-11 2021-08-18 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for same
KR101191216B1 (ko) * 2010-11-24 2012-10-16 엘지전자 주식회사 상향링크 제어정보 전송방법 및 사용자기기와, 상향링크 제어정보 수신방법 및 기지국
ES2817587T3 (es) * 2010-12-13 2021-04-07 Lg Electronics Inc Procedimiento y aparato de transmisión de ACK/NACK en un sistema de comunicación inalámbrica basado en TDD
KR101903811B1 (ko) * 2011-03-15 2018-10-02 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 상이한 기술들에서 실현되는 무선 네트워크들 내의 피드백 정보의 타이밍의 결정
US20140119339A1 (en) * 2011-04-25 2014-05-01 Lg Electronics Inc. Method for controlling error for carrier aggregation and apparatus for same
WO2012154765A1 (en) * 2011-05-09 2012-11-15 Zte Corporation Power control of physical uplink control channel for long term evolution - advanced time division duplex
US8718003B2 (en) * 2011-06-20 2014-05-06 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for an uplink control signal in wireless communication systems
US9344263B2 (en) * 2011-07-20 2016-05-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information
CN102916789B (zh) 2011-08-05 2016-01-13 财团法人工业技术研究院 时分双工无线通信系统与混合自动重复请求确认回报方法
ES2595411T3 (es) * 2011-09-23 2016-12-29 Lg Electronics Inc. Método y aparato para transmitir información de control
US9374808B2 (en) 2011-09-23 2016-06-21 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for same
KR20140084097A (ko) * 2011-10-10 2014-07-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국이 제어 정보를 다중화하는 방법 및 이를 위한 장치
KR101892688B1 (ko) 2011-11-07 2018-10-05 삼성전자 주식회사 다중 안테나를 위한 제어 채널 검색 방법 및 장치
CN104025683B (zh) * 2011-11-07 2018-08-14 华为技术有限公司 用于harq-ack信息反馈的发射分集的方法
US9538529B2 (en) * 2011-11-21 2017-01-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting ACK/NACK signal in wireless communication system
CN103199961A (zh) 2012-01-06 2013-07-10 北京三星通信技术研究有限公司 一种采用发送分集技术传输harq-ack信息的方法
US9107214B2 (en) 2012-01-06 2015-08-11 Industrial Technology Research Institute Method of handling hybrid automatic repeat request acknowledgement responses in wireless communication system
US9137781B2 (en) * 2012-01-06 2015-09-15 Industrial Technology Research Institute Method of handling hybrid automatic repeat request resources in wireless communication system
EP2806590B1 (en) 2012-01-15 2020-05-06 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in wireless communication system
WO2013105837A1 (ko) * 2012-01-15 2013-07-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 전송 방법 및 장치
US9526091B2 (en) * 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
CN109921885B (zh) * 2012-04-20 2021-11-26 北京三星通信技术研究有限公司 支持发送分集和信道选择的分配harq-ack信道资源的方法
EP2870813B1 (en) * 2012-07-27 2021-06-02 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for multiple point communications
KR102088022B1 (ko) * 2012-08-01 2020-03-11 엘지전자 주식회사 제어 정보를 시그널링 하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2014051491A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Encoding hybrid automatic repeat request acknowledgements in a multi-antenna wireless communications system
CN103118431B (zh) * 2012-10-11 2017-12-12 中兴通讯股份有限公司 一种资源分配的方法及装置
US10419168B2 (en) 2012-12-18 2019-09-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting downlink control information in wireless communication system
US9112662B2 (en) * 2013-01-17 2015-08-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Overhead reduction for transmission of acknowledgment signals
US20140328260A1 (en) * 2013-02-26 2014-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Scheduling over multiple transmission time intervals
WO2014178662A1 (ko) * 2013-04-30 2014-11-06 인텔렉추얼디스커버리 주식회사 공통참조신호를 이용한 스몰셀 네트워크 데이터 자원 추가 구성
US9867184B2 (en) * 2013-09-26 2018-01-09 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus and base station apparatus for receiving and transmitting downlink via physical downlink shared channel (PDSCH)
CN110176979B (zh) * 2013-09-27 2020-10-27 中兴通讯股份有限公司 一种频谱聚合的数据发送方法及装置
US10397908B2 (en) * 2013-09-27 2019-08-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding downlink control information by terminal in wireless communication system
PT3011699T (pt) * 2013-09-27 2017-11-14 Huawei Tech Co Ltd Realimentação de harq usando agregação de portadoras
CN108712239B (zh) * 2013-09-30 2022-02-01 华为技术有限公司 控制信息的传输方法、用户设备和基站
CN104579590B (zh) * 2013-10-12 2018-01-02 普天信息技术有限公司 Tdd‑fdd系统中的应答方法、基站、终端和系统
US11019620B2 (en) * 2014-05-19 2021-05-25 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for inter-band pairing of carriers for time division duplex transmit- and receive-switching and its application to multiplexing of different transmission time intervals
US11452121B2 (en) 2014-05-19 2022-09-20 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for synchronous multiplexing and multiple access for different latency targets utilizing thin control
US10225048B2 (en) * 2014-11-05 2019-03-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive HARQ timing relaxation
US10122506B2 (en) * 2014-12-23 2018-11-06 Qualcomm Incorporated Single TTI transmission of control data in wireless communications
US10547415B2 (en) * 2015-03-15 2020-01-28 Qualcomm Incorporated Scalable TTI with advanced pilot and control
WO2016159730A1 (ko) * 2015-04-02 2016-10-06 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 전송시간구간 감소를 위한 송수신 방법 및 장치
CN105071842B (zh) * 2015-07-07 2018-05-15 江苏中兴微通信息科技有限公司 Sc-mimo系统中一流三天线或三流四天线空间分集收发方法及装置
US9775141B2 (en) * 2015-07-14 2017-09-26 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for reducing latency of LTE uplink transmissions
CN106506127B (zh) 2015-09-06 2021-03-16 中兴通讯股份有限公司 一种传输信息的方法和装置
CN106550445B (zh) * 2015-09-20 2019-12-20 上海朗帛通信技术有限公司 无线通信中的一种低延迟的方法和装置
CN106993333B (zh) * 2016-01-20 2021-05-11 中兴通讯股份有限公司 上行控制信号的发送方法及装置
US9861239B1 (en) * 2016-03-08 2018-01-09 Harry Robinson Toilet seat with sanitizing ultraviolet lamp
CN112615657A (zh) * 2016-07-25 2021-04-06 上海朗帛通信技术有限公司 一种无线传输中的方法和装置
CN110024434B (zh) * 2016-09-21 2023-03-24 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
US10686564B2 (en) * 2017-04-18 2020-06-16 Qualcomm Incorporated Pre-timed and on-demand HARQ Ack feedback
CN109560906B (zh) * 2017-09-27 2021-03-19 北京紫光展锐通信技术有限公司 上行控制信息的反馈方法、装置及用户设备
WO2019143131A1 (ko) * 2018-01-17 2019-07-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 송신하는 방법 및 장치
CN110224796B (zh) * 2018-03-02 2020-12-15 华为技术有限公司 上行控制信息的发送、接收方法和装置
US11259309B2 (en) * 2018-03-30 2022-02-22 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus for reporting hybrid automatic repeat request-acknowledgement information in mobile communications
WO2020032779A1 (ko) * 2018-08-10 2020-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 harq 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
JP7286288B2 (ja) * 2018-09-21 2023-06-05 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路
WO2020164134A1 (zh) * 2019-02-15 2020-08-20 华为技术有限公司 通信方法、装置及系统
CN111669251B (zh) * 2019-03-05 2022-07-22 华为技术有限公司 传输块大小的确定方法及通信装置
KR102093600B1 (ko) 2019-04-19 2020-03-26 주식회사 비브로스 전자문서 발급 업무 대행 서비스 제공 방법 및 그 장치
CN115442001A (zh) * 2019-06-03 2022-12-06 北京小米移动软件有限公司 混合自动重传请求反馈的传输方法、装置及存储介质
CN112242891B (zh) * 2019-07-19 2022-06-14 大唐移动通信设备有限公司 信息传输方法及装置
CN114374490B (zh) * 2020-10-15 2023-07-11 中国信息通信研究院 一种物理下行控制信息的发送方法、设备和通信系统
EP4280748A1 (en) * 2021-01-18 2023-11-22 Ntt Docomo, Inc. Terminal, communication method, and base station
WO2022182271A1 (en) * 2021-02-24 2022-09-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Interpreting multiplexed harq feedback data

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1628430A2 (en) * 2004-08-16 2006-02-22 Fujitsu Limited Mobile station using repeat transmission
EP1806867A2 (en) * 2006-01-09 2007-07-11 Samsung Electronics Co.,Ltd. Method and apparatus for time multiplexing uplink data and uplink signaling information in a SC-FDMA system
RU2328827C2 (ru) * 2002-08-13 2008-07-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Система автоматического запроса повторной передачи (arq) со статусом и квитированием пакета
US7414989B2 (en) * 2003-05-07 2008-08-19 Motorola, Inc. ACK/NACK determination reliability for a communication device
RU2340105C2 (ru) * 2004-03-12 2008-11-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ управления схемой h-arq в системе связи с широкополосным радиодоступом
RU2364027C2 (ru) * 2003-01-10 2009-08-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Работа канала квитирования прямой линии связи для данных обратной линии связи

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4929590B2 (ja) * 2004-12-17 2012-05-09 富士通株式会社 移動局および移動局の通信方法
WO2006071049A1 (en) 2004-12-27 2006-07-06 Lg Electronics Inc. Supporting hybrid automatic retransmission request in orthogonal frequency division multiplexing access radio access system
KR101084127B1 (ko) 2004-12-27 2011-11-17 엘지전자 주식회사 Ofdma 무선 접속 시스템에서의 자동 재전송 요구지원 방법
US7848298B2 (en) * 2005-03-08 2010-12-07 Qualcomm Incorporated De-coupling forward and reverse link assignment for multi-carrier wireless communication systems
US7664091B2 (en) * 2005-10-03 2010-02-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for control channel transmission and reception
RU2348009C1 (ru) * 2007-07-02 2009-02-27 ФГУП Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт Минобороны России Гравиметрический способ определения уклонения отвесной линии в океане на подвижном объекте
JP5273393B2 (ja) * 2007-08-10 2013-08-28 日本電気株式会社 通信システム、それに用いられる装置及びその方法、プログラム
CN103414533B (zh) 2007-09-28 2016-08-10 Lg电子株式会社 在无线通信系统中检测控制信息的方法及设备
WO2009045734A2 (en) * 2007-10-01 2009-04-09 Lucent Technologies, Inc. Multiplexing pucch information
US8855630B2 (en) * 2008-02-08 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Enhanced multiplexing system and technique for uplink control channels
KR100943908B1 (ko) 2008-02-19 2010-02-24 엘지전자 주식회사 Pdcch를 통한 제어 정보 송수신 방법
WO2009107985A1 (en) 2008-02-28 2009-09-03 Lg Electronics Inc. Method for multiplexing data and control information
KR20090093800A (ko) 2008-02-29 2009-09-02 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 ack/nack 신호 전송방법
US7957329B2 (en) 2008-03-16 2011-06-07 Lg Electronics Inc. Method of performing hybrid automatic repeat request (HARQ) in wireless communication system
US20110141878A1 (en) 2008-03-25 2011-06-16 Nokia Corporation Ack/nack transmission on pucch in lte-atdd with nxpdcch structure
JP5603864B2 (ja) * 2008-07-30 2014-10-08 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるデータ受信方法及び装置
CN101340442B (zh) * 2008-08-07 2012-10-10 中兴通讯股份有限公司 信息复用方法
KR101571566B1 (ko) * 2008-08-11 2015-11-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어신호 전송 방법
US8565066B2 (en) * 2009-01-08 2013-10-22 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for an uplink acknowledgement transmission in carrier-aggregated wireless communication systems
CN101489255B (zh) 2009-01-09 2014-01-01 中兴通讯股份有限公司 一种上行控制信道的发送方法、装置及系统
CN101478379A (zh) 2009-01-20 2009-07-08 中兴通讯股份有限公司 物理上行控制信道的发送方法及用户设备
CN101478371B (zh) * 2009-02-03 2014-07-23 中兴通讯股份有限公司南京分公司 上行半静态调度释放的反馈信息发送方法
KR101715938B1 (ko) * 2009-03-03 2017-03-14 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 harq ack/nack 신호 전송 방법 및 장치
MX2011012582A (es) * 2009-05-26 2011-12-14 Sharp Kk Sistema de comunicacion movil, aparato de estacion base, aparato de estacion movil, y metodo de comunicacion movil.
US8467799B2 (en) * 2009-08-20 2013-06-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for assigning physical uplink control channel (PUCCH) resources
CA2777399C (en) 2009-10-19 2015-04-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission diversity and multiplexing for harq-ack signals in communication systems
US20110235599A1 (en) * 2010-03-29 2011-09-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for uplink acknowledgement signaling in carrier-aggregated wireless communication systems
SG186387A1 (en) * 2010-06-18 2013-01-30 Nokia Siemens Networks Oy Enhanced physical uplink control channel format resource allocation for time division duplex mode
US9155083B2 (en) * 2010-10-12 2015-10-06 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting control information in a wireless communication system
US9088965B2 (en) * 2011-08-03 2015-07-21 Acer Incorporated Data transmission methods and apparatuses using the same

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2328827C2 (ru) * 2002-08-13 2008-07-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Система автоматического запроса повторной передачи (arq) со статусом и квитированием пакета
RU2364027C2 (ru) * 2003-01-10 2009-08-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Работа канала квитирования прямой линии связи для данных обратной линии связи
US7414989B2 (en) * 2003-05-07 2008-08-19 Motorola, Inc. ACK/NACK determination reliability for a communication device
RU2340105C2 (ru) * 2004-03-12 2008-11-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ управления схемой h-arq в системе связи с широкополосным радиодоступом
EP1628430A2 (en) * 2004-08-16 2006-02-22 Fujitsu Limited Mobile station using repeat transmission
EP1806867A2 (en) * 2006-01-09 2007-07-11 Samsung Electronics Co.,Ltd. Method and apparatus for time multiplexing uplink data and uplink signaling information in a SC-FDMA system

Also Published As

Publication number Publication date
CN105450364A (zh) 2016-03-30
JP5722981B2 (ja) 2015-05-27
US20110090825A1 (en) 2011-04-21
RU2500071C1 (ru) 2013-11-27
KR20120089292A (ko) 2012-08-09
RU2013141799A (ru) 2015-03-20
US20160380741A1 (en) 2016-12-29
CA2777399A1 (en) 2011-04-28
JP5541548B2 (ja) 2014-07-09
WO2011049354A3 (en) 2011-10-27
JP2013509073A (ja) 2013-03-07
EP2491671A2 (en) 2012-08-29
US20140233506A1 (en) 2014-08-21
US9438402B2 (en) 2016-09-06
CN102577215B (zh) 2016-01-13
KR101817812B1 (ko) 2018-01-11
EP2491671A4 (en) 2017-09-27
US9992006B2 (en) 2018-06-05
EP3499772A1 (en) 2019-06-19
WO2011049354A2 (en) 2011-04-28
CA2777399C (en) 2015-04-07
CN105450364B (zh) 2019-06-14
EP2491671B1 (en) 2021-06-16
US20180062816A1 (en) 2018-03-01
JP2014064309A (ja) 2014-04-10
AU2010308768B2 (en) 2014-01-30
AU2010308768A1 (en) 2012-03-01
CN102577215A (zh) 2012-07-11
US9444603B2 (en) 2016-09-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2568322C2 (ru) Мультиплексирование и разнесение передачи для сигналов harq-ack в системах связи
US10979179B2 (en) Apparatus and method for transmitting acknowledgement information in a TDD communication system
US11234221B2 (en) Repeating transmissions of signals in communication systems
KR101497851B1 (ko) Tdd기반 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치
WO2014098483A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 harq 프로세스의 개수를 결정하는 방법 및 장치
WO2012081867A2 (ko) Tdd 기반 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치
EP4099596A1 (en) Method for acquiring resource region information for phich and method of receiving pdcch
KR20130079544A (ko) Tdd 기반 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치
KR20110068839A (ko) 무선 통신 시스템에서 수신 확인 전송 방법 및 장치
AU2014202317B2 (en) Transmission diversity and multiplexing for HARQ-ACK signals in communication systems