WO2011120411A1 - 上行控制信道资源的确定方法和设备 - Google Patents

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WO2011120411A1
WO2011120411A1 PCT/CN2011/072206 CN2011072206W WO2011120411A1 WO 2011120411 A1 WO2011120411 A1 WO 2011120411A1 CN 2011072206 W CN2011072206 W CN 2011072206W WO 2011120411 A1 WO2011120411 A1 WO 2011120411A1
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WO
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terminal device
uplink control
control channel
feedback
information
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Application number
PCT/CN2011/072206
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English (en)
French (fr)
Inventor
林亚男
沈祖康
潘学明
高雪娟
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电信科学技术研究院
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Publication date
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    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • 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
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and a device for determining an uplink control channel resource. Background technique
  • LTE Long Term Evolution
  • HARQ Hybrid Auto Repeat Request
  • the UE User Equipment, User Equipment
  • receives the The downlink data packet is decoded, and if the decoding is correct, the ACK is fed back to the base station.
  • NACK Negative ACKnowledgment Character
  • a resource release indication notifies the UE to release all resources allocated to the service. After receiving the indication correctly, the UE will feed back an ACK to the base station.
  • the uplink and downlink carriers in the system can be asymmetrically configured, that is, the user may occupy N > 1 carrier for downlink transmission, and M > 1 carrier for uplink transmission. , as shown in picture 2.
  • the basic transmission scheme of the LTE system (Rd-8), which has been basically completed by the standardization work, is as follows: FDD (Frequency Division Duplex) system and TDD (Time Division Duplex, frequency division duplex) is divided into another] J as shown in Figures 3 and 4.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex, frequency division duplex
  • the two ends of the frequency band occupied by the uplink control signaling are transmitted in a frequency hopping manner, that is, in two time slots in one subframe, the uplink control signaling will occupy different frequency bands for transmission. Because the number of control channels to be carried in the uplink subframe cannot be dynamically learned, the system reserves a certain resource in the uplink subframe for uplink control channel transmission.
  • the UE that performs feedback will use the CCE (Control Channel Element) number (nccE) occupied by the received PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the resource (ie, channel) number ( ⁇ ) used for ACK/NACK feedback is calculated, that is, each PDCCH corresponds to an available uplink control channel resource (transportable PUCCH format l/la/lb).
  • the UE When the HARQ function is enabled in the downlink transmission, after the UE demodulates and decodes the data on the downlink subframe nk, the UE will feed back the data on the downlink subframe to the base station in the uplink subframe n. Signaling (ie ACK/NACK).
  • k 4.
  • the value of the set K is related to the uplink and downlink configuration of the system and the specific subframe number, as shown in Table 1.
  • the plurality of radio frames are sequentially arranged, that is, if the last subframe in the radio frame a is k, the first subframe in the radio frame a +1 is k+1, the table 2
  • ⁇ for each uplink subframe is given by taking one radio frame as an example, where n - k ⁇ 0 represents the downlink subframe in the previous radio frame.
  • a UE configured with multiple transmit antennas can use SORTD (Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity) when performing uplink control channel transmission. Transmit diversity is implemented to improve the reliability or capacity of uplink control signaling transmission.
  • SORTD Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity
  • each antenna port corresponds to one uplink control channel resource, and the same information is spread by orthogonal sequences selected by resource numbers on different antenna ports, and then transmitted through the corresponding antenna ports at the same time.
  • the receiving end separates the signals from the different antenna ports and performs combined detection to obtain the diversity gain.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of transmitting diversity using SORTD when two antenna ports are used, where s is feedback ACK/NACK information, and n UCCH and ! ⁇ UCCH respectively represent two different uplink control channel resources on two antenna ports.
  • the orthogonal spreading sequence corresponding to the number.
  • the UE will feed back ACK/NACK information on the two feedback channels to implement transmit diversity of the PUCCH.
  • the UE that performs carrier aggregation can only transmit PUCCH (Physical Uplink Control Channel) in one configured uplink primary carrier.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the embodiment of the invention provides a method and a device for determining an uplink control channel resource, and implements static allocation of uplink control channel resources.
  • an embodiment of the present invention provides a method for allocating uplink control channel resources, including:
  • the base station identifies a feedback mode of the uplink control information configured by the terminal device and/or a transmission scheme of the uplink control channel;
  • an embodiment of the present invention further provides a base station, including:
  • An identification module configured to identify a feedback mode of the uplink control information configured by the terminal device and/or a transmission scheme of the uplink control channel;
  • an allocating module configured to send high layer signaling to the terminal device according to the identification result of the identifying module, and allocate an uplink control channel resource to the terminal device.
  • an embodiment of the present invention further provides a method for allocating uplink control channel resources, including:
  • the terminal device receives the high layer signaling sent by the base station, where the high layer signaling carries the uplink control channel resource information allocated to the terminal device;
  • an embodiment of the present invention further provides a terminal device, including: a setting module, configured to set a feedback mode of the uplink control information and/or a transmission scheme of the uplink control channel;
  • a receiving module configured to receive, by the base station, high-level signaling, where the high-level signaling carries uplink control channel resource information allocated to the terminal device;
  • a selection module configured to select a corresponding uplink control channel according to a feedback mode of the uplink control information set by the setting module and/or a transmission scheme of the uplink control channel, and an uplink control channel resource information received by the receiving module Resource
  • a sending module configured to send, by using the uplink control channel resource selected by the selecting module, corresponding feedback information to the base station.
  • the embodiment of the invention has the following advantages:
  • the semi-static configuration can be configured by applying the technical solution of the embodiment of the present invention.
  • Uplink control resources such as ACK/NACK, which is easy to implement and suitable for FDD and TDD systems.
  • the uplink feedback channel overhead in the system can be reduced, which not only improves the system performance of the long-term evolution multi-carrier upgrade system, but also is compatible with the LTE Release 8 system.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a single spectrum system in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a spectrum aggregation system in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a FDD system in the prior art
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a TDD system in the prior art
  • FIG. 5 is a schematic diagram of transmission diversity of two antenna ports in the prior art
  • FIG. FIG. 6 is a schematic flowchart of a method for determining an uplink control channel resource according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a method for determining an uplink control channel resource according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the present invention provides a method for determining an uplink control channel resource based on the consideration of the compatible LTE system.
  • the uplink control channel can only be transmitted in one uplink carrier.
  • the UE receives data on multiple downlink carriers, how does the ACK/NACK feedback channel resource corresponding to each data? Identify the options that have not yet been determined.
  • the present invention provides a method for semi-static resource configuration, which can significantly reduce the number of control channel resources reserved in each uplink component carrier, thereby improving uplink transmission efficiency.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of a method for determining an uplink control channel resource according to an embodiment of the present disclosure, where the method specifically includes the following steps: Step S601: The base station identifies a feedback mode of the uplink control information configured by the terminal device and/or a transmission scheme of the uplink control channel.
  • the feedback mode of the uplink control information and/or the transmission scheme of the uplink control channel configured by the terminal device identified by the base station include:
  • Case 1 The terminal device configuration uses the feedback mode of the ACK/NACK combined transmission to feed back ACK/NACK information, and transmits the PUCCH using a single antenna port.
  • Case 2 The terminal device configuration uses the feedback mode of the ACK/NACK multiplex transmission to feed back ACK/NACK information, and transmits the PUCCH using a single antenna port.
  • Case 3 The terminal device configuration uses the feedback mode of the ACK/NACK multiplex transmission to feed back ACK/NACK information, and transmits the PUCCH using the transmit diversity generated according to the SORDT method.
  • Case 4 The terminal device configuration uses the feedback mode of the ACK/NACK combined transmission to feed back the ACK/NACK information, and transmits the PUCCH using the transmit diversity generated according to the SORDT method.
  • the specific situation depends on the specific configuration.
  • the base station can adjust the configuration of the terminal device according to actual needs. Such changes do not affect the protection scope of the present invention.
  • Step S602 The base station sends high layer signaling to the terminal device according to the identification result, and allocates an uplink control channel resource to the terminal device.
  • this step can be specifically divided into the following four cases:
  • the first step is as follows: When the terminal device is configured to use the feedback mode feedback ACK/NACK information of the ACK/NACK combined transmission and the PUCCH is transmitted by using the single antenna port, the step includes:
  • the base station allocates an uplink control channel resource in a PUCCH format 1/la/lb format to the terminal device;
  • the base station allocates a corresponding number of uplink control channel resources in the format of PUCCH format 1/la/lb to the terminal device according to a preset rule.
  • Case 2 When the terminal device identified by the base station configures the feedback mode feedback ACK/NACK information transmitted by using the ACK/NACK multiplexing, and uses the single antenna port to transmit the PUCCH, the base station also needs to identify the format in which the terminal device transmits the multi-bit ACK/NACK information. .
  • the step specifically includes:
  • the base station allocates a PUCCH format 2/2a/2b format uplink control channel resource to the terminal device;
  • the base station allocates one or more uplink control channel resources in the PUCCH format 2/2a/2b format to the terminal device according to the size of the feedback window, the transmission mode of each downlink carrier, and the capability information of the terminal device. .
  • feedback window multiple downlink carriers and downlink subframes that need to perform ACK/NACK feedback in the same subframe.
  • N is the size of the configured downlink carrier set or the number of activated carriers in the configured downlink carrier set
  • M corresponds to the downlink subframe that is fed back in the same uplink subframe.
  • the number, for different uplink and downlink configurations and uplink subframes, the value of M is different, that is, the number of each column K in Table 1.
  • the step further includes:
  • the base station allocates a corresponding number of uplink control channel resources in the format of PUCCH format 1/1 a/lb to the terminal device according to the size of the feedback window and the transmission mode of each downlink carrier.
  • the base station allocates a corresponding number of uplink control channel resources in the PUCCH format 1/la/lb format to the terminal device according to a preset rule.
  • the implementation process of the allocation method on the base station side corresponds to the implementation process of the method for allocating the uplink control channel resources on the terminal device side.
  • the flow chart is shown in FIG. 7 and includes the following steps:
  • Step S701 The terminal device receives the high layer signaling sent by the base station, and the high layer signaling carries the uplink control channel resource information allocated for the terminal device.
  • Step S702 The terminal device sends corresponding feedback information to the base station according to the feedback mode of the uplink control information configured by the terminal and/or the transmission scheme of the uplink control channel and the received uplink control channel resource information.
  • the feedback mode of the uplink control information and/or the transmission scheme of the uplink control channel configured by the terminal device correspond to the four situations in step S601, and specifically include the following four types:
  • the terminal device configuration uses the feedback mode of the ACK/NACK combined transmission to feed back ACK/NACK information, and transmits the PUCCH using a single antenna port.
  • the terminal device configuration uses the feedback mode of the ACK/NACK multiplex transmission to feed back ACK/NACK information, and uses a single antenna port to transmit PUCCH.
  • Type 3 The terminal device configuration uses the feedback mode of the ACK/NACK multiplex transmission to feed back ACK/NACK information, and transmits the PUCCH using the transmit diversity generated according to the SORDT method.
  • Type 4 The terminal device configuration uses the feedback mode of the ACK/NACK combined transmission to feed back the ACK/NACK information, and transmits the PUCCH using the transmit diversity generated according to the SORDT method.
  • the specific type of the configuration depends on the specific configuration.
  • the base station can adjust the type of the configuration terminal device according to actual needs. Such changes do not affect the protection scope of the present invention.
  • the specific processing of this step includes the following situations:
  • Case 1 Corresponding to Type 1 above, the terminal device configuration uses the feedback mode feedback ACK/NACK information of the ACK/NACK combined transmission, and uses the single antenna port to transmit the PUCCH.
  • the base station allocates an uplink control channel resource in the PUCCH format 1/la/lb format to the terminal device.
  • the specific implementation process of this step is as follows:
  • the terminal device After combining, the terminal device combines the feedback information corresponding to the received multiple data packets, and transmits the combined feedback information in the uplink control channel resource in the PUCCH format 1/la/lb format;
  • the terminal device If the terminal device does not receive any data packets, or determines that there is a packet loss condition, the terminal device abandons sending feedback information to the base station.
  • the base station allocates a corresponding number of uplink control channel resources in the format of PUCCH format 1/la/lb to the terminal device according to a preset rule.
  • the specific implementation process of this step is:
  • the terminal device After combining the feedback information corresponding to the received multiple data packets, the terminal device combines with the last downlink subframe that actually receives the data transmission in the corresponding number of uplink control channel resources in the PUCCH format 1/la/lb format. Transmitting the combined feedback information in a corresponding uplink control channel resource;
  • the terminal device If the terminal device does not receive any data packets, or determines that there is a packet loss condition, the terminal device abandons sending feedback information to the base station.
  • Case 2 Corresponding to the above type 2, the terminal device configuration uses the feedback mode of the ACK/NACK multiplex transmission to feed back the ACK/NACK information, and uses the single antenna port to transmit the PUCCH.
  • the terminal device transmits multiple bits in the PUCCH format 2/2a/2b format.
  • the base station allocates an uplink control channel resource in the PUCCH format 2/2a/2b format to the terminal device.
  • the terminal device serially encodes the feedback information corresponding to the received multiple data packets, the terminal device transmits the feedback information in the uplink control channel resource in the PUCCH format 2/2a/2b format.
  • the base station allocates one or more uplinks in the PUCCH format 2/2a/2b format to the terminal device according to the size of the feedback window, the transmission mode of each downlink carrier, and the capability information of the terminal device. Control channel resources.
  • the terminal device When the power of the terminal device or the uplink transmission capability is limited, if the size of the feedback information does not exceed a preset threshold, the terminal device performs concatenation of the feedback information, and then uplinks in a PUCCH format 2/2a/2b format. The feedback information is transmitted in the control channel resource. If the size of the feedback information exceeds a preset threshold, the terminal device combines the partial feedback information and performs concatenation coding, and then performs an uplink control channel in a PUCCH format 2/2a/2b format. Transmitting the combined feedback information in the resource;
  • the terminal device When the power or uplink transmission capability of the terminal device is not limited, if the size of the feedback information does not exceed a preset threshold, the terminal device performs concatenated coding on the feedback information in multiple PUCCH format 2/2a/2b formats. The feedback information is transmitted in the uplink control channel resource. If the size of the feedback information exceeds a preset threshold, the terminal device combines the partial feedback information and performs concatenation coding, and performs uplink control in multiple PUCCH format 2/2a/2b formats. The combined feedback information is transmitted in the channel resource.
  • the terminal device transmits multi-bit ACK/NACK information through the PUCCH format lb with channel selection method.
  • the terminal device first combines the feedback information corresponding to different code words in the same downlink carrier, and the terminal device is in multiple PUCCH formats according to the state of the feedback information. Selecting a corresponding uplink control channel resource in the uplink control channel resource of the 1/1 a/lb format, and generating feedback information to be transmitted, and transmitting feedback information to be transmitted to the base station;
  • the terminal device first combines the feedback information corresponding to the data packets on different downlink carriers in the same downlink subframe or different downlink subframes in the same downlink carrier.
  • the feedback information corresponding to the data packet is merged, and the terminal device is in multiple PUCCH according to the state of the feedback information.
  • a corresponding uplink control channel resource is selected in the uplink control channel resource of the format 1/la/lb format, and feedback information to be transmitted is generated, and the feedback information to be transmitted is transmitted to the base station.
  • the terminal device sends corresponding feedback information to the base station according to the feedback mode of the uplink control information configured by the terminal and/or the uplink control channel transmission scheme and the received uplink control channel resource information through a corresponding number of uplink control channel resource pairs.
  • the embodiment of the invention has the following advantages:
  • an uplink control resource such as ACK/NACK can be statically configured, and the method is simple and easy to implement, and is applicable to both the FDD and the TDD system.
  • the uplink feedback channel overhead in the system can be reduced, which not only improves the system performance of the long-term evolution multi-carrier upgrade system, but also is compatible with the LTE Release 8 system.
  • the base station allocates N PUCCH formats 1/la/ to the UE semi-statically through high layer signaling.
  • N l.
  • the base station will allocate three control channel resources ⁇ , n 2 , n 3 to the UE.
  • the downlink subframe corresponding to the resource is n-11
  • the downlink subframe corresponding to the resource n 2 is ⁇ -7
  • the downlink subframe corresponding to the resource n 3 is n-6
  • the downlink subframe corresponding to the resource n 2 is n-5
  • the resource n 3 is idle.
  • the downlink subframe corresponding to the resource is n-5, and the resource n 2 corresponds to The downlink subframe is n-4, and the resource n 3 is idle.
  • the UE After combining the feedback information corresponding to the received multiple data packets, the UE transmits the feedback information in the uplink control channel resource corresponding to the last downlink subframe in which the data transmission is actually performed; if the UE does not receive any data packet or discovers When there is a packet loss, no feedback is sent.
  • the base station allocates uplink control channel resources to the UE semi-statically through high layer signaling:
  • the UE is assigned a PUCCH format 2/2a/2b format uplink control channel resource in a semi-static manner. After the UE serializes all the feedback information, the UE transmits the feedback information in the configured channel.
  • the upper layer allocates one or more PUCCH format 2/2a/2b format uplink control channel resources to the UE according to the size L of the feedback window, the transmission mode of each downlink carrier, and the UE capability semi-static. After the UE concatenates the feedback information, the UE transmits the feedback information in the configured channel.
  • the upper layer will allocate one uplink control channel resource in the PUCCH format 2/2a/2b format to the UE.
  • the number of ACK/NACK information to be fed back is P>13 bits, then the part will be
  • the upper layer can configure the PUCCH format according to the specific conditions of the UE.
  • Upstream control channel resources in 2/2a/2b format, N min("P /13 ,Q) radical
  • the corresponding processing is as follows:
  • the upper layer semi-statically allocates N PUCCH formats to the UE.
  • Uplink control channel resources in 1/la/lb format.
  • N the size of the feedback window L
  • the N channel resources respectively correspond to different downlink carriers
  • the UE will ACK/NACK information corresponding to different codewords on the same downlink carrier.
  • N channel resources respectively correspond to different codewords on different downlink carriers.
  • the UE looks up the table according to the specific conditions of the information to be fed back, and determines the actually transmitted information and the used channel (one of the N configuration channels).
  • the upper layer semi-statically allocates N PUCCH formats to the UE.
  • Uplink control channel resources in 1/la/lb format.
  • N l
  • I C is the number of code words in the carrier 1, N channels respectively corresponding to different resources at different codewords of downlink carriers; or C ⁇ N ⁇ 4, wherein C is the number of downlink carriers configured, the UE use the same downlink carrier
  • the ACK/NACK information on different subframes is combined to generate N-bit to-be-reviewed information, and the N channel resources respectively correspond to different to-be-feedback information.
  • the UE looks up the table according to the specific conditions of the information to be fed back, and determines the actually transmitted information and the used channel (one of the N configuration channels).
  • the base station allocates the uplink control resource pair to the UE semi-statically through the high layer signaling.
  • the specific allocation is the same as the full text.
  • the N SQRTO channel resources are divided into N pairs, each resource pair contains 2 channel resources, and the UE will simultaneously transmit the PUCCH in the 2 channels of the same resource pair.
  • the base station configures the UE with three control channel resource pairs ( ⁇ , ⁇ 2 ), ( ⁇ 3 , ⁇ 4 ), ( ⁇ 5 , ⁇ 6 ).
  • the UE After combining the feedback information corresponding to the received multiple data packets, the UE simultaneously transmits the feedback information in the two channels of the uplink control channel resource pair corresponding to the last downlink subframe of the actual data transmission; if the UE does not receive No feedback is sent to any packet or when a packet loss is found.
  • the uplink control channel resources corresponding to the paired downlink carriers are always reserved in the uplink notification mode of each uplink carrier.
  • the UE can only transmit the PUCCH using the channel resources configured by the upper layer.
  • the UE has a transmittable PUCCH format 1/la/lb configured according to the R8 implicit notification mode in addition to the channel resources configured by the upper layer.
  • the UE can use the channel resources of the high-level configuration in a fixed manner as before.
  • the data packet with the PDCCH corresponding resource uses the uplink channel resource corresponding to the PDCCH, and the data packet with the PDCCH corresponding resource uses the channel resource configured by the upper layer, and according to the previous The method performs feedback of ACK/NACK information.
  • the embodiment of the invention has the following advantages:
  • an uplink control resource such as ACK/NACK can be statically configured, and the method is simple and easy to implement, and is applicable to both the FDD and the TDD system.
  • the uplink feedback channel overhead in the system can be reduced, which not only improves the system performance of the long-term evolution multi-carrier upgrade system, but also is compatible with the LTE Release 8 system.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station, and a schematic structural diagram thereof is shown in FIG.
  • the identification module 81 is configured to identify a feedback mode and/or an uplink control channel transmission scheme of the uplink control information configured by the terminal device;
  • the allocating module 82 is configured to send high layer signaling to the terminal device according to the identification result of the identification module 81, and allocate uplink control channel resources to the terminal device.
  • the feedback mode and/or the uplink control channel transmission scheme of the uplink control information configured by the terminal device identified by the identification module 81 specifically includes:
  • Terminal device configuration uses feedback mode feedback for ACK/NACK combined transmission
  • Terminal device configuration uses feedback mode feedback for ACK/NACK multiplex transmission
  • Terminal device configuration uses feedback mode feedback for ACK/NACK multiplex transmission
  • Terminal device configuration uses feedback mode feedback for ACK/NACK combined transmission
  • the ACK/NACK information is transmitted using the transmit diversity generated according to the SORDT scheme.
  • the allocation module 82 is configured to use the identification result of the identification module 81 to the terminal.
  • the device sends high-level signaling, and allocates uplink control channel resources to the terminal device, specifically:
  • the allocation module 82 allocates an uplink control channel resource in the PUCCH format 1/la/lb format to the terminal device;
  • the allocation module 82 allocates a corresponding number of uplink control channel resources in the PUCCH format 1/la/lb format to the terminal device according to a preset rule.
  • the identification module 81 is further configured to identify that the terminal device transmits the multi-bit ACK.
  • the format of the /NACK information, the allocating module 82 is configured to send high-level signaling to the terminal device according to the identification result of the identification module 81, and allocate the uplink control channel resource to the terminal device, specifically:
  • the allocation module 82 allocates a PUCCH format 2/2a/2b format to the terminal device.
  • the uplink control channel resource if the current system type is a TDD system, the allocation module 82 allocates one or more PUCCH formats 2/2a/ to the terminal device according to the size of the feedback window, the downlink carrier transmission mode, and the capability information of the terminal device. Uplink control channel resources in 2b format;
  • the allocation module 82 is the terminal according to the size of the feedback window and each downlink carrier transmission mode. The device allocates a corresponding number of PUCCH format 1/la/lb format uplink control channel resources. If the current system type is a TDD system, the allocation module 82 allocates a corresponding number of PUCCH formats 1/la/ to the terminal device according to a preset rule. Upstream control channel resources in lb format.
  • the allocating module 82 sends the high layer signaling to the terminal device to allocate the uplink control channel resource to the terminal device, which specifically includes:
  • the allocation module 82 allocates a corresponding number of uplink control channel resource pairs to the terminal devices.
  • the embodiment of the present invention further provides a terminal device, and a schematic structural diagram thereof is shown in FIG.
  • a setting module 91 configured to set a feedback mode of the uplink control information and/or an uplink control channel transmission scheme
  • the feedback mode of the uplink control information and/or the uplink control channel transmission scheme set by the setting module 91 specifically includes:
  • Terminal device configuration uses feedback mode feedback for ACK/NACK combined transmission
  • Terminal device configuration uses feedback mode feedback for ACK/NACK multiplex transmission
  • Terminal device configuration uses feedback mode feedback for ACK/NACK multiplex transmission
  • Terminal device configuration uses feedback mode feedback for ACK/NACK combined transmission
  • ACK/NACK information, and PUCCH is transmitted using the transmit diversity generated according to the SORDT method.
  • the receiving module 92 is configured to receive the high layer signaling sent by the base station, where the high layer signaling carries the uplink control channel resource information allocated to the terminal device;
  • the selecting module 93 is configured to select a corresponding uplink control channel resource according to a feedback mode and/or a transmission scheme of the uplink control channel information set by the setting module 91, and an uplink control channel resource information received by the receiving module 92.
  • the sending module 94 is configured to send corresponding feedback information to the base station by using the uplink control channel resource selected by the selecting module 93.
  • the subsequent processing includes the following situations:
  • Case 1 When the terminal device configures the feedback mode feedback ACK/NACK information of the ACK/NACK combined transmission, and uses the single antenna port to transmit the PUCCH, the following includes: If the current system type is an FDD system, the base station allocates a PUCCH to the terminal device. The uplink control channel resource of the format 1/la/lb format, the sending module 94 combines the feedback information corresponding to the received multiple data packets, and then transmits and combines the uplink control channel resources in the PUCCH format 1/la/lb format. Feedback information, if the terminal device does not receive any data packet, or determines that there is a packet loss situation, the terminal device abandons sending feedback information to the base station;
  • the base station allocates a corresponding number of uplink control channel resources in the PUCCH format 1/la/lb format to the terminal device according to a preset rule, and the sending module 94 corresponds to the received multiple data packets.
  • the feedback information is combined, an uplink control channel corresponding to the last downlink subframe actually receiving the data transmission is received in the corresponding number of uplink control channel resources of the PUCCH format 1/la/lb format selected by the selection module 93.
  • the combined feedback information is transmitted in the resource. If the terminal device does not receive any data packet, or determines that there is a packet loss, the terminal device abandons sending feedback information to the base station.
  • Case 2 When the terminal device configuration uses the feedback mode of ACK/NACK multiplexing transmission to feed back ACK/NACK information, and uses a single antenna port to transmit PUCCH,
  • Setting module 91 sets to transmit multi-bit ACK/NACK information in PUCCH format 2/2a/2b format,
  • the base station allocates an uplink control channel resource in the PUCCH format 2/2a/2b format to the terminal device, and the sending module 94 serializes the feedback information corresponding to the received multiple data packets. Transmitting feedback information in an uplink control channel resource in a PUCCH format 2/2a/2b format;
  • the base station allocates one or more uplink control channel resources in the PUCCH format 2/2a/2b format to the terminal device according to the size of the feedback window, the downlink carrier transmission mode, and the capability information of the terminal device.
  • the terminal device performs concatenated coding on the feedback information, and is in an uplink control channel resource of a PUCCH format 2/2a/2b format.
  • the sending module 94 Transmitting the feedback information, if the size of the feedback information exceeds a preset threshold, the sending module 94 combines the partial feedback information, and performs concatenation coding, and the uplink control channel resource in a PUCCH format 2/2a/2b format If the power of the terminal device or the uplink transmission capability is not limited, if the size of the feedback information does not exceed the preset threshold, the sending module 94 performs concatenated coding on the feedback information, and then multiple The feedback information is transmitted in the uplink control channel resource of the PUCCH format 2/2a/2b format. If the size of the feedback information exceeds a preset threshold, the sending module 94 combines the partial feedback information and performs concatenated coding on multiple PUCCHs. The merged feedback information is transmitted in the uplink control channel resource of the format 2/2a/2b format.
  • the terminal device transmits multi-bit ACK/NACK information through the PUCCH format lb with channel selection method.
  • the sending module 94 first combines the feedback information corresponding to different code words in the same downlink carrier, and according to the state of the feedback information, in multiple PUCCH formats. Selecting a corresponding uplink control channel resource from the uplink control channel resources in the 1/la/lb format, and generating feedback information with the transmission, and transmitting the feedback information to be transmitted to the base station;
  • the sending module 94 first combines the feedback information corresponding to the data packets on different downlink carriers in the same downlink subframe or different downlinks in the same downlink carrier. Combining the feedback information corresponding to the data packet on the frame, and selecting a corresponding uplink control channel resource in the uplink control channel resources of multiple PUCCH format 1/la/lb formats according to the state of the feedback information, and generating a to-be-transmitted The feedback information is used to transmit the feedback information to be transmitted to the base station.
  • the setting module 91 when the setting module 91 is configured to transmit the PUCCH using the transmit diversity generated according to the SORDT method, the sending module 94 sends corresponding feedback information to the base station by using a corresponding number of uplink control channel resource pairs according to the feedback mode of the uplink control information of the setting module 91 and/or the uplink control channel transmission scheme and the received uplink control channel resource information. .
  • the embodiment of the invention has the following advantages:
  • the semi-static configuration can be configured by applying the technical solution of the embodiment of the present invention.
  • Uplink control resources such as ACK/NACK, which is easy to implement and suitable for FDD and TDD systems.
  • the uplink feedback channel overhead in the system can be reduced, which not only improves the system performance of the long-term evolution multi-carrier upgrade system, but also is compatible with the LTE Release 8 system.
  • a form of software product is embodied, the computer software product being stored in a storage medium, including instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, a network device, etc.) to execute The method described in various embodiments of the present invention.
  • a computer device which may be a personal computer, a server, a network device, etc.
  • modules in the apparatus in the embodiments may be distributed in the apparatus of the embodiment according to the description of the embodiments, or may be correspondingly changed in one or more apparatuses different from the embodiment.
  • the modules of the above embodiments may be combined into one module, or may be further split into a plurality of sub-modules.

Description

上行控制信道资源的确定方法和设备 本申请要求于 2010年 3 月 29 日提交中国专利局, 申请号为 201010136326.9,发明名称为 "上行控制信道资源的确定方法和设备" 的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种上行控制信道资源的确 定方法和设备。 背景技术
LTE ( Long Term Evolution, 长期演进)系统采用 HARQ ( Hybrid Auto Repeat Request, 混合自动重传请求 )来提高数据传输的可靠性, 当下行 HARQ功能开启后, UE ( User Equipment, 用户设备)对接 收到的下行数据包进行译码, 若译码正确则向基站反馈 ACK
( ACKnowledge Character, 确认字符), 若译码失败, 则向基站反馈 NACK ( Negative ACKnowledgment Character, 否定字符) , 要求基 站重传该数据包。 当下行持续调度业务结束后, 基站向 UE发送 SPS
( Semi-Persistent Scheduling, 半静态调度) 资源释放指示, 通知 UE 释放分配给该业务的所有资源, UE正确接收该指示后将向基站反馈 ACK。
对于长期演进多载波系统, 为支持比 LTE系统更宽的系统带宽, 比如 100MHz,—种可能是直接分配 100M带宽的频谱,如图 1所示; 一种可能是将分配给现有的系统一些频谱聚合起来,凑成大带宽供给 长期演进多载波系统使用, 此时系统中上下行载波可以不对称配置, 即用户可能会占用 N > 1个载波进行下行传输, M > 1个载波进行上 行传输, 如图 2所示。
目前标准化工作已经基本完成的 LTE系统(Rd-8 ) 的基本传输 方案如下: FDD ( Frequency Division Duplex, 频分双工)系统与 TDD ( Time Division Duplex, 频分双工)分另】J如图 3 , 4所示。 对于每个工作载波, 分别定义了下行信令、 下行数据、 上行信令 和上行数据, 以及彼此之间的传输关系。 上行控制信令占用频带的两 端, 使用跳频方式传输, 即在一个子帧内的两个时隙里, 上行控制信 令将占用不同的频段传输。由于无法动态获知上行子帧中需要承载的 控制信道的数量,系统将在上行子帧中预留出一定的资源用于上行控 制信道传输。
对于动态调度的 ACK/NACK反馈传输, 进行反馈的 UE将根据 其接收到的 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel,物理下行控 制信道)所占用的 CCE ( Control Channel Element, 控制信道单元 ) 编号( nccE ) , 算出其进行 ACK/NACK反馈所使用的资源(即信道) 编号 (η^ ) , 即每个 PDCCH都对应着一个可用的上行控制信道资 源 (可传输 PUCCH format l/la/lb ) 。
当下行传输中开启了 HARQ 功能时, UE在完成了对下行子帧 n-k上的数据的解调、 译码后, 将在上行子帧 n上向基站反馈该下行 子帧上的数据是否需要重传的信令(即 ACK/NACK ) 。
对于 FDD系统, k = 4。 对于 TDD系统, k e K , 集合 K的取值 与系统的上下行配置及具体的子帧编号有关, 如表 1所示。
Figure imgf000004_0001
13,12,9,8,7,5,
4,11,6
- - 7 7 5 - - 7 7 - 其中,多个无线帧顺序排列, 即若无线帧 a中最后一个子帧为 k , 则无线帧 a +1中第一个子帧为 k+1 ,表 2只以一个无线帧为例给出了 每个上行子帧所对于的 κ的情况, 其中 n - k < 0则表示前一无线帧中 的下行子帧。
目前对于长期演进系统上行控制信道的研究中,提出了对配置有 多个发射天线的 UE, 进行上行控制信道传输时, 可以使用 SORTD ( Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity , 空间正交资源发送 分集)的方式实现发送分集, 从而提高上行控制信令传输的可靠性或 容量。 所谓 SORTD, 即每个天线端口对应一个上行控制信道资源, 相同的信息经过由不同天线端口上的资源编号选择出的正交序列扩 频后, 通过相应的天线端口同时发送出去。接收端将来自不同天线端 口的信号分离出来后进行合并检测, 从而得到分集增益。
图 5为两个天线端口时, 使用 SORTD进行发送分集的示意图, 其中 s为反馈的 ACK/NACK信息, n『UCCH和!^ UCCH分别表示两个天 线端口上的两个不同的上行控制信道资源编号对应的正交扩频序列。 UE将在这两个反馈信道上反馈 ACK/NACK信息,实现 PUCCH的发 送分集。
另外,在 LTE-A( Long Term Evolution Advanced,高级长期演进 ) 系统中, 进行载波聚合的 UE 只能在一个配置的上行主载波中传输 PUCCH ( Physical Uplink Control Channel, 物理上行控制信道) 。
在实现本发明实施例的过程中,申请人发现现有技术至少存在以 下问题:
在长期演进多载波系统中, 使用载波聚合时, 若每个上行载波内 都为各下行载波预留相应的反馈资源,则上行载波中将存在严重的资 源浪费, 甚至会造成没有可用的上行资源进行数据传输, 这将严重影 响系统的传输效率 ( 发明内容
本发明实施例提供一种上行控制信道资源的确定方法和设备,实 现上行控制信道资源的静态分配。
为达到上述目的,本发明实施例一方面提供了一种上行控制信道 资源的分配方法, 包括:
基站识别终端设备所配置的上行控制信息的反馈模式和 /或上行 控制信道的传输方案;
所述基站根据所述识别结果, 向所述终端设备发送高层信令, 为 所述终端设备分配上行控制信道资源。 另一方面, 本发明实施例还提供了一种基站, 包括:
识别模块,用于识别终端设备所配置的上行控制信息的反馈模式 和 /或上行控制信道的传输方案;
分配模块,用于根据所述识别模块的识别结果向所述终端设备发 送高层信令, 为所述终端设备分配上行控制信道资源。 另一方面,本发明实施例还提供了一种上行控制信道资源的分配 方法, 包括:
终端设备接收基站发送的高层信令,所述高层信令中携带为所述 终端设备分配的上行控制信道资源信息;
所述终端设备根据自身所配置的上行控制信息的反馈模式和 /或 上行控制信道的传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信息, 向 所述基站发送相应的反馈信息。 另一方面, 本发明实施例还提供了一种终端设备, 包括: 设置模块, 用于设置上行控制信息的反馈模式和 /或上行控制信 道的传输方案;
接收模块, 用于接收基站发送的高层信令, 所述高层信令中携带 为所述终端设备分配的上行控制信道资源信息;
选择模块,用于根据所述设置模块所设置的上行控制信息的反馈 模式和 /或上行控制信道的传输方案, 以及所述接收模块所接收到的 上行控制信道资源信息, 选择相应的上行控制信道资源;
发送模块, 用于通过所述选择模块所选择的上行控制信道资源, 向所述基站发送相应的反馈信息。
与现有技术相比, 本发明实施例具有以下优点:
通过应用本发明实施例的技术方案, 可以半静态配置
ACK/NACK等上行控制资源, 该方法筒单、 易于实施, 同时适用于 FDD及 TDD系统。对于长期演进载波聚合系统, 可以降低系统中上行 反馈信道开销, 不仅可以提高长期演进多载波升级系统的系统性能, 而且可以很好的与 LTE Release 8系统兼容。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面 将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作筒单地介绍,显而 易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域 普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这 些附图获得其他的附图。
图 1为现有技术中单频谱系统示意图;
图 2为现有技术中频谱聚合系统示意图;
图 3为现有技术中 FDD系统的示意图;
图 4为现有技术中 TDD系统的示意图;
图 5为现有技术中两天线端口发送分集示意图; 图 6 为本发明实施例提出的一种上行控制信道资源的确定方法 在基站侧的流程示意图;
图 7 为本发明实施例提出的一种上行控制信道资源的确定方法 在终端设备侧的流程示意图;
图 8为本发明实施例提出的一种基站的结构示意图;
图 9为本发明实施例提出的一种终端设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方 案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部 分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普 通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
为了解决现有技术中存在的问题, 本发明实施例基于兼容 LTE系 统的考虑, 给出一种上行控制信道资源的确定方法。
对于使用频谱聚合技术的长期演进多载波系统中,其上行控制信 道只能在一个上行载波中传输, 当 UE在多个下行载波上接收数据时, 各数据所对应的 ACK/NACK反馈信道资源如何确定还没有确定的方 案。
如果按照 R8的方法进行隐式通知,那么,要灵活的支持各种比例 的非对称聚合,则系统需要在每个上行载波内都为各下行载波预留相 应的反馈资源, 此时, 上行载波中将存在严重的资源浪费, 甚至会造 成没有可用的上行资源进行数据传输, 这将严重影响系统的传输效 率。
本发明给出了一种半静态资源配置的方法,可以显著降低各上行 成员载波内预留的控制信道资源数量, 从而提高上行传输效率。
如图 6所示, 为本发明实施例提出的一种上行控制信道资源的确 定方法的流程示意图, 该方法具体包括以下步骤: 步骤 S601、基站识别终端设备所配置的上行控制信息的反馈模式 和 /或上行控制信道的传输方案。
其中,基站所识别的终端设备所配置的上行控制信息的反馈模式 和 /或上行控制信道的传输方案, 具体包括:
情况一、 终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反 馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH。
情况二、 终端设备配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反 馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH。
情况三、 终端设备配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反 馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH。
情况四、 终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反 馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH。
在实际的应用场景中, 具体采用哪种情况取决于具体的配置情 况, 基站可以根据实际需要调整配置终端设备采用哪种方式, 这样的 变化并不影响本发明的保护范围。
步骤 S602、基站根据识别结果, 向终端设备发送高层信令, 为终 端设备分配上行控制信道资源。
与前述的步骤 S601中的识别结果相对应,本步骤具体可以分为以 下四种情况:
情况一、 当基站所识别终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输 的反馈模式反馈 ACK/NACK信息,且使用单天线端口传输 PUCCH时, 本步骤具体包括:
如果当前系统的类型为 FDD系统, 基站为终端设备分配一个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源;
如果当前系统的类型为 TDD系统,基站按照预设的规则, 为终端 设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资 情况二、 当基站所识别终端设备配置使用 ACK/NACK复用传输 的反馈模式反馈 ACK/NACK信息,且使用单天线端口传输 PUCCH时, 基站还需要识别终端设备传输多比特 ACK/NACK信息的格式。
当基站识别终端设备通过 PUCCH format 2/2a/2b格式传输多比特 ACK/NACK信息时, 本步骤具体包括:
如果当前系统的类型为 FDD系统, 基站为终端设备分配一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源;
如果当前系统的类型为 TDD系统,基站根据反馈窗口的大小、各 下行载波的传输模式和终端设备的能力信息,为终端设备分配一个或 多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源。
其中, 需要在同一个子帧内进行 ACK/NACK反馈的多个下行载 波及下行子帧, 在文中筒称为 "反馈窗口" 。
对于 FDD系统,反馈窗口的大小 1^=配置的下行载波集合的大小或 配置的下行载波集合中激活载波的数量。
对于 TDD系统, 反馈窗口的大小L=N x M, 其中, N为配置的下 行载波集合的大小或配置的下行载波集合中激活载波的数量, M对应 在同一上行子帧进行反馈的下行子帧数量,对于不同的上下行配置及 上行子帧, M的取值不同, 即表 1中每一栏 K的数量。
另一方面, 当基站识别终端设备通过 PUCCH format lb with channel selection方式传输多比特 ACK/NACK信息时,本步骤具体还包 括:
如果当前系统的类型为 FDD系统,基站根据反馈窗口的大小及各 下行载波的传输模式, 为终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/1 a/lb格式的上行控制信道资源;
如果当前系统的类型为 TDD系统,基站按照预设的规则, 为终端 设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资 源。
对于情况三和情况四, 当基站所识别终端设备配置使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH时, 基站根据识别结果, 向终端设备发送高层信令 ,为终端设备分配上行控制信道资源的规则 与上述的情况一和情况二相类似,只是基站为终端设备分配相应数量 的上行控制信道资源对。
的分配方法在基站侧的实现流程, 相对应的, 本发明实施例进一步给 出了上行控制信道资源的分配方法在终端设备侧的实现流程,其流程 示意图如图 7所示, 包括以下步骤:
步骤 S701、终端设备接收基站发送的高层信令, 高层信令中携带 为终端设备分配的上行控制信道资源信息。
步骤 S702、终端设备根据自身所配置的上行控制信息的反馈模式 和 /或上行控制信道的传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信 息, 向基站发送相应的反馈信息。
其中, 终端设备所配置的上行控制信息的反馈模式和 /或上行控 制信道的传输方案与步骤 S601中的四种情况相对应,具体包括以下四 种类型:
类型一、 终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反 馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH。
类型二、 终端设备配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反 馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH。
类型三、 终端设备配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反 馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH。
类型四、 终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反 馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH。
在实际的应用场景中, 具体采用类型取决于具体的配置情况,基 站可以根据实际需要调整配置终端设备采用哪种类型,这样的变化并 不影响本发明的保护范围。 相对应上述各种类型的设定,本步骤的具体处理方式包括以下几 种情况:
情况一、 对应上述的类型一, 终端设备配置使用 ACK/NACK合 并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH。
1、 如果当前系统的类型为 FDD系统, 基站为终端设备分配一个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源, 本步骤的具体实现 流程为:
终端设备将接收到的多个数据包所对应的反馈信息合并后, 在 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源中传输合并后的反馈 信息;
如果终端设备未收到任何数据包,或确定存在数据包丢失的情况 时, 终端设备放弃向基站发送反馈信息。
2、 如果当前系统的类型为 TDD系统, 基站按照预设的规则, 为 终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道 资源, 本步骤的具体实现流程为:
终端设备将接收到的多个数据包所对应的反馈信息合并后,在相 应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源中与实际接 收到有数据传输的最后一个下行子帧相对应的一个上行控制信道资 源中传输合并后的反馈信息;
如果终端设备未收到任何数据包,或确定存在数据包丢失的情况 时, 终端设备放弃向基站发送反馈信息。
情况二、 对应上述的类型二, 终端设备配置使用 ACK/NACK复 用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH。
1、 终端设备通过 PUCCH format 2/2a/2b格式传输多比特
ACK/NACK信息。
( 1 )如果当前系统的类型为 FDD系统, 基站为终端设备分配一 个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源。 终端设备将接收到的多个数据包所对应的反馈信息进行级联编 码后, 在 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输反馈 信息。
( 2 )如果当前系统的类型为 TDD系统, 基站根据反馈窗口的大 小、 各下行载波的传输模式和终端设备的能力信息, 为终端设备分配 一个或多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源。
当终端设备的功率或上行传输能力受限时,如果反馈信息的大小 没有超过预设的阈值, 所述终端设备对反馈信息进行级联编码后, 在 一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输该反馈信 息, 如果反馈信息的大小超过预设的阈值, 终端设备对部分反馈信息 进行合并, 并进行级联编码后, 在一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的 上行控制信道资源中传输合并后的反馈信息;
当终端设备的功率或上行传输能力不受限时,如果反馈信息的大 小没有超过预设的阈值, 终端设备对各反馈信息进行级联编码后, 在 多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输反馈信 息, 如果反馈信息的大小超过预设的阈值, 终端设备对部分反馈信息 进行合并, 并进行级联编码后, 在多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的 上行控制信道资源中传输合并后的反馈信息。
2、 终端设备通过 PUCCH format lb with channel selection方式传 输多比特 ACK/NACK信息。
如果当前系统的类型为 FDD系统, 当待反馈信息比特数量大于 4 时, 终端设备首先将同一下行载波中不同码字所对应的反馈信息合 并, 终端设备根据反馈信息的状态, 在多个 PUCCH format 1/1 a/lb格 式的上行控制信道资源中选择一个相应的上行控制信道资源,并生成 待传输的反馈信息, 向基站传输待传输的反馈信息;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 当待反馈信息比特数量大于 4 时,终端设备首先将同一下行子帧中不同下行载波上的数据包所对应 的反馈信息合并或同一下行载波中不同下行子帧上的的数据包所对 应的反馈信息合并, 终端设备根据反馈信息的状态, 在多个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源中选择一个相应的上行控制 信道资源,并生成待传输的反馈信息,向基站传输待传输的反馈信息。
情况三和情况四、对应上述的类型三和类型四, 当终端设备配置 使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH时, 本步骤的具 体实现流程为:
终端设备根据自身所配置的上行控制信息的反馈模式和 /或上行 控制信道传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信息, 通过相应 数量的上行控制信道资源对, 向基站发送相应的反馈信息。
与现有技术相比, 本发明实施例具有以下优点:
通过应用本发明实施例的技术方案, 可以静态配置 ACK/NACK 等上行控制资源, 该方法筒单、 易于实施, 同时适用于 FDD及 TDD 系统。对于长期演进载波聚合系统, 可以降低系统中上行反馈信道开 销, 不仅可以提高长期演进多载波升级系统的系统性能, 而且可以很 好的与 LTE Release 8系统兼容。 下面, 结合具体的应用场景, 对本发明实施例所提出的技术方案 进行说明。
对于载波聚合系统, 若 UE配置使用 ACK/NACK合并模式进行 ACK/NACK信息反馈, 且使用单天线端口传输 PUCCH, 则基站通过 高层信令, 半静态的给 UE分配 N个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行 控制信道资源:
对于 FDD系统, N=l。 UE将接收到的多个数据包所对应的反馈信 息合并后, 在配置的信道中传输反馈信息; 若 UE未收到任何数据包 或发现有数据包丢失时, 不发送任何反馈信息。
对于 TDD系统, N=表l同一上下行配置中 M的最大值, N个信道 资源分别对应着不同的下行子帧。 例如, 对于上下行配置 3, 基站将 配置给 UE三个控制信道资源 ηι, n2, n3。 对于上行子帧 n=2来说, 资 源 对应的下行子帧为 n- 11 , 资源 n2对应的下行子帧为 η-7 , 资源 n3对 应的下行子帧为 n-6; 对于上行子帧 n=3来说, 资源 n †应的下行子帧 为 n-6, 资源 n2对应的下行子帧为 n-5, 资源 n3空闲不使用; 对于上行 子帧 n=4来说, 资源 对应的下行子帧为 n-5, 资源 n2对应的下行子帧 为 n-4, 资源 n3空闲不使用。 UE将接收到的多个数据包所对应的反馈 信息合并后,在实际有数据传输的最后一个下行子帧所对应的上行控 制信道资源中传输反馈信息; 若 UE未收到任何数据包或发现有数据 包丢失时, 不发送任何反馈信息。
具体的分配数量参见表 2: 表 2控制信道资源分配数量表
Figure imgf000015_0001
对于载波聚合系统, 若 UE配置使用 ACK/NACK复用模式进行 ACK/NACK信息反馈, 且使用单天线端口传输 PUCCH, 则基站通过 高层信令, 半静态的给 UE分配上行控制信道资源:
若使用 PUCCH format 2/2a/2b格式传输多比特 ACK/NACK信息, 那么, 相应的处理过程如下:
对于 FDD系统, 高层半静态的给 UE分配 1个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源。 UE将所有的反馈信息级联编码后, 在配置的信道中传输反馈信息。
对于 TDD系统, 高层根据反馈窗口的大小 L、 各下行载波的传输 模式及 UE能力半静态的给 UE分配 1个或多个 PUCCH format 2/2a/2b格 式的上行控制信道资源。 UE将反馈信息级联编码后, 在配置的信道 中传输反馈信息。 当 UE功率或上行传输能力受限(只能传输一个 PUCCH ) 时, 高 层将给 UE配置 1个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源。 当待反馈的 ACK/NACK信息的数量 P>13比特时, 则将对部分
ACK/NACK信息进行合并, 其中, 单码字传输时, P=L, 多码字传输 时, P=2 x L。
当 UE功率及上行传输能力不受限(能传输 Q个 PUCCH, Q>1 ) , 且待反馈的 ACK/NACK信息的数量 Ρ>13比特时, 高层可根据 UE的具 体情况配置 Ν个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源, N = min(「P /13 ,Q)„ 当 Ρ>Ν χ 13时, 将对部分 ACK/NACK信息进行 合并, 其中, 单码字传输时, p=L, 多码字传输时, P=2 x L。
若使用 PUCCH format lb with channel selection方式传输多比特 ACK/NACK信息, 那么, 相应的处理过程如下:
对于 FDD系统, 高层半静态的给 UE分配 N个 PUCCH format
1/la/lb格式的上行控制信道资源。
其中, N=反馈窗口的大小 L, N个信道资源分别对应着不同的下 行载波, UE将同一下行载波上的不同码字所对应的 ACK/NACK信息
L-1
Ν = Υς ^ 进行合并,产生 Ν个合并的 ACK/NACK反馈信息;或 ι=。 ,其中 为载波 1中的码字数, N个信道资源分别对应着不同下行载波上的不 同码字。 UE根据待反馈信息的具体情况, 查表, 确定实际传输的信 息及所使用的信道( N个配置信道中的一个) 。 对于 TDD系统, 高层半静态的给 UE分配 N个 PUCCH format
1/la/lb格式的上行控制信道资源。
其中, N= l同一上下行配置中 M的最大值, 其对应关系如前, UE将同一下行子帧中不同下行载波上的数据包所对应的 ACK/NACK
L-1
Ν = Υς ^
信息进行合并; 或 ι=。 , 其中 Ci为载波 1中的码字数, N个信道资 源分别对应着不同下行载波上的不同码字; 或 C≤N≤4 , 其中 C为配 置的下行载波数, UE将同一下行载波中不同子帧上的 ACK/NACK信 息进行合并, 生成 N比特待反馈信息, N个信道资源分别对应着不同 的待反馈信息。 UE根据待反馈信息的具体情况, 查表, 确定实际传输的信息及 所使用的信道(N个配置信道中的一个) 。
对于载波聚合系统, 若 UE配置使用 SORTD进行发送分集传输 PUCCH时,基站通过高层信令,半静态的给 UE分配上行控制资源对。 其具体的分配方式与全文相同, 其差别在于, 基站配置的资源数量 NS0RTD = 2x N , 其中 N为相同反馈模式下, 单天线端口传输时所配 置的信道资源数量。 NSQRTO个信道资源分为 N对, 每个资源对中包含 2个信道资源, UE将在同一个资源对的 2个信道中同时发送 PUCCH。 如前的示例, 对于上下行配置 3, 使用 SORTD进行发送分集传输 PUCCH时, 基站将配置给 UE三个控制信道资源对(ηι, η2 ) , ( η3, η4 ) , ( η5, η6 ) 。 对于上行子帧 η=2来说, 资源对( , n2 )对应的 下行子帧为 n-11 , 资源对(n3, n4 )对应的下行子帧为 n-7, 资源对(n5, n6 )对应的下行子帧为 n-6; 对于上行子帧 n=3来说, 资源对( , n2 ) 对应的下行子帧为 n-6, 资源对(n3, n4 )对应的下行子帧为 n-5, 资 源对(n5, n6 )空闲不使用; 对于上行子帧 n=4来说, 资源对( , n2 ) 对应的下行子帧为 n-5, 资源对(n3, n4 )对应的下行子帧为 n-4, 资 源对(n5, n6 )空闲不使用。 UE将接收到的多个数据包所对应的反馈 信息合并后,在实际有数据传输的最后一个下行子帧所对应的上行控 制信道资源对的 2个信道中同时传输反馈信息; 若 UE未收到任何数据 包或发现有数据包丢失时, 不发送任何反馈信息。
为保证与 R8系统的兼容, 每个上行载波中总会按照 R8的隐式通 知方式预留其配对下行载波所对应的上行控制信道资源。 当上行 PUCCH主载波所对应的下行载波中没有用于下行动态调度的 PDCCH 时, UE只能使用高层配置的信道资源传输 PUCCH。 当上行 PUCCH主 载波所对应的下行载波中有用于下行动态调度的 PDCCH时, 则 UE除 了由高层配置的信道资源外,还有按照 R8隐式通知方式配置的可传输 PUCCH format 1/la/lb的上行控制信道资源, 此时:
UE可固定使用高层配置的信道资源按照如前的方式进行
ACK/NACK信息的反馈; 或对于 ACK/NACK合并模式和 PUCCH format lb with channel selection, 有 PDCCH对应资源的数据包使用 PDCCH对应的上行信道 资源, 对于没有 PDCCH对应资源的数据包使用高层配置的信道资源, 并按照如前的方式进行 ACK/NACK?^息的反馈。
与现有技术相比, 本发明实施例具有以下优点:
通过应用本发明实施例的技术方案, 可以静态配置 ACK/NACK 等上行控制资源, 该方法筒单、 易于实施, 同时适用于 FDD及 TDD 系统。对于长期演进载波聚合系统, 可以降低系统中上行反馈信道开 销, 不仅可以提高长期演进多载波升级系统的系统性能, 而且可以很 好的与 LTE Release 8系统兼容。 为了实现本发明实施例的技术方案,本发明实施例还提供了一种 基站, 其结构示意图如图 8所示, 具体包括:
识别模块 81 ,用于识别终端设备所配置的上行控制信息的反馈模 式和 /或上行控制信道传输方案;
分配模块 82,用于根据识别模块 81的识别结果向终端设备发送高 层信令, 为终端设备分配上行控制信道资源。
优选的,识别模块 81所识别的终端设备所配置的上行控制信息的 反馈模式和 /或上行控制信道传输方案, 具体包括:
终端设备配置使用 ACK/ NACK合并传输的反馈模式反馈
ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
终端设备配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反馈
ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
终端设备配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反馈
ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH; 或,
终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈
ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH。 优选的, 当识别模块 81所识别终端设备配置使用 ACK/NACK合 并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH时, 分配模块 82用于根据识别模块 81的识别结果向终端设备 发送高层信令, 为终端设备分配上行控制信道资源, 具体为:
如果当前系统的类型为 FDD系统,分配模块 82为终端设备分配一 个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 分配模块 82按照预设的规则, 为终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信 道资源。
优选的, 当识别模块 81所识别终端设备配置使用 ACK/NACK复 用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH时, 识别模块 81还用于识别终端设备传输多比特 ACK/NACK 信息的格式,分配模块 82用于根据识别模块 81的识别结果向终端设备 发送高层信令, 为终端设备分配上行控制信道资源, 具体为:
当识别模块 81识别终端设备通过 PUCCH format 2/2a/2b格式传输 多比特 ACK/NACK信息时, 如果当前系统的类型为 FDD系统, 分配 模块 82为终端设备分配一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信 道资源, 如果当前系统的类型为 TDD系统, 分配模块 82根据反馈窗口 的大小、各下行载波传输模式和终端设备的能力信息, 为终端设备分 配一个或多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源;
当识别模块 81识别终端设备通过 PUCCH format lb with channel selection方式传输多比特 ACK/NACK信息时, 如果当前系统的类型为 FDD系统, 分配模块 82根据反馈窗口的大小和各下行载波传输模式, 为终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信 道资源, 如果当前系统的类型为 TDD系统, 分配模块 82按照预设的规 则, 为终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控 制信道资源。 优选的, 当识别模块 81所识别终端设备配置使用按照 SORDT方 式所生成的发送分集传输 PUCCH时, 分配模块 82向终端设备发送高 层信令, 为终端设备分配上行控制信道资源, 具体包括:
分配模块 82为终端设备分配相应数量的上行控制信道资源对。 另一方面, 本发明实施例还提供了一种终端设备, 其结构示意图 如图 9所示, 具体包括:
设置模块 91 , 用于设置上行控制信息的反馈模式和 /或上行控制 信道传输方案;
其中, 设置模块 91所设置的上行控制信息的反馈模式和 /或上行 控制信道传输方案, 具体包括:
终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈
ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
终端设备配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反馈
ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
终端设备配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反馈
ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH; 或,
终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈
ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH。
接收模块 92, 用于接收基站发送的高层信令, 高层信令中携带为 终端设备分配的上行控制信道资源信息;
选择模块 93,用于根据设置模块 91所设置的上行控制信道信息的 反馈模式和 /或传输方案, 以及接收模块 92所接收到的上行控制信道 资源信息, 选择相应的上行控制信道资源;
发送模块 94, 用于通过选择模块 93所选择的上行控制信道资源, 向基站发送相应的反馈信息。 相对应于设置模块 91所设置的反馈模式和 /或传输方案, 后续的 处理过程包括以下几种情况:
情况一、 当终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式 反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH时, 具体包括: 如果当前系统的类型为 FDD系统, 基站为终端设备分配一个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源, 发送模块 94将接收 到的多个数据包所对应的反馈信息合并后, 在 PUCCH format 1/la/lb 格式的上行控制信道资源中传输合并后的反馈信息,如果终端设备未 收到任何数据包, 或确定存在数据包丢失的情况时, 终端设备放弃向 基站发送反馈信息;
如果当前系统的类型为 TDD系统,基站按照预设的规则, 为终端 设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资 源, 发送模块 94将接收到的多个数据包所对应的反馈信息合并后, 在 选择模块 93所选择的相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控 制信道资源中与实际接收到有数据传输的最后一个下行子帧相对应 的一个上行控制信道资源中传输合并后的反馈信息,如果终端设备未 收到任何数据包, 或确定存在数据包丢失的情况时, 终端设备放弃向 基站发送反馈信息。
情况二、 当终端设备配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式 反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH时,
1、 设置模块 91设置通过 PUCCH format 2/2a/2b格式传输多比特 ACK/NACK信息,
如果当前系统的类型为 FDD系统, 基站为终端设备分配一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源, 发送模块 94将接收 到的多个数据包所对应的反馈信息进行级联编号后, 在 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输反馈信息;
如果当前系统的类型为 TDD系统,基站根据反馈窗口的大小、各 下行载波传输模式和终端设备的能力信息,为终端设备分配一个或多 个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源, 当终端设备的功 率或上行传输能力受限时, 如果反馈信息的大小没有超过预设的阈 值,所述终端设备对反馈信息进行级联编码后,在一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输所述的反馈信息,如果反馈信 息的大小超过预设的阈值, 发送模块 94对部分反馈信息进行合并, 并 进行级联编码后, 在一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道 资源中传输合并后的反馈信息, 当终端设备的功率或上行传输能力不 受限时, 如果反馈信息的大小没有超过预设的阈值, 发送模块 94对各 反馈信息进行级联编码后, 在多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行 控制信道资源中传输反馈信息, 如果反馈信息的大小超过预设的阈 值, 发送模块 94对部分反馈信息进行合并, 并进行级联编码后, 在多 个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输合并后的反 馈信息。
2、 终端设备通过 PUCCH format lb with channel selection方式传 输多比特 ACK/NACK信息,
如果当前系统的类型为 FDD系统, 当待反馈信息比特数量大于 4 时,发送模块 94首先将同一下行载波中不同码字所对应的反馈信息合 并, 并根据反馈信息的状态, 在多个 PUCCH format 1/la/lb格式的上 行控制信道资源中选择一个相应的上行控制信道资源,并生成带传输 的反馈信息, 向基站传输待传输的反馈信息;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 当待反馈信息比特数量大于 4 时,发送模块 94首先将同一下行子帧中不同下行载波上的数据包所对 应的反馈信息合并或同一下行载波中不同下行子帧上的的数据包所 对应的反馈信息合并,并根据反馈信息的状态,在多个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源中选择一个相应的上行控制信道资 源, 并生成待传输的反馈信息, 向所述基站传输所述待传输的反馈信 息。
情况三和情况四、 当设置模块 91配置使用按照 SORDT方式所生 成的发送分集传输 PUCCH时, 发送模块 94根据设置模块 91的上行控制信息的反馈模式和 /或上 行控制信道传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信息, 通过相 应数量的上行控制信道资源对, 向基站发送相应的反馈信息。
与现有技术相比, 本发明实施例具有以下优点:
通过应用本发明实施例的技术方案, 可以半静态配置
ACK/NACK等上行控制资源, 该方法筒单、 易于实施, 同时适用于 FDD及 TDD系统。对于长期演进载波聚合系统, 可以降低系统中上行 反馈信道开销, 不仅可以提高长期演进多载波升级系统的系统性能, 而且可以很好的与 LTE Release 8系统兼容。 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解 到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现, 当然也可 以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解, 软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个存储介质 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 月^ 务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附 图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实 施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同 于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个 模块, 也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述, 不代表实施例的优劣。 以上公开的仅为本发明的几个具体实施例, 但是, 本发明并非局 限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护 范围。

Claims

权利要求
1、 一种上行控制信道资源的分配方法, 其特征在于, 包括: 基站识别终端设备所配置的上行控制信息的反馈模式和 /或上行 控制信道传输方案;
所述基站根据所述识别结果, 向所述终端设备发送高层信令, 为 所述终端设备分配上行控制信道资源。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述基站所识别的 所述终端设备所配置的上行控制信息的反馈模式和 /或上行控制信道 传输方案, 具体包括:
所述终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK 复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK 复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 当所述基站所识别 所述终端设备配置使用 ACK/NACK 合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH时, 所述基站根 据所述识别结果, 向所述终端设备发送高层信令, 为所述终端设备分 配上行控制信道资源, 具体包括:
如果当前系统的类型为 FDD系统, 所述基站为所述终端设备分 配一个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 所述基站按照预设的规则, 为所述终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行 控制信道资源。
4、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 当所述基站所识别 所述终端设备配置使用 ACK/NACK 复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH时, 所述基站根 据所述识别结果, 向所述终端设备发送高层信令, 为所述终端设备分 配上行控制信道资源, 还包括:
所述基站识别所述终端设备传输多比特 ACK/NACK信息的格 式。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 当所述基站识别所 述终端设备通过 PUCCH format 2/2a/2b格式传输多比特 ACK/NACK 信息时, 所述方法还包括:
如果当前系统的类型为 FDD系统, 所述基站为所述终端设备分 配一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 所述基站根据反馈窗口的大 小、 各下行载波传输模式和终端设备的能力信息, 为所述终端设备分 配一个或多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源。
6、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 当所述基站识别所 述终端设备通过 PUCCH format lb with channel selection方式传输多 比特 ACK/NACK信息时, 所述方法还包括:
如果当前系统的类型为 FDD系统, 所述基站根据反馈窗口的大 小和各下行载波传输模式, 为所述终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 所述基站按照预设的规则, 为所述终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行 控制信道资源。
7、 如权利要求 3至 6中任意一项所述的方法, 其特征在于, 当 所述基站所识别所述终端设备配置使用按照 SORDT方式所生成的发 送分集传输 PUCCH时, 所述基站根据所述识别结果, 向所述终端设 备发送高层信令,为所述终端设备分配上行控制信道资源,具体包括: 所述基站为所述终端设备分配相应数量的上行控制信道资源对。
8、 一种基站, 其特征在于, 包括:
识别模块,用于识别终端设备所配置的上行控制信息的反馈模式 和 /或上行控制信道传输方案;
分配模块,用于根据所述识别模块的识别结果向所述终端设备发 送高层信令, 为所述终端设备分配上行控制信道资源。
9、 如权利要求 8所述的基站, 其特征在于, 所述识别模块所识 别的所述终端设备所配置的上行控制信息的反馈模式和 /或上行控制 信道传输方案, 具体包括:
所述终端设备配置使用 ACK/ NACK合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK 复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK 复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH。
10、 如权利要求 9所述的基站, 其特征在于, 当所述识别模块所 识别所述终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH时, 所述分配模 块用于根据所述识别模块的识别结果向所述终端设备发送高层信令, 为所述终端设备分配上行控制信道资源, 具体为:
如果当前系统的类型为 FDD系统, 所述分配模块为所述终端设 备分配一个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 所述分配模块按照预设的规 则,为所述终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上 行控制信道资源。
11、 如权利要求 9所述的基站, 其特征在于, 当所述识别模块所 识别所述终端设备配置使用 ACK/NACK 复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH时, 所述识别模 块还用于识别所述终端设备传输多比特 ACK/NACK信息的格式, 所 述分配模块用于根据所述识别模块的识别结果向所述终端设备发送 高层信令, 为所述终端设备分配上行控制信道资源, 具体为:
当所述识别模块识别所述终端设备通过 PUCCH format 2/2a/2b格 式传输多比特 ACK/NACK信息时, 如果当前系统的类型为 FDD系 统,所述分配模块为所述终端设备分配一个 PUCCH format 2/2a/2b格 式的上行控制信道资源, 如果当前系统的类型为 TDD系统, 所述分 配模块根据反馈窗口的大小、各下行载波传输模式和终端设备的能力 信息,为所述终端设备分配一个或多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的 上行控制信道资源;
当所述识别模块识别所述终端设备通过 PUCCH format lb with channel selection方式传输多比特 ACK/NACK信息时,如果当前系统 的类型为 FDD系统, 所述分配模块根据反馈窗口的大小和各下行载 波传输模式, 为所述终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb 格式的上行控制信道资源, 如果当前系统的类型为 TDD系统, 所述 分配模块按照预设的规则, 为所述终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源。
12、 如权利要求 10或 11所述的基站, 其特征在于, 当所述识别 模块所识别所述终端设备配置使用按照 SORDT方式所生成的发送分 集传输 PUCCH时, 所述分配模块向所述终端设备发送高层信令, 为 所述终端设备分配上行控制信道资源, 具体包括:
所述分配模块为所述终端设备分配相应数量的上行控制信道资 源对。
13、 一种上行控制信道资源的分配方法, 其特征在于, 包括: 终端设备接收基站发送的高层信令,所述高层信令中携带为所述 终端设备分配的上行控制信道资源信息;
所述终端设备根据自身所配置的上行控制信息的反馈模式和 /或 上行控制信道传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信息, 向所 述基站发送相应的反馈信息。
14、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述终端设备所 配置的上行控制信道信息的反馈模式和 /或传输方案, 具体包括: 所述终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK 复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK 复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH。
15、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 当所述终端设备 配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK, 且使 用单天线端口传输 PUCCH时, 所述终端设备接收到的所述基站发送 的高层信令中所携带的为所述终端设备分配的上行控制信道资源信 息, 具体包括:
如果当前系统的类型为 FDD系统, 所述基站为所述终端设备分 配一个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 所述基站按照预设的规则, 为所述终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行 控制信道资源。
16、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 如果所述上行控 制信道资源信息为一个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道 资源, 所述终端设备根据自身所配置的上行控制信息的反馈模式和 / 或上行控制信道传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信息, 向 所述基站发送相应的反馈信息, 具体为:
所述终端设备将接收到的多个数据包所对应的反馈信息合并后, 在所述 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源中传输所述 合并后的反馈信息;
如果终端设备未收到任何数据包,或确定存在数据包丢失的情况 时, 所述终端设备放弃向所述基站发送反馈信息。
17、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 如果所述上行控 制信道资源信息为相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控 制信道资源,所述终端设备根据自身所配置的上行控制信息的反馈模 式和 /或上行控制信道传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信 息, 向所述基站发送相应的反馈信息, 具体为:
所述终端设备将接收到的多个数据包所对应的反馈信息合并后, 在所述相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源 中与实际接收到有数据传输的最后一个下行子帧相对应的一个上行 控制信道资源中传输所述合并后的反馈信息;
如果终端设备未收到任何数据包,或确定存在数据包丢失的情况 时, 所述终端设备放弃向所述基站发送反馈信息。
18、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 当所述终端设备 配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH时, 如果所述终端设备通过 PUCCH format 2/2a/2b格式传输多比特 ACK/NACK信息,所述终端设备接收 到的所述基站发送的高层信令中所携带的为所述终端设备分配的上 行控制信道资源信息, 具体包括:
如果当前系统的类型为 FDD系统, 所述基站为所述终端设备分 配一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 所述基站根据反馈窗口的大 小、 各下行载波传输模式和终端设备的能力信息, 为所述终端设备分 配一个或多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源。
19、 如权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 如果所述上行控 制信道资源信息为一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道 资源, 所述终端设备根据自身所配置的上行控制信息的反馈模式和 / 或上行控制信道传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信息, 向 所述基站发送相应的反馈信息, 具体为:
所述终端设备将接收到的多个数据包所对应的反馈信息进行级 联编码后,在所述 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中 传输所述反馈信息。
20、 如权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 如果所述上行控 制信道资源信息为一个或多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控 制信道资源,所述终端设备根据自身所配置的上行控制信息的反馈模 式和 /或上行控制信道传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信 息, 向所述基站发送相应的反馈信息, 具体为:
当所述终端设备的功率或上行传输能力受限时,如果反馈信息的 大小没有超过预设的阈值, 所述终端设备对反馈信息进行级联编码 后,在一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输所 述的反馈信息, 如果反馈信息的大小超过预设的阈值, 所述终端设备 对部分反馈信息进行合并,并进行级联编码后,在一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输所述合并后的反馈信息;
当所述终端设备的功率或上行传输能力不受限时,如果反馈信息 的大小没有超过预设的阈值,所述终端设备对各反馈信息进行级联编 码后,在多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输 所述反馈信息, 如果反馈信息的大小超过预设的阈值, 所述终端设备 对部分反馈信息进行合并,并进行级联编码后,在多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输所述合并后的反馈信息。
21、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 当所述终端设备 配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH时, 如果所述终端设备通过 PUCCH format lb with channel selection方式传输多比特 ACK/NACK信息,所 述终端设备根据自身所配置的上行控制信息的反馈模式和 /或上行控 制信道传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信息, 向所述基站 发送相应的反馈信息, 具体包括:
如果当前系统的类型为 FDD系统,当 ACK/NACK比特数码大于 4时, 所述终端设备首先将同一下行载波中不同码字所对应的反馈信 息合并, 根据反馈信息的状态, 在多个 PUCCH format 1/la/lb格式的 上行控制信道资源中选择一个相应的上行控制信道资源,并生成带传 输的反馈信息, 向所述基站传输所述待传输的反馈信息;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 当 ACK/NACK比特数码大 于 4时,所述终端设备首先将同一下行子帧中不同下行载波上的数据 包所对应的反馈信息合并或同一个下行载波中不同下行子帧上的数 据包所对应的反馈信息合并, 根据反馈信息的状态, 在多个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源中选择一个相应的上行控制 信道资源, 并生成待传输的反馈信息, 向所述基站传输所述待传输的 反馈信息。
22、 如权利要求 15至 21中任意一项所述的方法, 其特征在于, 当所述终端设备配置使用按照 SORDT 方式所生成的发送分集传输 PUCCH时, 所述终端设备根据自身所配置的上行控制信息的反馈模 式和 /或上行控制信道传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信 息, 向所述基站发送相应的反馈信息, 具体包括:
所述终端设备根据自身所配置的上行控制信息的反馈模式和 /或 上行控制信道传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信息, 通过 相应数量的上行控制信道资源对, 向所述基站发送相应的反馈信息。
23、 一种终端设备, 其特征在于, 包括:
设置模块, 用于设置上行控制信息的反馈模式和 /或上行控制信 道传输方案;
接收模块, 用于接收基站发送的高层信令, 所述高层信令中携带 为所述终端设备分配的上行控制信道资源信息;
选择模块,用于根据所述设置模块所设置的上行控制信息的反馈 模式和 /或上行控制信道传输方案, 以及所述接收模块所接收到的上 行控制信道资源信息, 选择相应的上行控制信道资源;
发送模块, 用于通过所述选择模块所选择的上行控制信道资源, 向所述基站发送相应的反馈信息。
24、 如权利要求 23所述的终端设备, 其特征在于, 所述设置模 块所设置的上行控制信息的反馈模式和 /或上行控制信道传输方案, 具体包括:
所述终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK 复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用单天线端口传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK 复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH; 或,
所述终端设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信息, 且使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH。
25、 如权利要求 24所述的终端设备, 其特征在于, 当所述终端 设备配置使用 ACK/NACK合并传输的反馈模式反馈 ACK/NACK, 且使用单天线端口传输 PUCCH时, 具体包括:
如果当前系统的类型为 FDD系统, 所述基站为所述终端设备分 配一个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源,所述发送模 块将接收到的多个数据包所对应的反馈信息合并后, 在所述 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源中传输所述合并后的反馈信 息, 如果终端设备未收到任何数据包, 或确定存在数据包丢失的情况 时, 所述终端设备放弃向所述基站发送反馈信息;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 所述基站按照预设的规则, 为所述终端设备分配相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行 控制信道资源,所述发送模块将接收到的多个数据包所对应的反馈信 息合并后, 在所述选择模块所选择的相应数量的 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源中与实际接收到有数据传输的最后 一个下行子帧相对应的一个上行控制信道资源中传输所述合并后的 反馈信息, 如果终端设备未收到任何数据包, 或确定存在数据包丢失 的情况时, 所述终端设备放弃向所述基站发送反馈信息。
26、 如权利要求 24所述的终端设备, 其特征在于, 当所述终端 设备配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信 息, 且使用单天线端口传输 PUCCH时, 并且所述设置模块设置通过 PUCCH format 2/2a/2b格式传输多比特 ACK/NACK信息,
如果当前系统的类型为 FDD系统, 所述基站为所述终端设备分 配一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源,所述发送模 块将接收到的多个数据包所对应的反馈信息进行级联编码后,在所述 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输所述合并后的 反馈信息;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 所述基站根据反馈窗口的大 小、 各下行载波传输模式和终端设备的能力信息, 为所述终端设备分 配一个或多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源, 当所 述终端设备的功率或上行传输能力受限时,如果反馈信息的大小没有 超过预设的阈值, 所述终端设备对反馈信息进行级联编码后, 在一个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输所述的反馈信 息, 如果反馈信息的大小超过预设的阈值, 所述发送模块对部分反馈 信息进行合并, 并进行级联编码后, 在一个 PUCCH format 2/2a/2b格 式的上行控制信道资源中传输所述合并后的反馈信息, 当所述终端设 备的功率或上行传输能力不受限时,如果反馈信息的大小没有超过预 设的阈值, 所述发送模块对各反馈信息进行级联编码后, 在多个 PUCCH format 2/2a/2b格式的上行控制信道资源中传输所述反馈信 息, 如果反馈信息的大小超过预设的阈值, 所述发送模块对部分反馈 信息进行合并, 并进行级联编码后, 在多个 PUCCH format 2/2a/2b格 式的上行控制信道资源中传输所述合并后的反馈信息。
27、 如权利要求 24所述的终端设备, 其特征在于, 当所述终端 设备配置使用 ACK/NACK复用传输的反馈模式反馈 ACK/NACK信 息, 且使用单天线端口传输 PUCCH 时, 并且所述终端设备通过 PUCCH format lb with channel selection方式传输多比特 ACK/NACK 信息,
如果当前系统的类型为 FDD系统,当 ACK/NACK比特数码大于 4时, 所述发送模块首先将同一下行载波中不同码字所对应的反馈信 息合并, 所述发送模块根据反馈信息的状态, 在多个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源中选择一个相应的上行控制信道资 源, 并生成带传输的反馈信息, 向所述基站传输所述带传输的反馈信 息;
如果当前系统的类型为 TDD系统, 当 ACK/NACK比特数码大 于 4时,所述发送模块首先将同一下行子帧中不同下行载波上的数据 包所对应的反馈信息合并或同一下行载波上不同下行子帧中的数据 所对应的反馈信息合并, 所述发送模块根据反馈信息的状态, 在多个 PUCCH format 1/la/lb格式的上行控制信道资源中选择一个相应的上 行控制信道资源, 并生成带传输的反馈信息, 向所述基站传输所述带 传输的反馈信息。
28、 如权利要求 26或 27所述的终端设备, 其特征在于, 当所述 设置模块配置使用按照 SORDT方式所生成的发送分集传输 PUCCH 时,
所述发送模块根据所述设置模块的上行控制信息的反馈模式和 / 或上行控制信道传输方案, 以及接收到的上行控制信道资源信息, 通 过相应数量的上行控制信道资源对, 向所述基站发送相应的反馈信
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