WO2012175020A1 - 时分双工系统中传输信息的方法、用户设备和基站 - Google Patents

时分双工系统中传输信息的方法、用户设备和基站 Download PDF

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WO2012175020A1
WO2012175020A1 PCT/CN2012/077238 CN2012077238W WO2012175020A1 WO 2012175020 A1 WO2012175020 A1 WO 2012175020A1 CN 2012077238 W CN2012077238 W CN 2012077238W WO 2012175020 A1 WO2012175020 A1 WO 2012175020A1
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WO
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subframe
carrier
phich
uplink
pusch
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PCT/CN2012/077238
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English (en)
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官磊
吕永霞
陈小波
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华为技术有限公司
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Publication date
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    • 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
    • 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
    • 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

Definitions

  • TDD Time Division Duplexing
  • LTE (Long Term Evolution) TDD system can support 7 different TDD uplink and downlink configurations. In each configuration, which subframe is the uplink subframe and which subframe is the 10 subframes of a radio frame. It is a downlink subframe.
  • the TDD uplink and downlink configuration of the eNB (Evolved NodeB) can be notified to the UE (User Equipment) through a broadcast message.
  • Upstream HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the eNB indicates the current to the UE by using the uplink scheduling grant UL_grant in the Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • Scheduling information such as the time-frequency resource allocation of the scheduled PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • the UE sends the currently scheduled PUSCH to the eNB according to the UL_grant, and the eNB feeds back the PHICH (Physical HARQ Indicator Channel).
  • the channel is given to the UE, indicating that the PUSCH is correctly received or not correctly received, and if not correctly received, the UE initiates a corresponding uplink retransmission.
  • the UL_grant has a fixed timing relationship with the scheduled PUSCH.
  • the timing relationship indicates that the PUSCH of the current uplink subframe is scheduled by which UL_grant on the downlink subframe.
  • the PUSCH has a fixed timing relationship with its corresponding PHICH, and the timing relationship indicates the current
  • the LTE TDD system has different versions. Some versions support only one carrier.
  • the eNB communicates with the UE on one carrier.
  • Other versions support CA (Carrier Aggregation) technology.
  • the eNB and the UE can be on multiple carriers. Communicate.
  • the CA technology can simultaneously allocate multiple CCs (Component Carriers) to one UE for supporting higher data rate transmission.
  • the carrier aggregation of the TDD uplink and downlink configuration for example, supports the carrier aggregation of the two TDD uplink and downlink configurations, but does not support the carrier aggregation of the two TDD uplink and downlink configurations of configuration 1 and configuration 2.
  • the LTE TDD system supports a carrier aggregation version in which the respective carriers have different TDD uplink and downlink configurations
  • the PDCCH and the PHICH corresponding to the data on the secondary carrier are carried on the primary carrier for cross-carrier scheduling, and the secondary carrier is used.
  • the scheduling timing of the PUSCH of an uplink subframe is different from the uplink scheduling timing of the primary carrier, but the uplink scheduling timing of the secondary carrier is maintained, and the PUSCH of the uplink subframe of the secondary carrier is corresponding to a downlink on the corresponding primary carrier.
  • the eNB After the UL_grant scheduling of the subframe, the eNB needs to feed back the corresponding PHICH to the UE on the downlink subframe for the PUSCH transmitted by the UE in the uplink subframe, but there is no lower version in the downlink subframe of the primary carrier.
  • the identifiable PHICH resources in the LTE TDD system may cause the eNB to fail to feed back the PHICH to the UE at all, or reserve additional PHICH resources that are not identifiable by the UE in the lower LTE TDD system, thereby causing an increase in overhead.
  • Summary of the invention The embodiment of the present invention provides a method for transmitting information in a time division duplex system, a user equipment, and a base station, which solves the problem that the eNB cannot feedback the PHICH or the overhead increases in the prior art.
  • a method for transmitting information in a time division duplex TDD system includes:
  • the user equipment UE receives the uplink scheduling grant sent by the base station on the first carrier of the time division duplex TDD system;
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations
  • the second subframe is a subframe on the first carrier and there is a backward compatible PHICH resource, or the second subframe is a subframe on the second carrier and there is a backward compatible PHICH resource.
  • the backward compatible PHICH resource is a PHICH resource identifiable by the UE in a TDD system having a lower version than the TDD system.
  • a method for transmitting information in a time division duplex TDD system includes:
  • the user equipment UE receives the uplink scheduling grant sent by the base station on the first carrier of the time division duplex TDD system;
  • the UE Transmitting, by the UE, the physical uplink shared channel PUSCH scheduled by the uplink scheduling grant, in the first subframe of the second carrier of the TDD system, according to the uplink scheduling grant, where the first carrier and the first carrier
  • the two carriers have different TDD uplink and downlink configurations; the first subframe on the second carrier is an uplink subframe, and the subframe number is k, and the subframe with the subframe number k on the first carrier is downlink.
  • a subframe; the k is any one of 0 to 9;
  • the UE determines not to receive the physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH corresponding to the PUSCH.
  • a method for transmitting information in a time division duplex TDD system includes: The base station sends an uplink scheduling grant to the user equipment on the first carrier of the time division duplex TDD system.
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations
  • the second subframe is a subframe on the first carrier and there is a backward compatible PHICH resource, or the second subframe is a subframe on the second carrier and there is a backward compatible PHICH resource.
  • the backward compatible PHICH resource is a PHICH resource identifiable by the UE in a TDD system having a lower version than the TDD system.
  • a method for transmitting information in a time division duplex TDD system includes:
  • the base station sends an uplink scheduling grant to the user equipment on the first carrier of the time division duplex TDD system.
  • the k is any one of 0 to 9;
  • the base station determines not to send the physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH corresponding to the PUSCH to the UE.
  • a user equipment includes:
  • a first receiving module configured to receive an uplink scheduling grant sent by the base station on a first carrier of the time division duplex TDD system, and receive a physical hybrid automatic repeat request indication corresponding to the PUSCH sent by the base station in a second subframe Channel PHICH;
  • a first sending module configured to send, according to the uplink scheduling grant received by the first receiving module, a physical uplink sharing scheduled by the uplink scheduling grant in a first subframe on a second carrier of the TDD system Channel PUSCH;
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations
  • the second subframe is a subframe on the first carrier and there is a backward compatible PHICH resource, or the second subframe is a subframe on the second carrier and there is a backward compatible PHICH resource.
  • the backward compatible PHICH resource is a PHICH resource identifiable by the UE in a TDD system having a lower version than the TDD system.
  • a user equipment includes:
  • a second receiving module configured to receive an uplink scheduling grant sent by the base station on the first carrier of the time division duplex TDD system, and determine not to receive the physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH corresponding to the PUSCH;
  • a second sending module configured to send, according to the uplink scheduling grant received by the second receiving module, a physical uplink sharing scheduled by the uplink scheduling grant in a first subframe on a second carrier of the TDD system Channel PUSCH;
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations, the first subframe on the second carrier is an uplink subframe, and the subframe number is k, and the child on the first carrier
  • the subframe whose frame number is k is a downlink subframe; the k is any one of 0 to 9.
  • a base station includes:
  • a third sending module configured to send an uplink scheduling grant to the user equipment UE on the first carrier of the time division duplex TDD system, and send a physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH corresponding to the PUSCH in the second subframe Said UE;
  • a third receiving module configured to: after the third sending module sends the uplink scheduling authorization, receive the uplink scheduling authorized end that is sent by the UE in a first subframe on a second carrier of the TDD system a scheduled physical uplink shared channel PUSCH;
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations;
  • the second subframe is a subframe on the first carrier and there is a backward compatible PHICH resource, or the second subframe is a subframe on the second carrier and there is a backward compatible PHICH resource.
  • the backward compatible PHICH resource is in a TDD system with a lower version than the TDD system
  • the PHICH resource that the UE can recognize is not limited to the PHICH resource.
  • a base station includes:
  • a fourth sending module configured to send an uplink scheduling grant to the user equipment UE on the first carrier of the time division duplex TDD system, and determine not to send the physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH corresponding to the PUSCH to the UE;
  • a fourth receiving module configured to: after the fourth sending module sends the uplink scheduling grant, receive the uplink scheduling authorized end that is sent by the UE in a first subframe on a second carrier of the TDD system a scheduled physical uplink shared channel PUSCH;
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations, the first subframe on the second carrier is an uplink subframe, and the subframe number is k, and the child on the first carrier
  • the subframe whose frame number is k is a downlink subframe; the k is any one of 0 to 9.
  • the UE receives the PHICH by using a subframe with a backward compatible PHICH resource.
  • the base station uses the subframe with the backward compatible PHICH resource to transmit the PHICH, which implements the PHICH transmission and reception, and solves the problem that the PHICH cannot be fed back due to the lack of backward compatible PHICH resources in the prior art, and the non-backward reservation is reserved.
  • Compatibility with PHICH resources leads to increased overhead.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention does not need to reserve non-backward compatible PHICH resources, but uses backward compatible PHICH resources to transmit PHICH, which saves the overhead of PHICH resources.
  • Schematic diagram of subframe configuration of a wave-aggregated LTE TDD system is a schematic diagram of flexible subframe scheduling according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for transmitting information in a TDD system according to an embodiment of the present invention on a UE side;
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a configuration of a second subframe on a first carrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of another configuration of a second subframe on a first carrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of a method for transmitting information in a TDD system in an application scenario of a flexible subframe according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a configuration of a second subframe in a flexible subframe scenario according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is another schematic flowchart of a method for transmitting information in a TDD system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic flowchart of a method for transmitting information in a TDD system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of another flow of a method for transmitting information in a TDD system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of still another UE according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of still another base station according to an embodiment of the present invention. DETAILED DESCRIPTION OF THE EMBODIMENTS In order to make the objects, technical solutions and advantages of the present invention more comprehensible, the embodiments of the present invention will be further described in detail with reference to the accompanying drawings.
  • Embodiments of the present invention relate to an LTE TDD system and an uplink HARQ process.
  • the LTE TDD system can support 7 different TDD uplink and downlink configurations.
  • the specific configuration is shown in Table 1, including TDD uplink and downlink configuration 0 to TDD uplink and downlink configuration 6.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe, but can be used for downlink transmission, and thus can be regarded as a downlink subframe.
  • Table 1 shows whether each subframe in the 7 TDD uplink and downlink configurations is an uplink subframe or a downlink subframe. For example, when configuration 1 is used, the uplink subframes are subframes 2, 3, 7, and 8, and the downlink subframes are subframes 0, 1, 4, 5, 6, and 9, respectively.
  • the timing relationship between the UL_grant and the scheduled PUSCH in the uplink HARQ process indicates that the PUSCH of each uplink subframe in the seven TDD uplink and downlink configurations is scheduled by which UL_grant of the downlink subframe.
  • the timing relationship may be preset as needed, and includes a plurality of types. The embodiment of the present invention is specifically limited to this, for example, as shown in Table 2.
  • the PUSCH of the uplink subframe 2 in the TDD uplink and downlink configuration 1 is scheduled by the UL_grant on the downlink subframe 6.
  • the timing relationship between the PUSCH and the corresponding PHICH involved in the uplink HARQ process indicates where the PHICH corresponding to the PUSCH of each uplink subframe in the seven TDD uplink and downlink configurations will be. Sent in the downlink subframe.
  • the timing relationship may be set in advance according to the requirements, and includes a plurality of types. The embodiment of the present invention does not specifically limit this, for example, as shown in Table 3.
  • the PHICH corresponding to the PUSCH of the uplink subframe 2 in the TDD uplink and downlink configuration 2 will be transmitted in the downlink subframe 8.
  • the LTE TDD system in the embodiment of the present invention has different versions, including but not limited to: only supports one carrier version, supports CA technology, but only supports carrier aggregation versions in which each carrier has the same TDD uplink and downlink configuration, and supports
  • the CA technology supports a carrier aggregation version in which each carrier has a different TDD uplink and downlink configuration, and the like.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a subframe configuration of an LTE TDD system supporting two carrier aggregations with different TDD uplink and downlink configurations, where the primary carrier uses TDD uplink and downlink configuration 2, and the secondary carrier uses TDD uplink and downlink configuration 1 .
  • the CA technology involves multiple carriers, and the number of carriers is at least two, such as two, three, four, or five, and the like.
  • the number of carriers is not specifically limited in the embodiment of the present invention.
  • the multiple carriers of the CA there are a primary carrier and a secondary carrier, and one of the primary carriers, and the rest are secondary carriers.
  • the LTE TDD version supporting the CA technology supports a cross-carrier scheduling mechanism, which allows PDCCH and PHICH corresponding to data on one carrier to be carried on another carrier.
  • the secondary carrier may use its own uplink scheduling timing, or may also use the uplink scheduling timing of the primary carrier. For example, referring to FIG.
  • the scheduling timing of the PUSCH of the uplink subframe 8 of the secondary carrier maintains the uplink scheduling timing of the secondary carrier, and is scheduled by the UL_grant on the downlink subframe 4 on the primary carrier; the uplink subframe 7 of the secondary carrier
  • the scheduling timing of the PUSCH is related to the uplink scheduling timing of the primary carrier.
  • the UL_grant on the downlink subframe 3 on the primary carrier is used for scheduling.
  • the embodiment of the present invention uses the first version, the second version, and the third version to distinguish each of the foregoing LTE TDD systems, where the first version refers to a version that supports only one carrier, and the second version refers to supports CA technology. Only the version of the carrier aggregation in which the respective carriers have the same TDD uplink and downlink configuration is supported.
  • the third version refers to the version of the carrier aggregation that supports the CA technology and supports different TDD uplink and downlink configurations.
  • the third version of the LTE TDD system further supports a flexible subframe, where one or more subframes in the TDD uplink and downlink configuration may be set as a flexible subframe, and the flexible subframe refers to the subframe is not fixed.
  • An uplink subframe or a downlink subframe may be used as an uplink subframe for a certain period of time or as a downlink subframe for a certain period of time.
  • the subframes 3, 4, 8, and 9 are set as flexible subframes, wherein the PUSCH on the flexible subframe 9 is scheduled by the UL_grant on the downlink subframe 5. of.
  • the base station sends a corresponding PHICH to feed back whether the PUSCH is correctly received.
  • the PHICH is sent using the PHICH resource in the downlink subframe.
  • the downlink subframe in which the UL_grant of the PUSCH that schedules the uplink subframe is reserved has PHICH resources, and the other downlink subframes do not have PHICH resources.
  • the PUSCH on the uplink subframe 7 is scheduled by the UL_grant on the downlink subframe 1
  • the PHICH resource is on the downlink subframe 1
  • the PUSCH on the flexible subframe 9 is on the downlink subframe 5.
  • the UL_grant is scheduled, and there is no PHICH resource on the downlink subframe 5.
  • the PHICH resources in the third version of the LTE TDD system include backward compatible PHICH resources and non-backward compatible PHICH resources, wherein the backward compatible PHICH resources refer to UEs in the TDD system whose version is lower than the third version.
  • the identified PHICH resource, the non-backward compatible PHICH resource refers to the PHICH resource that is not recognized by the UE in the TDD system whose version is lower than the third version, and the version lower than the third version includes the first version and the second version.
  • the backward compatible PHICH resource cartridge in the third version of the LTE TDD system is referred to as a backward compatible PHICH resource, which is not specifically stated below.
  • the TDD systems mentioned in the various embodiments of the present invention below refer to the third version of the LTE TDD system described above, and the cartridges are referred to as TDD systems, and are not hereinafter-declared.
  • the embodiment provides a method for transmitting information in the TDD system, including: 301: The UE receives an uplink scheduling grant sent by the base station on the first carrier of the TDD system.
  • the UE sends, according to the uplink scheduling grant, the PUSCH scheduled by the uplink scheduling grant in the first subframe on the second carrier of the TDD system.
  • the UE receives the PHICH corresponding to the PUSCH sent by the base station in the second subframe.
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations
  • the second subframe is a subframe on the first carrier and there is a backward compatible PHICH resource, or the second subframe is a subframe on the second carrier and there is a backward compatible PHICH resource.
  • the TDD uplink and downlink configuration of the first carrier and the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier may be configured in Table 1 on the premise that the TDD uplink and downlink configuration of the first carrier is different from the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier.
  • the configuration of the present invention is not specifically limited.
  • the first subframe on the second carrier is an uplink subframe
  • the subframe number is k
  • the subframe with the subframe number k on the first carrier is a downlink subframe, where k is 0 to 9. Any of the integers in .
  • 303 specifically includes:
  • the UE determines that there is no backward compatible PHICH resource in the subframe on the first carrier where the PHICH corresponding to the PUSCH is located according to the first timing relationship, the UE receives the PUSCH corresponding to the PUSCH sent by the base station in the second subframe.
  • the first timing relationship is a timing relationship between a PUSCH and a PHICH of the first subframe obtained according to the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier.
  • the first timing relationship may be set as needed, including but not limited to the timing relationship shown in Table 3. This embodiment of the present invention does not specifically limit this.
  • the subframe on the first carrier where the PHICH corresponding to the scheduled PUSCH obtained according to the timing relationship between the PUSCH and the PHICH may be an uplink subframe or a downlink subframe.
  • M uplink subframes in the TDD uplink and downlink configuration of the first carrier are scheduled by M downlink subframes on the corresponding first carrier, and M downlink subframes on the first carrier are backward.
  • a compatible PHICH resource where the second subframe is any one of the M downlink subframes on the first carrier, where M is a natural number not exceeding 10;
  • N uplink subframes in the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier are scheduled by N downlink subframes on the corresponding second carrier, and there are backward compatible PHICH resources in the N downlink subframes on the second carrier.
  • the second subframe is any one of the N downlink subframes on the second carrier, where N is a natural number not exceeding 10.
  • one of the M or N downlink subframes may be selected, so that the corresponding
  • the delay from PHICH to PUSCH, or the delay of corresponding UL_grant to PUSCH is the smallest, and the interval of at least 4 subframes is guaranteed.
  • the second subframe is a subframe on the first carrier and there is a backward compatible PHICH resource
  • the 301 includes: the UE receives the uplink sent by the base station in the third subframe of the first carrier of the TDD system.
  • the scheduling grant is performed, and the subframe numbers of the third subframe and the second subframe are the same, so that the UL_grant and the PHICH corresponding to the PUSCH are transmitted in the subframe of the same label, and the device is implemented.
  • the LTE TDD system includes a primary carrier and a secondary carrier, and uses TDD uplink and downlink configurations 2 and 1 respectively, and uses the timing relationship shown in Table 3.
  • the uplink subframe 8 of the secondary carrier uses the TDD uplink and downlink configuration of the secondary carrier.
  • the UE receives the UL_grant sent by the base station in the downlink subframe 4 of the primary carrier; the UE sends the PUSCH corresponding to the UL_grant in the uplink subframe 8 on the secondary carrier according to the UL_grant; and determines according to the timing relationship shown in Table 3.
  • the subframe 2 of the primary carrier will be used for the PHICH corresponding to the PUSCH, and the subframe 4 is the downlink subframe. Since only the subframes 3 and 8 on the primary carrier have backward compatible PHICH resources, and the subframe 4 does not exist. The PHICH resource is backward compatible. Therefore, the UE can use the subframe 3 of the primary carrier to receive the PHICH corresponding to the PUSCH, thereby completing the correct reception of the PHICH.
  • the UE may further adjust that the transmission subframe of the UL_grant of the scheduled secondary carrier subframe 8 and the subframe of the transmission subframe of the PHICH corresponding to the PUSCH are the same, that is, the original subframe 4 is adjusted to the subframe 3, Therefore, in the subsequent uplink HARQ process, the UE receives the UL_grant sent by the base station in the subframe 3 on the primary carrier, and receives the PHICH corresponding to the PUSCH sent by the base station in the subframe 3 on the primary carrier.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example in which a subframe on a first carrier where a PHICH corresponding to a scheduled PUSCH is located is a downlink subframe according to a timing relationship between the PUSCH and the PHICH.
  • the following is an example of the subframe on the first carrier determined by the timing relationship as an uplink subframe.
  • the LTE TDD system includes a primary carrier and a secondary carrier, respectively, using TDD uplink and downlink configurations 3 and 1 and adopting a table.
  • the uplink subframe 8 of the secondary carrier uses the TDD uplink and downlink configuration of the secondary carrier.
  • the PUSCH on the subframe 8 on the secondary carrier is scheduled by the UL_grant on the subframe 4 of the primary carrier, and the subframe 4 on the primary carrier is the uplink subframe.
  • the base station cannot send the UL_grant. Therefore, the UE may select one downlink subframe to receive the UL_grant in the downlink subframe capable of carrying the UL_grant.
  • the UE may select the temporally spaced subframe 4 The most recent interval is above 4 subframes Subframe 0, so that the UL_grant sent by the base station is received in the subframe 0; the UE transmits the PUSCH corresponding to the UL_grant in the subframe 8 on the secondary carrier according to the UL_grant; and determines the PUSCH according to the timing relationship shown in Table 3.
  • the corresponding PHICH will use the subframe 4 of the primary carrier, which is the uplink subframe with no backward compatible PHICH resources and thus cannot carry the PHICH; since the subframe 0 on the primary carrier can carry the UL_grant, it has backward compatibility.
  • the PHICH resource therefore, the UE can use the subframe 0 of the primary carrier to receive the PHICH corresponding to the PUSCH, thereby completing the correct reception of the PHICH.
  • the second subframe in this embodiment may be located on the second carrier, and the PHICH is located in the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) in the second subframe on the second carrier. region.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PHICH resources are reserved in the control channel area of the second carrier, thereby achieving PHICH interference coordination between multiple cells; and the timing sequence of the PHICH and its corresponding PUSCH is maintained, and no new timing relationship is introduced.
  • the UE may receive the PHICH using subframe 1 or subframe 4 on the secondary carrier.
  • the UE may receive the PHICH using subframe 1 or subframe 4 on the secondary carrier.
  • the UE uses backward compatible PHICH resources on the first carrier or the second carrier.
  • the second subframe is used to receive the PHICH, which implements the correct reception of the PHICH, and solves the problem that the PHICH cannot be fed back due to the lack of PHICH resources in the prior art, and does not need to reserve non-backward compatible PHICH resources.
  • the backward compatible PHICH resource is used to transmit the PHICH, which saves the overhead of the PHICH resource, and solves the problem that the overhead of the non-backward compatible PHICH resource is reserved in the prior art.
  • another embodiment of the present invention provides a method for transmitting information in the TDD system, which is applied to use one.
  • the TDD system of the carrier and the flexible subframe includes:
  • the UE receives the uplink scheduling grant sent by the base station in the third subframe of the TDD system.
  • the UE receives the PHICH corresponding to the PUSCH sent by the base station in the second subframe, or the UE does not receive the PHICH corresponding to the PUSCH.
  • the second subframe is a downlink subframe or a flexible subframe, and there is a backward compatible PHICH resource in the second subframe; or there is no backward compatible in the control channel region in the second subframe.
  • PHICH resource but there is a backward compatible PHICH resource in the PDSCH region of the second subframe.
  • the carrier of the LTE TDD system adopts TDD uplink and downlink configuration 1 , which includes subframes.
  • the UE receives the UL_grant in the subframe 5, and sends the scheduled PUSCH on the subframe 9 according to the UL_grant. Since there is no backward compatible PHICH resource on the subframe 5, the subframe 1
  • the UE may receive the PHICH corresponding to the PUSCH in the subframe 1, and the subframe 1 is a fixed downlink subframe; or the UE may be in the subframe 4.
  • the subframe 4 is a flexible subframe; or the UE may receive the PHICH on the subframe 5, where the subframe 5 is a fixed downlink subframe and can ensure that the PHICH and the corresponding PUSCH have the smallest delay.
  • the PHICH resource on the subframe 5 is a non-backward compatible PHICH resource, but is identifiable to the UE in the high version TDD system, such as the third version, the non-post
  • the compatible PHICH resource may be placed in the PDSCH region instead of the control channel region in the lower version TDD system; or the UE does not receive the PHICH corresponding to the PUSCH, and accordingly, the base station does not transmit the PHICH.
  • the foregoing method provided in this embodiment can improve the utilization efficiency of the PHICH resource and save the resource overhead of the PHICH in the flexible subframe scenario.
  • another embodiment of the present invention provides a method for transmitting information in a time division duplex TDD system, including:
  • the UE receives the uplink scheduling grant sent by the base station on the first carrier of the TDD system.
  • the 802 the UE sends the PHY scheduled by the uplink scheduling grant in the first subframe of the second carrier of the TDD system according to the uplink scheduling grant.
  • the UE determines not to receive the PHICH corresponding to the PUSCH;
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations, the first subframe on the second carrier is an uplink subframe, and the subframe number is k, and the subframe number on the first carrier is a child of k
  • the frame is a downlink subframe; k is any one of 0 to 9.
  • 803 may specifically include:
  • the UE determines not to receive the PHICH corresponding to the PUSCH; wherein the first timing relationship is the first sub-bit obtained according to the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier The timing relationship between the PUSCH and PHICH of the frame.
  • the UE in a scenario where multi-carrier and different TDD uplink and downlink configurations are used for cross-carrier scheduling, the UE does not receive the PHICH, and there is an NDI (New Data Indicator) in the UL_grant.
  • the indication may indicate whether the UE transmits a new data packet or a data packet before retransmission, and therefore, the uplink HARQ process may also be completed.
  • another embodiment of the present invention provides a method for transmitting information in a time division duplex TDD system, including:
  • the base station sends an uplink scheduling grant to the UE on the first carrier of the TDD system.
  • the base station receives the PUSCH scheduled by the uplink scheduling grant sent by the UE in the first subframe on the second carrier of the TDD system.
  • the base station sends the PHICH corresponding to the PUSCH to the UE in the second subframe.
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations
  • the second subframe is a subframe on the first carrier and there is a backward compatible PHICH resource, or the second subframe is a subframe on the second carrier and there is a backward compatible PHICH resource.
  • the first subframe on the second carrier is an uplink subframe
  • the subframe number is k
  • the subframe with the subframe number k on the first carrier is a downlink subframe, where k is 0 to 9. Any of the integers in .
  • 903 may specifically include:
  • the base station When the base station determines that there is no backward compatible PHICH resource in the subframe on the first carrier where the PHICH corresponding to the PUSCH is located according to the first timing relationship, the base station sends the PHICH corresponding to the PUSCH to the UE in the second subframe, where
  • the first timing relationship is a timing relationship between a PUSCH and a PHICH of the first subframe obtained according to the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier.
  • M uplink subframes in the TDD uplink and downlink configuration of the first carrier are scheduled by M downlink subframes on the corresponding first carrier, and M downlink subframes on the first carrier are backward.
  • a compatible PHICH resource where the second subframe is any one of the M downlink subframes on the first carrier, where M is a natural number not exceeding 10;
  • the second subframe is a downlink subframe of any one of the N downlink subframes on the second carrier, where N is a natural number not exceeding 10.
  • the second subframe is a subframe on the first carrier and there is a backward compatible PHICH resource
  • the 901 specifically includes:
  • the base station sends an uplink scheduling grant to the UE in a third subframe on the first carrier of the TDD system, where the third subframe is the same as the subframe number of the second subframe, so that the UL_grant and the PHICH corresponding to the PUSCH are the same.
  • the sub-frame transmission of the label implements the cartridge.
  • the foregoing method may further include:
  • the base station adjusts the subframe number of the uplink scheduling grant to the subframe number of the second subframe, so that the base station subsequently sends the uplink scheduling grant to the UE in the second subframe.
  • the base station uses backward compatible PHICH resources in the first carrier or the second carrier.
  • the second subframe is used to transmit the PHICH, and the feedback of the PHICH is implemented, which solves the problem that the PHICH cannot be fed back due to the lack of PHICH resources in the prior art.
  • the non-backward compatible PHICH resource is not required to be reserved, and the PHICH resource is transmitted by using the backward compatible PHICH resource, which can save PHICH resource overhead and solve the problem of reserved non-backward compatible PHICH resources in the prior art. The problem of increased overhead.
  • another embodiment of the present invention provides a method for transmitting information in a time division duplex TDD system, including:
  • the base station sends an uplink scheduling grant to the UE on the first carrier of the TDD system.
  • the base station receives the PUSCH scheduled by the uplink scheduling grant sent by the UE in the first subframe on the second carrier of the TDD system;
  • the base station determines not to send the PHICH corresponding to the PUSCH to the UE;
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations
  • the first subframe on the second carrier is an uplink subframe
  • the subframe number is k
  • the subframe number on the first carrier is a child of k
  • the frame is a downlink subframe
  • k is any one of 0 to 9.
  • 1003 may specifically include:
  • the base station determines that there is no backward compatible PHICH resource in the subframe on the first carrier where the PHICH corresponding to the PUSCH is located according to the first timing relationship, the base station does not send the PUSCH corresponding The PHICH is given to the UE; wherein, the first timing relationship is a timing relationship between the PUSCH and the PHICH of the first subframe obtained according to the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier.
  • the base station does not send the PHICH to the UE, and the UE may transmit the PH1 because there is an NDI in the UL_grant.
  • the new packet is also retransmitted to the previous packet, so the upstream HARQ process can also be completed.
  • FIG. 11 another embodiment of the present invention provides a method for a user equipment UE to implement the UE shown in FIG. 3, including:
  • the first receiving module 1101 is configured to receive an uplink scheduling grant sent by the base station on the first carrier of the time division duplex TDD system, and receive the PHICH corresponding to the PUSCH sent by the base station in the second subframe.
  • the first sending module 1102 is configured to: Transmitting, according to the uplink scheduling grant received by the first receiving module 1101, the physical uplink shared channel PUSCH scheduled by the uplink scheduling grant in the first subframe on the second carrier of the TDD system;
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations
  • the second subframe is a subframe on the first carrier and there is a backward compatible PHICH resource, or the second subframe is a subframe on the second carrier and there is a backward compatible PHICH resource.
  • the first subframe on the second carrier is an uplink subframe
  • the subframe number is k
  • the subframe with the subframe number k on the first carrier is a downlink subframe, where k is 0 to 9. Any of the integers in .
  • the first receiving module 1101 is specifically configured to: when it is determined that there is no backward compatible PHICH resource in a subframe on the first carrier where the PHICH corresponding to the PUSCH is located according to the first timing relationship, in the second sub The PHICH corresponding to the PUSCH sent by the base station is received in the frame; wherein, the first timing relationship is a timing relationship between the PUSCH and the PHICH of the first subframe obtained according to the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier.
  • M uplink subframes in the TDD uplink and downlink configuration of the first carrier are scheduled by M downlink subframes on the corresponding first carrier, and M downlink subframes on the first carrier are backward.
  • a compatible PHICH resource where the second subframe is any one of the M downlink subframes on the first carrier, where M is a natural number not exceeding 10;
  • N uplink subframes in the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier are scheduled by N downlink subframes on the corresponding second carrier, and N downlink subframes on the second carrier are backward compatible.
  • the PHICH resource, the second subframe is any one of the N downlink subframes on the second carrier, where N is a natural number not exceeding 10.
  • the first receiving module 1101 is specifically configured to: the third subframe on the first carrier of the TDD system.
  • the uplink scheduling grant sent by the base station is received in the frame, and the subframe number of the third subframe is the same as the subframe number of the second subframe, so that the UL_grant and the PHICH corresponding to the PUSCH are transmitted in the subframe of the same label, and the device is implemented.
  • the UE uses the second subframe of the backward compatible PHICH resource in the first carrier or the second carrier.
  • the PHICH is received, and the PHICH is received, which solves the problem that the PHICH cannot be fed back due to lack of PHICH resources in the prior art.
  • the non-backward compatible PHICH resource is not required to be reserved, and the PHICH resource is transmitted by using the backward compatible PHICH resource, which saves the PHICH resource overhead, and solves the problem that the non-backward compatible PHICH resource is reserved in the prior art.
  • the problem of increased overhead is provided.
  • FIG. 12 another embodiment of the present invention provides a user equipment UE, which can implement the UE shown in FIG.
  • the second receiving module 1201 is configured to receive an uplink scheduling grant sent by the base station on the first carrier of the time division duplex TDD system, and determine not to receive the PHICH corresponding to the PUSCH;
  • the second sending module 1202 is configured to send, according to the uplink scheduling grant received by the second receiving module 1201, the physical uplink shared channel PUSCH scheduled by the uplink scheduling grant in the first subframe on the second carrier of the TDD system;
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations
  • the first subframe on the second carrier is an uplink subframe
  • the subframe number is k
  • the subframe number on the first carrier is a child of k
  • the frame is a downlink subframe
  • k is any one of 0 to 9.
  • the second receiving module 1201 is specifically configured to: when the backward compatible PHICH resource does not exist in the subframe on the first carrier where the PHICH corresponding to the PUSCH is located according to the first timing relationship, determine that the PUSCH is not received.
  • the first timing relationship is a timing relationship between a PUSCH and a PHICH of the first subframe obtained according to the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier.
  • the UE does not receive the PHICH, and the NDI in the UL_grant may refer to It indicates that the UE transmits a new data packet or retransmits the previous data packet. Therefore, the uplink HARQ process can also be completed. Moreover, there is no need to reserve non-backward compatible PHICH resources, which can save the overhead of PHICH resources.
  • FIG. 13 another embodiment of the present invention provides a base station, and a method for implementing the base station shown in FIG. 9, including:
  • the third sending module 1301 is configured to send an uplink scheduling grant to the user equipment UE on the first carrier of the time division duplex TDD system, and send the PHICH corresponding to the PUSCH to the UE in the second subframe.
  • the third receiving module 1302 is configured to: After receiving the uplink scheduling grant, the third sending module 1301 receives the physical uplink shared channel PUSCH scheduled by the uplink scheduling grant sent by the UE in the first subframe on the second carrier of the TDD system;
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations
  • the second subframe is a subframe on the first carrier and there is a backward compatible PHICH resource, or the second subframe is a subframe on the second carrier and there is a backward compatible PHICH resource.
  • the first subframe on the second carrier is an uplink subframe
  • the subframe number is k
  • the subframe with the subframe number k on the first carrier is a downlink subframe, where k is 0 to 9 Any of the integers.
  • the third sending module 1301 is specifically configured to: when it is determined that there is no backward compatible PHICH resource in the subframe on the first carrier where the PHICH corresponding to the PUSCH is located according to the first timing relationship, in the second sub The PHICH corresponding to the PUSCH is sent to the UE in the frame; wherein, the first timing relationship is a timing relationship between the PUSCH and the PHICH of the first subframe obtained according to the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier.
  • M uplink subframes in the TDD uplink and downlink configuration of the first carrier are scheduled by M downlink subframes on the corresponding first carrier, and M downlink subframes on the first carrier are backward.
  • a compatible PHICH resource where the second subframe is any one of the M downlink subframes on the first carrier, where M is a natural number not exceeding 10;
  • N uplink subframes in the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier are scheduled by N downlink subframes on the corresponding second carrier, and there are backward compatible PHICH resources in the N downlink subframes on the second carrier.
  • the second subframe is any one of the N downlink subframes on the second carrier, where N is a natural number not exceeding 10.
  • the third sending module 1301 is specifically configured to: on the first carrier of the TDD system
  • the uplink subframe scheduling grant is sent to the UE in the third subframe, and the subframe number of the third subframe and the second subframe is the same.
  • the base station uses backward compatible in the first carrier or the second carrier.
  • the PHICH is transmitted in the second subframe of the PHICH resource to implement the feedback of the PHICH, which solves the problem that the PHICH cannot be fed back due to the lack of PHICH resources in the prior art.
  • the non-backward compatible PHICH resource does not need to be reserved, and the PHICH resource is transmitted by using the backward compatible PHICH resource, which saves the PHICH resource overhead, and solves the problem of reserved non-backward compatible PHICH resources in the prior art. The problem that leads to increased overhead.
  • FIG. 14 another embodiment of the present invention provides a base station, and a method for implementing the base station shown in FIG. 10, including:
  • the fourth sending module 1401 is configured to send an uplink scheduling grant to the user equipment UE on the first carrier of the time division duplex TDD system, and determine not to send the PHICH corresponding to the PUSCH to the UE;
  • the fourth receiving module 1402 is configured to: after the fourth sending module 1401 sends the uplink scheduling grant, receive the physical uplink shared channel PUSCH scheduled by the uplink scheduling grant sent by the UE in the first subframe of the second carrier of the TDD system;
  • the first carrier and the second carrier have different TDD uplink and downlink configurations
  • the first subframe on the second carrier is an uplink subframe
  • the subframe number is k
  • the subframe number on the first carrier is a child of k
  • the frame is a downlink subframe
  • k is any one of 0 to 9.
  • the fourth sending module 1401 is specifically configured to: when the backward compatible PHICH resource does not exist in the subframe on the first carrier where the PHICH corresponding to the PUSCH is located according to the first timing relationship, determine that the PUSCH is not sent.
  • the corresponding PHICH is sent to the UE.
  • the first timing relationship is a timing relationship between the PUSCH and the PHICH of the first subframe obtained according to the TDD uplink and downlink configuration of the second carrier.
  • the base station does not send the PHICH to the UE in the scenario where the multi-carrier and the different TDD uplink and downlink configurations are used for cross-carrier scheduling. Since the NDI in the UL_grant, the UE may be instructed to transmit a new data packet. The previous packet is transmitted, so the uplink HARQ process can also be completed. Moreover, there is no need to reserve non-backward compatible PHICH resources, which saves the overhead of PHICH resources.
  • the base station involved in any embodiment of the present invention includes, but is not limited to, an eNB, etc., in the embodiment of the present invention. This is not specifically limited.
  • a person skilled in the art may understand that all or part of the steps of implementing the above embodiments may be completed by hardware, or may be instructed by a program to execute related hardware, and the program may be stored in a computer readable storage medium.
  • the storage medium mentioned may be a read only memory, a magnetic disk or an optical disk or the like.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种TDD系统中传输信息的方法、用户设备和基站,属于TDD领域。所述传输信息的方法包括:UE在TDD系统的第一载波上接收基站发送的上行调度授权;UE在第二载波上的第一子帧中发送所调度的PUSCH;UE在第二子帧中接收PHICH;其中,第一载波和第二载波具有不同的TDD上下行配置,第二子帧存在后向兼容的PHICH资源,且在第一载波上或第二载波上,该后向兼容的PHICH资源为版本比所述TDD系统低的TDD系统中的UE可识别的PHICH资源。本发明解决了现有技术中由于没有PHICH资源而导致无法反馈PHICH的问题,而且可以节省PHICH资源的开销。

Description

时分双工系统中传输信息的方法、 用户设备和羞^ 本申请要求于 2011 年 6 月 20 日提交中国专利局、 申请号为 201110166072.X, 发明名称为"时分双工系统中传输信息的方法、 用户设备和 基站"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 TDD领域, 特别涉及一种时分双工系统中传输信息的方法、 用户设备和基站。 背景技术 在 TDD ( Time Division Duplexing, 时分双工) 系统中, 上行和下行在时 间上是分开的, 数据的接收和发送是在同一频段的不同时间完成的。 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进 ) TDD系统可以支持 7种不同的 TDD上下行 配置, 在每种配置中都具体规定了一个无线帧的 10个子帧中哪个子帧为上行 子帧, 哪个子帧为下行子帧。 eNB ( Evolved NodeB, 演进的基站)具体采用 哪种 TDD上下行配置可以通过广播消息通知给 UE ( User Equipment, 用户设 备) 。
LTE TDD系统中的上行 HARQ ( Hybrid Automatic Repeat Request, 混合 自动重传请求) 过程: ¾口下: eNB通过 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel, 物理下行控制信道)中的上行调度授权 UL_grant来向 UE指示当前调 度的 PUSCH ( Physical Uplink Shared Channel, 物理上行共享信道) 的时频资 源分配等调度信息, UE根据该 UL_grant相应地发送当前调度的 PUSCH给 eNB, eNB则反馈 PHICH ( Physical HARQ Indicator Channel, 物理 HARQ指示 信道)给 UE, 表明正确接收或未正确接收 PUSCH, 如果未正确接收则 UE会 发起相应的上行重传。 其中, UL_grant与其调度的 PUSCH有固定的时序关系, 该时序关系中指 明了当前上行子帧的 PUSCH是由哪个下行子帧上的 UL_grant来调度的。 PUSCH与其对应的 PHICH也有固定的时序关系, 该时序关系中指明了当前上
LTE TDD系统具有不同的版本, 有的版本只支持一个载波, eNB与 UE在 一个载波上进行通信, 还有的版本支持 CA ( Carrier Aggregation , 载波聚合 ) 技术, eNB与 UE可以在多个载波上进行通信。 CA技术可以把多个 CC ( Component Carrier, 成员载波 ) 同时分给一个 UE用于支持更高的数据速率 传输。 支持 CA的 LTE TDD版本, 同时还支持 CA下的跨载波调度机制, 即一 个载波上的数据对应的 PDCCH和 PHICH可以承载在另一个载波上, 不过, 目 前该版本只支持各个载波均具有相同的 TDD上下行配置的载波聚合, 比如支 持两个 TDD上下行配置均为配置 1的载波聚合,但不支持两个 TDD上下行配置 分别为配置 1和配置 2的载波聚合。
当 LTE TDD系统出现支持各个载波具有不同的 TDD上下行配置的载波聚 合的版本时, 如果是辅载波上的数据对应的 PDCCH和 PHICH承载在主载波上 进行跨载波调度的场景, 且辅载波的某个上行子帧的 PUSCH的调度时序不同 于主载波的上行调度时序, 而是保持辅载波自己的上行调度时序, 则辅载波 的该上行子帧的 PUSCH被对应的主载波上的某个下行子帧的 UL_grant调度 后, 针对 UE在该上行子帧上发送的 PUSCH, eNB需要在所述下行子帧上反馈 相应的 PHICH给 UE, 但是, 主载波的所述下行子帧上没有较低版本 LTE TDD 系统中的 UE可识别的 PHICH资源, 则会导致 eNB根本无法反馈 PHICH给 UE, 或者要预留额外的较低版本 LTE TDD系统中的 UE不可识别的 PHICH资源从 而造成开销增加。 发明内容 本发明实施例提供了一种时分双工系统中传输信息的方法、 用户设备和 基站, 解决了现有技术中 eNB无法反馈 PHICH或开销增加的问题。
一方面, 一种时分双工 TDD系统中传输信息的方法, 包括:
用户设备 UE在时分双工 TDD系统的第一载波上接收基站发送的上行调 度授权;
所述 UE根据所述上行调度授权, 在所述 TDD系统的第二载波上的第一子 帧中发送所述上行调度授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH;
所述 UE在第二子帧中接收所述基站发送的所述 PUSCH对应的物理混合 自动重传请求指示信道 PHICH;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置;
所述第二子帧为所述第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源, 或者所述第二子帧为所述第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源; 所述后向兼容的 PHICH资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中的 UE可识别的 PHICH资源。
另一方面, 一种时分双工 TDD系统中传输信息的方法, 包括:
用户设备 UE在时分双工 TDD系统的第一载波上接收基站发送的上行调 度授权;
所述 UE根据所述上行调度授权, 在所述 TDD系统的第二载波上的第一子 帧中发送所述上行调度授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH; 其中, 所述 第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置; 所述第二载波上的第一子 帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 所述第一载波上的子帧号为 k的子帧为下行子 帧; 所述 k为 0至 9中的任一个整数;
所述 UE确定不接收所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请求指示信道 PHICH。
再一方面, 一种时分双工 TDD系统中传输信息的方法, 包括: 基站在时分双工 TDD系统的第一载波上发送上行调度授权给用户设备
UE;
所述基站接收所述 UE在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送 的所述上行调度授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH;
所述基站在第二子帧中发送所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请求 指示信道 PHICH给所述 UE;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置;
所述第二子帧为所述第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源, 或者所述第二子帧为所述第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源; 所述后向兼容的 PHICH资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中的 UE可识别的 PHICH资源。
又一方面, 一种时分双工 TDD系统中传输信息的方法, 包括:
基站在时分双工 TDD系统的第一载波上发送上行调度授权给用户设备
UE;
所述基站接收所述 UE在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送 的所述上行调度授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH; 其中, 所述第一载 波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置; 所述第二载波上的第一子帧是上 行子帧, 且子帧号为 k, 所述第一载波上的子帧号为 k的子帧为下行子帧; 所 述 k为 0至 9中的任一个整数;
所述基站确定不发送所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请求指示信 道 PHICH给所述 UE。
另一方面, 一种用户设备, 包括:
第一接收模块, 用于在时分双工 TDD系统的第一载波上接收基站发送的 上行调度授权, 在第二子帧中接收所述基站发送的所述 PUSCH对应的物理混 合自动重传请求指示信道 PHICH; 第一发送模块, 用于根据所述第一接收模块接收的所述上行调度授权, 在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送所述上行调度授权所调度的 物理上行共享信道 PUSCH;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置;
所述第二子帧为所述第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源, 或者所述第二子帧为所述第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源; 所述后向兼容的 PHICH资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中的 UE可识别的 PHICH资源。
另一方面, 一种用户设备, 包括:
第二接收模块, 用于在时分双工 TDD系统的第一载波上接收基站发送的 上行调度授权, 且确定不接收所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请求指示 信道 PHICH;
第二发送模块, 用于根据所述第二接收模块接收的所述上行调度授权, 在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送所述上行调度授权所调度的 物理上行共享信道 PUSCH;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置, 所述第二 载波上的第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 所述第一载波上的子帧号为 k 的子帧为下行子帧; 所述 k为 0至 9中的任一个整数。
另一方面, 一种基站, 包括:
第三发送模块, 用于在时分双工 TDD系统的第一载波上发送上行调度授 权给用户设备 UE,在第二子帧中发送所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请 求指示信道 PHICH给所述 UE;
第三接收模块, 用于在所述第三发送模块发送所述上行调度授权后, 接 收所述 UE在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送的所述上行调度 授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置; 所述第二子帧为所述第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源 , 或者所述第二子帧为所述第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源; 所述后向兼容的 PHICH资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中的
UE可识别的 PHICH资源。
另一方面, 一种基站, 包括:
第四发送模块, 用于在时分双工 TDD系统的第一载波上发送上行调度授 权给用户设备 UE,确定不发送所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请求指示 信道 PHICH给所述 UE;
第四接收模块, 用于在所述第四发送模块发送所述上行调度授权后, 接 收所述 UE在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送的所述上行调度 授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置, 所述第二 载波上的第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 所述第一载波上的子帧号为 k 的子帧为下行子帧; 所述 k为 0至 9中的任一个整数。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是: 在多载波且具有不同 的 TDD上下行配置进行跨载波调度的场景中, UE使用存在后向兼容的 PHICH 资源的子帧来接收 PHICH , 基站使用存在后向兼容的 PHICH资源的子帧来发 送 PHICH, 实现了 PHICH的收发, 解决了现有技术中由于没有后向兼容的 PHICH资源而导致无法反馈 PHICH的问题, 以及预留非后向兼容的 PHICH资 源而导致开销增加的问题。 而且, 本发明实施例提供的技术方案不需要预留 非后向兼容的 PHICH资源, 而采用后向兼容的 PHICH资源来传输 PHICH, 节 省了 PHICH资源的开销。 附图说明
波聚合的 LTE TDD系统的子帧配置示意图; 图 2是本发明实施例提供的灵活子帧调度示意图;
图 3是本发明实施例提供的 TDD系统中传输信息的方法在 UE侧的一种 流程示意图;
图 4是本发明实施例提供的第二子帧在第一载波上的一种配置示意图; 图 5 是本发明实施例提供的第二子帧在第一载波上的另一种配置示意 图;
图 6是本发明实施例提供的灵活子帧的应用场景下一种 TDD系统中传输 信息的方法流程示意图;
图 7是本发明实施例提供的灵活子帧场景下第二子帧的配置示意图; 图 8是本发明实施例提供的 TDD系统中传输信息的方法在 UE侧的另一 种流程示意图;
图 9是本发明实施例提供的 TDD系统中传输信息的方法在基站侧的一种 流程示意图;
图 10是本发明实施例提供的 TDD系统中传输信息的方法在基站侧的另 一种流程示意图;
图 11是本发明实施例提供的一种 UE结构示意图;
图 12是本发明实施例提供的又一种 UE结构示意图;
图 13是本发明实施例提供的一种基站结构示意图;
图 14是本发明实施例提供的又一种基站结构示意图。 具体实施方式 为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图对本发 明实施方式作进一步地详细描述。
本发明实施例涉及 LTE TDD系统和上行 HARQ过程。 LTE TDD系统可 以支持 7种不同的 TDD上下行配置, 具体的配置如表 1所示, 包括 TDD上 下行配置 0至 TDD上下行配置 6。 其中 D表示下行子帧, U表示上行子帧, S表示特殊子帧, 但可以用于下行传输, 因此可以看作下行子帧。 1
Figure imgf000010_0001
表 1表明了 7种 TDD上下行配置中各个子帧具体为上行子帧还是下行子 帧。 例如, 采用配置 1时, 上行子帧分别为子帧 2、 3、 7和 8, 下行子帧分 别为子帧 0、 1、 4、 5、 6和 9。
在上行 HARQ过程中涉及的 UL_grant与其调度的 PUSCH的时序关系, 表明了在 7种 TDD上下行配置中各个上行子帧的 PUSCH是由哪个下行子帧 的 UL_grant来调度的。 该时序关系可以根据需要预先设置, 包括多种, 本发 明实施例对此不#文具体限定, 例如, 可以如表 2所示。
表 2
Figure imgf000010_0002
例如, 由表 2可知, 在 TDD上下行配置 1中的上行子帧 2的 PUSCH是 由下行子帧 6上的 UL_grant来调度的。
在上行 HARQ过程中涉及的 PUSCH与其对应的 PHICH的时序关系,表 明了 7种 TDD上下行配置中各个上行子帧的 PUSCH对应的 PHICH将在哪 个下行子帧中发送。 该时序关系可以根据需要预先设置, 包括多种, 本发明 实施例对此不做具体限定, 例如, 可以如表 3所示。
表 3
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例如, 由表 3可知, 在 TDD上下行配置 2中上行子帧 2的 PUSCH对应 的 PHICH将在下行子帧 8中发送。
本发明实施例中的 LTE TDD系统具有不同的版本, 包括但不限于: 只支 持一个载波的版本,支持 CA技术但只支持各个载波均具有相同的 TDD上下 行配置的载波聚合的版本, 以及支持 CA技术且支持各个载波具有不同的 TDD上下行配置的载波聚合的版本等等。 例如, 参见图 1 , 为支持两个具有 不同的 TDD上下行配置的载波聚合的 LTE TDD系统的子帧配置示意图, 其 中, 主载波使用 TDD上下行配置 2, 辅载波使用 TDD上下行配置 1。
所述 CA技术涉及多个载波, 载波的个数至少为 2个, 如可以为 2个、 3 个、 4个或 5个等等, 本发明实施例对载波的个数不做具体限定。 在 CA的多 个载波中, 包括主载波和辅载波, 主载波有一个, 其余的均为辅载波。 所述 支持 CA技术的 LTE TDD版本均支持跨载波调度机制,允许一个载波上的数 据对应的 PDCCH和 PHICH承载在另一个载波上。在支持 CA技术的 LTE TDD 系统中, 辅载波可以使用自己的上行调度时序, 或者也可以使用主载波的上 行调度时序。 例如, 参见图 1 , 辅载波的上行子帧 8的 PUSCH的调度时序保 持辅载波自己的上行调度时序, 用主载波上的下行子帧 4上的 UL_grant来调 度; 辅载波的上行子帧 7的 PUSCH的调度时序与主载波的上行调度时序相 同 , 用主载波上的下行子帧 3上的 UL_grant来调度。
为了描述方便, 本发明实施例用第一版本、 第二版本和第三版本来区分 上述各个 LTE TDD系统, 其中, 第一版本是指只支持一个载波的版本, 第二 版本是指支持 CA技术但只支持各个载波均具有相同的 TDD上下行配置的载 波聚合的版本, 第三版本是指支持 CA技术且支持各个载波具有不同的 TDD 上下行配置的载波聚合的版本。
本发明实施例中, 第三版本的 LTE TDD系统还支持灵活子帧, 其中, 在 TDD上下行配置中的一个或多个子帧可以设置为灵活子帧, 灵活子帧是指该 子帧不固定为上行子帧或者下行子帧, 可以在某段时间内作为上行子帧, 或 者在某段时间内作为下行子帧。 例如, 参见图 2, 在 TDD上下行配置 1中, 将子帧 3、 4、 8、 9设置为灵活子帧, 其中, 灵活子帧 9上的 PUSCH是由下 行子帧 5上的 UL_grant来调度的。
本发明实施例中, 针对 UE发送的 PUSCH, 基站会发送相应的 PHICH 来反馈是否正确接收该 PUSCH。 其中, PHICH是使用下行子帧中的 PHICH 资源发送的。在某些 TDD上下行配置中,调度上行子帧的 PUSCH的 UL_grant 所在的下行子帧会预留有 PHICH资源, 而其它下行子帧则不存在 PHICH资 源。 例如, 参见图 2, 上行子帧 7上的 PUSCH是由下行子帧 1上的 UL_grant 来调度的, 该下行子帧 1上有 PHICH资源, 灵活子帧 9上的 PUSCH是由下 行子帧 5上的 UL_grant来调度的, 该下行子帧 5上则不存在 PHICH资源。
第三版本的 LTE TDD系统中的 PHICH资源包括后向兼容的 PHICH资源 和非后向兼容的 PHICH资源, 其中, 后向兼容的 PHICH资源是指版本比第 三版本低的 TDD系统中的 UE可识别的 PHICH资源, 非后向兼容的 PHICH 资源是指版本比第三版本低的 TDD系统中的 UE不可识别的 PHICH资源, 该比第三版本低的版本包括第一版本和第二版本。 在本发明实施例中, 为了 描述方便, 将第三版本的 LTE TDD系统中的后向兼容 PHICH资源筒称为后 向兼容的 PHICH资源, 下文不再特别声明。 下文中的本发明各个实施例中提 到的 TDD系统均是指上述第三版本的 LTE TDD系统,将其筒称为 TDD系统, 下文不再——声明。
参见图 3, 为了解决由于没有 PHICH资源而导致基站无法反馈 PHICH 给 UE的问题, 本实施例提供了一种 TDD系统中传输信息的方法, 包括: 301: UE在 TDD系统的第一载波上接收基站发送的上行调度授权;
302: UE根据该上行调度授权,在 TDD系统的第二载波上的第一子帧中 发送上行调度授权所调度的 PUSCH;
303: UE在第二子帧中接收基站发送的 PUSCH对应的 PHICH;
其中, 第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置;
第二子帧为第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源,或者第二 子帧为第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源。
在保证第一载波的 TDD上下行配置与第二载波的 TDD上下行配置不同 的前提下, 所述第一载波的 TDD上下行配置和第二载波的 TDD上下行配置 均可以为表 1中的任一个配置, 本发明实施例对此不做具体限定。
可选地, 第二载波上的第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 第一载波 上的子帧号为 k的子帧为下行子帧; 其中, k为 0至 9中的任一个整数。
可选地, 303具体包括:
在 UE根据第一时序关系确定所述 PUSCH对应的 PHICH所在的第一载 波上的子帧中不存在后向兼容的 PHICH资源的情况下, UE在第二子帧中接 收基站发送的 PUSCH对应的 PHICH;
其中,所述第一时序关系为根据第二载波的 TDD上下行配置得到的第一 子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系。 如前所述, 第一时序关系可以才艮据需 要设置, 包括但不限于表 3所示的时序关系, 本发明实施例对此不做具体限 定。 根据该 PUSCH与 PHICH的时序关系得到的与上述调度的 PUSCH对应 的 PHICH所在的第一载波上的子帧, 可以为上行子帧, 或者也可以为下行子 帧。
可选地, 第一载波的 TDD上下行配置中有 M个上行子帧, 且被对应的 第一载波上的 M个下行子帧调度, 第一载波上的 M个下行子帧均存在后向 兼容的 PHICH资源, 第二子帧为第一载波上的 M个下行子帧中的任一个下 行子帧, 其中, M为不超过 10的自然数; 或者,
第二载波的 TDD上下行配置中有 N个上行子帧, 且被对应的第二载波 上的 N 个下行子帧调度, 第二载波上的 N 个下行子帧均存在后向兼容的 PHICH资源, 第二子帧为第二载波上的 N个下行子帧中的任一个下行子帧, 其中, N为不超过 10的自然数。 优选地, 可以选择该 M 个或 N 个下行子帧中的一个子帧, 使得相应
PHICH到 PUSCH的时延, 或相应 UL_grant到 PUSCH的时延最小, 且保证 最小 4个子帧的间隔。
可选地, 第二子帧为第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源, 并且, 301具体包括: UE在 TDD系统的第一载波的第三子帧中接收基站发 送的上行调度授权, 该第三子帧和第二子帧的子帧号相同, 从而可以保证 PUSCH对应的 UL_grant和 PHICH在同一标号的子帧传输, 实现筒单。
例如, 参见图 4, LTE TDD系统包括主载波和辅载波, 分别使用 TDD上 下行配置 2和 1且采用表 3所示的时序关系, 辅载波的上行子帧 8使用辅载 波的 TDD上下行配置。 首先, UE在主载波上的下行子帧 4中接收基站发送 的 UL_grant; UE根据该 UL_grant, 在辅载波上的上行子帧 8 中发送该 UL_grant对应的 PUSCH; 根据表 3所示的时序关系确定出该 PUSCH对应的 PHICH的将使用主载波的子帧 4, 该子帧 4为下行子帧, 由于主载波上只有 子帧 3和 8存在后向兼容的 PHICH资源,而子帧 4上不存在后向兼容的 PHICH 资源, 因此, UE 可以使用主载波的子帧 3 来接收所述 PUSCH 所对应的 PHICH, 从而完成 PHICH的正确接收。 进一步地, UE还可以调整调度辅载 波子帧 8的 UL_grant的发送子帧和所述 PUSCH所对应的 PHICH的发送子帧 的子帧号相同, 即从原来的子帧 4调整为子帧 3, 从而在后续的上行 HARQ 过程中, UE在主载波上的子帧 3 中接收基站发送的 UL_grant, 以及在主载 波上的子帧 3中接收基站发送的所述 PUSCH所对应的 PHICH。
图 4所示为根据该 PUSCH与 PHICH的时序关系得到与调度的 PUSCH 对应的 PHICH所在的第一载波上的子帧为下行子帧的例子。下面再举一个根 据该时序关系确定的第一载波上的子帧为上行子帧的例子, 参见图 5 , LTE TDD系统包括主载波和辅载波,分别使用 TDD上下行配置 3和 1且采用表 3 所示的时序关系,辅载波的上行子帧 8使用辅载波的 TDD上下行配置。首先, 根据 PUSCH与 UL_grant的时序关系可知, 辅载波上的子帧 8上的 PUSCH 由主载波的子帧 4上的 UL_grant来调度, 而主载波上的子帧 4是上行子帧基 站无法发送 UL_grant, 因此, UE可以在能够承载 UL_grant的下行子帧中选 择一个下行子帧来接收 UL_grant, 如配置 3中的子帧 0、 8和 9均可以承载 UL_grant, 则 UE可以选择时序上距离子帧 4最近的且间隔在 4个子帧以上 的子帧 0, 从而在子帧 0中接收基站发送的 UL_grant; UE根据该 UL_grant, 在辅载波上的子帧 8中发送该 UL_grant对应的 PUSCH; 根据表 3所示的时 序关系确定出该 PUSCH对应的 PHICH的将使用主载波的子帧 4, 该子帧 4 为上行子帧没有后向兼容的 PHICH资源从而无法 7 载 PHICH; 由于主载波 上的子帧 0可以承载 UL_grant , 具有后向兼容的 PHICH资源, 因此, UE可 以使用主载波的子帧 0来接收所述 PUSCH所对应的 PHICH,从而完成 PHICH 的正确接收。
另外, 可选地, 本实施例中的第二子帧可以位于第二载波上, 且所述 PHICH位于第二载波上的第二子帧中的 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel, 物理下行共享信道) 区域。 这样可以避免在第二载波的控制信道区 域内预留 PHICH资源, 从而实现了多个小区间的 PHICH干扰协调; 且保持 了 PHICH与其对应的 PUSCH的时序筒单, 不引入新的时序关系。
例如,参见图 4, UE可以使用辅载波上的子帧 1或子帧 4来接收 PHICH。 参见图 5, UE可以使用辅载波上的子帧 1或子帧 4来接收 PHICH。
本实施例提供的上述 TDD系统中传输信息的方法,在多载波且具有不同 的 TDD上下行配置进行跨载波调度的场景中, UE使用第一载波或第二载波 上存在后向兼容的 PHICH资源的第二子帧来接收 PHICH, 实现了 PHICH的 正确接收, 解决了现有技术中由于没有 PHICH资源而导致无法反馈 PHICH 的问题, 而且, 不需要预留非后向兼容的 PHICH 资源, 而采用后向兼容的 PHICH资源来传输 PHICH, 节省了 PHICH资源的开销, 解决了现有技术中 预留非后向兼容的 PHICH资源而导致开销增加的问题。
另外, 参见图 6, 为了解决灵活子帧场景下由于没有 PHICH资源而导致 基站无法反馈 PHICH给 UE的问题, 本发明又一实施例提供了一种 TDD系 统中传输信息的方法, 应用于使用一个载波且包括灵活子帧的 TDD系统中, 具体包括:
601: UE在 TDD系统的第三子帧中接收基站发送的上行调度授权; 602: UE根据该上行调度授权,在 TDD系统的第一子帧中发送上行调度 授权所调度的 PUSCH, 所述第一子帧是灵活子帧;
603: UE在第二子帧中接收基站发送的 PUSCH对应的 PHICH,或者 UE 不接收所述 PUSCH对应的 PHICH; 其中, 所述第二子帧是下行子帧或者灵活子帧, 且第二子帧中存在后向 兼容的 PHICH资源;或者所述第二子帧中的控制信道区域内不存在后向兼容 的 PHICH资源, 但所述第二子帧的 PDSCH区域中存在后向兼容的 PHICH 资源。
参见图 7, LTE TDD系统的载波采用 TDD上下行配置 1 , 其中包括子帧
3、 4、 8和 9共 4个灵活子帧, 且子帧 9上的 PUSCH由子帧 5上的 UL_grant 来调度。 首先, UE在子帧 5接收 UL_grant, 根据该 UL_grant在子帧 9上发 送调度的 PUSCH, 由于子帧 5上不存在后向兼容的 PHICH资源, 而子帧 1、
4、 6和 9上存在后向兼容的 PHICH资源, 因此, UE可以在子帧 1上接收该 PUSCH所对应的 PHICH, 该子帧 1为固定的下行子帧; 或者 UE可以在子帧 4上接收该 PUSCH所对应的 PHICH, 该子帧 4是灵活子帧; 或者 UE可以在 子帧 5上接收 PHICH, 该子帧 5是固定下行子帧且可以保证 PHICH与其对 应的 PUSCH的时延最小, 但子帧 5上不存在后向兼容的 PHICH资源, 因此 子帧 5上的 PHICH资源是非后向兼容的 PHICH资源, 只是对于高版本 TDD 系统中的 UE可识别, 如第三版本, 该非后向兼容的 PHICH 资源可以放在 PDSCH区域, 而非较低版本 TDD系统中的控制信道区域; 或者 UE不接收 该 PUSCH对应的 PHICH, 相应地, 基站也不会发送该 PHICH。
本实施例提供的上述方法, 在灵活子帧场景下, 可以提高 PHICH资源的 利用效率, 节省 PHICH的资源开销。
参见图 8, 本发明又一实施例提供了一种时分双工 TDD系统中传输信息 的方法, 包括:
801: UE在 TDD系统的第一载波上接收基站发送的上行调度授权; 802: UE根据该上行调度授权,在 TDD系统的第二载波上的第一子帧中 发送上行调度授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH;
803: UE确定不接收 PUSCH对应的 PHICH;
其中, 第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置, 第二载波上的 第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 第一载波上的子帧号为 k的子帧为下 行子帧; k为 0至 9中的任一个整数。
可选地, 803可以具体包括:
在 UE根据第一时序关系确定 PUSCH对应的 PHICH所在的第一载波上 的子帧中不存在后向兼容的 PHICH 资源的情况下, UE 确定不接收所述 PUSCH对应的 PHICH; 其中, 所述第一时序关系为根据第二载波的 TDD上 下行配置得到的第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系。
本实施例提供的上述 TDD系统中传输信息的方法,在多载波且具有不同 的 TDD 上下行配置进行跨载波调度的场景中, UE 不接收 PHICH, 由于 UL_grant中有 NDI ( New Data Indicator, 新数据指示), 可以指示 UE传新的 数据包还是重传之前的数据包, 因此, 也可以完成上行 HARQ过程。 而且, 不需要预留非后向兼容的 PHICH资源, 可以节省 PHICH资源的开销。
参见图 9, 本发明另一实施例提供了一种时分双工 TDD系统中传输信息 的方法, 包括:
901: 基站在 TDD系统的第一载波上发送上行调度授权给 UE;
902: 基站接收 UE在 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送的上行 调度授权所调度的 PUSCH;
903: 基站在第二子帧中发送 PUSCH对应的 PHICH给 UE;
其中, 第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置;
第二子帧为第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源,或者第二 子帧为第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源。
可选地, 第二载波上的第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 第一载波 上的子帧号为 k的子帧为下行子帧, 其中, k为 0至 9中的任一个整数。
可选地, 903可以具体包括:
在基站根据第一时序关系确定 PUSCH对应的 PHICH所在的第一载波上 的子帧中不存在后向兼容的 PHICH 资源的情况下, 基站在第二子帧中发送 PUSCH对应的 PHICH给 UE, 其中, 第一时序关系为根据第二载波的 TDD 上下行配置得到的第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系。
可选地, 第一载波的 TDD上下行配置中有 M个上行子帧, 且被对应的 第一载波上的 M个下行子帧调度, 第一载波上的 M个下行子帧均存在后向 兼容的 PHICH资源, 第二子帧为第一载波上的 M个下行子帧中的任一个下 行子帧, 其中, M为不超过 10的自然数; 或者,
第二载波的上下行子帧配置中有 N个上行子帧, 且被对应的第二载波上 的 N个下行子帧调度,第二载波上的 N个下行子帧均存在后向兼容的 PHICH 资源, 第二子帧为第二载波上的 N个下行子帧中的任一个下行子帧, 其中, N为不超过 10的自然数。
可选地, 第二子帧为第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源, 并且, 901具体包括:
基站在 TDD系统的第一载波上的第三子帧中发送上行调度授权给 UE, 该第三子帧和上述第二子帧的子帧号相同, 从而可以保证 PUSCH对应的 UL_grant和 PHICH在同一标号的子帧传输, 实现筒单。
可选地, 上述方法还可以进一步包括:
基站将发送上行调度授权的子帧号调整为第二子帧的子帧号, 以使基站 后续在第二子帧中发送上行调度授权给 UE。通过使用相同的下行子帧发送上 行调度授权和 PHICH, 方便维护, 更容易管理。
本实施例提供的上述 TDD系统中传输信息的方法,在多载波且具有不同 的 TDD上下行配置进行跨载波调度的场景中,基站使用第一载波或第二载波 中存在后向兼容的 PHICH资源的第二子帧来发送 PHICH, 实现了 PHICH的 反馈, 解决了现有技术中由于没有 PHICH资源而导致无法反馈 PHICH的问 题。 而且, 不需要预留非后向兼容的 PHICH资源, 而采用后向兼容的 PHICH 资源来传输 PHICH, 可以节省 PHICH资源的开销, 解决了现有技术中预留 非后向兼容的 PHICH资源而导致开销增加的问题。
参见图 10, 本发明另一实施例提供了一种时分双工 TDD 系统中传输信 息的方法, 包括:
1001: 基站在 TDD系统的第一载波上发送上行调度授权给 UE;
1002: 基站接收 UE在 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送的上行 调度授权所调度的 PUSCH;
1003: 基站确定不发送 PUSCH对应的 PHICH给 UE;
其中, 第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置, 第二载波上的 第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 第一载波上的子帧号为 k的子帧为下 行子帧, k为 0至 9中的任一个整数。
可选地, 1003可以具体包括:
在基站根据第一时序关系确定 PUSCH对应的 PHICH所在的第一载波上 的子帧中不存在后向兼容的 PHICH资源的情况下, 基站不发送 PUSCH对应 的 PHICH给 UE; 其中, 第一时序关系为根据第二载波的 TDD上下行配置得 到的第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系。
本实施例提供的上述 TDD系统中传输信息的方法,在多载波且具有不同 的 TDD上下行配置进行跨载波调度的场景中,基站不发送 PHICH给 UE, 由 于 UL_grant中有 NDI, 可以指示 UE传新的数据包还是重传之前的数据包, 因此, 也可以完成上行 HARQ过程。 而且, 不需要预留非后向兼容的 PHICH 资源, 可以节省 PHICH资源的开销。
参见图 11 , 本发明另一实施例提供了一种用户设备 UE, 能够实现图 3 所示的 UE的方法, 包括:
第一接收模块 1101 , 用于在时分双工 TDD 系统的第一载波上接收基站 发送的上行调度授权,在第二子帧中接收基站发送的 PUSCH对应的 PHICH; 第一发送模块 1102, 用于根据第一接收模块 1101接收的上行调度授权, 在 TDD 系统的第二载波上的第一子帧中发送上行调度授权所调度的物理上 行共享信道 PUSCH;
其中, 第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置;
第二子帧为第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源,或者第二 子帧为第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源。
可选地, 第二载波上的第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 第一载波 上的子帧号为 k的子帧为下行子帧; 其中, k为 0至 9中的任一个整数。
可选地,第一接收模块 1101具体用于:在根据第一时序关系确定 PUSCH 对应的 PHICH所在的第一载波上的子帧中不存在后向兼容的 PHICH资源的 情况下, 在第二子帧中接收基站发送的 PUSCH对应的 PHICH; 其中, 第一 时序关系为根据第二载波的 TDD上下行配置得到的第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系。
可选地, 第一载波的 TDD上下行配置中有 M个上行子帧, 且被对应的 第一载波上的 M个下行子帧调度, 第一载波上的 M个下行子帧均存在后向 兼容的 PHICH资源, 第二子帧为第一载波上的 M个下行子帧中的任一个下 行子帧, 其中, M为不超过 10的自然数; 或者,
第二载波的 TDD上下行配置中有 N个上行子帧, 且被对应的第二载波 上的 N 个下行子帧调度, 第二载波上的 N 个下行子帧均存在后向兼容的 PHICH资源, 第二子帧为第二载波上的 N个下行子帧中的任一个下行子帧, 其中, N为不超过 10的自然数。
可选地, 若第二子帧为第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH 资 源, 相应地, 第一接收模块 1101具体用于: 在 TDD系统的第一载波上的第 三子帧中接收基站发送的上行调度授权, 该第三子帧和上述第二子帧的子帧 号相同,从而可以保证 PUSCH对应的 UL_grant和 PHICH在同一标号的子帧 传输, 实现筒单。
本实施例提供的上述 UE, 在多载波且具有不同的 TDD上下行配置进行 跨载波调度的场景中, UE使用第一载波或第二载波中存在后向兼容的 PHICH 资源的第二子帧来接收 PHICH, 实现了 PHICH的接收, 解决了现有技术中 由于没有 PHICH资源而导致无法反馈 PHICH的问题。 而且, 不需要预留非 后向兼容的 PHICH资源, 而采用后向兼容的 PHICH资源来传输 PHICH, 节 省了 PHICH资源的开销, 解决了现有技术中预留非后向兼容的 PHICH资源 而导致开销增加的问题。
参见图 12, 本发明另一实施例提供了一种用户设备 UE, 能够实现图 8 所示的 UE的方法, 包括:
第二接收模块 1201 , 用于在时分双工 TDD 系统的第一载波上接收基站 发送的上行调度授权, 且确定不接收 PUSCH对应的 PHICH;
第二发送模块 1202, 用于根据第二接收模块 1201接收的上行调度授权, 在 TDD 系统的第二载波上的第一子帧中发送上行调度授权所调度的物理上 行共享信道 PUSCH;
其中, 第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置, 第二载波上的 第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 第一载波上的子帧号为 k的子帧为下 行子帧, k为 0至 9中的任一个整数。
可选地,第二接收模块 1201具体用于:在根据第一时序关系确定 PUSCH 对应的 PHICH所在的第一载波上的子帧中不存在后向兼容的 PHICH资源的 情况下, 确定不接收 PUSCH对应的 PHICH; 其中, 第一时序关系为根据第 二载波的 TDD上下行配置得到的第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系。
本实施例提供的上述 UE, 在多载波且具有不同的 TDD上下行配置进行 跨载波调度的场景中, UE不接收 PHICH, 由于 UL_grant中有 NDI, 可以指 示 UE传新的数据包还是重传之前的数据包, 因此, 也可以完成上行 HARQ 过程。 而且, 不需要预留非后向兼容的 PHICH资源, 可以节省 PHICH资源 的开销。
参见图 13, 本发明另一实施例提供了一种基站, 能够实现图 9所示的基 站的方法, 包括:
第三发送模块 1301 , 用于在时分双工 TDD 系统的第一载波上发送上行 调度授权给用户设备 UE, 在第二子帧中发送 PUSCH对应的 PHICH给 UE; 第三接收模块 1302, 用于在第三发送模块 1301发送上行调度授权后, 接收 UE在 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送的上行调度授权所调度 的物理上行共享信道 PUSCH;
其中, 第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置;
第二子帧为第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源,或者第二 子帧为第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源。
可选地, 第二载波上的第一子帧为上行子帧, 且子帧号为 k, 第一载波 上子帧号为 k的子帧为下行子帧, 其中, k为 0至 9中的任一个整数。
可选地,第三发送模块 1301具体用于:在根据第一时序关系确定 PUSCH 对应的 PHICH所在的第一载波上的子帧中不存在后向兼容的 PHICH资源的 情况下, 在第二子帧中发送 PUSCH对应的 PHICH给 UE; 其中, 第一时序 关系为根据第二载波的 TDD上下行配置得到的第一子帧的 PUSCH与 PHICH 的时序关系。
可选地, 第一载波的 TDD上下行配置中有 M个上行子帧, 且被对应的 第一载波上的 M个下行子帧调度, 第一载波上的 M个下行子帧均存在后向 兼容的 PHICH资源, 第二子帧为第一载波上的 M个下行子帧中的任一个下 行子帧, 其中, M为不超过 10的自然数; 或者,
第二载波的 TDD上下行配置中有 N个上行子帧, 且被对应的第二载波 上的 N 个下行子帧调度, 第二载波上的 N 个下行子帧均存在后向兼容的 PHICH资源, 第二子帧为第二载波上的 N个下行子帧中的任一个下行子帧, 其中, N为不超过 10的自然数。
可选地, 若第二子帧为第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH 资 源, 相应地, 第三发送模块 1301具体用于: 在所述 TDD系统的第一载波上 的第三子帧中发送上行调度授权给 UE,该第三子帧和上述第二子帧的子帧号 相同。
本实施例提供的上述基站,在多载波且具有不同的 TDD上下行配置进行 跨载波调度的场景中, 基站使用第一载波或第二载波中存在后向兼容的
PHICH资源的第二子帧来发送 PHICH, 实现了 PHICH的反馈, 解决了现有 技术中由于没有 PHICH资源而导致无法反馈 PHICH的问题。 而且, 不需要 预留非后向兼容的 PHICH 资源, 而采用后向兼容的 PHICH 资源来传输 PHICH, 节省了 PHICH资源的开销,, 解决了现有技术中预留非后向兼容的 PHICH资源而导致开销增加的问题。
参见图 14, 本发明另一实施例提供了一种基站, 能够实现图 10所示的 基站的方法, 包括:
第四发送模块 1401 , 用于在时分双工 TDD 系统的第一载波上发送上行 调度授权给用户设备 UE, 确定不发送 PUSCH对应的 PHICH给 UE;
第四接收模块 1402, 用于在第四发送模块 1401发送上行调度授权后, 接收 UE在 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送的上行调度授权所调度 的物理上行共享信道 PUSCH;
其中, 第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置, 第二载波上的 第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 第一载波上的子帧号为 k的子帧为下 行子帧, k为 0至 9中的任一个整数。
可选地,第四发送模块 1401具体用于:在根据第一时序关系确定 PUSCH 对应的 PHICH所在的第一载波上的子帧中不存在后向兼容的 PHICH资源的 情况下, 确定不发送 PUSCH对应的 PHICH给 UE; 其中, 第一时序关系为 根据第二载波的 TDD上下行配置得到的第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时 序关系。
本实施例提供的上述基站,在多载波且具有不同的 TDD上下行配置进行 跨载波调度的场景中, 基站不发送 PHICH给 UE, 由于 UL_grant中有 NDI, 可以指示 UE传新的数据包还是重传之前的数据包, 因此, 也可以完成上行 HARQ过程。 而且, 不需要预留非后向兼容的 PHICH资源, 节省了 PHICH 资源的开销。
本发明任一实施例中涉及的基站包括但不限于: eNB等, 本发明实施例 对此不做具体限定。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通 过硬件来完成, 也可以通过程序来指令相关的硬件完成, 所述的程序可以存 储于一种计算机可读存储介质中, 上述提到的存储介质可以是只读存储器, 磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例, 并不用以限制本发明, 凡在本发明 的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发 明的保护范围之内。

Claims

权利要求
1、 一种时分双工 TDD 系统中传输信息的方法, 其特征在于, 所述方 法包括:
用户设备 UE在时分双工 TDD系统的第一载波上接收基站发送的上行 调度授权;
所述 UE根据所述上行调度授权, 在所述 TDD系统的第二载波上的第 一子帧中发送所述上行调度授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH;
所述 UE在第二子帧中接收所述基站发送的所述 PUSCH对应的物理混 合自动重传请求指示信道 PHICH;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置; 所述第二子帧为所述第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH 资 源, 或者所述第二子帧为所述第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH 资源;
所述后向兼容的 PHICH资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中 的 UE可识别的 PHICH资源。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第二载波上的第一 子帧是上行子帧,且子帧号为 k, 所述第一载波上的子帧号为 k的子帧为下 行子帧;
其中, 所述 k为 0至 9中的任一个整数。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述 UE在第二子 帧中接收所述基站发送的所述 PUSCH对应的 PHICH, 包括:
在所述 UE根据第一时序关系确定所述 PUSCH对应的 PHICH所在的 所述第一载波上的子帧中不存在所述后向兼容的 PHICH资源的情况下, 所 述 UE在所述第二子帧中接收所述基站发送的所述 PUSCH对应的 PHICH; 其中, 所述第一时序关系为根据所述第二载波的 TDD上下行配置得到 的所述第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一载波的 TDD上下行配置中有 M个上行子帧, 且被对应的所 述第一载波上的 M个下行子帧调度,所述第一载波上的 M个下行子帧均存 在所述后向兼容的 PHICH资源,所述第二子帧为所述第一载波上的 M个下 行子帧中的任一个下行子帧, 其中, M为不超过 10的自然数; 或者,
所述第二载波的 TDD上下行配置中有 N个上行子帧,且被对应的所述 第二载波上的 N个下行子帧调度, 所述第二载波上的 N个下行子帧均存在 所述后向兼容的 PHICH资源,所述第二子帧为所述第二载波上的 N个下行 子帧中的任一个下行子帧, 其中, N为不超过 10的自然数。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 若所述第二子帧为所述 第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源,
则所述 UE在时分双工 TDD系统的第一载波上接收基站发送的上行调 度授权, 包括:
所述 UE在所述 TDD系统的第一载波的第三子帧中接收所述基站发送 的上行调度授权; 所述第三子帧和所述第二子帧的子帧号相同。
6、 一种时分双工 TDD 系统中传输信息的方法, 其特征在于, 所述方 法包括:
用户设备 UE在时分双工 TDD系统的第一载波上接收基站发送的上行 调度授权;
所述 UE根据所述上行调度授权, 在所述 TDD系统的第二载波上的第 一子帧中发送所述上行调度授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH;其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置; 所述第二载波上的 第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 所述第一载波上的子帧号为 k的子帧 为下行子帧; 所述 k为 0至 9中的任一个整数;
所述 UE确定不接收所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请求指示信 道 PHICH。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述 UE确定不接收所 述 PUSCH对应的 PHICH, 包括:
在所述 UE根据第一时序关系确定所述 PUSCH对应的 PHICH所在的 所述第一载波上的子帧中不存在后向兼容的 PHICH 资源的情况下, 所述
UE确定不接收所述 PUSCH对应的 PHICH;
其中, 所述第一时序关系为根据所述第二载波的 TDD上下行配置得到 的所述第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系, 所述后向兼容的 PHICH 资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中的 UE可识别的 PHICH资源。
8、 一种时分双工 TDD 系统中传输信息的方法, 其特征在于, 所述方 法包括:
基站在时分双工 TDD系统的第一载波上发送上行调度授权给用户设备
UE;
所述基站接收所述 UE在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发 送的所述上行调度授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH;
所述基站在第二子帧中发送所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请 求指示信道 PHICH给所述 UE;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置; 所述第二子帧为所述第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH 资 源, 或者所述第二子帧为所述第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH 资源;
所述后向兼容的 PHICH资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中 的 UE可识别的 PHICH资源。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述第二载波上的第一 子帧是上行子帧,且子帧号为 k, 所述第一载波上的子帧号为 k的子帧为下 行子帧;
其中, 所述 k为 0至 9中的任一个整数。
10、 根据权利要求 8或 9所述的方法, 其特征在于, 所述基站在第二 子帧中发送所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请求指示信道 PHICH给 所述 UE, 包括:
在所述基站根据第一时序关系确定所述 PUSCH对应的 PHICH所在的 所述第一载波上的子帧中不存在所述后向兼容的 PHICH资源的情况下, 所 述基站在所述第二子帧中发送所述 PUSCH对应的 PHICH给所述 UE; 其中, 所述第一时序关系为根据所述第二载波的 TDD上下行配置得到 的所述第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系。
11、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于,
所述第一载波的 TDD上下行配置中有 M个上行子帧, 且被对应的所 述第一载波上的 M个下行子帧调度,所述第一载波上的 M个下行子帧均存 在所述后向兼容的 PHICH资源,所述第二子帧为所述第一载波上的 M个下 行子帧中的任一个下行子帧, 其中, M为不超过 10的自然数; 或者, 所述第二载波的 TDD上下行配置中有 N个上行子帧,且被对应的所述 第二载波上的 N个下行子帧调度, 所述第二载波上的 N个下行子帧均存在 所述后向兼容的 PHICH资源,所述第二子帧为所述第二载波上的 N个下行 子帧中的任一个下行子帧, 其中, N为不超过 10的自然数。
12、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 若所述第二子帧为所 述第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源,
则所述基站在时分双工 TDD系统的第一载波上发送上行调度授权给用 户设备 UE, 包括:
所述基站在所述 TDD系统的第一载波上的第三子帧中发送上行调度授 权给所述 UE, 所述第三子帧和第二子帧的子帧号相同。
13、 一种时分双工 TDD系统中传输信息的方法, 其特征在于, 所述方 法包括:
基站在时分双工 TDD系统的第一载波上发送上行调度授权给用户设备
UE;
所述基站接收所述 UE在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发 送的所述上行调度授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH; 其中, 所述第 一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置; 所述第二载波上的第一子 帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 所述第一载波上的子帧号为 k的子帧为下行 子帧; 所述 k为 0至 9中的任一个整数;
所述基站确定不发送所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请求指示 信道 PHICH给所述 UE。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述基站确定不发送 所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请求指示信道 PHICH给所述 UE,包 括:
在所述基站根据第一时序关系确定所述 PUSCH对应的 PHICH所在的 所述第一载波上的子帧中不存在后向兼容的 PHICH资源的情况下, 所述基 站确定不发送所述 PUSCH对应的 PHICH给所述 UE;
其中, 所述第一时序关系为根据所述第二载波的 TDD上下行配置得到 的所述第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系, 所述后向兼容的 PHICH 资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中的 UE可识别的 PHICH资源。
15、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
第一接收模块, 用于在时分双工 TDD系统的第一载波上接收基站发送 的上行调度授权,在第二子帧中接收所述基站发送的所述 PUSCH对应的物 理混合自动重传请求指示信道 PHICH;
第一发送模块, 用于根据所述第一接收模块接收的所述上行调度授权, 在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送所述上行调度授权所调度 的物理上行共享信道 PUSCH;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置; 所述第二子帧为所述第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH 资 源, 或者所述第二子帧为所述第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH 资源;
所述后向兼容的 PHICH资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中 的 UE可识别的 PHICH资源。
16、 根据权利要求 15所述的 UE, 其特征在于, 所述第一接收模块具 体用于:
在根据第一时序关系确定所述 PUSCH对应的 PHICH所在的所述第一 载波上的子帧中不存在所述后向兼容的 PHICH资源的情况下, 在所述第二 子帧中接收所述基站发送的所述 PUSCH对应的 PHICH; 其中, 所述第一时序关系为根据所述第二载波的 TDD上下行配置得到 的所述第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系。
17、 根据权利要求 15所述的 UE, 其特征在于, 若所述第二子帧为所 述第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源, 所述第一接收模块具 体用于:
在所述 TDD系统的第一载波上的第三子帧中接收所述基站发送的上行 调度授权; 所述第三子帧和所述第二子帧的子帧号相同。
18、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
第二接收模块, 用于在时分双工 TDD系统的第一载波上接收基站发送 的上行调度授权,且确定不接收所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请求 指示信道 PHICH;
第二发送模块, 用于根据所述第二接收模块接收的所述上行调度授权, 在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送所述上行调度授权所调度 的物理上行共享信道 PUSCH;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置, 所述第 二载波上的第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 所述第一载波上的子帧号 为 k的子帧为下行子帧; 所述 k为 0至 9中的任一个整数。
19、 根据权利要求 18所述的 UE, 其特征在于, 所述第二接收模块具 体用于:
在根据第一时序关系确定所述 PUSCH对应的 PHICH所在的所述第一 载波上的子帧中不存在后向兼容的 PHICH资源的情况下, 确定不接收所述 PUSCH对应的 PHICH;
其中, 所述第一时序关系为根据所述第二载波的 TDD上下行配置得到 的所述第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系, 所述后向兼容的 PHICH 资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中的 UE可识别的 PHICH资源。
20、 一种基站, 其特征在于, 包括:
第三发送模块, 用于在时分双工 TDD系统的第一载波上发送上行调度 授权给用户设备 UE, 在第二子帧中发送所述 PUSCH对应的物理混合自动 重传请求指示信道 PHICH给所述 UE;
第三接收模块, 用于在所述第三发送模块发送所述上行调度授权后, 接收所述 UE在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送的所述上行 调度授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置; 所述第二子帧为所述第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH 资 源, 或者所述第二子帧为所述第二载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH 资源;
所述后向兼容的 PHICH资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中 的 UE可识别的 PHICH资源。
21、 根据权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 所述第三发送模块具 体用于:
在根据第一时序关系确定所述 PUSCH对应的 PHICH所在的所述第一 载波上的子帧中不存在所述后向兼容的 PHICH资源的情况下, 在所述第二 子帧中发送所述 PUSCH对应的 PHICH给所述 UE;
其中, 所述第一时序关系为根据所述第二载波的 TDD上下行配置得到 的所述第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系。
22、 根据权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 若所述第二子帧为所 述第一载波上的子帧且存在后向兼容的 PHICH资源, 则所述第三发送模块 具体用于:
在所述 TDD系统的第一载波上的第三子帧中发送上行调度授权给所述 UE, 所述第三子帧和所述第二子帧的子帧号相同。
23、 一种基站, 其特征在于, 包括:
第四发送模块, 用于在时分双工 TDD系统的第一载波上发送上行调度 授权给用户设备 UE, 确定不发送所述 PUSCH对应的物理混合自动重传请 求指示信道 PHICH给所述 UE;
第四接收模块, 用于在所述第四发送模块发送所述上行调度授权后, 接收所述 UE在所述 TDD系统的第二载波上的第一子帧中发送的所述上行 调度授权所调度的物理上行共享信道 PUSCH;
其中, 所述第一载波和第二载波具有不同的 TDD上下行配置, 所述第 二载波上的第一子帧是上行子帧, 且子帧号为 k, 所述第一载波上的子帧号 为 k的子帧为下行子帧; 所述 k为 0至 9中的任一个整数。
24、 根据权利要求 23所述的基站, 其特征在于, 所述第四发送模块具 体用于:
在根据第一时序关系确定所述 PUSCH对应的 PHICH所在的所述第一 载波上的子帧中不存在后向兼容的 PHICH资源的情况下, 确定不发送所述 PUSCH对应的 PHICH给所述 UE;
其中, 所述第一时序关系为根据所述第二载波的 TDD上下行配置得到 的所述第一子帧的 PUSCH与 PHICH的时序关系, 所述后向兼容的 PHICH 资源为版本比所述 TDD系统低的 TDD系统中的 UE可识别的 PHICH资源。
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