WO2014023144A1 - 一种tdd模式下的phich处理方法和装置 - Google Patents

一种tdd模式下的phich处理方法和装置 Download PDF

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WO2014023144A1
WO2014023144A1 PCT/CN2013/078620 CN2013078620W WO2014023144A1 WO 2014023144 A1 WO2014023144 A1 WO 2014023144A1 CN 2013078620 W CN2013078620 W CN 2013078620W WO 2014023144 A1 WO2014023144 A1 WO 2014023144A1
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WO
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subframe
uplink data
sends
radio frame
phich
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PCT/CN2013/078620
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English (en)
French (fr)
Inventor
苟伟
夏树强
左志松
韩晓钢
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中兴通讯股份有限公司
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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
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • 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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and apparatus for processing a physical hybrid ARQ indicator channel PHICH in a time division duplex (TDD) mode.
  • TDD time division duplex
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE-A Evolution-A
  • LTE-A Evolution-A
  • the LTE-A terminal In the LTE-A system, there are multiple component carriers (CCs), one LTE terminal can only work on one backward compatible CC, and a strong LTE-A terminal can simultaneously on multiple CCs. Transfer. That is, the LTE-A terminal transmits and receives data in multiple component carriers at the same time, thereby achieving the purpose of improving bandwidth.
  • This technology is called multi-carrier aggregation technology.
  • the LTE R11 phase puts forward new requirements for spectrum resource utilization, network energy conservation, and interference suppression between cells.
  • a new carrier type is proposed, which is applied by means of carrier aggregation technology.
  • the new carrier has a distinctive feature, that is, it does not need to consider backward compatibility in design, and more applications can be applied.
  • new technology For example, the definition of a new carrier in LTE R11 is: need to be matched with at least one compatible carrier, and no LTE R8 is configured in the new carrier.
  • Cell-specific reference signals (CRS) to avoid severe CRS interference at the cell edge of the neighboring cell, especially CRS interference between the macro cell and the micro cell in a heterogeneous network (HetNet) scenario.
  • CRS Cell-specific reference signals
  • the uplink and downlink subframe configurations are 0 to 6, wherein the uplink and downlink subframe configurations 0, 1, and 6 all have subframes #1 and #. 6 is configured as a special subframe.
  • the special subframe is composed of three parts, namely, a Downlink Pilot Timeslot (DwPTS), a guard interval (GP), and an Uplink pilot timeslot (UpPTS).
  • DwPTS can occupy the first three orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in a subframe.
  • the new carrier By analyzing the reference signal in the new carrier, it is considered that the new carrier of the existing LTE is in the TDD mode, and when the DwPTS in the special subframe occupies 3 OFDM symbols, the new carrier has the following problem: the DwPTS is not sent because The reference signal, so the control signaling cannot be transmitted for the user equipment (UE) in the DwPTS. If it is determined that the DwPTS cannot transmit the Physical Hybrid-ARQ indicator channel (PHICH) when occupying 3 OFDM symbols, it may affect the transmission of the PHICH in the TDD mode, for example, the PUSCH of the partial uplink subframe may be caused. After sending, it is impossible to obtain the confirmation information received by the base station. Summary of the invention
  • the main object of the present invention is to provide a PHICH processing method and apparatus in a TDD mode to solve the problem caused by not transmitting a PHICH when a DwPTS occupies three OFDM symbols in a special subframe.
  • a time-division duplexing physical hybrid ARQ indicator channel PHICH processing method including:
  • the base station determines, according to the uplink and downlink configuration of the TDD mode, the uplink subframe in each uplink and downlink configuration. Corresponding PHICH timing relationship, and transmitting PHICH information for the user equipment UE in the corresponding downlink subframe according to the timing relationship.
  • the base station sends the PHICH information to the UE according to the PHICH timing relationship, where the PHICH timing relationship is:
  • the base station When the uplink and downlink subframe configuration of the TDD mode is 0, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #2, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame; Or, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #3, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame; and/or, when the UE is in the subframe
  • the uplink data is sent to the base station in the #4, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame; and/or, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #7
  • the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #5 of the next radio frame; and/or, when
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE; and/or, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #9, the base station sends the subframe in the subframe #5 of the next radio frame.
  • PHICH corresponding to the uplink data Information to the UE; and / or,
  • the base station when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #2, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #9 of the radio frame; and Or, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #3, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #9 of the radio frame; and/or, when the UE is in the subframe #7 When the uplink data is sent to the base station, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #5 of the next radio frame; and/or, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #8, The base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #4 of the next radio frame; and/or,
  • the UE When the downlink subframe configuration 6 is in the TDD mode, the UE sends uplink data to the subframe #2.
  • the base station In the base station, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #9 of the radio frame; and/or, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #3, the base station is in the subframe of the radio frame.
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE; and/or, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #4, the base station sends the uplink in the subframe #0 of the next radio frame.
  • the PHICH information corresponding to the data is sent to the UE; and/or, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #7, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #5 of the next radio frame; And/or, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #8, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #5 of the next radio frame.
  • the method further includes:
  • the base station notifies the UE of the PHICH timing relationship by the cell broadcast system information/or the radio resource control RRC message.
  • each PHICH timing relationship is used independently or in combination.
  • the downlink pilot time slot DwPTS of the special subframe occupies three orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols.
  • the method further includes:
  • the UE performs PHICH reception according to the configured PHICH timing relationship, where
  • the UE When the uplink and downlink subframe configuration in the TDD mode is 0, after the UE transmits the uplink data in the subframe 2, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #0 of the next radio frame; and/or, when the UE is in the UE After transmitting the uplink data in the subframe 3, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #0 of the next radio frame; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 4, the UE is in the next radio frame.
  • the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #0; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 7, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame. And/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 8, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame; and/or, when After the UE sends the uplink data in the subframe 9, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame; and/or,
  • the UE When the uplink and downlink subframe configuration 1 is in the TDD mode, after the UE sends the uplink data in the subframe 2, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; and/or, when the UE is in the sub After transmitting the uplink data in the frame 3, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; and/or, after the UE sends the uplink data in the subframe 7, the UE is in the next radio frame.
  • the UE receives the PHICH information of the uplink data in frame #4; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 8, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #4 of the next radio frame; / or,
  • the UE When the uplink and downlink subframe configuration 6 is in the TDD mode, after the UE sends the uplink data in the subframe 2, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; and/or, when the UE is in the sub After transmitting the uplink data in the frame 3, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 4, the UE is in the next radio frame.
  • the UE receives the PHICH information of the uplink data in frame #0; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 7, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame; / or, after the UE sends the uplink data in the subframe 8, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame.
  • a PHICH processing method in TDD mode including:
  • the UE determines the PHICH timing relationship corresponding to the uplink subframe in each uplink and downlink configuration according to the uplink and downlink configuration of the TDD mode, and receives PHICH information in the corresponding downlink subframe according to the timing relationship.
  • the UE performs PHICH reception according to the configured PHICH timing relationship.
  • the downlink subframe configuration in the TDD mode is 0, when the UE sends the uplink data in the subframe 2, the UE is in the subframe #0 of the next radio frame.
  • the PHICH information of the uplink data and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 4, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #0 of the next radio frame; and/or, when the UE is in After transmitting the uplink data in the subframe 7, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 8, the UE is in the next radio frame.
  • the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #5; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 9, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame. ; and / or,
  • the UE When the uplink and downlink subframe configuration 1 is in the TDD mode, after the UE sends the uplink data in the subframe 2, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; and/or, when the UE is in the sub After transmitting the uplink data in the frame 3, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; and/or, after the UE sends the uplink data in the subframe 7, the UE is in the next radio frame.
  • the UE receives the PHICH information of the uplink data in frame #4; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 8, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #4 of the next radio frame; / or,
  • the UE When the uplink and downlink subframe configuration 6 is in the TDD mode, after the UE sends the uplink data in the subframe 2, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; and/or, when the UE is in the sub After transmitting the uplink data in the frame 3, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 4, the UE is in the next radio frame.
  • the UE receives the PHICH information of the uplink data in frame #0; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 7, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame; / or, after the UE sends the uplink data in the subframe 8, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame.
  • the PHICH processing device in the TDD mode is located on the base station side, and the device is configured to: determine, according to the uplink and downlink configuration of the TDD mode, the PHICH timing relationship corresponding to the uplink subframe in each uplink and downlink configuration, and according to the timing The relationship is sent to the UE in the corresponding downlink subframe. Send PHICH information.
  • the device is configured to send PHICH information to the UE according to the PHICH timing relationship, where the PHICH timing relationship is:
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE in the subframe #0 of the next radio frame; and Or, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #3, the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE in the subframe #0 of the next radio frame; and/or, when the UE is in the subframe #4
  • the uplink data is sent to the base station
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE in the subframe #0 of the next radio frame
  • the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #7 Transmitting PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in subframe #5 of a radio frame; and/or, when the UE transmits uplink data to the base station in subframe #8, in sub
  • the uplink and downlink subframe configuration 1 is configured in the TDD mode
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE in the subframe #9 of the radio frame; and/or
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE in the subframe #9 of the radio frame; and/or, when the UE sends in the subframe #7
  • the uplink data is sent to the base station
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE in the subframe #5 of the next radio frame
  • the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #8 the next wireless Transmitting PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in subframe #4 of the frame; and/or,
  • the downlink subframe configuration 6 when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #2, the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE in the subframe #9 of the radio frame; and/or When the UE sends uplink data to the base station in subframe #3, it sends in subframe #9 of the radio frame. Sending the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE; and/or, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #4, transmitting the PHICH information corresponding to the uplink data in the subframe #0 of the next radio frame.
  • the UE transmits the uplink data to the UE in subframe #7, and transmits the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in subframe #5 of the next radio frame; and/or, when the UE When the uplink data is transmitted to the base station in the subframe #8, the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE in the subframe #5 of the next radio frame.
  • the device is further configured to:
  • the UE is notified of the PHICH timing relationship by a cell broadcast system information/or RRC message.
  • the device is configured to use independently or in combination for each PHICH timing relationship for the uplink and downlink subframe configuration in the TDD mode.
  • the DwPTS of the special subframe occupies 3 OFDM symbols in the uplink and downlink subframe configuration in the TDD mode.
  • the UE is configured as:
  • the uplink and downlink subframe configuration of the TDD mode is 0, after the UE sends the uplink data in the subframe 2, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #0 of the next radio frame; when the UE sends in the subframe 3 After the uplink data, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #0 of the next radio frame; after the UE transmits the uplink data in the subframe 4, the uplink data is received in the subframe #0 of the next radio frame.
  • the PHICH information after the UE sends the uplink data in the subframe 7, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #5 of the next radio frame; after the UE sends the uplink data in the subframe 8, the next wireless Receiving the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the frame; after the UE transmits the uplink data in the subframe 9, receiving the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame;
  • the downlink subframe configuration 1 When the downlink subframe configuration 1 is configured in the TDD mode, after the UE sends the uplink data in the subframe 2, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #9 of the radio frame; when the UE is in the subframe 3 After transmitting the uplink data, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #9 of the radio frame; after the UE sends the uplink data in the subframe 7, the uplink data is received in the subframe #4 of the next radio frame. After the UE transmits the uplink data in the subframe 8, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #4 of the next radio frame;
  • the downlink subframe configuration 6 When the downlink subframe configuration 6 is configured in the TDD mode, after the UE transmits the uplink data in the subframe 2, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #9 of the radio frame; when the UE sends the uplink in the subframe 3 After the data, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #9 of the radio frame; after the UE transmits the uplink data in the subframe 4, the PHICH of the uplink data is received in the subframe #0 of the next radio frame.
  • the UE After receiving the uplink data in the subframe 7, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame; after the UE transmits the uplink data in the subframe 8, the next radio frame The PHICH information of the uplink data is received in subframe #5.
  • the device is a base station.
  • the PHICH processing device in the TDD mode is located on the UE side, and the device is configured to: determine, according to an uplink and downlink configuration of the TDD mode, a PHICH timing relationship corresponding to an uplink subframe in each uplink and downlink configuration, and according to the timing relationship The PHICH information is received in the corresponding downlink subframe.
  • the device is configured to perform PHICH reception according to the configured PHICH timing relationship, where
  • the uplink and downlink subframe configuration of the TDD mode is 0, when the UE transmits the uplink data in the subframe 2, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #0 of the next radio frame; and/or, when the UE is in the sub After transmitting the uplink data in the frame 3, receiving the PHICH information of the uplink data in the subframe #0 of the next radio frame; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 4, the subframe in the next radio frame.
  • the downlink subframe configuration 1 When the downlink subframe configuration 1 is configured in the TDD mode, after the UE transmits the uplink data in the subframe 2, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #9 of the radio frame; and/or, when the UE is in the subframe. After transmitting the uplink data in 3, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #9 of the radio frame; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 7, the subframe #4 in the next radio frame Receiving the PHICH information of the uplink data; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 8, receiving the PHICH information of the uplink data in the subframe #4 of the next radio frame; and/or,
  • the uplink and downlink subframe configuration 6 is in the TDD mode, after the UE transmits the uplink data in the subframe 2, the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #9 of the radio frame; and/or, when the UE is in the subframe.
  • the PHICH information of the uplink data is received in the subframe #9 of the radio frame; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 4, the subframe #0 in the next radio frame Receiving the PHICH information of the uplink data; and/or, after the UE transmits the uplink data in the subframe 7, receiving the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame; and/or, when After transmitting the uplink data in the subframe 8, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame.
  • the device is a UE.
  • the base station may determine the PHICH timing relationship corresponding to the uplink subframe in each uplink and downlink configuration according to the uplink and downlink configuration of the TDD mode, and send PHICH information for the UE in the corresponding downlink subframe according to the timing relationship. It can solve the problem that the DwPTS does not send the PHICH when it occupies 3 OFDM symbols in the special subframe. DRAWINGS
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a PHICH processing flow according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the process shown in FIG. 1 may be performed.
  • the base station determines, according to the uplink and downlink configuration of the TDD mode, the PHICH timing relationship corresponding to the uplink subframe in each uplink and downlink configuration, and according to the The timing relationship sends PHICH information to the UE in the corresponding downlink subframe.
  • the PHICH timing relationship is:
  • the base station When the uplink and downlink subframe configuration of the TDD mode is 0, when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #2, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame; When the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #3, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #4 The base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame.
  • the base station When the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #7, the base station is in the subframe #5 of the next radio frame. Transmitting the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #8, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #5 of the next radio frame.
  • the base station When the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #9, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #5 of the next radio frame.
  • the base station when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #2, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #9 of the radio frame;
  • the base station When the uplink data is sent to the base station in the subframe #3, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #9 of the radio frame;
  • the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #5 of the next radio frame.
  • the base station When the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #8, the base station sends in the subframe #4 of the next radio frame.
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE.
  • the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the subframe #9 of the radio frame.
  • the base station When the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #3, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #9 of the radio frame; when the UE sends the uplink data in the subframe #4 When the base station is given to the base station, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame; when the UE transmits the uplink data to the base station in the subframe #7, the base station is in the subframe of the next radio frame.
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #8, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame.
  • the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame.
  • the DwPTS of the special subframe occupies three OFDM symbols.
  • the base station may notify the PHICH timing relationship adopted in the UE cell by using a cell broadcast system information and/or a radio resource control (RRC) message.
  • RRC radio resource control
  • each PHICH timing relationship is independent.
  • the UE determines the PHICH timing relationship corresponding to the uplink subframe in each uplink and downlink configuration according to the uplink and downlink configuration of the TDD mode, and receives PHICH information in the corresponding downlink subframe according to the timing relationship.
  • the UE may perform PHICH reception according to the PHICH timing relationship described above, where
  • the UE When the uplink and downlink subframe configuration of the TDD mode is 0, after the UE sends the uplink data in the subframe 2, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #0 of the next radio frame; when the UE is in the subframe 3 After transmitting the uplink data, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #0 of the next radio frame; after the UE transmits the uplink data in the subframe 4, the UE receives the subframe in the subframe #0 of the next radio frame.
  • the PHICH information of the uplink data is received; after the UE sends the uplink data in the subframe 7, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame; after the UE sends the uplink data in the subframe 8 The UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame; after the UE sends the uplink data in the subframe 9, the UE The PHICH information of the uplink data is received in subframe #5 of the next radio frame.
  • the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; when the UE sends in the subframe 3 After the uplink data, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; after the UE sends the uplink data in the subframe 7, the UE receives the uplink in the subframe #4 of the next radio frame.
  • PHICH information of the data After the UE transmits the uplink data in the subframe 8, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #4 of the next radio frame.
  • the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; when the UE sends in the subframe 3 After the uplink data, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #9 of the radio frame; after the UE sends the uplink data in the subframe 4, the UE receives the uplink in the subframe #0 of the next radio frame.
  • the PHICH information of the data after the UE sends the uplink data in the subframe 7, the UE receives the PHICH information of the uplink data in the subframe #5 of the next radio frame; after the UE sends the uplink data in the subframe 8, the UE The PHICH information of the uplink data is received in subframe #5 of the next radio frame.
  • the DwPTS of the special subframe occupies 3 OFDM
  • the PHICH is not transmitted in the DwPTS
  • the new PHICH transmission timing is redefined to solve the PHICH timing disorder caused by not transmitting the PHICH in the DwPTS.
  • the DwPTS can occupy the PHICH with the subframe of 3 OFDM symbols and the previous subframe, and the new reference signal and PHICH are not considered when the DwPTS occupies 3 OFDM symbols.
  • the new PHICH timing relationship defined by the present invention is as follows:
  • the corresponding subframe number in Table 1 is represented by n, n can be 0 ⁇ 9, and the value of the subframe number and the uplink and downlink configuration intersection is represented by k.
  • the base station is in the subframe. (n+k)
  • the PDCCH 10 transmits the PHICH information corresponding to the uplink data. If n+k is greater than 9, it indicates the next radio frame, and if it is less than or equal to 9, it indicates that the subframe is in the same radio frame.
  • the PHICH timing relationship is: when the UE sends the uplink data in the subframe #2, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the next radio frame subframe #0; After the UE sends the uplink data in the subframe #2, the UE receives the PHICH information corresponding to the uplink data in the next radio frame subframe #0; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #3, the base station is in the next Transmitting the uplink data corresponding to subframe #0 of the radio frame
  • the PHICH information is sent to the UE when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #4, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame; when the UE is in the subframe # When the uplink data is sent to the base station in the seventh base station, the base station sends the PHICH information corresponding
  • the PHICH information corresponding to the data is sent to the UE.
  • Each of the PHICH timing relationships described above can be independent. For example, "When the UE transmits uplink data to the base station in subframe #2, the base station transmits PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in subframe #0 of the next radio frame" and "When the UE is in subframe #3 When the uplink data is sent to the base station, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame, which is two independent PHICH timing relationships, and is not interdependent.
  • the PHICH timing relationship is: when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #2, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #9; when the UE is in the subframe
  • the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #9; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #7, the base station is in the next radio frame.
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #8, the base station sends the uplink data corresponding to the subframe #4 in the next radio frame. PHICH information is sent to the UE.
  • the PHICH timing relationship is: when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #2, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #9; when the UE is in the subframe
  • the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #9; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #4, the base station is in the next radio frame.
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #7, the base station is in the next radio frame.
  • the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #8, the base station sends the uplink data corresponding in the subframe #5 of the next radio frame.
  • PHICH information is sent to the UE.
  • the PHICH can be normally transmitted when the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the special subframe and the PHICH information is not sent.
  • the PHICH timing relationship is: when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #2, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data in the subframe #0 of the next radio frame.
  • the base station When the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #3, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame; when the UE transmits in the subframe #7 When the uplink data is sent to the base station, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #5 of the next radio frame; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #8, the base station is in the next radio frame. In the subframe #5, the PHICH information corresponding to the uplink data is sent to the UE.
  • the PHICH timing relationship is:
  • the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data in the subframe #0 of the next radio frame.
  • the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame;
  • the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #0 of the next radio frame;
  • the base station sends the uplink in subframe #4
  • the uplink data is sent to the base station, the base station sends the uplink in subframe #9.
  • the PHICH information corresponding to the data is sent to the UE; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #7, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #5 of the next radio frame; When the uplink data is transmitted to the base station in the frame #8, the base station transmits the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #5 of the next radio frame.
  • the multiple values corresponding to different subframes may be combined. For example, the following manner is feasible: When the uplink and downlink configuration 1 is performed, the PHICH information corresponding to the data sent by the UE in the subframe #2 is sent in the radio frame #9 ( Selecting the optimal scheme in Table 1), the PHICH information corresponding to the data transmitted by the UE in the subframe #3 is transmitted in the subframe #0 of the next radio frame (the suboptimal scheme in Table 2 is selected).
  • a plurality of (optimal, suboptimal) values (referring to k values) corresponding to the same subframe or existing relationships may not be used by the same UE at the same time (eg, Make changes, use time-sharing).
  • the present invention provides two different PHICH timing relationships for the data transmitted by the UE in subframe #2, such as: the base station may send the PHICH in subframe #9, or may be in the next radio frame. In the frame #0, the PHICH is sent, and the two scenarios can be supported at the same time. However, the base station needs to configure which PHICH timing relationship is used by the high-layer signaling.
  • the base station uses the high-level signaling indication, and when the uplink-downlink configuration is 1, the base station The PHICH timing relationship is configured for the UE, and the base station notifies the UE by the high layer signaling that the PHICH in the subframe #2 is sent in the subframe #9 of the radio frame or is transmitted in the subframe #0 of the next radio frame, the UE And the base station receives and transmits the corresponding PHICH information according to the PHICH transmission position of the subframe #2 configured by the base station.
  • the advantage of this is that a certain degree of redundancy is provided, so that the base station can flexibly allocate the subframe in which the PHICH resource is located according to the scheduling situation of the UE.
  • the base station can indicate the specific PHICH timing relationship of the subframe to the UE by signaling, that is, the present invention allows one subframe to have multiple PHICH timing relationships.
  • the high layer signaling may be cell broadcast system information or an RRC message.
  • Example 1 The specific embodiments of the present invention are exemplified below.
  • Example 1 The specific embodiments of the present invention are exemplified below.
  • the system adopts the TDD mode and adopts the uplink and downlink subframe configuration 1, and further occupies 3 OFDM symbols for the DwPTS configuration of the special subframe.
  • the PHICH timing relationship can be given in accordance with Table 1.
  • the base station For the uplink data transmitted by the UE in subframe #2, the base station transmits an acknowledgement message (the acknowledgement information is transmitted through the PHICH) in subframe #9 to confirm to the UE whether the UE is correctly received in subframe #2. Upstream data. For the uplink data sent by the UE in other subframes, the base station sends the corresponding PHICH information in the specified subframe according to the PHICH timing relationship given in Table 1.
  • the base station when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #3, the base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #9; when the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #7 The base station sends the PHICH information corresponding to the uplink data to the UE in the subframe #4 of the next radio frame.
  • the base station When the UE sends the uplink data to the base station in the subframe #8, the base station is in the subframe #4 of the next radio frame. Sending PHICH information corresponding to the uplink data to the UE.
  • Both the base station and the UE perform data transmission and acknowledgement information transmission according to the PHICH timing relationship in Table 1.
  • This embodiment mainly describes that the PHICH timing relationships given in the present invention can be combined.
  • the following PHICH timing relationship can be derived in accordance with the present invention.
  • a PHICH timing relationship in the PHICH timing relationship may be fixed, which is convenient to implement.
  • the present invention also supports multiple PHICH timing relationships in the same uplink and downlink configuration, and the base station is in the UE.
  • the PHICH timing relationship that the UE should use is first notified by signaling, so that both the UE and the base station send and receive PHICH acknowledgement information according to the currently applied PHICH timing relationship.
  • the method by which the base station informs the UE of the PHICH timing relationship that is specifically used by the UE is relatively high, and may be through higher layer signaling, such as cell broadcast system information or dedicated RRC message.
  • cell broadcast system information When cell broadcast system information is used, the base station adds corresponding parameters to the cell broadcast system information and keeps transmitting in the cell.
  • the UE accesses the cell After the UE accesses the cell, it first receives the cell broadcast system information, and then determines the PHICH timing relationship used in the uplink and downlink configuration in the cell according to the corresponding parameter.
  • the RRC message is used to notify the UE, when the UE is in the connected state, the base station notifies the UE of the PHICH timing relationship used in the uplink and downlink configuration by using the UE-specific RRC message.
  • the PHICH cannot be sent due to the missing reference signal in the DwPTS, which may cause the original timing of the PHICH to be incorrect, so that the UE cannot Correctly receive PHICH letter
  • the uplink subframe corresponding to the original PHICH cannot transmit uplink data.
  • the present invention provides a PHICH processing method and apparatus in a TDD mode, in which a base station can determine a PHICH timing relationship corresponding to an uplink subframe in each uplink and downlink configuration according to an uplink and downlink configuration in a TDD mode, and correspondingly according to the timing relationship.
  • the PHICH information is sent to the UE in the downlink subframe, and the method and the device of the present invention can solve the problem that the DwPTS does not transmit the PHICH when the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the special subframe.

Abstract

本发明公开了一种TDD模式下的PHICH处理方法和装置,基站可以根据TDD模式的上下行配置为每一种上下行配置中上行子帧确定所对应的PHICH定时关系,并按照所述定时关系在对应的下行子帧中为UE发送PHICH信息,本发明方法和装置可以解决特殊子帧中Dw PTS占用3个OFDM符号时不发送PHICH所带来的问题。

Description

一种 TDD模式下的 PHICH处理方法和装置 技术领域
本发明涉及通信领域, 具体涉及一种时分双工 (TDD )模式下的物理 混合 ARQ指示信道 PHICH处理方法和装置。 背景技术
随着移动通信产业的发展以及对移动数据业务需求的不断增长, 人们 对移动通信的速率和服务质量(Qos )的要求越来越高, 于是在第三代移动 通信(3G )还没有大规模商用之前, 就已经开始了对下一代移动通信系统 的研究和开发工作, 其中比较典型的是第三代合作伙伴计划 (3GPP ) 启动 的长期演进(LTE, Long Term Evolution, 长期演进)项目, LTE系统可提 供的最高频谱带宽为 20MHz。 随着网络的进一步演进, LTE-A (演进 LTE ) 作为 LTE的演进系统, 可以提供高达 100MHz的频谱带宽, 支持更灵活更 高质量的通信, 同时 LTE-A系统具备很好的后向兼容性。 在 LTE-A系统中 有多个分量载波( CC, component carrier ), 一个 LTE终端只能工作在某一 个后向兼容的 CC上, 而能力较强的 LTE-A终端可以同时在多个 CC上进 行传输。 即实现 LTE-A的终端同时在多个分量载波中传输和接收数据, 从 而达到提升带宽的目的, 该技术被称为多载波聚合技术。
在现阶段的研究中,在多载波聚合技术的基础上, LTE R11阶段对于频 谱资源利用率、 网络节能以及小区之间的干扰抑制方面提出了新的需求。 为了实现这一目的, 目前提出了新载波(new carrier type ), 借助于载波聚 合技术来应用, 新载波具有一个鲜明的特点, 就是在设计时不需要考虑后 向兼容性, 可以应用更多的新技术。 例如, 目前 LTE R11中对于新载波的 定义为: 需要和至少一个兼容载波配对应用, 在新载波中不配置 LTE R8的 小区参考信号(Cell-specific reference signals, CRS ), 以避免邻小区在小区 边缘严重的 CRS干扰,特别是在异构网络( heterogeneous network, HetNet ) 场景下宏小区和微小区之间的 CRS干扰。
上述对于新载波的改进, 对于 LTE TDD模式会带来问题。
具体而言, TDD模式下, 根据上下行子帧配置比例的不同, 分为上下 行子帧配置 0~6, 其中上下行子帧配置 0、 1、 6中, 均将子帧 #1和 #6配置 为特殊子帧, 详情参考协议 36.211。 其中, 特殊子帧是由 3部分构成的, 分别为下行导频时隙( Downlink Pilot Timeslot, DwPTS )、 保护间隔( guard period, GP )和上行导频时隙 ( Uplink pilot timeslot, UpPTS )。 DwPTS可 以占用子帧中前 3个正交频分复用 (OFDM )符号。
通过对新载波中的参考信号的分析,认为现有 LTE的新载波在 TDD模 式下, 特殊子帧中的 DwPTS 占用 3个 OFDM符号时, 新载波存在下面的 问题: 所述 DwPTS中由于没有发送参考信号, 所以 DwPTS中不能为用户 设备( UE )传输控制信令。 如果确定 DwPTS在占用 3个 OFDM符号时不 能发送物理混合 ARQ指示信道 ( Physical hybrid- ARQ indicator channel, PHICH ), 那么对于 TDD模式下的 PHICH的发送会造成影响, 例如会导致 部分上行子帧的 PUSCH发送后, 无法得到基站是否接收到的确定信息。 发明内容
有鉴于此, 本发明的主要目的在于提供一种 TDD模式下的 PHICH处 理方法和装置, 以解决特殊子帧中 DwPTS占用 3个 OFDM符号时不发送 PHICH所带来的问题。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
一种时分双工 TDD模式下的物理混合 ARQ指示信道 PHICH处理方 法, 包括:
基站根据 TDD模式的上下行配置为每一种上下行配置中上行子帧确定 所对应的 PHICH定时关系, 并按照所述定时关系在对应的下行子帧中为用 户设备 UE发送 PHICH信息。
其中, 基站根据 PHICH定时关系向 UE发送 PHICH信息; 其中, 所述 PHICH定时关系为:
当 TDD模式上下行子帧配置 0时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH 信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3 中发送上行数据给基站时, 基站在下 一个无线帧的子帧 #0 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 / 或, 当 UE在子帧 #4中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子 帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上 行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #8中发送上行数据 给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #9中发送上行数据给基站时, 基 站在下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 1时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,基站在无线帧的子帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基站在无线帧的子 帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上 行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #8中发送上行数据 给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #4 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 6时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,基站在无线帧的子帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基站在无线帧的子 帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #4中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上 行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送上行数据 给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 基 站在下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE。
其中, 该方法还包括:
基站通过小区广播系统信息 /或无线资源控制 RRC 消息通知 UE所述 PHICH定时关系。
其中, 对于 TDD模式上下行子帧配置, 各个 PHICH定时关系独立使 用或组合使用。
其中, 所述 TDD模式上下行子帧配置中, 特殊子帧的下行导频时隙 DwPTS占用 3个正交频分复用 OFDM符号。
其中, 该方法还包括:
UE根据配置的 PHICH定时关系进行 PHICH的接收, 其中,
当 TDD模式上下行子帧配置 0时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 3中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中接收所 述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, UE 在下一个无线帧的子帧 #0 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, UE 在下一个无线帧的子帧 #5 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 9中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 1时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE 在子帧 3中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #4中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8 中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #4 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 6时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE 在子帧 3中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7 中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息。
一种 TDD模式下的 PHICH处理方法, 包括:
UE根据 TDD模式的上下行配置确定每一种上下行配置中上行子帧所 对应的 PHICH 定时关系, 并按照所述定时关系在对应的下行子帧中接收 PHICH信息。
其中, UE根据配置的 PHICH定时关系进行 PHICH的接收, 其中, 当 TDD模式上下行子帧配置 0时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 3中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中接收所 述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, UE 在下一个无线帧的子帧 #0 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, UE 在下一个无线帧的子帧 #5 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 9中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 1时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE 在子帧 3中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #4中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8 中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #4 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 6时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE 在子帧 3中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7 中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息。
一种 TDD模式下的 PHICH处理装置, 位于基站侧, 该装置配置为: 根据 TDD模式的上下行配置为每一种上下行配置中上行子帧确定所对 应的 PHICH定时关系, 并按照所述定时关系在对应的下行子帧中为 UE发 送 PHICH信息。
其中, 所述装置配置为根据 PHICH定时关系向 UE发送 PHICH信息; 其中, 所述 PHICH定时关系为:
当 TDD模式上下行子帧配置 0时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信息 给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3 中发送上行数据给基站时, 在下一个无线 帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE 在子帧 #4中发送上行数据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述 上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送上行数 据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH 信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #8 中发送上行数据给基站时, 在下一个 无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #9中发送上行数据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #5 中发送 所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 1时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,在无线帧的子帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 在无线帧的子帧 #9中发 送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送 上行数据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 在 下一个无线帧的子帧 #4中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 / 或,
当 TDD模式上下行子帧配置 6时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,在无线帧的子帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 在无线帧的子帧 #9中发 送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #4中发送 上行数据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #0 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站时, 在 下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 / 或, 当 UE在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE。
其中, 该装置还配置为:
通过小区广播系统信息 /或 RRC消息通知 UE所述 PHICH定时关系。 其中,对于 TDD模式上下行子帧配置, 所述装置配置为对各个 PHICH 定时关系独立使用或组合使用。
其中, 所述 TDD模式上下行子帧配置中, 特殊子帧的 DwPTS 占用 3 个 OFDM符号。
其中, 所述 UE配置为:
根据配置的 PHICH定时关系进行 PHICH的接收, 其中,
当 TDD模式上下行子帧配置 0时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子 帧 3中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息;当 UE在子帧 7中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子 帧 8中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 9中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息;
当 TDD模式上下行子帧配置 1时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 3中 发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #4中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, 在下一个无 线帧的子帧 #4中接收所述上行数据的 PHICH信息;
当 TDD模式上下行子帧配置 6时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 3中 发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, 在下一个无 线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 8中发送 上行数据后,在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息。
其中, 所述装置为基站。
一种 TDD模式下的 PHICH处理装置, 位于 UE侧, 该装置配置为: 根据 TDD模式的上下行配置确定每一种上下行配置中上行子帧所对应 的 PHICH定时关系,并按照所述定时关系在对应的下行子帧中接收 PHICH 信息。
其中, 所述装置配置为根据配置的 PHICH定时关系进行 PHICH的接 收, 其中,
当 TDD模式上下行子帧配置 0时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #0 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 3中发送上行数据后,在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行 数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, 在下一个 无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7 中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #5 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, 在下一个无线帧 的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 9中发 送上行数据后,在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信 息; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 1时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子 帧 3中发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH 信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #4中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行 数据后, 在下一个无线帧的子帧 #4中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 6时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子 帧 3中发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH 信息; 和 /或, 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7中发送上行 数据后, 在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #5中接收 所述上行数据的 PHICH信息。
其中, 所述装置为 UE。
本发明中, 基站可以根据 TDD模式的上下行配置为每一种上下行配置 中上行子帧确定所对应的 PHICH定时关系, 并按照所述定时关系在对应的 下行子帧中为 UE发送 PHICH信息, 可以解决特殊子帧中 DwPTS 占用 3 个 OFDM符号时不发送 PHICH所带来的问题。 附图说明
图 1为本发明实施例的 PHICH处理流程简图。 具体实施方式
在实际应用时,可以执行如图 1所示的流程,在基站侧,基站根据 TDD 模式的上下行配置为每一种上下行配置中上行子帧确定所对应的 PHICH定 时关系,并按照所述定时关系在对应的下行子帧中为 UE发送 PHICH信息; 其中, 所述 PHICH定时关系为:
当 TDD模式上下行子帧配置 0时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH 信息给 UE; 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线 帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #4中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上 行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站 时,基站在下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息 给 UE; 当 UE在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的 子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #9中 发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数 据对应的 PHICH信息给 UE。
当 TDD模式上下行子帧配置 1时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,基站在无线帧的子帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基站在无线帧的子帧 #9中 发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #7中发送上行 数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 基站在下 一个无线帧的子帧 #4中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE。
当 TDD模式上下行子帧配置 6时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,基站在无线帧的子帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基站在无线帧的子帧 #9中 发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #4中发送上行 数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站时, 基站在下 一个无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE;当 UE 在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5中发送 所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE。
具体而言, 所述 TDD模式上下行子帧配置中, 特殊子帧的 DwPTS占 用 3个 OFDM符号。
基站可以通过小区广播系统信息 /或无线资源控制( RRC )消息通知 UE 小区中采用的 PHICH定时关系。
对于某一 TDD模式上下行子帧配置, 每一种 PHICH定时关系是独立 的。
在 UE侧, UE根据 TDD模式的上下行配置确定每一种上下行配置中 上行子帧所对应的 PHICH定时关系, 并按照所述定时关系在对应的下行子 帧中接收 PHICH信息。 UE可以根据上述的 PHICH定时关系进行 PHICH 的接收, 其中,
当 TDD模式上下行子帧配置 0时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE 在子帧 3中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行 数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 7中发送 上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5 中接收所述上行数据的 PHICH 信息; 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5中 接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 9中发送上行数据后, UE 在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息。
当 TDD模式上下行子帧配置 1时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 3中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH 信息; 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #4中 接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, UE 在下一个无线帧的子帧 #4中接收所述上行数据的 PHICH信息。
当 TDD模式上下行子帧配置 6时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 3中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH 信息; 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中 接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, UE 在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子 帧 8中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据 的 PHICH信息。
由以上操作思路可见, LTE TDD模式下, 由于新载波中不配置 LTE R8 CRS发送, 所以特殊子帧的 DwPTS占用 3个 OFDM时, 由于没有用于解 调的参考信号发送,所以采用 DwPTS占用 3个 OFDM符号时,不在 DwPTS 中发送 PHICH, 并重新定义新的 PHICH发送时序, 以解决不在 DwPTS中 发送 PHICH而引起的 PHICH时序紊乱。 采用本发明后, 能够使得 DwPTS 占用 3个 OFDM符号的子帧和前一个子帧共享 PHICH, 不再考虑单独为 DwPTS占用 3个 OFDM符号时设计新的参考信号、 PHICH。尤其是针对新 载波类型的载波, 不需要设计针对 3个 OFDM符号的 ePHICH, 而是直接 采用前一个子帧中 ePHICH传输即可(此时前一个子帧的 ePHICH设计是针 对 14或 12个 OFDM符号的)。 根据 TDD模式的上下行子帧配置的不同, 本发明定义的新的 PHICH 定时关系如下表 1 :
Figure imgf000015_0001
表 1
由表 1可见, 上下行配置 0时, 子帧 #2处对应的位置为 8, 则表示 UE 在子帧 #2中发送上行数据时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0 (子帧 #0的算 法为 (2+8 ) mod 10 = 0, 如果子帧号加对应下方位置的数值大于 9则表示 下一个无线帧) 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息; 同样, 从 UE侧 描述, 也表示 UE在子帧 #2中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中接收基站发送的所述上行数据的 PHICH。 例如上下行配置 1时, 子帧 #2处对应的位置为 7, 则表示 UE在子帧 #2中发送上行数据时, 基站在无 线帧的子帧 #9 (子帧 #9的算法为 (2+7 ) mod 10 = 9 ) 中发送所述上行数据 对应的 PHICH信息。 表 1中的对应子帧号用 n表示, n可以取 0~9, 子帧 号与上下行配置交汇处的数值用 k表示,那么 UE在子帧 n中发送上行数据 时, 基站在子帧 (n+k ) mod 10的子帧中发送所述上行数据对应的 PHICH 信息, 如果 n+k大于 9则表示下一个无线帧, 小于等于 9则表示与子帧 n 在同一无线帧。
对于上下行配置 0, PHICH定时关系为: UE在子帧 #2中发送上行数据 时,基站在下一个无线帧子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE;从 UE侧描述为 UE在子帧 #2中发送上行数据后, UE在下一个无线帧 子帧 #0中接收所述上行数据对应的 PHICH信息;当 UE在子帧 #3中发送上 行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0 中发送所述上行数据对应 的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #4中发送上行数据给基站时, 基站在 下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中 发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #8中发送上行 数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #9中发送上行数据给基站时, 基站在下 一个无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE。 上述 的每一个 PHICH定时关系都可以是独立的。 例如, "当 UE在子帧 #2中发 送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0 中发送所述上行数据 对应的 PHICH信息给 UE"和 "当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE" 是两个独立的 PHICH定时关系, 并不互相依存。
对于上下行配置 1, PHICH定时关系为: 当 UE在子帧 #2中发送上行 数据给基站时, 基站在子帧 #9 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基站在子帧 #9中发送所述 上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基 站时,基站在下一个无线帧的子帧 #4中发送所述上行数据对应的 PHICH信 息给 UE; 当 UE在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧 的子帧 #4中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE。
对于上下行配置 6, PHICH定时关系为: 当 UE在子帧 #2中发送上行 数据给基站时, 基站在子帧 #9 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基站在子帧 #9中发送所述 上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #4中发送上行数据给基 站时,基站在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信 息给 UE; 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧 的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #8 中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行 数据对应的 PHICH信息给 UE。
按照本发明给出的 PHICH定时关系, 可以实现 TDD模式下, 特殊子 帧中 DwPTS占用 3个 OFDM符号且不发送 PHICH信息时的 PHICH正常 发送。
表 1中的 PHICH定时关系是本发明给出的最优方案, 下面进一步通过 表 2给出本发明中的次优方案:
Figure imgf000017_0001
表 2
如表 2, 对于上下行配置 1, PHICH定时关系为: 当 UE在子帧 #2中发 送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0 中发送所述上行数据 对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基 站在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #8中发送上 行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应 的 PHICH信息给 UE。
如表 2, 对于上下行配置 6, PHICH定时关系为: 当 UE在子帧 #2中发 送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0 中发送所述上行数据 对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基 站在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #4中发送上行数据给基站时, 基站在子帧 #9中发送所述上行 数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子 帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE。
不同子帧对应的多种取值之间可以组合, 例如, 下面方式是可行的: 上下行配置 1时, UE在子帧 #2中发送的数据对应的 PHICH信息在无线帧 #9中发送(选择表 1中最优方案),UE在子帧 #3中发送的数据对应的 PHICH 信息在下一个无线帧的子帧 #0中发送(选择表 2中次优方案)。
进一步的, 每一种上下行配置, 同一子帧对应的多种 (最优、 次优) 取值(指 k值)之间或者存在的关系, 不能同时为同一 UE使用 (如: 可以 通过信令更改, 实现时分使用)。
上下行配置 1时, 针对 UE在子帧 #2发送的数据, 本发明提供了 2种 不同的 PHICH定时关系, 如: 基站可以在子帧 #9中发送 PHICH, 也可以 在下一个无线帧的子帧 #0中发送 PHICH, 还可以选择同时支持上述两种情 况, 但基站需要通过高层信令配置具体使用哪一种 PHICH定时关系, 例如 基站通过高层信令指示, 在上下行配置 1时, 基站为 UE配置 PHICH定时 关系, 基站通过高层信令通知 UE, 子帧 #2中的 PHICH是在无线帧的子帧 #9中发送的或者是在下一个无线帧的子帧 #0中发送的, UE和基站根据基 站配置的子帧 #2的 PHICH发送位置分别接收和发送对应的 PHICH信息。 这样做的好处是,提供了一定的冗余度,使得基站能够根据 UE的调度情况 灵活地分配 PHICH资源所在子帧。通常, 当一个子帧同时存在多个 PHICH 定时关系时, 基站可以通过信令为 UE指示所述子帧具体的 PHICH定时关 系, 即: 本发明允许一个子帧具有多个 PHICH定时关系。
所述高层信令可以是小区广播系统信息, 或者是 RRC消息。
下面举例说明本发明的具体实施。 实施例 1
假设系统中采用 TDD模式, 并且采用上下行子帧配置 1, 进一步为特 殊子帧的 DwPTS配置占用 3个 OFDM符号。 这种情况下, 可以按照表 1 给出 PHICH定时关系。
对于 UE在子帧 #2中发送的上行数据, 基站在子帧 #9中发送确认信息 (确认信息就是通过 PHICH发送的),以向 UE确认是否正确接收了 UE在 子帧 #2中发送的上行数据。 对于其他子帧中 UE发送的上行数据, 基站同 样按照表 1中给出的 PHICH定时关系,在指定的子帧中发送对应的 PHICH 信息。
例如, 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基站在子帧 #9中发 送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #7中发送上行数 据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #4 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 当 UE在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 基站在下 一个无线帧的子帧 #4中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE。
基站和 UE都按照表 1中的 PHICH定时关系进行数据发送和确认信息 的发送。
实施例 2
本实施例主要描述本发明中给出的 PHICH定时关系是可以组合的。 这 种情况下, 按照本发明可以得出下面的 PHICH定时关系。
上下行子帧配置 6时, 所有的 PHICH定时关系如表 3, 共有 8种不同 的 PHICH定时关系。
TDD UL/DL Configuration subframe index n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 7 6 6 8 7
6 7 6 5 8 7
6 7 7 6 8 7 6 7 7 5 8 7
6 8 6 6 8 7
6 8 6 5 8 7
6 8 7 6 8 7
6 8 7 5 8 7 表 3
上下行子帧配置 1时,所有的 PHICH定时关系如表 4,共有 16种 PHICH 定时关系。
Figure imgf000020_0001
表 4 上下行子帧配置 0时, 所有的 PHICH定时关系如表 5。
Figure imgf000021_0001
表 5
同一上下行配置中, 可以固定采用上述 PHICH 定时关系中的一种 PHICH定时关系, 这样便于实现, 当然, 本发明也支持同一上下行配置中 同时采用多种 PHICH定时关系,此时基站在为 UE使用 PHICH定时关系时, 首先要通过信令告知 UE应使用的 PHICH定时关系, 以便于 UE和基站都 按照当前应用的 PHICH定时关系发送和接收 PHICH确认信息。
基站通过信令告知 UE具体使用的 PHICH定时关系的方法比较多, 可 以通过高层信令, 例如小区广播系统信息或专用 RRC消息。 采用小区广播 系统信息时, 基站在小区广播系统信息中增加对应的参数, 并保持在小区 中发送。 UE接入小区后, 首先接收小区广播系统信息, 然后根据对应的参 数确定该小区中上下行配置中所使用的 PHICH定时关系。 采用 RRC消息 通知 UE时, 当 UE处于连接状态时, 基站通过 UE专用 RRC消息通知该 UE上下行配置中所使用的 PHICH定时关系。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程 序来指令相关硬件完成, 所述程序可以存储于计算机可读存储介质中, 如 只读存储器、 磁盘或光盘等。 可选地, 上述实施例的全部或部分步骤也可 以使用一个或多个集成电路来实现。 相应地, 上述实施例中的各模块 /单元 可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软件功能模块的形式实现。 本发明 不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
结合以上描述可见,在新载波中,如果 TDD模式的特殊子帧的 DwPTS 中占用 3 个 OFDM 符号, 由于 DwPTS 中缺失参考信号导致不能发送 PHICH,会带来 PHICH的原有时序出错,使得 UE不能正确接收 PHICH信 息, 或者使得原有 PHICH对应的上行子帧不能发送上行数据, 采用本发明 提供的新的 PHICH定时关系后, 即使所述特殊子帧中不发送 PHICH也能 够克服上述问题。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。 工业实用性
本发明提供 TDD模式下的 PHICH处理方法和装置,基站可以根据 TDD 模式的上下行配置为每一种上下行配置中上行子帧确定所对应的 PHICH定 时关系,并按照所述定时关系在对应的下行子帧中为 UE发送 PHICH信息, 本发明方法和装置可以解决特殊子帧中 DwPTS占用 3个 OFDM符号时不 发送 PHICH所带来的问题。

Claims

权利要求书
1、 一种时分双工 TDD模式下的物理混合 ARQ指示信道 PHICH处理 方法, 包括:
基站根据 TDD模式的上下行配置为每一种上下行配置中上行子帧确定 所对应的 PHICH定时关系, 并按照所述定时关系在对应的下行子帧中为用 户设备 UE发送 PHICH信息。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
基站根据 PHICH定时关系向 UE发送 PHICH信息;其中,所述 PHICH 定时关系为:
当 TDD模式上下行子帧配置 0时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH 信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3 中发送上行数据给基站时, 基站在下 一个无线帧的子帧 #0 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 / 或, 当 UE在子帧 #4中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子 帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上 行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #8中发送上行数据 给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #9中发送上行数据给基站时, 基 站在下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 1时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,基站在无线帧的子帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基站在无线帧的子 帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上 行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #8中发送上行数据 给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #4 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 6时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,基站在无线帧的子帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 基站在无线帧的子 帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #4中发送上行数据给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上 行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送上行数据 给基站时, 基站在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 基 站在下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 该方法还包括:
基站通过小区广播系统信息 /或无线资源控制 RRC 消息通知 UE所述 PHICH定时关系。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其中,
对于 TDD模式上下行子帧配置, 各个 PHICH定时关系独立使用或组 合使用。
5、 根据权利要求 2所述的方法, 其中,
所述 TDD模式上下行子帧配置中, 特殊子帧的下行导频时隙 DwPTS 占用 3个正交频分复用 OFDM符号。
6、 根据权利要求 1至 5任一项所述的方法, 其中, 该方法还包括: UE根据配置的 PHICH定时关系进行 PHICH的接收, 其中,
当 TDD模式上下行子帧配置 0时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 3中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中接收所 述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, UE 在下一个无线帧的子帧 #0 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, UE 在下一个无线帧的子帧 #5 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 9中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 1时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE 在子帧 3中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #4中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8 中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #4 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 6时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE 在子帧 3中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7 中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息。
7、 一种 TDD模式下的 PHICH处理方法, 包括: UE根据 TDD模式的上下行配置确定每一种上下行配置中上行子帧所 对应的 PHICH 定时关系, 并按照所述定时关系在对应的下行子帧中接收 PHICH信息。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其中,
UE根据配置的 PHICH定时关系进行 PHICH的接收, 其中,
当 TDD模式上下行子帧配置 0时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 3中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #0中接收所 述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, UE 在下一个无线帧的子帧 #0 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, UE 在下一个无线帧的子帧 #5 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 9中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 1时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE 在子帧 3中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #4中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8 中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #4 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 6时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE 在子帧 3中发送上行数据后, UE在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7 中发送上行数据后, UE在下一个无线帧的子帧 #5 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, UE在下一个无 线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息。
9、一种 TDD模式下的 PHICH处理装置,位于基站侧,该装置配置为: 根据 TDD模式的上下行配置为每一种上下行配置中上行子帧确定所对 应的 PHICH定时关系, 并按照所述定时关系在对应的下行子帧中为 UE发 送 PHICH信息。
10、 根据权利要求 9所述的装置, 其中,
所述装置配置为根据 PHICH定时关系向 UE发送 PHICH信息; 其中, 所述 PHICH定时关系为:
当 TDD模式上下行子帧配置 0时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信息 给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3 中发送上行数据给基站时, 在下一个无线 帧的子帧 #0中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE 在子帧 #4中发送上行数据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #0中发送所述 上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送上行数 据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH 信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #8 中发送上行数据给基站时, 在下一个 无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #9中发送上行数据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #5 中发送 所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 1时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,在无线帧的子帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 在无线帧的子帧 #9中发 送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送 上行数据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 在 下一个无线帧的子帧 #4中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 / 或,
当 TDD模式上下行子帧配置 6时, 当 UE在子帧 #2中发送上行数据给 基站时,在无线帧的子帧 #9中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #3中发送上行数据给基站时, 在无线帧的子帧 #9中发 送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #4中发送 上行数据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #0 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 /或, 当 UE在子帧 #7中发送上行数据给基站时, 在 下一个无线帧的子帧 #5中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE; 和 / 或, 当 UE在子帧 #8中发送上行数据给基站时, 在下一个无线帧的子帧 #5 中发送所述上行数据对应的 PHICH信息给 UE。
11、 根据权利要求 10所述的装置, 其中, 该装置还配置为:
通过小区广播系统信息 /或 RRC消息通知 UE所述 PHICH定时关系。
12、 根据权利要求 10所述的装置, 其中,
对于 TDD模式上下行子帧配置, 所述装置配置为对各个 PHICH定时 关系独立使用或组合使用。
13、 根据权利要求 10所述的装置, 其中,
所述 TDD模式上下行子帧配置中,特殊子帧的 DwPTS占用 3个 OFDM 符号。
14、根据权利要求 9至 13任一项所述的装置, 其中, 所述 UE配置为: 根据配置的 PHICH定时关系进行 PHICH的接收, 其中, 当 TDD模式上下行子帧配置 0时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子 帧 3中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息;当 UE在子帧 7中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子 帧 8中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 9中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息;
当 TDD模式上下行子帧配置 1时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 3中 发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #4中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, 在下一个无 线帧的子帧 #4中接收所述上行数据的 PHICH信息;
当 TDD模式上下行子帧配置 6时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 3中 发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述 上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, 在下一个无 线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息; 当 UE在子帧 8中发送 上行数据后,在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息。
15、 根据权利要求 9所述的装置, 其中, 所述装置为基站。
16、一种 TDD模式下的 PHICH处理装置,位于 UE侧,该装置配置为: 根据 TDD模式的上下行配置确定每一种上下行配置中上行子帧所对应 的 PHICH定时关系,并按照所述定时关系在对应的下行子帧中接收 PHICH 信息。
17、 根据权利要求 16所述的装置, 其中,
所述装置配置为根据配置的 PHICH定时关系进行 PHICH的接收, 其 中,
当 TDD模式上下行子帧配置 0时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #0 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 3中发送上行数据后,在下一个无线帧的子帧 #0中接收所述上行 数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 4中发送上行数据后, 在下一个 无线帧的子帧 #0中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7 中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #5 中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行数据后, 在下一个无线帧 的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 9中发 送上行数据后,在下一个无线帧的子帧 #5中接收所述上行数据的 PHICH信 息; 和 /或,
当 TDD模式上下行子帧配置 1时,当 UE在子帧 2中发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子 帧 3中发送上行数据后, 在无线帧的子帧 #9中接收所述上行数据的 PHICH 信息; 和 /或, 当 UE在子帧 7中发送上行数据后, 在下一个无线帧的子帧 #4中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或, 当 UE在子帧 8中发送上行 数据后, 在下一个无线帧的子帧 #4中接收所述上行数据的 PHICH信息; 和 /或,
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18、 根据权利要求 16或 17所述的装置, 其中, 所述装置为 UE。
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