WO2013067905A1 - 传输信息的方法及装置 - Google Patents

传输信息的方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2013067905A1
WO2013067905A1 PCT/CN2012/084059 CN2012084059W WO2013067905A1 WO 2013067905 A1 WO2013067905 A1 WO 2013067905A1 CN 2012084059 W CN2012084059 W CN 2012084059W WO 2013067905 A1 WO2013067905 A1 WO 2013067905A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
uplink control
control channel
physical uplink
orthogonal sequence
channel format
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/084059
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
唐臻飞
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to EP12848384.9A priority Critical patent/EP2779502B1/en
Publication of WO2013067905A1 publication Critical patent/WO2013067905A1/zh
Priority to US14/272,964 priority patent/US9544883B2/en

Links

Classifications

    • 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
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/0029Reduction of the amount of signalling, e.g. retention of useful signalling or differential signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0032Without explicit signalling

Definitions

  • the present invention relates to the field of communication systems, and in particular, to a method and apparatus for transmitting information. Background technique
  • a UE In an LTE (Long Term Evolution) communication system that supports carrier aggregation, a UE (user equipment) measures a channel of multiple downlink cells (or carriers) to obtain multiple downlink CSIs (channel state inf). Ormat ion, channel status information). The UE needs to feed back these CSIs to the eNB (evolved NodeB, evolved base station), and the eNB uses these CSIs for downlink data scheduling.
  • the CSI of one cell period is fed back on the PUCCH (physical uplink control channel) Format 2/2a/2b of one subframe; the CSIs of different cells are different through different high-level configurations. Feedback on the sub-frame.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the number of feedback bits supported by one subframe is 1-11 bits.
  • the number of bits that can be fed back is small, and the feedback delay is large. Therefore, in the prior art, a scheme of periodically feeding back multiple cell CSIs in one subframe is proposed. For example, the periodic CSI is transmitted on the PUSCH (physical uplink sharing channel); the CSI of the periodic period is transmitted on the PUCCH format 3.
  • the number of activated serving cells is constantly changing, the type of periodic CSI reported in one subframe also changes; therefore, the number of bits fed back in one subframe will keep changing.
  • An aspect of the present invention provides a method for transmitting feedback information, including:
  • the user equipment acquires a first physical uplink control channel format and a second physical uplink control channel format configured by the base station for the user equipment, where the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control
  • the orthogonal sequence of the channel format corresponds to different spreading factors
  • the user equipment selects one type of transmission feedback information of the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format.
  • Another aspect of the present invention provides an apparatus for transmitting feedback information, including:
  • An acquiring unit configured to acquire a first physical uplink control channel format and a second physical uplink control channel format configured by the base station for the user equipment, where the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the second The orthogonal sequence of the physical uplink control channel format corresponds to different spreading factors;
  • selecting a transmission unit configured to select one type of transmission feedback information of the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format.
  • a further aspect of the present invention provides a method for transmitting configuration information, including: transmitting, by a base station, configuration information to a user equipment, where the configuration information indicates a first physical uplink control channel configured by the base station for the user equipment
  • the format and the second physical uplink control channel format, where the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format correspond to different spreading factors.
  • a further aspect of the present invention provides an apparatus for transmitting configuration information, including: a transmission unit, configured to transmit configuration information to a user equipment, where the configuration information indicates that the base station is configured as the first user equipment
  • a method and apparatus for transmitting information provided by aspects of the present invention can enable a user equipment in a Under the condition that the information fed back in the subframe changes, a channel format is adaptively selected for transmission of the feedback information.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for transmitting feedback information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of an apparatus for transmitting feedback information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for transmitting configuration information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of an apparatus for transmitting configuration information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a device of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a method for transmitting feedback information according to an embodiment of the present invention, where the method includes:
  • the user equipment acquires a first physical uplink control channel format and a second physical uplink control channel format configured by the base station for the user equipment.
  • the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format correspond to different spreading factors.
  • the spreading factor corresponding to the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format is an integer multiple of the spreading factor corresponding to the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format; or, the second physical uplink control
  • the orthogonal sequence of the channel format is an extension or repetition of an orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format.
  • the orthogonal sequence corresponding to the first physical uplink control channel format has a spreading factor of 3, and the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format is [1 1 1], [1 e ⁇ '] And an orthogonal sequence corresponding to at least one of [1 e ⁇ / 3 ] and an orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format has a spreading factor of 6, and an orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format ⁇ ' J is [1 1 1 1 1] , [1 ⁇ ]1 ⁇ 1 ⁇ ]2 ,
  • [1 ⁇ ]2 ⁇ ⁇ -1 - is called at least one orthogonal sequence of [1 ⁇ ⁇ -1 - ⁇ ⁇ - ⁇ ⁇ .
  • the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format form an orthogonal sequence pair
  • the orthogonal sequence ⁇ 'J pair is [1 1 1] and [1 1 1 1 1 1]
  • [1 e ⁇ 3 e ⁇ 3 ] and [1 ⁇ ]2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ]2 e j4 are called pairs, [1 ⁇ ⁇ 2; ⁇ /3 ] and [1 ⁇ ⁇ ⁇ ]1 1 ⁇ ⁇ ⁇ ] Pairs, [1 1 1] and [1 1 1 1 -1 -1 -1] pairs, [le ⁇ 3 and [1 ⁇ ]2 ⁇ ⁇ -1 Pairs, [1 ⁇ ⁇ 4 ⁇ /3 ⁇ ⁇ 2 ⁇ /3 ] and [l ⁇
  • the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 3
  • represents the resource of the first physical uplink control channel format
  • N s p CH represents the spreading factor size of slot 1.
  • the data block transmitted using the first physical uplink control channel format is subjected to extension processing.
  • N s represents how many subcarriers an RB (Resource Block) has.
  • CCH represents the size of the spreading factor of the first three OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols (OFDM symbols 0, 1, 2, identified as sub-block 0) of slot 0 and slot 1, N 1 ⁇ 11 means three times after time slot 1 (0FDM symbol
  • ( « s , /) is a cell-level cyclic shift parameter, this The invention may or may not include this parameter.
  • ⁇ . (0, and (0 are elements corresponding to the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format slot 0, slot 1 sub-block 0, and slot 1 sub-block 1 respectively.
  • the values of the orthogonal sequence are as shown in FIG. 6 shown, N S P F UCCH represents the magnitude of the spreading factor.
  • d ( '') M3 ⁇ 4 () according to the present embodiment.
  • the resource indicating the format of the second physical uplink control channel, N S P CH represents the size of the spreading factor of the slot 1.
  • the data block transmitted by the second physical uplink control channel format is subjected to extension processing.
  • (M symb -i) is QPSK modulated data
  • N s represents how many subcarriers an RB has.
  • N s p F u H and N 1 ⁇ 11 represent the spreading factor sizes of slots 0 and 1, respectively.
  • the invention includes, but is not limited to, the case of one antenna port.
  • ( « s , /) is a cell-level cyclic shift parameter, and the present invention may or may not include this parameter.
  • ⁇ . (0 is an element corresponding to the orthogonal sequence of slot 0 and slot 1 of the second physical uplink control channel format respectively. The value of the orthogonal sequence is as shown in FIG. 7, and N S P F UCCH indicates the size of the spreading factor.
  • the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format has a spreading factor of 2, and the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format is [1 1] and [1 -1] At least one orthogonal sequence; and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format has a spreading factor of 6, and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format is [1 1 1 1 1 1],
  • Channel format at least one orthogonal sequence in 2 calls. Further, the orthogonal sequence of the first physical uplink control signal and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format form an orthogonal sequence pair, where the orthogonal sequence pair is [1 1] and [1 1 1 1 1 1] Right,
  • the orthogonal sequence calculation method and the data block expansion method are similar to those described above, and are not described herein again.
  • the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format has a spreading factor of 2, and the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format is [1 1] and [1 -1] At least one orthogonal sequence; and the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 4, and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format is [1 1 1 1]
  • the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control constitutes an orthogonal sequence pair, which is a pair of [1 1] and [1 1 1 1], [1 _1], and [1 -1 1 -1], [ 1 1] and at least one orthogonal sequence pair of [1 1 - 1 -1] pairs, [1 _1], and [1 - 1 - 1 1] pairs.
  • the orthogonal sequence calculation method and the data block expansion method are similar to those described above, and are not described herein again.
  • the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format use different spreading factors, which can not only adaptively select an appropriate channel format according to the change of the feedback information; The number of feedback bits supported by the subframe.
  • the user equipment selects one type of transmission feedback information of the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format.
  • the user equipment may select a physical uplink control channel format to transmit feedback information according to the payload of the feedback information.
  • the feedback information is the CS I of multiple cells reported by one subframe
  • the user equipment may select a physical uplink control channel format that carries feedback information according to the payload of the CS I of the multiple cells.
  • the CSI of the multiple cells may be the CSI of multiple serving cells of the user equipment or the CSI of multiple activated cells. The following is an example of a method for a user equipment to select a physical uplink control channel format according to the payload of the CSI of the multiple cells:
  • the user equipment selects the second physical uplink control channel format to transmit the CSI of the multiple cells.
  • the user equipment selects the first physical uplink control channel format to transmit the CS I of the multiple cells.
  • the user equipment may delete a part of the payload in a priority order of CSI, that is, the CSI of the low priority is deleted first, so that the payload is less than or Equal to the second threshold; thus, the CSI of the plurality of cells can be transmitted using the first physical uplink control channel format.
  • the CSI with the smallest order may be reserved according to the order of the cells in the serving cell index table ServeCe 1 1 Index.
  • the first threshold may be 20 bits, or 21 bits, or 22 bits, or libit, or 13 bits, etc.
  • the second threshold is 55 bits, or 63 bits, or 71 bits, or 40 bits, or 50 bits. , or 48 bit, etc. It will be understood by those skilled in the art that the first threshold and the second threshold may be specifically selected according to the size of the actual payload.
  • FIG. 2 shows an apparatus for transmitting feedback information according to an embodiment of the present invention, where the apparatus includes: an obtaining unit 21 and a transmitting unit 22.
  • the acquiring unit 21 is configured to acquire a first physical uplink control channel format and a second physical uplink control channel format configured by the base station for the user equipment.
  • the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format correspond to different spreading factors.
  • the spreading factor corresponding to the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format is an integer multiple of the spreading factor corresponding to the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format; or, the second physical uplink control
  • the orthogonal sequence of the channel format is an extension or repetition of an orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format.
  • the orthogonal factor of the first physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 3
  • the orthogonal factor of the second physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 6
  • the first physical An example of an orthogonal sequence of an uplink control channel format and an orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format can be found in the description in the embodiment shown in FIG. 1. Further, the orthogonal sequence pair formed by the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format may also be referred to the description in the embodiment shown in FIG. This will not be repeated here.
  • the orthogonal factor of the first physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 2
  • the orthogonal factor of the second physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 6
  • the first physical An example of an orthogonal sequence of an uplink control channel format and an orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format can be found in the description in the embodiment shown in FIG. 1. Further, the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format For the orthogonal sequence pair formed by the orthogonal sequence, reference may also be made to the description in the embodiment shown in FIG. 1, and details are not described herein again.
  • the orthogonal factor of the first physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 2
  • the orthogonal factor of the second physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 4
  • the first physical An example of an orthogonal sequence of an uplink control channel format and an orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format can be found in the description in the embodiment shown in FIG. 1. Further, the orthogonal sequence pair formed by the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format may also be referred to the description in the embodiment shown in FIG. This will not be repeated here.
  • the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format use different spreading factors, and not only can adaptively select an appropriate channel format according to changes in feedback information; To a certain extent, the number of feedback bits supported by one subframe is increased.
  • the transmitting unit 22 is configured to select one type of transmission feedback information of the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format.
  • the transmission unit 22 may select a physical uplink control channel format to transmit feedback information according to the payload of the feedback information. For example, when the feedback information is the CSI of multiple cells reported by one subframe, the transmission unit 22 may select a physical uplink control channel format that carries the feedback information according to the payload of the CSI of the multiple cells.
  • the CSI of the multiple cells may be the CSI of multiple serving cells configured by the base station for the user equipment or the CSI of multiple activated cells.
  • the transmission unit 22 may further include: a first selection module 2201, a second selection module 2202, and a deletion module 2203.
  • the first selecting module 2201 is configured to: when the payload is less than or equal to the first threshold, select the second physical uplink control channel format to transmit CSI of the multiple cells.
  • the second selection module 2202 is configured to: when the payload is greater than the first threshold and less than or equal to the second threshold, select the first physical uplink control channel format to transmit the multiple cells CSI.
  • a deleting module 2203 configured to: when the payload is greater than the second threshold, delete a part of the payload according to a CSI priority of the multiple cells, so that the payload is less than or equal to the first Two values. For example, when the payload is greater than the second threshold, the deleting module 2203 deletes the CSI of the low priority, so that the payload is less than or equal to the second threshold; when the same priority occurs, the cell is in the serving cell.
  • the first threshold may be 20 bits, or 21 bits, or 22 bits, or libit, or 13 bits, etc.; the second threshold is 55 bits, or 63 bits, or 71 bits, or 40 bits, or 50 bits. , or 48 bit, etc. It will be understood by those skilled in the art that the first threshold and the second threshold may be specifically selected according to the size of the actual payload.
  • FIG. 3 shows a method for transmitting configuration information according to an embodiment of the present invention, where the method includes:
  • the base station transmits configuration information to the user equipment, where the configuration information indicates a first physical uplink control channel format and a second physical uplink control channel format configured by the base station for the user equipment, and the first physical uplink control channel
  • the orthogonal sequence of the format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format correspond to different spreading factors.
  • the base station can transmit the configuration information to the user equipment by using simple control signaling, and the control signaling can be RRC (Radio Resource Control) signaling, which can reduce the signaling overhead.
  • RRC Radio Resource Control
  • the orthogonal factor of the first physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 3
  • the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 6
  • the first orthogonal sequence of a physical uplink control channel format and an orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format can be found in the description in the embodiment shown in FIG. 1.
  • an example of the orthogonal sequence pair formed by the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format may also be referred to the description in the embodiment shown in FIG. .
  • the orthogonal factor of the first physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 2
  • the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 6
  • the first orthogonal sequence of a physical uplink control channel format and an orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format can be found in the description in the embodiment shown in FIG. 1.
  • an example of the orthogonal sequence pair formed by the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format may also be referred to the description in the embodiment shown in FIG. .
  • the orthogonal factor of the first physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 2
  • the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 4
  • the first orthogonal sequence of a physical uplink control channel format and an orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format can be found in the description in the embodiment shown in FIG. 1.
  • an example of the orthogonal sequence pair formed by the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format may also be referred to the description in the embodiment shown in FIG. .
  • the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format use different spreading factors, and not only can adaptively select an appropriate channel format according to changes in feedback information; To a certain extent, the number of feedback bits supported by one subframe is increased.
  • the method for transmitting the configuration information may further include:
  • the base station receives, by the user equipment, feedback information of one type of transmission by using the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format.
  • the channel format used by the user equipment to transmit the feedback information is selected by the user equipment according to the CSI payload of multiple cells reported in one subframe, where the CSI of the multiple cells is the user CSI of multiple serving cells of the device or CSI of multiple activated cells.
  • the second physical uplink control channel format is used to transmit CSIs of the multiple cells.
  • the first physical uplink control channel format is used to transmit CSI of the multiple cells.
  • the first physical uplink control channel format is configured to transmit a part of the payload that is less than or equal to the second threshold
  • the part of the payload that is less than or equal to the second threshold includes: deleting a part of the payload according to a priority of a CS1 of the multiple cells, less than or equal to the first The payload of the second threshold.
  • FIG. 4 shows an apparatus for transmitting configuration information according to an embodiment of the present invention, where the apparatus includes: a transmission unit 41.
  • the transmitting unit 41 is configured to transmit configuration information to the user equipment, where the configuration information indicates a first physical uplink control channel format and a second physical uplink control channel format configured by the base station for the user equipment; and the first The orthogonal sequence of the physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format correspond to different spreading factors.
  • the base station can transmit configuration information to the user equipment by using simple control signaling, and the control signaling can be RRC signaling, which can reduce signaling overhead.
  • the control signaling can be RRC signaling, which can reduce signaling overhead.
  • the orthogonal factor of the first physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 3
  • the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 6
  • the first orthogonal sequence of a physical uplink control channel format and an orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format can be found in the description in the embodiment shown in FIG. 1.
  • an example of the orthogonal sequence pair formed by the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format may also be referred to the description in the embodiment shown in FIG. .
  • the orthogonal factor of the first physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 2
  • the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 6
  • the first orthogonal sequence of a physical uplink control channel format and an orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format can be found in the description in the embodiment shown in FIG. 1.
  • an example of the orthogonal sequence pair formed by the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format may also be referred to the description in the embodiment shown in FIG. .
  • the orthogonal factor of the first physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 2
  • the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format corresponds to a spreading factor of 4
  • the first An orthogonal sequence of a physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel An example of an orthogonal sequence of formats can be found in the description of the embodiment shown in FIG. Further, an example of the orthogonal sequence pair formed by the orthogonal sequence of the first physical uplink control channel format and the orthogonal sequence of the second physical uplink control channel format may also be referred to the description in the embodiment shown in FIG. .
  • the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format use different spreading factors, and not only can adaptively select an appropriate channel format according to changes in feedback information; To a certain extent, the number of feedback bits supported by one subframe is increased.
  • the device for transmitting configuration information may further include: a receiving unit 42.
  • the receiving unit 42 is configured to receive, by the user equipment, feedback information of one type of transmission by using the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format.
  • the channel format used by the user equipment to transmit the feedback information is selected by the user equipment according to a CSI payload of multiple cells reported in one subframe, where CSI of the multiple cells may be The CSI of multiple serving cells of the user equipment or the CS I of multiple activated cells.
  • the second physical uplink control channel format is used to transmit CSI of the multiple cells.
  • the first physical uplink control channel format is used to transmit CSI of the multiple cells when the payload is greater than the first threshold and less than or equal to a second threshold.
  • the first physical uplink control channel format is configured to transmit a part of the payload that is less than or equal to the second threshold, where the less than or equal to A portion of the payload of the second threshold includes a payload that is less than or equal to the second threshold obtained by deleting a portion of the payload at a CSI priority of the plurality of cells.
  • FIG. 5 shows a user equipment provided by this embodiment, where the device includes: a memory 51 and a processor 52.
  • the memory 51 is configured to store at least one set of physical uplink control channel formats.
  • Each of the physical uplink control channel formats includes a pair of physical uplink control channel formats, and the orthogonal sequence of each of the pair of physical uplink control channel formats corresponds to a different spreading factor.
  • An example of this pair of physical uplink control channel formats can The descriptions of the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format in the embodiment shown in FIG. 1 are not described herein again.
  • the processor 52 is configured to receive configuration information that is transmitted by the base station, where the configuration information indicates a set of physical uplink control channel formats configured by the base station for the user equipment, and select a group that the base station configures for the user equipment.
  • One of the physical uplink control channel formats transmits feedback information.
  • the configuration information indicates RRC signaling that can be sent by the base station.
  • the signaling overhead can be reduced by simple control signaling.
  • the processor 52 is further configured to: select one of the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control channel format according to a CSI payload of multiple cells reported in one subframe. Transmitting the feedback information.
  • the CSI of the multiple cells is a CSI of multiple serving cells of the user equipment or a CSI of multiple activated cells.
  • the processor 52 is further configured to: when the payload is less than or equal to the first threshold, select the second physical uplink control channel format to transmit CSI of the multiple cells.
  • the processor 52 is further configured to: when the payload is greater than the first threshold and less than or equal to a second threshold, select the second physical uplink control channel format to transmit the multiple cells CSI.
  • the processor 52 is further configured to: when the payload is greater than the second threshold, delete a part of the payload according to a priority of a CSI of the multiple cells, so that the payload is Less than or equal to the second threshold.
  • a part of the payloads in the CSI of the processor 52 are deleted in priority order, that is, the CSI of the low priority is deleted first, so that the payload is less than or equal to the second threshold.
  • the CSI with the smallest order is retained according to the order of the cells in the ServeCe 11 Index.
  • the first physical uplink control channel format and the second physical uplink control The channel format uses different spreading factors, which can not only adaptively select the appropriate channel format according to the change of the feedback information; but also greatly improve the number of feedback bits supported by one subframe.
  • the device for transmitting information provided by the embodiment of the present invention may implement the foregoing method embodiment.
  • the method and apparatus for transmitting information provided by the embodiments of the present invention can be applied to the field of communication systems, but are not limited thereto.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, or a read-only storage memory.

Abstract

本发明实施例公开了一种传输信息的方法及装置,所述方法包括:首先基站为用户设备配置第一物理上行控制信道格式和第二物理上行控制信道格式,其中,所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应不同的扩展因子;然后用户设备选择所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上行控制信道格式的一种向用户设备传输反馈信息。

Description

传输信息的方法及装置 本申请要求于 2011 年 11 月 9 日提交中国专利局、 申请号为 CN 201110352496.5, 发明名称为 "传输信息的方法及装置" 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
本发明涉及通信系统领域, 特别涉及一种传输信息的方法及装置。 背景技术
在支持载波聚合的 LTE ( Long Term Evolution,长期演进)通信系统中, UE (user equipment, 用户设备) 测量多个下行小区 (或称为载波) 的信 道, 得到多个下行的 CSI ( channel state inf ormat ion,信道状态信息)。 UE需要把这些 CSI反馈给 eNB (evolved NodeB, 演进基站), eNB利用这些 CSI 进行下行的数据调度。 现有技术中, 在一个子帧的 PUCCH (physical uplink control channel, 物理上行控制信道) Format 2/2a/2b上只反馈一个小区 的周期的 CSI; 不同小区的 CSI通过不同的高层配置, 在不同的子帧上反馈。 上述釆用 PUCCH Format 2/2a/2b的反馈方式, 一个子帧支持的反馈比特数 为 1-11个比特(bit)。 上述釆用 PUCCH Format 2/2a/2b的反馈方式能够反 馈的比特数少, 反馈时延大。 因此, 现有技术中提出了在一个子帧内周期 性反馈多个小区 CSI的方案。 比如, 在 PUSCH ( physical uplink sharing channel, 物理上行共享信道)上传输周期的 CSI; 在 PUCCH format 3上传 输周期的 CSI等。 然而, 在釆用载波聚合技术的通信系统中, 由于被激活的 服务小区数量会不断变化, 周期的 CSI在一个子帧上报的类型也会变化; 因 此, 在一个子帧中反馈的比特数目会不断变化。 上述现有技术无法满足一 个子帧中反馈的信息 (比如, 比特数目 ) 变化的情况。 发明内容 本发明的各方面提供一种传输信息的方法及装置, 用以实现在一个子 帧中反馈的信息变化的情况。 本发明的一方面提供一种传输反馈信息的方法, 包括:
用户设备获取基站为所述用户设备配置的第一物理上行控制信道格式 和第二物理上行控制信道格式, 其中, 所述第一物理上行控制信道格式的 正交序列和所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应不同的扩展因 子;
所述用户设备选择所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上 行控制信道格式的一种传输反馈信息。
本发明的另一方面提供一种传输反馈信息的装置, 包括:
获取单元, 用于获取基站为所述用户设备配置的第一物理上行控制信 道格式和第二物理上行控制信道格式, 其中, 所述第一物理上行控制信道 格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应不同的 扩展因子;
选择传输单元, 用于选择所述第一物理上行控制信道格式和所述第二 物理上行控制信道格式的一种传输反馈信息。
本发明的又一方面提供一种传输配置信息的方法, 其特征在于, 包括: 基站向用户设备传输配置信息, 所述配置信息指示所述基站为所述用 户设备配置的第一物理上行控制信道格式和第二物理上行控制信道格式, 其中, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控 制信道格式的正交序列对应不同的扩展因子。
本发明的再一方面提供一种传输配置信息的装置, 其特征在于, 包括: 传输单元, 用于向用户设备传输配置信息, 所述配置信息指示所述基 站为所述用户设备配置的第一物理上行控制信道格式和第二物理上行控制 信道格式, 其中, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二 物理上行控制信道格式的正交序列对应不同的扩展因子。
本发明的各方面提供的传输信息的方法及装置, 可使用户设备在一个 子帧中反馈的信息变化的条件下, 自适应地选择一种信道格式进行反馈信 息的传输。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例或现 有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 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 付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其它的附图。
图 1为本发明实施例提供的一种传输反馈信息的方法流程图;
图 2为本发明实施例提供的一种传输反馈信息的装置结构示意图; 图 3为本发明实施例提供的一种传输配置信息的方法流程图;
图 4为本发明实施例提供的一种传输配置信息的装置结构示意图; 图 5为本发明实施例提供的一种用户设备的装置结构示意图;
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 有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例, 都属于本发明保护的 范围。
为使本发明技术方案的优点更加清楚, 下面结合附图和实施例对本发 明作详细说明。
图 1示出了本发明实施例提供的一种传输反馈信息的方法, 所述方法包 括:
101、 用户设备获取基站为所述用户设备配置的第一物理上行控制信道 格式和第二物理上行控制信道格式。 其中, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上 行控制信道格式的正交序列对应不同的扩展因子。
例如, 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子是 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子的整数倍; 或 者, 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列是所述第一物理上行控制 信道格式的正交序列的扩展或者重复。
可选地, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子 为 3, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1 1] 、 [1 e^'] 和 [1 e^/3]中的至少一个正交序歹 并且所述第二物理上行控制信道格 式的正交序列对应的扩展因子为 6, 所述第二物理上行控制信道格式的正交 序 歹' J 为 [1 1 1 1 1 1] 、 [1 β]1 β 1 β]2
Figure imgf000005_0001
[1 β β]2 1 β β32 ] 、 [1 1 1 -1 -1 -1] 、
[1 β ]2 βμ -1 - 叫和 [1 ε β -1 - βμ -β \中的至少一个 正交序列。 进一步地, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序 歹' J 对 为 [1 1 1] 和 [1 1 1 1 1 1] 对 、 [1 e^3 e^3] 和 [1 β]2 βμ 1 β]2 ej4叫对、 [1 β ·2;γ/3]和 [1 βμ β]1 1 βμ β ] 对 、 [1 1 1] 和 [1 1 1 -1 -1 -1] 对 、 [l e^3 叫 和 [1 β]2 βμ -1
Figure imgf000005_0002
对 、 [1 βί4π/3 βί2π/3] 和 [l β' β'2 -1 -β' ― 叫对中的至少一个正交序列对。
例如, 当第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 3 时,
' SF,1
可以根据公式: if
"。 =
Figure imgf000005_0003
otherwise
式(1 ) 计算得到第一物理上行控制信道格式的资源 0(端口 ,时隙 0的序列编号) 和/^ ) (端口 , 时隙 1的序列编号)的值, 从而根据 /4和《 )获取所述第一 物理上行控制信道格式的正交序列。 或者, 首先得到第二物理上行控制信 道格式的资源 /4和" )的值以及对应的第二物理上行控制信道格式的正交 序列, 根据第二物理上行控制信道格式的正交序列与第一物理上行控制信 道格式的正交序列在正交序列对中的对应关系, 得到第一物理上行控制信 道格式的正交序列。
其中, ^表示第一物理上行控制信道格式的资源, Ns p CH表示时隙 1 的扩展因子大小。
再 根 据 公 式 :
公式
Figure imgf000006_0001
PUCCH
n-n mod SF,0
-1
= ( ...,Nra_l
(2)
对使用第一物理上行控制信道格式传输的数据块进行扩展处理。
其中,
Figure imgf000006_0002
( Quaternary Phase Shif t Keying, 四相移相键控)调制后的数据, Ns 表示一个 RB ( Resource Block, 资源块) 有多少个子载波。 NS P F UCCH表示时隙 0和时隙 1前三个 OFDM ( Orthogona 1 frequency division multiplexing, 正交频分复用 )符号(OFDM符号 0, 1, 2, 标识为子块 0)的扩展因子的大小, N1^11表示时隙 1后三个(0FDM符号
4, 5, 6, 标识为子块 1 )扩展因子的大小。 表示天线端口号, 本发明包含 但不限于一个天线端口的情况。 («s,/)是一个小区级的循环移位参数, 本 发明可以包含或者不包含此参数。 ^。(0, 和 (0分别是第一物理上 行控制信道格式时隙 0, 时隙 1子块 0, 时隙 1子块 1的正交序列对应的元素。 正交序列的取值如图 6所示, NS P F UCCH表示扩展因子的大小。 本实施例中, d('') = M¾()。 当第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6时, 根据 mod
公式: ω
Figure imgf000007_0001
"。" _ )。 mod υ otherwise 式(3)
计算得到第二物理上行控制信道格式的资源 0)(端口 ,时隙 0的序列编号 ) 和/^ ) (端口 , 时隙 1的序列编号)的值, 从而根据 /4 和《 )获取所述第二 物理上行控制信道格式的正交序列。 或者首先得到第一物理上行控制信道 格式的资源 0)和 的值以及对应的第一物理上行控制信道格式的正交序 列, 根据第二物理上行控制信道格式的正交序列与第一物理上行控制信道 格式的正交序列在正交序列对中的对应关系, 得到第二物理上行控制信道 格式的正交序列。
其中, 表示第二物理上行控制信道格式的资源, NS P CH表示时隙 1 的扩展因子大小。
再根据公式: d(N +i) otherwise
Figure imgf000007_0002
n=nmodN!^CH .公式 / = 0,1,...,^-1
对釆用第二物理上行控制信道格式传输的数据块进行扩展处理。 其中, (Msymb-i)是 QPSK调制后的数据, Ns 表示一个 RB有多少个子 载波。 Ns p F u H和 N 1^11分别表示时隙 0和 1的扩展因子大小。 表示天线端口 号, 本发明包含但不限于一个天线端口的情况。 («s,/)是一个小区级的循 环移位参数, 本发明可以包含或者不包含此参数。 ^^。(0和 分别是第 二物理上行控制信道格式时隙 0和时隙 1的正交序列对应的元素。 正交序列 的取值如图 7所示, NS P F UCCH表示扩展因子的大小。
可选地, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子 为 2, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1]和 [1 -1]中的至少 一个正交序列; 并且所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩 展因子为 6, 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1 1 1 1 1]、
[1 _ι 1 _ι 1 _ι] 、 [l 1 β ]2 β]2 βμ β ] 、 _ι εΑ"β -ε βφ εμ -
Figure imgf000008_0001
[l -1 ej4^ f ε
道格式― 2叫中的至少一个正交序列。 进一步地, 所述第一 物理上行控制信 的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式的正 交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对为 [1 1]和 [1 1 1 1 1 1]对、
[1 1]和 [1 1 β]2 β]2 β e /3]对、 [1 1]和 [1 1 β3 β ε]2 ε]2 ] 对、 [l _1]和 [1 -1 1 -1 1 _1]对、 [l _1]和 [1 -1 ε1111φ εμ6叫对、 [l - 1]和 [1 -1 β' -eW β φ 2叫对中的至少一个正交序列对。 其中, 正交序列计算方法与数据块扩展方法和上面描述的类似, 在此不再赘述。
可选地, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子 为 2, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1]和 [1 -1]中的至少 一个正交序列; 并且所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩 展因子为 4, 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1 1 1] 、
[1 -1 1 -1] 、 [1 1 -1 - 1]和 [1 -1 -1 1]中的至少一个正交序列。 进一 步地, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控 制信道格式的正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对为 [1 1]和 [1 1 1 1]对、 [1 _1]和 [1 -1 1 -1]对、 [1 1]和 [1 1 - 1 -1]对、 [1 _1]和 [1 - 1 - 1 1]对中的至少一个正交序列对。 其中, 正交序列计算方法与数据 块扩展方法和上面描述的类似, 在此不再赘述。
所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上行控制信道格式釆 用不同的扩展因子, 不仅可以自适应地根据反馈信息的变化选择合适的信 道格式; 而且很大程度上提高了一个子帧支持的反馈比特数。
102、 所述用户设备选择所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物 理上行控制信道格式的一种传输反馈信息。
本步骤中, 所述用户设备可以根据需要反馈信息的有效载荷选择一种 物理上行控制信道格式来传输反馈信息。 例如, 当反馈信息为一个子帧上 报的多个小区的 CS I时, 所述用户设备就可以根据该多个小区的 CS I的有效 载荷选择承载反馈信息的物理上行控制信道格式。 本实施例中, 所述多个 小区的信 CSI可以为所述用户设备的多个服务小区的 CSI或者多个激活小区 的 CSI。 以下举例说明用户设备根据该多个小区的 CSI的有效载荷选择物理 上行控制信道格式的方法:
当所述有效载荷小于或等于第一阔值时, 所述用户设备选择所述第二 物理上行控制信道格式传输所述多个小区的 CSI。
当所述有效载荷大于所述第一阔值且小于或等于第二阔值时, 所述用 户设备选择所述第一物理上行控制信道格式传输所述多个小区的 CS I。
进一步地, 当所述有效载荷大于第二阔值时, 所述用户设备可以按 CSI 的优先级顺序删除所述有效载荷的一部分, 即: 低优先级的 CSI先被删除, 使得有效载荷小于或等于第二阔值; 这样, 就可以使用第一物理上行控制 信道格式传输所述多个小区的 CSI。 当出现优先级相同的情况时, 可以按照 小区在服务小区索引表 ServeCe 1 1 Index里的排列次序, 保留次序最小的 CSI。 本实施例中,所述第一阔值可以取 20bit,或 21bit,或 22bit,或 libit, 或 13bit等; 第二阔值为 55bit, 或 63 bit, 或 71 bit, 或 40 bit, 或 50 bit, 或 48 bit等。 本领域技术人员可以理解, 这里只是举例说明, 第一阔值和 第二阔值可以根据实际有效载荷的大小来具体选定。
图 2示出了本发明实施例提供的一种传输反馈信息的装置, 所述装置包 括: 获取单元 21、 传输单元 22。
获取单元 21, 用于获取基站为所述用户设备配置的第一物理上行控制 信道格式和第二物理上行控制信道格式。
其中, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上 行控制信道格式的正交序列对应不同的扩展因子。
例如, 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子是 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子的整数倍; 或 者, 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列是所述第一物理上行控制 信道格式的正交序列的扩展或者重复。
可选地, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子 为 3 , 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6时, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道 格式的正交序列的示例可以参见图 1所示实施例中的描述。 进一步地, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成的正交序列对也可以参见图 1所示实施例中的描述, 在此不 再赘述。
可选地, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子 为 2 , 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6时, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道 格式的正交序列的示例可以参见图 1所示实施例中的描述。 进一步地, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成的正交序列对也可以参见图 1所示实施例中的描述, 在此不 再赘述。
可选地, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子 为 2 , 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 4时, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道 格式的正交序列的示例可以参见图 1所示实施例中的描述。 进一步地, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成的正交序列对也可以参见图 1所示实施例中的描述, 在此不 再赘述。
本实施例中, 所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上行控 制信道格式釆用不同的扩展因子, 不仅可以自适应地根据反馈信息的变化 选择合适的信道格式; 而且很大程度上提高了一个子帧支持的反馈比特数。
传输单元 22 , 用于选择所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物 理上行控制信道格式的一种传输反馈信息。
其中, 传输单元 22可以根据需要反馈信息的有效载荷选择一种物理上 行控制信道格式来传输反馈信息。 例如, 当反馈信息为一个子帧上报的多 个小区的 CSI时, 传输单元 22就可以根据该多个小区的 CSI的有效载荷选择 承载反馈信息的物理上行控制信道格式。 本实施例中, 所述多个小区的 CSI 可以为基站为所述用户设备配置的多个服务小区的 CSI或者多个激活小区 的 CSI。
一个例子中, 所述传输单元 22可以进一步包括: 第一选择模块 2201、 第二选择模块 2202、 删除模块 2203。
第一选择模块 2201 , 用于当所述有效载荷小于或等于第一阔值时, 选 择所述第二物理上行控制信道格式传输所述多个小区的 CSI。
第二选择模块 2202 , 用于当所述有效载荷大于所述第一阔值且小于或 等于第二阔值时, 选择所述第一物理上行控制信道格式传输所述多个小区 的 CSI。
删除模块 2203, 用于当所述有效载荷大于所述第二阔值时, 按所述多 个小区的 CSI的优先级删除所述有效载荷的一部分, 使得所述有效载荷小于 或等于所述第二阔值。 例如, 当所述有效载荷大于第二阔值时, 删除模块 2203删除低优先级的 CSI, 使得有效载荷小于或等于第二阔值; 当出现优先 级相同的情况时, 则按照小区在服务小区索引表 (ServeCelllndex)里的 排列次序, 保留次序最小的 CSI。
本实施例中,所述第一阔值可以取 20bit,或 21bit,或 22bit,或 libit, 或 13bit等; 第二阔值为 55bit, 或 63 bit, 或 71 bit, 或 40 bit, 或 50 bit, 或 48 bit等。 本领域技术人员可以理解, 这里只是举例说明, 第一阔值和 第二阔值可以根据实际有效载荷的大小来具体选定。
图 3示出了本发明实施例提供的一种传输配置信息的方法, 所述方法包 括:
301、 基站向用户设备传输配置信息, 所述配置信息指示所述基站为所 述用户设备配置的第一物理上行控制信道格式和第二物理上行控制信道格 式, 并且所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行 控制信道格式的正交序列对应不同的扩展因子。
例如, 基站可以通过简单的控制信令向用户设备传输该配置信息, 所 述控制信令可以为 RRC (Radio Resource Control,无线资源控制)信令, 这样可以降低信令的开销。
可选地, 当所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因 子为 3, 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6时, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道 格式的正交序列的示例可以参见图 1所示实施例中的描述。 进一步地, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成的正交序列对的示例也可以参见图 1所示实施例中的描述。 可选地, 当所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因 子为 2 , 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6时, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道 格式的正交序列的示例可以参见图 1所示实施例中的描述。 进一步地, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成的正交序列对的示例也可以参见图 1所示实施例中的描述。
可选地, 当所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因 子为 2 , 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 4时, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道 格式的正交序列的示例可以参见图 1所示实施例中的描述。 进一步地, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成的正交序列对的示例也可以参见图 1所示实施例中的描述。
本实施例中, 所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上行控 制信道格式釆用不同的扩展因子, 不仅可以自适应地根据反馈信息的变化 选择合适的信道格式; 而且很大程度上提高了一个子帧支持的反馈比特数。
可以选的, 传输配置信息的方法还可以包括:
302、 所述基站接收所述用户设备通过所述第一物理上行控制信道格式 和所述第二物理上行控制信道格式的一种传输的反馈信息。
其中, 用于所述用户设备传输所述反馈信息的信道格式为所述用户设 备根据在一个子帧上报的多个小区的 CSI的有效载荷选择的, 所述多个小区 的 CSI为所述用户设备的多个服务小区的 CSI或者多个激活小区的 CSI。
具体地, 当所述有效载荷小于或等于第一阔值时, 所述第二物理上行 控制信道格式用于传输所述多个小区的 CSI。 当所述有效载荷大于所述第一 阔值且小于或等于第二阔值时, 所述第一物理上行控制信道格式用于传输 所述多个小区的 CSI。 当所述有效载荷大于所述第二阔值时, 所述第一物理 上行控制信道格式用于传输小于或等于所述第二阔值的一部分所述有效载 荷, 其中, 所述小于或等于所述第二阔值的一部分所述有效载荷包括按所 述多个小区的 CS I的优先级删除所述有效载荷的一部分所得到的小于或等 于所述第二阈值的有效载荷。
图 4示出了本发明实施例提供的一种传输配置信息的装置, 所述装置包 括: 传输单元 41。
该传输单元 41 , 用于向用户设备传输配置信息, 所述配置信息指示所 述基站为所述用户设备配置的第一物理上行控制信道格式和第二物理上行 控制信道格式; 并且所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第 二物理上行控制信道格式的正交序列对应不同的扩展因子。
例如, 基站可以通过简单的控制信令向用户设备传输配置信息, 所述 控制信令可以为 RRC信令, 这样可以降低信令的开销。
可选地, 当所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因 子为 3 , 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6时, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道 格式的正交序列的示例可以参见图 1所示实施例中的描述。 进一步地, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成的正交序列对的示例也可以参见图 1所示实施例中的描述。
可选地, 当所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因 子为 2 , 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6时, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道 格式的正交序列的示例可以参见图 1所示实施例中的描述。 进一步地, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成的正交序列对的示例也可以参见图 1所示实施例中的描述。
可选地, 当所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因 子为 2 , 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 4时, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道 格式的正交序列的示例可以参见图 1所示实施例中的描述。 进一步地, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成的正交序列对的示例也可以参见图 1所示实施例中的描述。
本实施例中, 所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上行控 制信道格式釆用不同的扩展因子, 不仅可以自适应地根据反馈信息的变化 选择合适的信道格式; 而且很大程度上提高了一个子帧支持的反馈比特数。
可选地, 该传输配置信息的装置还可以包括: 接收单元 42。
该接收单元 42 , 用于接收所述用户设备通过所述第一物理上行控制信 道格式和所述第二物理上行控制信道格式的一种传输的反馈信息。
其中, 用于所述用户设备传输所述反馈信息的信道格式为所述用户设 备根据在一个子帧上报的多个小区的 CSI的有效载荷选择的, 所述多个小区 的 CSI可以为所述用户设备的多个服务小区的 CSI或者多个激活小区的 CS I。
具体地, 当所述有效载荷小于或等于第一阔值时, 所述第二物理上行 控制信道格式用于传输所述多个小区的 CSI。 当所述有效载荷大于所述第一 阔值且小于或等于第二阔值时, 所述第一物理上行控制信道格式用于传输 所述多个小区的 CSI。 当所述有效载荷大于所述第二阔值时, 所述第一物理 上行控制信道格式用于传输小于或等于所述第二阔值的一部分所述有效载 荷, 其中, 所述小于或等于所述第二阔值的一部分所述有效载荷包括按所 述多个小区的 CSI的优先级删除所述有效载荷的一部分所得到的小于或等 于所述第二阈值的有效载荷。
图 5示出了本实施例提供的一种用户设备, 所述设备包括: 存储器 51、 处理器 52。
存储器 51 , 用于存储至少一组物理上行控制信道格式。
其中, 每一组物理上行控制信道格式包括一对物理上行控制信道格式 并且所述一对物理上行控制信道格式中的每一种物理上行控制信道格式的 正交序列对应不同的扩展因子。 这一对物理上行控制信道格式的示例可以 参见图 1所示实施例中第一物理上行控制信道格式和第二物理上行控制信 道格式的描述, 在此不再赘述。
处理器 52 , 用于接收基站传输的配置信息, 所述配置信息指示所述基 站为所述用户设备配置的一组物理上行控制信道格式; 并且选择所述基站 为所述用户设备配置的一组物理上行控制信道格式中的一种传输反馈信 息。
例如, 所述配置信息指示可以为基站发送的 RRC信令。 这样, 通过简单 的控制信令可以降低信令的开销。
进一步地, 所述处理器 52 , 还用于根据在一个子帧上报的多个小区的 CSI的有效载荷选择所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上行 控制信道格式的一种传输所述反馈信息。
其中, 所述多个小区的 CSI为所述用户设备的多个服务小区的 CSI或者 多个激活小区的 CSI。
进一步地, 所述处理器 52 , 还用于当所述有效载荷小于或等于第一阔 值时, 选择所述第二物理上行控制信道格式传输所述多个小区的 CSI。
进一步地, 所述处理器 52 , 还用于当所述有效载荷大于所述第一阔值 且小于或等于第二阔值时, 选择所述第二物理上行控制信道格式传输所述 多个小区的 CSI。
进一步地, 所述处理器 52 , 还用于当所述有效载荷大于所述第二阔值 时, 按所述多个小区的 CSI的优先级删除所述有效载荷的一部分, 使得所述 有效载荷小于或等于所述第二阔值。
具体地, 所述处理器 52所述 CSI中的部分有效载荷按优先级顺序删除, 即低优先级的 CSI先被删除, 使得有效载荷小于或等于第二阔值。 当出现优 先级相同的情况时, 则按照小区在服务小区索引表(ServeCe 11 Index )里 的排列次序, 保留次序最小的 CSI。
本实施例中, 所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上行控 制信道格式釆用不同的扩展因子, 不仅可以自适应地根据反馈信息的变化 选择合适的信道格式; 而且很大程度上提高了一个子帧支持的反馈比特数。
本发明实施例提供的传输信息的装置可以实现上述提供的方法实施 例, 具体功能实现请参见方法实施例中的说明, 在此不再赘述。 本发明实 施例提供的传输信息的方法及装置可以适用于通信系统领域, 但不仅限于 此。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流 程, 是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可存储 于一计算机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 可包括如上述各方法的 实施例的流程。 其中, 所述的存储介质可为磁碟、 光盘、 只读存储记忆体
RAM )等。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局 限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可 轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发 明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1、 一种传输反馈信息的方法, 其特征在于, 包括:
用户设备获取基站为所述用户设备配置的第一物理上行控制信道格式 和第二物理上行控制信道格式, 其中, 所述第一物理上行控制信道格式的 正交序列和所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应不同的扩展因 子;
所述用户设备选择所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上 行控制信道格式的一种传输反馈信息。
2、 根据权利要求 1所述的传输反馈信息的方法, 其特征在于, 所述第 二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子是所述第一物理上行 控制信道格式的正交序列对应的扩展因子的整数倍。
3、 根据权利要求 1或 2所述的传输反馈信息的方法, 其特征在于, 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列是所述第一物理上行控制信道格式 的正交序列的扩展或者重复。
4、 根据权利要求 1-3任一项所述的传输反馈信息的方法, 其特征在于, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 3 , 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1 1] 、 [1 ew e^ ] 和
[l e^3 中的至少一个正交序列; 并且
所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列 为 [1 1 1 1 1 1] 、
[1 β]' βμπ^ 1 β^π/3 4叫 、 [1 β eJ2ir/3 1 β β 、
[1 1 1 -1 -1 -1] 、 [1 β]2 εμ -1 - β]2 - e叫 和
[1 e^3 β'2 -1 - β' 2叫中的至少一个正交序列。
5、 根据权利要求 4所述的传输反馈信息的方法, 其特征在于, 所述第 一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式的 正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括:
[1 1 1] 和 [1 1 1 1 1 1] 对 、 [1 e^3 叫 和
[1 β]2 βμ 1 β]2 ej4叫对、 [1 β ·2;γ/3]和 [1 βμ β]1 1 βμ β ] 对 、 [1 1 1] 和 [1 1 1 -1 -1 -1] 对 、 [l e^3 叫 和 [i eJ^ft eJ ft —i —e -β μ 对 、 [1 βί4π/3 βί2π/3] 和 [l e^3 β'2 -1 -β' 2叫对中的至少一个正交序列对。
6、 根据权利要求 1-3任一项所述的传输反馈信息的方法, 其特征在于, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 2 , 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1]和 [1 -1]中的至少一个正交 序列; 并且
所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列 为 [1 1 1 1 1 1] 、
[1 _ι 1 _ι 1 _ι] 、 [l 1 β ]2 β]2 β β ] 、 _ι εΑ"β -ε βφ εμ -
Figure imgf000019_0001
[1 —1 β' -eW β φ2叫中的至少一个正交序列。
7、 根据权利要求 6所述的传输反馈信息的方法, 其特征在于, 所述第 一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式的 正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括:
[1 1]和 [1 1 1 1 1 1]对、 [1 1]和 [1 1 β β βμ /3]对、 [l l] 和 [1 1 ε'4 β ε]2 ^叫对、 [l _1]和 [1 -1 1 -1 1 _1]对、 [l _1]和
[1 _i -ε ]2 εμ 叫对、 [1 _1]和 [1 -1 eJ "ft -β^ β — 叫对中的 至少一个正交序列对。
8、 根据权利要求 1-3任意一项所述的传输反馈信息的方法, 其特征在 于,
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 2, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1]和 [1 -1]中的至少一个正交 序列; 并且
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 4 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1 1 1] 、 [1 _1 1 -1] 、
[1 1 - 1 -1]和 [1 - 1 - 1 1]中的至少一个正交序列。
9、 根据权利要求 8所述的传输反馈信息的方法, 其特征在于, 所述第 一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式的 正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括:
[1 1]和 [1 1 1 1]对、 [1 -1]和 [1 -1 1 -1]对、 [1 1]和 [1 1 - 1 -1]对、 [1 -1]和 [1 - 1 - 1 1]对中的至少一个正交序列对。
10、 根据权利要求 1-9任意一项所述的传输反馈信息的方法, 其特征在 于, 所述用户设备选择所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上 行控制信道格式的一种传输所述反馈信息包括:
所述用户设备根据在一个子帧上报的多个小区的信道状态信息的有效 载荷选择所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上行控制信道格 式的一种传输所述反馈信息。
11、 根据权利要求 10所述的传输反馈信息的方法, 其特征在于, 所述 用户设备根据在一个子帧上报的多个小区的信道状态信息的有效载荷选择 所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上行控制信道格式的一种 传输所述反馈信息包括:
当所述有效载荷小于或等于第一阔值时, 所述用户设备选择所述第二 物理上行控制信道格式传输所述多个小区的信道状态信息。
12、 根据权利要求 11所述的传输反馈信息的方法, 其特征在于, 还包 括:
当所述有效载荷大于所述第一阔值且小于或等于第二阔值时, 所述用 户设备选择所述第一物理上行控制信道格式传输所述多个小区的信道状态 信息。
1 3、 根据权利要求 12所述的传输反馈信息的方法, 其特征在于, 还包 括:
当所述有效载荷大于所述第二阔值时, 所述用户设备按所述多个小区 的信道状态信息的优先级删除所述有效载荷的一部分, 使得所述有效载荷 小于或等于所述第二阔值。
14、 根据权利要求 10所述的传输反馈信息的方法, 其特征在于, 所述 多个小区的信道状态信息为所述用户设备的多个服务小区的信道状态信息 或者所述用户设备的多个激活小区的信道状态信息。
15、 一种传输配置信息的方法, 其特征在于, 包括:
基站向用户设备传输配置信息, 所述配置信息指示所述基站为所述用 户设备配置的第一物理上行控制信道格式和第二物理上行控制信道格式, 其中, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控 制信道格式的正交序列对应不同的扩展因子。
16、 根据权利要求 15所述的传输配置信息的方法, 其特征在于, 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子是所述第一物理上 行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子的整数倍。
17、 根据权利要求 15或 16所述的传输配置信息的方法, 其特征在于, 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列是所述第一物理上行控制信道 格式的正交序列的扩展或者重复。
18、 根据权利要求 15-17任一项所述的传输配置信息的方法, 其特征在 于,
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 3 , 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1 1] 、 [1 ew e^ ] 和
[l e^3 e^3 ]中的至少一个正交序列; 并且
所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列 为 [1 1 1 1 1 1] 、
[1 β]'
Figure imgf000022_0001
[1 1 1 -1 -1 -1] 、 [1 β]2 εμ -1 -β]2 - e叫 和
[1 e^3 β'2 -1 -β' 2叫中的至少一个正交序列。
19、 根据权利要求 18所述的传输配置信息的方法, 其特征在于, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括:
[1 1 1] 和 [1 1 1 1 1 1] 对 、 [1 e^3 叫 和
[1 β]2 βμ 1 β]2 ej4叫对、 [1 β ·2;γ/3]和 [1 βμ β]1 1 βμ β ] 对 、 [1 1 1] 和 [1 1 1 -1 -1 -1] 对 、 [l ε]2π/3 叫 和 [1 β]2 βμ -1
Figure imgf000022_0002
对 、 [1 βί4π/3 βί2π/3] 和
[l β' β'2 -1 -β' ― 叫对中的至少一个正交序列对。
20、 根据权利要求 15-17任一项所述的传输配置信息的方法, 其特征在 于,
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 2, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1]和 [1 -1]中的至少一个正交 序列; 并且
所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列 为 [1 1 1 1 1 1] 、
[1 -1 1 -1 1 、 _ι εβ _ε Φ 1
Figure imgf000022_0003
[l -1 β' -eW β φ2叫中的至少一个正交序列。
21、 根据权利要求 20所述的传输配置信息的方法, 其特征在于, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括: [1 1]和 [1 1 1 1 1 1]对、 [1 1]和 [1 1 β β3 ΐ βμ /3]对、 [1 1] 和 [1 1 ε'4 β ε] 2 ^叫对、 [1 -1]和 [1 -1 1 -1 1 -1]对、 [1 -1]和
[1 _1 /3 -e'1^ eJ P 叫对、 [1 _ι]和 [i —i e /3 — ε — 2叫对中的 至少一个正交序列对。
22、 根据权利要求 15-17任意一项所述的传输配置信息的方法, 其特征 在于,
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 2 , 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1]和 [1 -1]中的至少一个正交 序列; 并且
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 4 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1 1 1] 、 [1 _1 1 -1] 、
[1 1 - 1 -1]和 [1 - 1 - 1 1]中的至少一个正交序列。
23、 根据权利要求 22所述的传输配置信息的方法, 其特征在于, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括:
[1 1]和 [1 1 1 1]对、 [1 -1]和 [1 -1 1 -1]对、 [1 1]和 [1 1 - 1 -1]对、 [1 -1]和 [1 - 1 - 1 1]对中的至少一个正交序列对。
24、 根据权利要求 15-23任意一项所述的传输配置信息的方法, 其特征 在于, 还包括:
所述基站接收所述用户设备通过所述第一物理上行控制信道格式和所 述第二物理上行控制信道格式的一种传输的反馈信息。
25、 根据权利要求 24所述的传输配置信息的方法, 其特征在于, 用于 所述用户设备传输所述反馈信息的信道格式为所述用户设备根据在一个子 帧上报的多个小区的信道状态信息的有效载荷选择的。
26、 根据权利要求 25所述的传输配置信息的方法, 其特征在于, 当所述有效载荷小于或等于第一阔值时, 所述第二物理上行控制信道 格式用于传输所述多个小区的信道状态信息。
27、 根据权利要求 26所述的传输配置信息的方法, 其特征在于, 当所述有效载荷大于所述第一阔值且小于或等于第二阔值时, 所述第 一物理上行控制信道格式用于传输所述多个小区的信道状态信息。
28、 根据权利要求 27所述的传输配置信息的方法, 其特征在于, 当所述有效载荷大于所述第二阔值时, 所述第一物理上行控制信道格 式用于传输小于或等于所述第二阔值的一部分所述有效载荷, 其中, 所述 小于或等于所述第二阔值的一部分所述有效载荷包括按所述多个小区的信 道状态信息的优先级删除所述有效载荷的一部分所得到的小于或等于所述 第二阔值的有效载荷。
29、 根据权利要求 24所述的传输配置信息的方法, 其特征在于, 所述 多个小区的信道状态信息为所述用户设备的多个服务小区的信道状态信息 或者所述用户设备的多个激活小区的信道状态信息。
30、 一种传输反馈信息的装置, 其特征在于, 包括:
获取单元, 用于获取基站为所述用户设备配置的第一物理上行控制信 道格式和第二物理上行控制信道格式, 其中, 所述第一物理上行控制信道 格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应不同的 扩展因子;
选择传输单元, 用于选择所述第一物理上行控制信道格式和所述第二 物理上行控制信道格式的一种传输反馈信息。
31、 根据权利要求 30所述的传输反馈信息的装置, 其特征在于, 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子是所述第一物理上 行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子的整数倍。
32、 根据权利要求 30或 31所述的传输反馈信息的装置, 其特征在于, 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列是所述第一物理上行控制信道 格式的正交序列的扩展或者重复。
33、 根据权利要求 30-32任一项所述的传输反馈信息的装置, 其特征在 于,
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 3 , 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1 1] 、 [1 ew e^] 和
[1 e^3 e^3]中的至少一个正交序列; 并且
所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列 为 [1 1 1 1 1 1] 、
[1 β]'
Figure imgf000025_0001
[1 1 1 -1 -1 -1] 、 [1 β]2 εμ -1 -β]2 - e叫 和 [l e^3 β'2 -1 -β' 2叫中的至少一个正交序列。
34、 根据权利要求 33所述的传输反馈信息的装置, 其特征在于, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括:
[i l l] 和 [1 1 1 1 1 1] 对 、 [1 e^3 叫 和
[1 β]2 βμ 1 β]2 ej4叫对、 [1 β ε}2 ] ^ [l βμ β]1 1 βμ β ] 对 、 [1 1 1] 和 [1 1 1 -1 -1 -1] 对 、 [l e^3 叫 和
[1 β]2 βμ -1
Figure imgf000025_0002
对 、 [1 βί4π/3 βί2π/3] 和
[l β' β'2 -1 -β' ― 叫对中的至少一个正交序列对。
35、 根据权利要求 30-32任一项所述的传输反馈信息的装置, 其特征在 于,
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 2 , 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1]和 [1 -1]中的至少一个正交 序列; 并且
所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列 为 [1 1 1 1 1 1] 、 [l _i i _i i _i] 、 [l 1 β ]2 β]2 β β ] 、 _ι εΑ"β -ε βφ εμ -
Figure imgf000026_0001
[l -1 β' -eW β φ2叫中的至少一个正交序列。
36、 根据权利要求 35所述的传输反馈信息的装置, 其特征在于, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括:
[1 1]和 [1 1 1 1 1 1]对、 [1 1]和 [1 1 β β βμ /3]对、 [l l] 和 [1 1 ε'4 β ε]2 ^叫对、 [1 _1]和 [1 -1 1 -1 1 _1]对、 [l _1]和 [1 _ι -ε ]2 εμ 叫对、 [1 -1]和 [1 -1 eJ "ft -β^ β — 叫对中的 至少一个正交序列对。
37、 根据权利要求 30-32任一项所述的传输反馈信息的装置, 其特征在 于,
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 2 , 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1]和 [1 -1]中的至少一个正交 序列; 并且
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 4 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1 1 1] 、 [1 _1 1 -1] 、
[1 1 -1 -1]和 [1 -1 -1 1]中的至少一个正交序列。
38、 根据权利要求 37所述的传输反馈信息的装置, 其特征在于, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括:
[1 1]和 [1 1 1 1]对、 [1 -1]和 [1 -1 1 -1]对、 [1 1]和 [1 1 -1 -1]对、 [1 -1]和 [1 -1 -1 1]对中的至少一个正交序列对。
39、 根据权利要求 30-38任一项所述的传输反馈信息的装置, 其特征在 于, 所述选择传输单元还用于根据在一个子帧上报的多个小区的信道状态 信息的有效载荷选择所述第一物理上行控制信道格式和所述第二物理上行 控制信道格式的一种传输所述反馈信息。
40、 根据权利要求 39所述的传输反馈信息的装置, 其特征在于, 所述 选择传输单元包括:
第一选择模块, 用于当所述有效载荷小于或等于第一阔值时, 选择所 述第二物理上行控制信道格式传输所述多个小区的信道状态信息;
第二选择模块, 用于当所述有效载荷大于所述第一阔值且小于或等于 第二阔值时, 选择所述第一物理上行控制信道格式传输所述多个小区的信 道状态信息;
删除模块, 用于当所述有效载荷大于所述第二阔值时, 按所述多个小 区的信道状态信息的优先级删除所述有效载荷的一部分, 使得所述有效载 荷小于或等于所述第二阔值。
41、 根据权利要求 39所述的传输反馈信息的装置, 其特征在于, 所述 多个小区的信道状态信息为所述基站为所述用户设备配置的多个服务小区 的信道状态信息或者多个激活小区的信道状态信息。
42、 一种传输配置信息的装置, 其特征在于, 包括:
传输单元, 用于向用户设备传输配置信息, 所述配置信息指示所述基 站为所述用户设备配置的第一物理上行控制信道格式和第二物理上行控制 信道格式, 其中, 所述第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二 物理上行控制信道格式的正交序列对应不同的扩展因子。
43、 根据权利要求 42所述的传输配置信息的装置, 其特征在于, 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子是所述第一物理上 行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子的整数倍。
44、 根据权利要求 42或 43所述的传输配置信息的装置, 其特征在于, 所述第二物理上行控制信道格式的正交序列是所述第一物理上行控制信道 格式的正交序列的扩展或者重复。
45、 根据权利要求 42-44任一项所述的传输配置信息的装置, 其特征在 于,
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 3 , 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1 1] 、 [1 ew e^] 和
[1 e^3 e^3]中的至少一个正交序列; 并且
所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列 为 [1 1 1 1 1 1] 、
[1 β]'
Figure imgf000028_0001
[1 1 1 -1 -1 -1] 、 [1 β]2 εμ -1 -β]2 - e叫 和 [l e^3 β'2 -1 -β' 2叫中的至少一个正交序列。
46、 根据权利要求 45所述的传输配置信息的装置, 其特征在于, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括:
[i l l] 和 [1 1 1 1 1 1] 对 、 [1 e^3 叫 和
[1 β]2 βμ 1 β]2 ej4叫对、 [1 β ε}2 ] ^ [l βμ β]1 1 βμ β ] 对 、 [1 1 1] 和 [1 1 1 -1 -1 -1] 对 、 [l e^3 叫 和
[1 β]2 βμ -1
Figure imgf000028_0002
对 、 [1 βί4π/3 βί2π/3] 和
[l β' β'2 -1 -β' ― 叫对中的至少一个正交序列对。
47、 根据权利要求 42-44任一项所述的传输配置信息的装置, 其特征在 于,
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 2 , 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1]和 [1 -1]中的至少一个正交 序列; 并且
所述第二物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 6 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列 为 [1 1 1 1 1 1] 、 [l _i i _i i _i] 、 [l 1 β ]2 β]2 β β ] 、 _ι εΑ"β -ε βφ εμ -
Figure imgf000029_0001
[l -1 β' -eW β φ2叫中的至少一个正交序列。
48、 根据权利要求 47所述的传输配置信息的装置, 其特征在于, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括:
[1 1]和 [1 1 1 1 1 1]对、 [1 1]和 [1 1 β β βμ /3]对、 [l l] 和 [1 1 ε'4 β ε]2 ^叫对、 [1 _1]和 [1 -1 1 -1 1 _1]对、 [l _1]和 [1 _ι -ε ]2 εμ 叫对、 [1 -1]和 [1 -1 eJ "ft -β^ β — 叫对中的 至少一个正交序列对。
49、 根据权利要求 42-44任一项所述的传输配置信息的装置, 其特征在 于,
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 2 , 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1]和 [1 -1]中的至少一个正交 序列; 并且
所述第一物理上行控制信道格式的正交序列对应的扩展因子为 4 , 所述 第二物理上行控制信道格式的正交序列为 [1 1 1 1] 、 [1 _1 1 -1] 、
[1 1 -1 -1]和 [1 -1 -1 1]中的至少一个正交序列。
50、 根据权利要求 49所述的传输配置信息的装置, 其特征在于, 所述 第一物理上行控制信道格式的正交序列和所述第二物理上行控制信道格式 的正交序列构成一个正交序列对, 所述正交序列对包括:
[1 1]和 [1 1 1 1]对、 [1 -1]和 [1 -1 1 -1]对、 [1 1]和 [1 1 -1 -1]对、 [1 -1]和 [1 -1 -1 1]对中的至少一个正交序列对。
51、 根据权利要求 42-50任意一项所述的传输配置信息的装置, 其特征 在于, 还包括: 接收单元, 用于接收所述用户设备通过所述第一物理上行控制信道格 式和所述第二物理上行控制信道格式的一种传输的反馈信息。
52、 根据权利要求 51所述的传输配置信息的装置, 其特征在于, 用于 所述用户设备传输所述反馈信息的信道格式为所述用户设备根据在一个子 帧上报的多个小区的信道状态信息的有效载荷选择的。
53、 根据权利要求 52所述的传输配置信息的装置, 其特征在于, 当所述有效载荷小于或等于第一阔值时, 所述第二物理上行控制信道 格式用于传输所述多个小区的信道状态信息。
54、 根据权利要求 53所述的传输配置信息的装置, 其特征在于, 当所述有效载荷大于所述第一阔值且小于或等于第二阔值时, 所述第 一物理上行控制信道格式用于传输所述多个小区的信道状态信息。
55、 根据权利要求 54所述的传输配置信息的装置, 其特征在于, 当所述有效载荷大于所述第二阔值时, 所述第一物理上行控制信道格 式用于传输小于或等于所述第二阔值的一部分所述有效载荷, 其中, 所述 小于或等于所述第二阔值的一部分所述有效载荷包括按所述多个小区的信 道状态信息的优先级删除所述有效载荷的一部分所得到的小于或等于所述 第二阔值的有效载荷。
56、 根据权利要求 51所述的传输配置信息的装置, 其特征在于, 所述 多个小区的信道状态信息为所述用户设备的多个服务小区的信道状态信息 或者所述用户设备的多个激活小区的信道状态信息。
PCT/CN2012/084059 2011-11-09 2012-11-05 传输信息的方法及装置 WO2013067905A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12848384.9A EP2779502B1 (en) 2011-11-09 2012-11-05 Method and device for transmitting information
US14/272,964 US9544883B2 (en) 2011-11-09 2014-05-08 Method and device for transmitting information

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110352496.5 2011-11-09
CN201110352496.5A CN103107855B (zh) 2011-11-09 2011-11-09 传输信息的方法及装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/272,964 Continuation US9544883B2 (en) 2011-11-09 2014-05-08 Method and device for transmitting information

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013067905A1 true WO2013067905A1 (zh) 2013-05-16

Family

ID=48288521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/084059 WO2013067905A1 (zh) 2011-11-09 2012-11-05 传输信息的方法及装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9544883B2 (zh)
EP (1) EP2779502B1 (zh)
CN (2) CN105591718B (zh)
WO (1) WO2013067905A1 (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
HUE050429T2 (hu) * 2015-01-29 2020-12-28 Ntt Docomo Inc Felhasználói végberendezés, vezeték nélküli bázisállomás, vezeték nélküli kommunikációs rendszer és vezeték nélküli kommunikációs eljárás
KR102103760B1 (ko) * 2015-04-10 2020-04-23 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 업링크 제어 채널 전송을 할 수 있기 위한 및 수행하기 위한 무선 장치, 네트워크 노드 및 이들 내에서의 방법들
EP3297203B1 (en) * 2015-05-14 2020-03-11 LG Electronics Inc. Method for reporting channel state information and device using same
WO2018103077A1 (en) * 2016-12-09 2018-06-14 Qualcomm Incorporated Csi feedback for high resolution beam combination codebook
US20190239215A1 (en) * 2017-03-24 2019-08-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd Communication method, terminal and network device
KR101976054B1 (ko) * 2017-06-16 2019-05-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 물리 상향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
US11223456B2 (en) * 2018-02-20 2022-01-11 Qualcomm Incorporated Transmission gap configuration
CN114208068B (zh) * 2019-07-12 2024-04-16 瑞典爱立信有限公司 用于选择物理上行链路控制信道(pucch)正交覆盖码(occ)重复序列的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010101805A2 (en) * 2009-03-03 2010-09-10 Intel Corporation Transmission of channel quality data in wireless communication systems
CN101860425A (zh) * 2010-06-13 2010-10-13 中兴通讯股份有限公司 物理混合重传指示信道的资源映射方法及装置
CN101997659A (zh) * 2009-08-25 2011-03-30 大唐移动通信设备有限公司 配置上行控制资源以及上行控制信息的传输方法及装置
CN102158969A (zh) * 2011-02-15 2011-08-17 大唐移动通信设备有限公司 一种时码资源的选择方法和设备

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101571566B1 (ko) * 2008-08-11 2015-11-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어신호 전송 방법
CN101795153A (zh) * 2009-02-03 2010-08-04 华为技术有限公司 一种高层信令的编码方法及装置
CN101998656A (zh) * 2009-08-11 2011-03-30 华为技术有限公司 一种上行控制信息反馈与接收的方法及基站和中继站
TWI628933B (zh) * 2009-10-01 2018-07-01 內數位專利控股公司 傳輸上鏈控制資訊的方法及系統
KR101753586B1 (ko) * 2010-02-03 2017-07-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101790523B1 (ko) * 2010-04-22 2017-10-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
CN102111254B (zh) * 2010-04-30 2014-11-19 电信科学技术研究院 一种反馈信息的发送方法及用户设备
US20120113831A1 (en) * 2010-04-30 2012-05-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Determination of Carriers and Multiplexing for Uplink Control Information Transmission
US8982743B2 (en) * 2010-05-14 2015-03-17 Qualcomm Incorporated DAI designs for FDD carrier aggregation
CN102158326B (zh) * 2011-05-20 2014-05-14 电信科学技术研究院 Ack/nack反馈信息的传输方法和设备
CN103733557B (zh) * 2011-08-10 2016-12-07 交互数字专利控股公司 用于多站点调度的上行链路反馈

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010101805A2 (en) * 2009-03-03 2010-09-10 Intel Corporation Transmission of channel quality data in wireless communication systems
CN101997659A (zh) * 2009-08-25 2011-03-30 大唐移动通信设备有限公司 配置上行控制资源以及上行控制信息的传输方法及装置
CN101860425A (zh) * 2010-06-13 2010-10-13 中兴通讯股份有限公司 物理混合重传指示信道的资源映射方法及装置
CN102158969A (zh) * 2011-02-15 2011-08-17 大唐移动通信设备有限公司 一种时码资源的选择方法和设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2779502A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN105591718A (zh) 2016-05-18
CN103107855A (zh) 2013-05-15
EP2779502A1 (en) 2014-09-17
US20140241295A1 (en) 2014-08-28
CN105591718B (zh) 2019-10-01
EP2779502B1 (en) 2018-03-21
US9544883B2 (en) 2017-01-10
EP2779502A4 (en) 2014-11-19
CN103107855B (zh) 2016-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013067905A1 (zh) 传输信息的方法及装置
WO2021063116A1 (zh) 发送及接收第二级sci的方法及装置、存储介质、发送ue及接收ue
JP6765261B2 (ja) 複数キャリアのチャネル状態情報の伝送
US20200077398A1 (en) Method and apparatus for communication in wireless communication system
TWI794242B (zh) 藉由上鏈共享資料通道傳輸上鏈控制資訊(uci)方法、裝置、系統、結構及介面
JP6404344B2 (ja) 無線通信システムにおける装置対装置端末の信号送受信方法及び装置
US9445406B2 (en) Wireless communication of channel state information using a single physical uplink channel
RU2673800C1 (ru) Осуществление связи в отношении данных управления в сети беспроводной связи
US10038526B2 (en) Wireless device, a network node and methods therein for transmitting control information in a D2D communication
ES2480267T3 (es) Aparato y método de comunicación
WO2018001185A1 (zh) 一种终端到终端d2d通信方法、相关设备及系统
WO2014176967A1 (zh) 一种解调参考信号图样信息的选取方法、系统及装置
WO2016106905A1 (zh) 一种用户设备、接入网设备和反馈信息发送和接收方法
WO2012088876A1 (zh) 数据发送方法及装置
WO2010145361A9 (zh) 一种载波聚合时的信号传输方法及系统
WO2017028038A1 (zh) 一种上行控制信息的发送方法、接收方法及相关装置
EP3188563A1 (en) Method and apparatus for controlling a secondary carrier in asymmetric uplink carrier aggregation
WO2014019335A1 (zh) 上行控制信息uci的传输方法和设备
WO2017075807A1 (zh) 数据传输方法、网络设备及终端设备
WO2019165968A1 (zh) 上行控制信息的传输方法、接收方法、终端、基站及装置
KR101476065B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 수신 확인 응답 전송 방법 및 장치
CN113037447B (zh) 数据传输方法及装置
WO2013013643A1 (zh) 控制信道的接收和发送方法和装置
JP7066624B2 (ja) ユーザ装置及び上り信号送信方法
WO2014177000A1 (zh) 一种上行控制信息的传输方法及用户设备

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12848384

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012848384

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE