WO2014179980A1 - 混合自动重传请求harq反馈方法、用户设备及基站 - Google Patents

混合自动重传请求harq反馈方法、用户设备及基站 Download PDF

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WO2014179980A1
WO2014179980A1 PCT/CN2013/075455 CN2013075455W WO2014179980A1 WO 2014179980 A1 WO2014179980 A1 WO 2014179980A1 CN 2013075455 W CN2013075455 W CN 2013075455W WO 2014179980 A1 WO2014179980 A1 WO 2014179980A1
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WO
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subframe
secondary cell
harq feedback
base station
pusch resource
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/075455
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
刘文济
黄曲芳
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 CN201380001952.9A priority Critical patent/CN104380646B/zh
Priority to PCT/CN2013/075455 priority patent/WO2014179980A1/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements

Definitions

  • Hybrid automatic repeat request HARQ feedback method user equipment and base station
  • Embodiments of the present invention relate to the field of wireless communications, and, more particularly, to a HARQ feedback method, a user equipment, and a base station. Background technique
  • LTE Long Term Evolution
  • Carrier aggregation Carrier
  • CA Aggregation, CA
  • multiple Carrier Carriers CCs
  • UE User Equipment
  • the UE in the CA scenario has one primary cell (PCell) and one or more secondary cells (Secondary Cell, SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell Secondary Cell
  • the carrier where the PCell is located is called the primary carrier
  • SCell secondary carrier
  • the Physical Uplink Control Channel can be used to send Hybrid Automatic Repeat Request (HQQ) feedback.
  • HQQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • PUCCH is only configured on the primary cell of the UE.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the HARQ feedback of the subframe N should be in the subframe M of the secondary cell.
  • the PUCCH in the CA scenario is only configured on the primary cell of the UE, so the HARQ feedback of the subframe N needs to be in the subframe M of the primary cell (the subframe M of the primary cell and the subframe of the secondary cell) M is performed on the same time domain, but if the subframe M of the primary cell is a downlink subframe, HARQ feedback cannot be performed.
  • the present invention provides a HARQ feedback method, a user equipment, and a base station to ensure smooth progress of HARQ feedback.
  • a HARQ feedback method is provided, which is applicable to a wireless communication system including a UE, where the UE has one primary cell and at least one secondary cell, and the method includes: the UE is supplemented by the UE.
  • the subframe N of the cell receives the PDSCH; the UE determines, according to the subframe N of the secondary cell and the HARQ feedback timing of the secondary cell, that the PDSCH is used to enter the PDSCH.
  • the PUSCH resource, or the default PUSCH resource is a PUSCH resource configured on a subframe M of the secondary cell after the UE is determined to receive the PDSCH on the subframe N of the secondary cell; A base station corresponding to the primary cell or a base station corresponding to the secondary cell.
  • the method further includes: receiving configuration information sent by the base station, where the configuration information is used to configure the default PUSCH resource; and determining the default PUSCH according to the configuration information. Resources.
  • the method further includes: determining whether a subframe of the secondary cell is configured with a dynamic PUSCH; Transmitting the HARQ feedback on the dynamic PUSCH when the subframe is configured with the dynamic PUSCH; the sending the HARQ feedback on the default PUSCH resource of the subframe M of the secondary cell includes: When the subframe M of the cell is not configured with the dynamic PUSCH, the HARQ feedback is sent on the default PUSCH resource.
  • the transmitting, by using the default PUSCH resource of the subframe M of the secondary cell, the HARQ feedback of the PDSCH specifically includes: when the subframe M of the secondary cell is not configured with a dynamic PUSCH, and the subframe M of the primary cell is a downlink subframe, sending the HARQ feedback on the default PUSCH resource; or When the subframe M of the cell is configured with the dynamic PUSCH, the HARQ feedback is sent on the dynamic PUSCH; or when the subframe M of the primary cell is an uplink subframe, the subframe M is sent on the subframe M.
  • the base station corresponding to the secondary cell and the base station corresponding to the primary cell are the same base station.
  • a HARQ feedback method is provided, which is applicable to a wireless communication system including a UE, where the UE has one primary cell and at least one secondary cell, and the method includes: the base station is in a secondary cell of the UE.
  • the base station determining, according to the subframe N of the secondary cell and the HARQ feedback timing of the secondary cell, for receiving a subframe M of the secondary cell that is fed back by the HARQ; the base station configures a default physical uplink shared channel PUSCH resource in the subframe M of the secondary cell, where the default PUSCH resource is pre-configured for the base station Or the PUSCH resource; or the default PUSCH resource is a PUSCH resource configured on a subframe M of the secondary cell after determining that the UE receives a PDSCH on a subframe N of the secondary cell; The HARQ feedback is received on a default PUSCH resource of a subframe M of the secondary cell.
  • the method further includes: sending configuration information to the UE, where the configuration information is used to configure the default PUSCH resource.
  • the method further includes: determining whether a dynamic PUSCH is configured on the subframe M of the secondary cell; When the subframe M of the secondary cell is configured with the dynamic PUSCH, the HARQ feedback is received on the dynamic PUSCH.
  • the receiving the HARQ feedback on the default PUSCH resource includes: When the frame M does not configure the dynamic PUSCH, the HARQ feedback is received on the default PUSCH.
  • the receiving the HARQ feedback on the default PUSCH resource includes: When the frame M is not configured with the dynamic PUSCH and the subframe M of the primary cell is a downlink subframe, the HARQ feedback is received on the default PUSCH resource, where the subframe M of the primary cell and the secondary cell The subframe M is a subframe with the same time domain; or, when the subframe M of the secondary cell is configured with a dynamic PUSCH, the HARQ feedback is received on the dynamic PUSCH.
  • the base station is a base station corresponding to the primary cell or a base station corresponding to the secondary cell.
  • a UE is provided, where the UE is applicable to a wireless communication system including the UE, where the UE has one primary cell and at least one secondary cell, and the UE includes: a receiving unit, configured to And determining, by the receiving unit, the subframe N of the secondary cell of the PDSCH and the HARQ feedback timing of the secondary cell, where the determining unit is configured to determine, according to the receiving, the receiving, by the receiving unit, the subframe N of the secondary cell of the PDSCH and the HARQ feedback timing of the secondary cell, a subframe M of the secondary cell that performs HARQ feedback on the PDSCH, and a sending unit, configured to send the HARQ feedback on a default PUSCH resource of a subframe M of the secondary cell determined by the determining unit, where , the default PUSCH resource a PUSCH resource that is pre-configured for the base station; or, the default PUSCH resource is configured on the subframe M of the secondary cell after determining that the UE receives the
  • the receiving unit is further configured to receive configuration information sent by the base station, where the configuration information is used to configure the default PUSCH resource, and the determining unit is further configured to use, according to the default PUSCH resource configured on the subframe M, The configuration information received by the receiving unit determines the default PUSCH resource.
  • the determining unit is further configured to determine whether the subframe M of the secondary cell is configured with a dynamic PUSCH;
  • the PUSCH is configured to send the HARQ feedback on the dynamic PUSCH.
  • the sending unit is specifically configured to: when the determining unit determines that the subframe M of the secondary cell is not configured with a dynamic PUSCH, in the default PUSCH resource.
  • the HARQ feedback is sent on.
  • the sending unit is specifically configured to: when the subframe M of the secondary cell is not configured with a dynamic PUSCH and the primary cell When the subframe M is a downlink subframe, the HARQ feedback is sent on the default PUSCH resource, where the subframe M of the primary cell and the subframe M of the secondary cell are the same subframes in the time domain; or The sending unit is specifically configured to: when the subframe M of the secondary cell is configured with a dynamic PUSCH, send the HARQ feedback on the dynamic PUSCH; or, the sending unit is further configured to be used by the primary cell. When the subframe M is an uplink subframe, the HARQ feedback is transmitted on the subframe M.
  • the base station is a base station corresponding to the primary cell or a base station corresponding to the secondary cell.
  • a base station which is applicable to a wireless communication system including a UE, where the UE has a primary cell and at least one secondary cell, and the base station includes: a sending unit, configured to be used by the UE.
  • the determining unit is configured to determine, according to the subframe N of the secondary cell of the PDSCH and the HARQ feedback timing of the secondary cell, that the sending unit sends, according to the subframe N of the cell, a subframe M of the secondary cell that is fed back by the HARQ of the PDSCH, and a configuration unit, configured to configure a default physics on the subframe M of the secondary cell
  • An uplink shared channel PUSCH resource where the default PUSCH resource is a PUSCH resource that is pre-configured by the base station; or the default PUSCH resource is that the UE is determined to receive a PDSCH on a subframe N of the secondary cell.
  • the PUSCH resource is configured on the subframe M of the secondary cell, and the receiving unit is configured to receive the HARQ feedback on the default PUSCH resource of the subframe M of the secondary cell determined by the determining unit.
  • the sending unit is further configured to send configuration information to the UE, where the configuration information is used to configure the default PUSCH resource.
  • the determining unit is further configured to determine whether a dynamic PUSCH is configured on the subframe M of the secondary cell;
  • the receiving unit is specifically configured to: when the subframe M of the secondary cell is configured with the dynamic PUSCH, receive the HARQ feedback on the dynamic PUSCH; when the subframe M of the secondary cell is not configured with the dynamic PUSCH, The HARQ feedback is received on the default PUSCH.
  • the receiving unit is specifically configured to: when the subframe M of the secondary cell is not configured with a dynamic PUSCH and the primary cell When the subframe M is a downlink subframe, the HARQ feedback is received on the default PUSCH resource, where the subframe M of the primary cell and the subframe M of the secondary cell are the same subframes in the time domain; or And when the subframe M of the secondary cell is configured with a dynamic PUSCH, receiving the HARQ feedback on the dynamic PUSCH.
  • the base station is a base station corresponding to the primary cell or a base station corresponding to the secondary cell.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe of the secondary cell of the UE, and the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, so that the HARQ feedback is smoothly performed.
  • FIG. 1A is a scene diagram of an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1B is a schematic diagram of a HARQ feedback method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flow chart of a HARQ feedback method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flow chart of a HARQ feedback method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a scenario of a HARQ feedback method to which an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 5 is another scenario of a HARQ feedback method to which an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 6 is another scenario of a HARQ feedback method to which an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 7 is a block diagram of a UE in accordance with one embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram of a base station in accordance with one embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram of a UE in accordance with another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram of a base station in accordance with another embodiment of the present invention. detailed description
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • the user equipment includes but is not limited to a mobile station (MS, Mobile Station), a mobile terminal (Mobile Terminal), a mobile telephone (Mobile Telephone), a mobile phone (handset).
  • the user equipment can communicate with one or more core networks via a Radio Access Network (RAN), for example, the user equipment can be a mobile phone (or "cellular"
  • RAN Radio Access Network
  • the user equipment can be a mobile phone (or "cellular"
  • the telephone, the computer with wireless communication function, etc., the user equipment can also be a portable, pocket, handheld, computer built-in or vehicle-mounted mobile device.
  • a base station may refer to a device in an access network that communicates with a wireless terminal over one or more sectors over an air interface.
  • the base station can be used to convert the received air frame to the IP packet as a router between the wireless terminal and the rest of the access network, wherein the remainder of the access network can include an Internet Protocol (IP) network.
  • IP Internet Protocol
  • the base station can also coordinate attribute management of the air interface.
  • the base station may be a base station (BTS, Base Transceiver Station) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in WCDMA, or may be an evolved base station in LTE (NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional Node B), the invention is not limited.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • NodeB evolved base station
  • LTE NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional Node B
  • FIG. 1A is a scene diagram of an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1A The left side of FIG. 1A is a scenario of a CA in a base station, and the UE 120 in FIG. 1A respectively transmits and receives data with the primary cell and the secondary cell of the base station 110.
  • the right side of FIG. 1A is a scenario of an inter-base station CA.
  • the UE 150 in FIG. 1A communicates with the primary base station 130 and the secondary base station 140, wherein the cell in which the primary base station 130 is located is the primary cell, and the cell in which the secondary base station 140 is located is the secondary cell.
  • FIG. 1B is a scene diagram of a HARQ feedback method according to an embodiment of the present invention.
  • the UE in FIG. 1B is in the scenario of the CA.
  • the UE has one primary cell and one secondary cell (there may also be multiple secondary cells, which is not limited in this embodiment), where the primary cell and the secondary cell may share the same base station. , or belong to different base stations.
  • the UE receives the PDSCH in the subframe 4 of the secondary cell.
  • the PDSCH received in the secondary cell subframe 4 should perform HARQ feedback in the subframe 8 of the secondary cell.
  • the default PUSCH resource is configured in the subframe 8 of the secondary cell, and the specific configuration mode may be pre-configured by the base station, for example, the base station uses the Radio Resource Control (RRC) signaling in the secondary cell.
  • the default PUSCH resources are configured in the uplink subframes.
  • the configuration of the default PUSCH resources may be semi-static or dynamic. If the base station determines that the UE is to receive the PDSCH in the subframe 4 of the secondary cell, then the PDSCH is in the PDSCH.
  • the default PUSCH resource is configured to the UE in the corresponding Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • the configuration information may also be sent to the UE, so that the UE configures the default PUSCH resource according to the configuration information.
  • the UE may directly use the default PUSCH resource of the subframe 8 of the secondary cell to send the HARQ feedback to ensure that the HARQ feedback of the UE proceeds smoothly.
  • the UE may also first determine whether there is a dynamic PUSCH scheduled by the uplink grant (UL_grant) in the subframe 8 of the secondary cell.
  • the HARQ feedback may be sent along with the dynamic PUSCH; when the subframe 8 of the secondary cell does not exist
  • the foregoing HARQ feedback may be sent on the default PUSCH resource, thereby ensuring smooth progress of the HARQ feedback of the UE.
  • the UE may also first determine whether there is a dynamic PUSCH scheduled by the UL_grant in the subframe 8 of the secondary cell.
  • the HARQ feedback may be sent with the dynamic PUSCH; when the subframe 8 of the secondary cell does not have the dynamic PUSCH
  • the UE re-determines whether the subframe 8 of the primary cell is an uplink subframe.
  • the subframe 8 of the primary cell is an uplink subframe
  • the foregoing HARQ feedback may be sent on the PUCCH of the subframe 8 of the primary cell; when the subframe of the primary cell is used.
  • 8 is a downlink subframe
  • the HARQ feedback is sent on the default PUSCH resource configured in the subframe 8 of the secondary cell.
  • FIG. 2 is a flow chart of a HARQ feedback method according to an embodiment of the present invention.
  • the method of Figure 2 is performed by a UE, such as a mobile phone or a mobile terminal.
  • the subframe M of the secondary cell in which the PDSCH performs HARQ feedback is the subframe M of the secondary cell in which the PDSCH performs HARQ feedback.
  • the default PUSCH resource is a PUSCH resource configured by the base station, or the default PUSCH resource is determined to be received by the UE in the subframe N of the secondary cell.
  • the PUSCH resource is configured in the subframe M of the secondary cell.
  • the base station may be a base station corresponding to the primary cell or a base station corresponding to the secondary cell.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe of the secondary cell of the UE, and the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, so that the HARQ feedback is smoothly performed.
  • the subframe M of the secondary cell and the subframe N of the secondary cell are a pair of subframes that satisfy the secondary cell HARQ feedback timing.
  • the subframe M of the secondary cell may be the subframe 8 of the secondary cell in FIG. 1B.
  • the subframe N of the secondary cell may be the subframe 4 of the secondary cell in FIG. 1B.
  • the PDCCH corresponding to the PDSCH in FIG. 1B may be sent in the subframe N of the secondary cell, or may not be sent in the same subframe.
  • the default PUSCH resource in step 230 is a base station in advance.
  • the configured PUSCH resource, or the default PUSCH resource is a PUSCH resource configured on the subframe M of the secondary cell after the UE is determined to receive the PDSCH on the subframe N of the secondary cell.
  • the manner in which the base station is pre-configured may be: The base station configures a default PUSCH resource in a downlink subframe of the secondary cell of the UE by using RRC signaling.
  • the configuration information is sent in the PDCCH corresponding to the PDSCH, where the configuration information is used to indicate to the UE that the base station configures the default PUSCH resource for the UE in the subframe M of the secondary cell, or The UE is instructed to configure the default PUSCH resource in the subframe M by using the configuration information.
  • the primary cell and the secondary cell may correspond to the same base station, that is, the intra-base station CA; the primary cell and the secondary cell may also correspond to different base stations, that is, the inter-base station CA.
  • the UE may directly perform HARQ feedback by using the default PUSCH resource, or may set an activation condition of a default PUSCH resource.
  • the method of FIG. 2 may further include: determining whether a subframe M of the secondary cell is configured with a dynamic PUSCH; and when the subframe M of the secondary cell is configured with a dynamic PUSCH, transmitting the HARQ feedback on the dynamic PUSCH
  • the transmitting the HARQ feedback of the PDSCH on the default PUSCH resource of the subframe M of the secondary cell includes: transmitting the HARQ feedback on the default PUSCH resource when the subframe M of the secondary cell is not configured with the dynamic PUSCH.
  • the sending the HARQ feedback of the PDSCH on the default PUSCH resource of the subframe M of the secondary cell in the step 230 may include: when the subframe M of the secondary cell is not configured with the dynamic PUSCH and the primary cell When the subframe M is a downlink subframe, the HARQ feedback is sent on the default PUSCH resource, where the subframe M of the primary cell and the subframe M of the secondary cell are the same subframes in the time domain; or, when the subframe M of the secondary cell When dynamic PUSCH is configured, HARQ feedback is sent on the dynamic PUSCH.
  • the UE first determines whether the subframe M of the secondary cell is configured with the dynamic PUSCH (that is, the subframe M of the secondary cell has the PUSCH configured by the UL_grant), and if the dynamic PUSCH is configured, the UE may send the same with the dynamic PUSCH; If the dynamic PUSCH is not configured, the UE may determine whether the subframe M of the primary cell that is the same as the subframe M of the secondary cell (such as the subframe 8 of the secondary cell and the subframe 8 of the primary cell in FIG. 1B) is a downlink subframe. If the subframe M of the primary cell is a downlink subframe, the HARQ feedback is sent by using the default PUSCH resource of the secondary cell subframe M, thereby ensuring smooth progress of the secondary cell HARQ feedback.
  • the foregoing HARQ feedback may be sent through the subframe M of the primary cell, because the primary and secondary cells have a total The base station can effectively avoid transmission delay.
  • TDD Time Division Duplexing
  • FDD Frequency Division Duplexing
  • the cell when a cell adopts Frequency Division Duplexing (TDD) technology, the cell may be referred to as a TDD cell, and when a cell adopts Frequency Division Duplexing (FDD).
  • TDD Time Division Duplexing
  • FDD Frequency Division Duplexing
  • the cell can be referred to as an FDD cell.
  • the embodiment of the present invention does not specifically limit the use of TDD or FDD for the primary cell and the secondary cell.
  • the primary cell and the secondary cell of the UE are both TDD cells, and the primary and secondary cells have different uplink and downlink subframe ratios.
  • the subframe M of the primary cell is a downlink subframe
  • the subframe M of the secondary cell does not have a dynamic PUSCH
  • the PDSCH carried in the subframe N cannot be fed back, so the subframe N cannot It is used to carry PDSCH, which causes waste of resources.
  • the default PUSCH resource is configured in the subframe M of the secondary cell, so that the PDSCH in the subframe N of the secondary cell can be fed back, so that the subframe N of the secondary cell can be used to carry the PDSCH, thereby increasing Utilization of resources.
  • the primary cell of the UE is a TDD cell
  • the secondary cell of the UE is an FDD cell.
  • the subframe M of the primary cell is a downlink subframe
  • the subframe M of the secondary cell does not have a dynamic PUSCH
  • the PDSCH carried in the subframe N cannot be fed back, so the subframe N cannot It is used to carry PDSCH, which causes waste of resources.
  • the default PUSCH resource is configured in the subframe M of the secondary cell, so that the PDSCH in the subframe N of the secondary cell can be fed back, so that the subframe N of the secondary cell can be used for the 7-bit PDSCH, thereby increasing The utilization of resources.
  • the primary cell of the UE and the secondary cell of the UE are both FDD cells.
  • the PDSCH in the subframe N of the secondary cell can be fed back in the subframe M of the primary cell, since the primary cell and the secondary cell belong to different base stations, different base stations are connected through the X2 port, and the delay is generally It is 20ms, and the HARQ retransmission interval is usually 8ms. Therefore, if the secondary cell obtains HARQ feedback through the X2 interface, the retransmission interval will increase, and the corresponding number of HARQ processes will increase, which not only increases the data transmission delay. And increase the complexity of the UE.
  • the default PUSCH resource is configured in the subframe M of the secondary cell, so that the PDSCH of the subframe N of the secondary cell can be fed back in the subframe M of the secondary cell, thereby avoiding data transmission through the X2 interface.
  • the data transmission delay is shortened, and the complexity of the UE is compressed.
  • the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource to ensure the smooth progress of the HARQ feedback.
  • the HARQ feedback method according to the embodiment of the present invention is described in detail from the perspective of the UE in conjunction with FIG. 2, and the HARQ feedback method according to the embodiment of the present invention will be described from the perspective of the base station in conjunction with FIG.
  • FIG. 3 is a flow chart of a HARQ feedback method according to another embodiment of the present invention. The method of Figure 3 is performed by a base station.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe M of the secondary cell, where the default PUSCH resource is a PUSCH resource that is pre-configured by the base station; or, the default PUSCH resource is determined to be the subframe N of the secondary cell.
  • the PUSCH resource is configured in the subframe M of the secondary cell.
  • the embodiment of the present invention does not limit the sequence between the step 330 and the steps 320 and 310.
  • the step may be performed before the step 310.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe of the secondary cell of the UE, and the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, so that the HARQ feedback is smoothly performed.
  • the method may further include: Sending configuration information to the UE, the configuration information is used to configure the default PUSCH resource; receiving the HARQ feedback on the default PUSCH resource of the subframe M of the secondary cell includes: determining a default PUSCH resource according to the configuration information; and on the default PUSCH resource Receive HARQ feedback.
  • the method of FIG. 3 further includes: determining a subframe in the secondary cell
  • the dynamic PUSCH is configured on the M; when the subframe M of the secondary cell is configured with the dynamic PUSCH, Receiving the HARQ feedback on the dynamic PUSCH, and receiving the HARQ feedback on the default PUSCH resource, specifically: receiving the HARQ feedback on the default PUSCH when the subframe M of the secondary cell is not configured with the dynamic PUSCH.
  • receiving the HARQ feedback on the default PUSCH resource includes: when the subframe M of the secondary cell is not configured with the dynamic PUSCH and the subframe M of the primary cell is the downlink subframe, the default is Receiving the HARQ feedback on the PUSCH resource, where the subframe M of the primary cell and the subframe M of the secondary cell are the same subframes in the time domain; or, when the subframe M of the secondary cell is configured with the dynamic PUSCH, the HARQ is received on the dynamic PUSCH. Feedback.
  • the base station is a base station corresponding to the primary cell or a base station corresponding to the secondary cell.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe of the secondary cell of the UE, and the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, so that the HARQ feedback is smoothly performed.
  • FIG. 4 to FIG. 6 are merely intended to assist those skilled in the art to understand the embodiments of the present invention, and are not intended to limit the embodiments of the present invention to the specific numerical values or specific examples illustrated.
  • a person skilled in the art will be able to make various modifications or changes in the embodiments according to the examples of FIG. 4 to FIG. 6 , and such modifications or variations are also within the scope of the embodiments of the present invention.
  • FIG. 4 is a scenario of a HARQ feedback method to which an embodiment of the present invention is applied.
  • the primary cell and the secondary cell are both TDD cells, and the uplink and downlink subframe configurations of the primary cell and the secondary cell are different (the uplink and downlink subframes of the primary cell are configured as configuration 3, and the secondary cell is configured.
  • the uplink and downlink subframes are configured as configuration 1).
  • the subframe 4 of the secondary cell is a downlink subframe.
  • the subframe 8 performs HARQ feedback on the PDSCH received by the subframe 4 (in Table 1, a certain subframe corresponds to The number contained in the cell indicates that the subframe is fed back to the PDSCH in the subframe corresponding to the number.
  • the secondary cell subframe 4 cannot be used.
  • Receive PDSCH In the embodiment of the present invention, the default PUSCH resource may be configured in the subframe 8 of the secondary cell by using RRC signaling.
  • the default PUSCH resource pair of the subframe 8 may be enabled.
  • the PDSCH performs feedback and utilizes time-frequency resources that cannot be scheduled in the prior art, thereby increasing the utilization of time-frequency resources.
  • FIG. 5 is another scenario of a HARQ feedback method to which an embodiment of the present invention is applied.
  • Figure 5 is a scenario of a CA between base stations, where the primary cell is a TDD cell and the secondary cell is an FDD cell.
  • the subframe 0 of the primary cell and the subframe 5-9 are the downlink subframes, and the PUCCH is not configured. Therefore, the uplink subframe 0 and the uplink subframe 5-9 of the secondary cell may fail to perform HARQ feedback, resulting in waste of resources. .
  • the default PUSCH resource may be pre-configured in the uplink subframe 0 and the uplink subframe 5-9 of the secondary cell through RRC signaling, so that if the uplink subframe 0 or the uplink subframe 5-9 When the HARQ feedback is required, the pre-configured default PUSCH resource can be enabled to perform HARQ feedback, thereby improving the utilization of the time-frequency resource.
  • the foregoing default PUSCH resource may be pre-configured, or may be a semi-static or dynamic configuration of the base station. For example, when the base station detects that the secondary cell needs to perform HARQ feedback in a certain subframe, but the subframe does not have dynamic PUSCH resources, And the primary cell is a downlink subframe in the subframe, and the default PUSCH resource is configured in the subframe of the secondary cell.
  • FIG. 6 is another scenario of a HARQ feedback method to which an embodiment of the present invention is applied.
  • the primary cell and the secondary cell are both TDD cells.
  • an uplink subframe of the secondary cell needs to perform HARQ feedback (such as the uplink subframe 1 of the secondary cell)
  • the uplink subframe corresponding to the uplink subframe in the primary cell (such as the uplink subframe of the primary cell) may be used.
  • the primary cell and the secondary cell belong to different base stations, the information between the base stations is transmitted through the X2 interface, and the delay of the X2 interface is generally about 20 ms, and the HARQ is heavy.
  • the transmission interval is only 8 ms.
  • the secondary cell can obtain HARQ feedback through the X2 interface, the retransmission interval is increased, and the delay of data transmission is increased.
  • the default PUSCH resource may be configured in each uplink subframe of the secondary cell.
  • the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, which is reduced. Delay caused by information transmission between base stations.
  • the foregoing default PUSCH resource may be pre-configured, or may be a semi-static or dynamic configuration of the base station. For example, when the base station detects that the secondary cell needs to perform HARQ feedback in a certain subframe, but the subframe does not have dynamic PUSCH resources, , that is, configure the default PUSCH resource for the subframe.
  • the HARQ feedback method according to the embodiment of the present invention is described in detail above with reference to FIG. 1A to FIG. 6.
  • the UE and the base station according to the embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to FIG. 7 to FIG.
  • FIG. 7 is a block diagram of a UE in accordance with one embodiment of the present invention.
  • the UE includes a receiving unit 710, a determining unit 720, and a transmitting unit 730.
  • the UE of FIG. 7 can implement the steps performed by the UE in FIG. 1A to FIG. 6, and will not be described in detail in order to avoid redundancy.
  • the receiving unit 710 is configured to receive the PDSCH on the subframe N of the secondary cell of the UE.
  • the determining unit 720 is configured to determine, according to the subframe N of the secondary cell of the PDSCH that the receiving unit 710 receives and the HARQ feedback timing of the secondary cell, the subframe M of the secondary cell that performs HARQ feedback on the PDSCH.
  • the sending unit 730 is configured to send, by using the default physical uplink shared channel PUSCH resource of the subframe M of the secondary cell determined by the determining unit 720, where the default PUSCH resource is a PUSCH resource preset by the base station, or a default PUSCH resource.
  • the PUSCH resource configured on the subframe M of the secondary cell after determining that the UE receives the PDSCH on the subframe N of the secondary cell.
  • the base station is a base station corresponding to the primary cell or a base station corresponding to the secondary cell.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe of the secondary cell of the UE, and the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, so that the HARQ feedback is smoothly performed.
  • the receiving unit 710 when the default PUSCH resource is the default PUSCH resource configured on the subframe M of the secondary cell after the UE receives the PDSCH on the subframe N of the secondary cell, the receiving unit 710 further The configuration information is used to receive the configuration information sent by the base station, and the configuration information is used to configure the default PUSCH resource.
  • the determining unit 720 is further configured to determine the default PUSCH resource according to the configuration information received by the receiving unit 710.
  • the determining unit 720 is further configured to determine whether the subframe M of the secondary cell is configured with the dynamic PUSCH.
  • the sending unit 730 is further configured to: when the determining unit determines that the subframe M of the secondary cell is configured with the dynamic PUSCH The HARQ feedback is sent on the dynamic PUSCH.
  • the sending unit 730 is specifically configured to: when the determining unit determines that the subframe M of the secondary cell is not configured with the dynamic PUSCH, send the HARQ feedback on the default PUSCH resource.
  • the sending unit 730 is specifically configured to: when the subframe M of the secondary cell is not configured with the dynamic PUSCH and the subframe M of the primary cell is the downlink subframe, send the HARQ feedback on the default PUSCH resource,
  • the subframe M of the primary cell and the subframe M of the secondary cell are the same subframes in the time domain; or, the sending unit 730 is specifically configured to: when the subframe M of the secondary cell is configured with the dynamic PUSCH, send the HARQ feedback on the dynamic PUSCH.
  • the sending unit 730 is further configured to: when the subframe M of the primary cell is an uplink subframe, send the HARQ feedback on the subframe M.
  • the base station corresponding to the secondary cell and the base station corresponding to the primary cell are the same base station.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe of the secondary cell of the UE, and the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, so that the HARQ feedback is smoothly performed.
  • FIG. 8 is a block diagram of a base station in accordance with one embodiment of the present invention.
  • the base station of Fig. 8 includes a transmitting unit 810, a determining unit 820, and a receiving unit 830.
  • the base station of Figure 8 is capable of implementing the various steps performed by the base station in Figures 1A through 6, and will not be described in detail to avoid redundancy.
  • the sending unit 810 is configured to send a PDSCH to the UE on the subframe N of the secondary cell of the UE.
  • the determining unit 820 is configured to determine, according to the subframe N of the secondary cell in which the transmitting unit 810 transmits the PDSCH and the HARQ feedback timing of the secondary cell, the subframe M of the secondary cell used for receiving the HARQ feedback of the PDSCH.
  • the configuration unit 830 is configured to configure a default PUSCH resource on the subframe M of the secondary cell, where the default PUSCH resource is a PUSCH resource pre-configured by the base station; or the default PUSCH resource is a subframe in which the UE is determined to be in the secondary cell.
  • the receiving unit 840 is configured to receive HARQ feedback on the default physical uplink shared channel PUSCH resource of the subframe M of the secondary cell determined by the determining unit 820.
  • the base station is a base station corresponding to the primary cell or a base station corresponding to the secondary cell.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe of the secondary cell of the UE, and the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, so that the HARQ feedback is smoothly performed.
  • the sending unit 810 when the default PUSCH resource is the default PUSCH resource configured on the subframe M of the secondary cell after the UE receives the PDSCH on the subframe N of the secondary cell, the sending unit 810 further It is used to send configuration information to the UE, and the configuration information is used to configure a default PUSCH resource.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe of the secondary cell of the UE, and the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, so that the HARQ feedback is smoothly performed.
  • FIG. 9 is a block diagram of a UE in accordance with one embodiment of the present invention.
  • the UE includes a receiver 910, a processor 920, and a transmitter 930.
  • the UE of FIG. 9 can implement the steps performed by the UE in FIG. 1A to FIG. 6, and will not be described in detail in order to avoid redundancy.
  • the receiver 910 is configured to receive the PDSCH on the subframe N of the secondary cell of the UE.
  • the processor 920 is configured to determine, according to the subframe N of the secondary cell of the PDSCH that the receiver 910 receives and the HARQ feedback timing of the secondary cell, the subframe M of the secondary cell that performs HARQ feedback on the PDSCH.
  • the transmitter 930 is configured to send the HARQ feedback on the default physical uplink shared channel (PUSCH) resource of the subframe M of the secondary cell determined by the processor 920, where the default PUSCH resource is a PUSCH resource preset by the base station, or a default PUSCH resource.
  • the PUSCH resource configured on the subframe M of the secondary cell after determining that the UE receives the PDSCH on the subframe N of the secondary cell.
  • the base station is a base station corresponding to the primary cell or a base station corresponding to the secondary cell.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe of the secondary cell of the UE, and the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, so that the HARQ feedback is smoothly performed.
  • the receiver 910 when the default PUSCH resource is a default PUSCH resource configured on the subframe M of the secondary cell after the UE receives the PDSCH on the subframe N of the secondary cell, the receiver 910 further The configuration information is used to receive the configuration information sent by the base station, and the configuration information is used to configure the default PUSCH resource.
  • the processor 920 is further configured to determine the default PUSCH resource according to the configuration information received by the receiver 910.
  • the processor 920 is further configured to determine whether the subframe M of the secondary cell is configured with the dynamic PUSCH.
  • the transmitter 930 is further configured to: when the determining unit determines that the subframe M of the secondary cell is configured with the dynamic PUSCH The HARQ feedback is sent on the dynamic PUSCH.
  • the transmitter 930 is specifically configured to: when the determining unit determines that the subframe M of the secondary cell is not configured with the dynamic PUSCH, send the HARQ feedback on the default PUSCH resource.
  • the transmitter 930 is specifically configured to: when the subframe M of the secondary cell is not configured with the dynamic PUSCH and the subframe M of the primary cell is the downlink subframe, send the HARQ feedback on the default PUSCH resource, where The subframe M of the primary cell and the subframe M of the secondary cell are the same subframes in the time domain; or the transmitter 930 is specifically configured to send the HARQ feedback on the dynamic PUSCH when the subframe M of the secondary cell is configured with the dynamic PUSCH. Or, the transmitter 930 is further configured to send the HARQ feedback on the subframe M when the subframe M of the primary cell is an uplink subframe.
  • the base station corresponding to the secondary cell and the base station corresponding to the primary cell are the same base station.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe of the secondary cell of the UE, and the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, so that the HARQ feedback is smoothly performed.
  • FIG. 10 is a block diagram of a base station in accordance with one embodiment of the present invention.
  • the base station of Figure 10 includes a transmitter 1010, a processor 1020, and a receiver 1030.
  • the base station of Figure 10 can implement the various steps performed by the base station in Figures 1A through 6, and will not be described in detail to avoid redundancy.
  • the transmitter 1010 is configured to send a PDSCH to the UE on the subframe N of the secondary cell of the UE.
  • the processor 1020 is configured to determine, according to the subframe N of the secondary cell that sends the PDSCH by the transmitter 1010 and the HARQ feedback timing of the secondary cell, the subframe M of the secondary cell used for receiving the HARQ feedback of the PDSCH; and the subframe M of the secondary cell.
  • the default PUSCH resource is configured, where the default PUSCH resource is a PUSCH resource pre-configured by the base station; or, the default PUSCH resource is a subframe M in the secondary cell after determining that the UE receives the PDSCH on the subframe N of the secondary cell.
  • the PUSCH resource configured on it.
  • the receiver 1030 is configured to receive HARQ feedback on the default physical uplink shared channel PUSCH resource of the subframe M of the secondary cell determined by the processor 1020.
  • the base station is a base station corresponding to the primary cell or a base station corresponding to the secondary cell.
  • the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource to ensure the smooth progress of the HARQ feedback.
  • the transmitter 1010 when the default PUSCH resource is the default PUSCH resource configured on the subframe M of the secondary cell after the UE receives the PDSCH on the subframe N of the secondary cell, the transmitter 1010 further It is used to send configuration information to the UE, and the configuration information is used to configure a default PUSCH resource.
  • the default PUSCH resource is configured on the subframe of the secondary cell of the UE, and the HARQ feedback is performed by using the default PUSCH resource, so that the HARQ feedback is smoothly performed.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product.
  • the technical solution of the present invention which is essential to the prior art or part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供一种HARQ反馈方法、用户设备和基站,该方法包括:在该UE的辅小区的子帧N上接收物理下行共享信道PDSCH;根据该辅小区的子帧N以及该辅小区的HARQ反馈时序,确定用于对该PDSCH进行HARQ反馈的该辅小区的子帧M;在该辅小区的子帧M的缺省物理上行共享信道PUSCH资源上发送该HARQ反馈,其中该缺省PUSCH资源为基站预先配置的PUSCH资源,或者该缺省PUSCH资源为当确定该UE在该辅小区的子帧N上接收PDSCH后,在该辅小区的子帧M上配置的缺省PUSCH资源,该基站为该主小区对应的基站或该辅小区对应的基站。本发明实施例中,通过在UE的辅小区的子帧上配置缺省PUSCH资源,并利用该缺省PUSCH资源进行HARQ反馈,确保了HARQ反馈的顺利进行。

Description

混合自动重传请求 HARQ反馈方法、 用户设备及基站 技术领域
本发明实施例涉及无线通信领域, 并且更具体地, 涉及一种 HARQ反 馈方法、 用户设备及基站。 背景技术
长期演进(Long Term Evolution, LTE ) 系统支持载波聚合 ( Carrier
Aggregation, CA ), 即可以把多个成员载波( Carrier Component, CC ) 同时 分配给一个用户设备 ( User Equipment, UE ), 以支持更高数据速率的传输。 在 CA场景中的 UE具有一个主小区( Primary Cell, PCell )以及一个或多个 辅小区 (Secondary Cell, SCell )。 PCell所在载波称为主载波, SCell所在载 波称为辅载波。
在现有技术中, 物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel, PUCCH )可用于发送混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ )反馈, 而在 CA场景中, 为防止 UE的峰均比过高, PUCCH只在 UE的主小区上配置。 当 UE在辅小区的下行子帧 N中接收了物理下行共享 信道( Physical Downlink Shared Channel, PDSCH )时,按照辅小区的 HARQ 反馈时序, 该子帧 N的 HARQ反馈应该在辅小区的子帧 M上进行, 但如上 所述, CA场景中 PUCCH只在 UE的主小区上配置,所以该子帧 N的 HARQ 反馈需要在主小区的子帧 M (主小区的子帧 M与辅小区的子帧 M在时域上 相同)上进行,但是, 如果主小区的子帧 M为下行子帧, 则无法进行 HARQ 反馈。 发明内容
本发明提供一种 HARQ反馈方法、 用户设备和基站, 以确保 HARQ反 馈的顺利进行。
第一方面,提供一种 HARQ反馈方法,适用于包括 UE的无线通信系统, 其中, 所述 UE具有一个主小区, 以及至少一个辅小区, 所述方法包括: 所 述 UE在所述 UE的辅小区的子帧 N上接收 PDSCH;所述 UE根据所述辅小 区的子帧 N以及所述辅小区的 HARQ反馈时序,确定用于对所述 PDSCH进 行 HARQ反馈的所述辅小区的子帧 M; 所述 UE在所述辅小区的子帧 M的 缺省 PUSCH资源上发送所述 HARQ反馈; 其中, 所述缺省 PUSCH资源为 基站预先配置的 PUSCH资源,或者所述缺省 PUSCH资源为在确定所述 UE 在所述辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在所述辅小区的子帧 M上配置 的 PUSCH资源; 所述基站为所述主小区对应的基站或所述辅小区对应的基 站。
结合第一方面, 在第一方面的第一种实现方式中, 当所述缺省 PUSCH 资源为在确当所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在所述辅 小区的子帧 M上配置的 PUSCH资源时, 所述方法还包括: 接收所述基站发 送的配置信息, 所述配置信息用于配置所述缺省 PUSCH资源; 根据所述配 置信息确定所述缺省 PUSCH资源。
结合第一方面及其第一种实现方式, 在第一方面的第二种实现方式中, 所述方法还包括: 确定所述辅小区的子帧 M是否配置了动态 PUSCH; 当所 述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上发送所述 HARQ反馈; 所述在所述辅小区的子帧 M的缺省 PUSCH资源上发送所述 HARQ反馈包括: 当所述辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH时,在所述缺 省 PUSCH资源上发送所述 HARQ反馈。
结合第一方面及其第一种实现方式, 在第一方面的第三种实现方式中, 所述在所述辅小区的子帧 M 的缺省 PUSCH 资源上发送所述 PDSCH 的 HARQ反馈, 具体包括: 当所述辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH且所述 主小区的子帧 M为下行子帧时,在所述缺省 PUSCH资源上发送所述 HARQ 反馈; 或者, 当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上发送所述 HARQ反馈; 或者, 当所述主小区的子帧 M为上行子帧 时, 在所述子帧 M上发送所述 HARQ反馈; 其中, 所述主小区的子帧 M与 所述辅小区的子帧 M为时域相同的子帧。
结合第一方面的及其上述实现方式, 在第一方面的第四种实现方式中, 所述辅小区对应的基站与所述主小区对应的基站为相同基站。
第二方面,提供一种 HARQ反馈方法,适用于包括 UE的无线通信系统, 其中, 所述 UE具有一个主小区, 以及至少一个辅小区, 所述方法包括: 基 站在所述 UE的辅小区的子帧 N上向所述 UE发送 PDSCH; 所述基站根据 所述辅小区的子帧 N以及所述辅小区的 HARQ反馈时序, 确定用于接收所 述 HARQ反馈的所述辅小区的子帧 M; 所述基站在所述辅小区的子帧 M上 配置缺省物理上行共享信道 PUSCH资源, 其中, 所述缺省 PUSCH资源为 所述基站预先配置的 PUSCH资源; 或, 所述缺省 PUSCH资源为在确定所 述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后,在所述辅小区的子帧 M上 配置的 PUSCH资源; 所述基站在所述辅小区的子帧 M的缺省 PUSCH资源 上接收所述 HARQ反馈。
结合第二方面, 在第二方面的第一种实现方式中, 当所述缺省 PUSCH 资源为在确当所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在所述辅 小区的子帧 M上配置的缺省 PUSCH资源时, 所述方法还包括: 向所述 UE 发送配置信息, 所述配置信息用于配置所述缺省 PUSCH资源。
结合第二方面及其第一种实现方式, 在第二方面的第二种实现方式中, 所述方法还包括: 确定在所述辅小区的子帧 M上是否配置了动态 PUSCH; 当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上接收 所述 HARQ反馈; 所述在所述缺省 PUSCH资源上接收所述 HARQ反馈, 具体包括: 当所述辅小区的子帧 M 未配置动态 PUSCH 时, 在所述缺省 PUSCH上接收所述 HARQ反馈。
结合第二方面及其第一种实现方式, 在第二方面的第三种实现方式中, 所述在所述缺省 PUSCH资源上接收所述 HARQ反馈, 具体包括: 当所述辅 小区的子帧 M未配置动态 PUSCH且所述主小区的子帧 M为下行子帧时, 在所述缺省 PUSCH资源上接收所述 HARQ反馈,其中所述主小区的子帧 M 与所述辅小区的子帧 M为时域相同的子帧; 或者, 当所述辅小区的子帧 M 配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上接收所述 HARQ反馈。
在第二方面及其上述实现方式, 在第二方面的第四种实现方式中, 所述 基站为所述主小区对应的基站或所述辅小区对应的基站。
第三方面,提供一种 UE,所述 UE适用于包括所述 UE的无线通信系统, 其中, 所述 UE具有一个主小区, 以及至少一个辅小区, 所述 UE包括: 接 收单元, 用于在所述 UE的辅小区的子帧 N上接收 PDSCH; 确定单元, 用 于根据所述接收单元接收所述 PDSCH的所述辅小区的子帧 N以及所述辅小 区的 HARQ反馈时序, 确定用于对所述 PDSCH进行 HARQ反馈的所述辅 小区的子帧 M;发送单元,用于在所述确定单元确定的所述辅小区的子帧 M 的缺省 PUSCH资源上发送所述 HARQ反馈; 其中, 所述缺省 PUSCH资源 为基站预先配置的 PUSCH资源; 或, 所述缺省 PUSCH资源为当确定所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收所述 PDSCH后, 在所述辅小区的子帧 M 上配置的 PUSCH资源; 所述基站为所述主小区对应的基站或所述辅小区对 应的基站。
结合第三方面, 在第三方面的第一种实现方式中, 当所述缺省 PUSCH 资源为在确当所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在所述辅 小区的子帧 M上配置的缺省 PUSCH资源时,所述接收单元还用于接收所述 基站发送的配置信息, 所述配置信息用于配置所述缺省 PUSCH资源; 所述 确定单元还用于根据所述接收单元接收的所述配置信息确定所述缺省 PUSCH资源。
结合第三方面及其第一种实现方式, 在第三方面的第二种实现方式中, 所述确定单元还用于确定所述辅小区的子帧 M是否配置了动态 PUSCH; 所
PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上发送所述 HARQ反馈; 所述发送单元具 体用于当所述确定单元确定了所述辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH时, 在所述缺省 PUSCH资源上发送所述 HARQ反馈。
结合第三方面及其第一种实现方式, 在第三方面的第三种实现方式中, 所述发送单元具体用于当所述辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH且所述主 小区的子帧 M为下行子帧时, 在所述缺省 PUSCH资源上发送所述 HARQ 反馈,其中所述主小区的子帧 M与所述辅小区的子帧 M为时域相同的子帧; 或者,所述发送单元具体用于当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上发送所述 HARQ反馈; 或者, 所述发送单元还用于当 所述主小区的子帧 M为上行子帧时,在所述子帧 M上发送所述 HARQ反馈。
结合第三方面及其上述实现方式, 在第三方面的第四种实现方式中, 所 述基站为所述主小区对应的基站或所述辅小区对应的基站。
第四方面, 提供一种基站, 适用于包括 UE的无线通信系统, 其中, 所 述 UE具有一个主小区, 以及至少一个辅小区, 所述基站包括: 发送单元, 用于在所述 UE的辅小区的子帧 N上向所述 UE发送 PDSCH; 确定单元, 用于根据所述发送单元发送所述 PDSCH的所述辅小区的子帧 N以及所述辅 小区的 HARQ反馈时序, 确定用于接收所述 PDSCH的 HARQ反馈的所述 辅小区的子帧 M; 配置单元, 用于在所述辅小区的子帧 M上配置缺省物理 上行共享信道 PUSCH资源, 其中, 所述缺省 PUSCH资源为所述基站预先 配置的 PUSCH资源;或,所述缺省 PUSCH资源为在确定所述 UE在所述辅 小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在所述辅小区的子帧 M上配置的 PUSCH 资源; 接收单元, 用于在所述确定单元确定的所述辅小区的子帧 M 的缺省 PUSCH资源上接收所述 HARQ反馈。
结合第四方面, 在第四方面的第一种实现方式中, 当所述缺省 PUSCH 资源为在确当所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在所述辅 小区的子帧 M上配置的缺省 PUSCH资源时, 所述发送单元还用于向所述 UE发送配置信息, 所述配置信息用于配置所述缺省 PUSCH资源。
结合第四方面及其第一种实现方式, 在第四方面的第二种实现方式中, 所述确定单元还用于确定在所述辅小区的子帧 M 上是否配置了动态 PUSCH;所述接收单元具体用于当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH 时, 在所述动态 PUSCH上接收所述 HARQ反馈; 当所述辅小区的子帧 M 未配置动态 PUSCH时, 在所述缺省 PUSCH上接收所述 HARQ反馈。
结合第四方面及其第一种实现方式, 在第四方面的第三种实现方式中, 所述接收单元具体用于当所述辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH且所述主 小区的子帧 M为下行子帧时, 在所述缺省 PUSCH资源上接收所述 HARQ 反馈,其中所述主小区的子帧 M与所述辅小区的子帧 M为时域相同的子帧; 或者, 当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH 上接收所述 HARQ反馈。
结合第四方面及其上述实现方式, 在第四方面的第四种实现方式中, 所 述基站为所述主小区对应的基站或所述辅小区对应的基站。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对本发明实施例中 所需要使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面所描述的附图仅仅是本 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他的附图。 图 1 A是应用本发明实施例的一个场景图。
图 1B是本发明实施例 HARQ反馈方法的一个示意图。
图 2是本发明一个实施例的 HARQ反馈方法的流程图。
图 3是本发明另一个实施例的 HARQ反馈方法的流程图。
图 4是应用本发明实施例的 HARQ反馈方法的一个场景。
图 5是应用本发明实施例的 HARQ反馈方法的另一个场景。
图 6是应用本发明实施例的 HARQ反馈方法的另一个场景。
图 7是本发明一个实施例的 UE的框图。
图 8是本发明一个实施例的基站的框图。
图 9是本发明另一个实施例的 UE的框图。
图 10是本发明另一个实施例的基站的框图。 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, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不 是全部实施例。 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 造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例, 都应属于本发明保护的范围。
应理解, 本发明的技术方案可以应用于各种通信系统, 例如: 全球移动 通讯 ( Global System of Mobile communication, GSM )系统、码分多址 ( Code Division Multiple Access , CDMA ) 系统、 宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA )系统、通用分组无线业务( General Packet Radio Service, GPRS )、 长期演进( Long Term Evolution, LTE ) 系统、 先进 的长期演进( Advanced long term evolution , LTE- A ) 系统、 通用移动通信系 统 ( Universal Mobile Telecommunication System, UMTS )等。
还应理解, 在本发明实施例中, 用户设备( UE, User Equipment ) 包括 但不限于移动台 (MS, Mobile Station )、 移动终端( Mobile Terminal )、 移动 电话 ( Mobile Telephone )、 手机 ( handset )及便携设备 ( portable equipment ) 等, 该用户设备可以经无线接入网( RAN, Radio Access Network )与一个或 多个核心网进行通信, 例如, 用户设备可以是移动电话(或称为 "蜂窝" 电 话)、 具有无线通信功能的计算机等, 用户设备还可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车载的移动装置。 在本发明实施例中, 基站(例如, 接入点)可以是指接入网中在空中接 口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。基站可用于将收到的空中 帧与 IP分组进行相互转换, 作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由 器, 其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP ) 网络。 基站还可协调对空 中接口的属性管理。例如,基站可以是 GSM或 CDMA中的基站(BTS , Base Transceiver Station ), 也可以是 WCDMA中的基站( NodeB ), 还可以是 LTE 中的演进型基站( NodeB或 eNB或 e-NodeB , evolutional Node B ), 本发明 并不限定。
图 1 A是应用本发明实施例的一个场景图。
图 1A左侧是基站内 CA的场景, 图 1A中的 UE120分别与基站 110的 主小区和辅小区收发数据。
图 1A右侧是基站间 CA的场景, 图 1A中的 UE150分别与主基站 130 和辅基站 140进行通信, 其中主基站 130所在的小区为主小区, 辅基站 140 所在的小区为辅小区。
图 1B是本发明实施例 HARQ反馈方法的一个场景图。 图 1B中的 UE 处于 CA的场景中, UE具有一个主小区和一个辅小区 (也可以有多个辅小 区, 本发明实施例对此不作限定), 其中主小区和辅小区可以共用同一个基 站, 或隶属于不同的基站。
如图 1B所示, 该 UE在辅小区的子帧 4接收 PDSCH, 根据该辅小区的 HARQ反馈时序, 辅小区子帧 4中接收的 PDSCH应该在辅小区的子帧 8进 行 HARQ反馈。
本发明实施例中, 在辅小区的子帧 8配置了缺省 PUSCH资源, 具体的 配置方式可以为基站预先配置, 如基站通过无线资源控制 (Radio Resource Control, RRC )信令在辅小区的每个上行子帧中均配置缺省 PUSCH资源; 上述缺省 PUSCH资源的配置方式还可以是半静态或动态配置, 如基站确定 了该 UE在辅小区的子帧 4要接收 PDSCH,那么在该 PDSCH对应的物理下 行控制信道 ( Physical Downlink Control Channel, PDCCH ) 中向 UE配置该 缺省 PUSCH资源, 当然也可以向 UE发送配置信息, 以便 UE根据该配置 信息配置缺省 PUSCH资源。
UE可以直接利用辅小区的子帧 8的缺省 PUSCH资源来发送上述 HARQ 反馈, 以保证该 UE的 HARQ反馈的顺利进行。 UE也可以首先判断辅小区的子帧 8是否存在通过上行授权 ( UL_grant ) 调度的动态 PUSCH, 当存在该动态 PUSCH时, 上述 HARQ反馈可以随该 动态 PUSCH发送; 当辅小区的子帧 8不存在动态 PUSCH时, 上述 HARQ 反馈可以在缺省 PUSCH资源上发送, 从而确保了该 UE的 HARQ反馈的顺 利进行。
UE还可以首先判断辅小区的子帧 8是否存在通过 UL_grant调度的动态 PUSCH, 当存在该动态 PUSCH时, 上述 HARQ反馈可以随该动态 PUSCH 发送; 当该辅小区的子帧 8不存在动态 PUSCH时, UE再判断主小区的子 帧 8是否为上行子帧, 当主小区的子帧 8为上行子帧时, 可以在该主小区的 子帧 8的 PUCCH上发送上述 HARQ反馈;当主小区的子帧 8为下行子帧时, 在辅小区的子帧 8中配置的缺省 PUSCH资源上发送该 HARQ反馈。
图 2是本发明一个实施例的 HARQ反馈方法的流程图。 图 2的方法由 UE执行, 例如可以是手机或移动终端。
210、 在 UE的辅小区的子帧 N上接收 PDSCH。
220、 根据辅小区的子帧 N以及辅小区的 HARQ反馈时序, 确定用于对
PDSCH进行 HARQ反馈的辅小区的子帧 M。
230、 在辅小区的子帧 M的缺省 PUSCH资源上发送 HARQ反馈, 其中 缺省 PUSCH资源为基站预先配置的 PUSCH资源,或者缺省 PUSCH资源为 当确定 UE在辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后,在辅小区的子帧 M上配置 的 PUSCH资源。
本发明实施例中,上述基站可以为主小区对应的基站或辅小区对应的基 站。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
上述辅小区的子帧 M和辅小区的子帧 N是满足该辅小区 HARQ反馈时 序的一对子帧, 举例说明, 辅小区的子帧 M可以是图 1B中的辅小区的子帧 8, 辅小区的子帧 N可以是图 1B中的辅小区的子帧 4。 图 1B中的 PDSCH 对应的 PDCCH可以在该辅小区的子帧 N中发送,也可以不再同一子帧中发 送。
可选地, 作为一个实施例, 步骤 230中的缺省 PUSCH资源为基站预先 配置的 PUSCH资源,或者该缺省 PUSCH资源为当确定 UE在辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在辅小区的子帧 M上配置的 PUSCH资源。 具体地, 基站预先配置的方式可以是: 基站通过 RRC信令在 UE的辅小区的下行子 帧中配置缺省 PUSCH资源。 或者, 当基站要向 UE发送 PDSCH时, 在与该 PDSCH对应的 PDCCH中发送配置信息,该配置信息用于向 UE指示基站为 该 UE在上述辅小区的子帧 M配置缺省 PUSCH资源, 或者指示 UE利用该 配置信息在子帧 M配置缺省 PUSCH资源。
需要说明的是, 在本发明实施例中, 主小区与辅小区可以对应同一个基 站, 即基站内 CA; 主小区与辅小区也可以分别对应不同的基站, 即基站间 CA。
需要说明的是, 本发明实施例中, UE可以直接利用上述缺省 PUSCH 资源进行 HARQ反馈, 也可以设置缺省 PUSCH资源的启用条件。
可选地, 作为一个实施例, 图 2的方法还可包括: 确定辅小区的子帧 M 是否配置了动态 PUSCH; 当辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在动 态 PUSCH上发送 HARQ反馈;在辅小区的子帧 M的缺省 PUSCH资源上发 送 PDSCH的 HARQ反馈包括: 当辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH时, 在缺省 PUSCH资源上发送 HARQ反馈。
可选地, 作为另一个实施例, 步骤 230中的在辅小区的子帧 M的缺省 PUSCH资源上发送 PDSCH的 HARQ反馈可包括: 当辅小区的子帧 M未配 置动态 PUSCH且主小区的子帧 M为下行子帧时, 在缺省 PUSCH资源上发 送 HARQ反馈,其中主小区的子帧 M与辅小区的子帧 M为时域相同的子帧; 或者, 当辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在动态 PUSCH上发送 HARQ反馈。具体地, UE首先判断辅小区的子帧 M是否配置了动态 PUSCH (即辅小区的子帧 M有通过 UL_grant配置的 PUSCH ), 如果配置了动态 PUSCH, UE可以随该动态 PUSCH—同发送; 如果未配置动态 PUSCH, UE 可判断与辅小区的子帧 M时域相同的主小区的子帧 M (如图 1B中的辅小区 的子帧 8和主小区的子帧 8 )是否为下行子帧, 如果该主小区的子帧 M为下 行子帧, 利用辅小区子帧 M的缺省 PUSCH资源发送上述 HARQ反馈, 从 而确保了辅小区 HARQ反馈的顺利进行。
进一步地, 如果主小区的子帧 M 为上行子帧, 且主辅小区共用同一个 基站时, 可以通过主小区的子帧 M发送上述 HARQ反馈, 由于主辅小区共 基站, 可以有效避免传输时延。
需要说明的是, 本发明实施例中, 当一个小区采用时分双工 (Time Division Duplexing, TDD )技术时, 可以称该小区为 TDD小区, 当一个小 区采用频分双工 (Frequency Division Duplexing, FDD )技术时, 可以称该 小区为 FDD小区。 应注意, 本发明实施例对主小区与辅小区采用 TDD、 还 是 FDD不作具体限定。
可选地, 作为一个实施例, 在基站内 CA场景中, UE的主小区与辅小 区均为 TDD小区, 且主小区与辅小区上下行子帧配比不同。 现有技术中, 在上述场景下, 如果主小区的子帧 M为下行子帧, 当辅小区的子帧 M没有 动态 PUSCH时, 就无法反馈承载于子帧 N的 PDSCH, 所以子帧 N不能用 于承载 PDSCH, 造成了资源的浪费。 本发明实施例在辅小区的子帧 M配置 了缺省的 PUSCH资源, 使得辅小区的子帧 N中的 PDSCH可以得到反馈, 这样, 辅小区的子帧 N可以用于承载 PDSCH, 从而增加了资源的利用率。
可选地,作为另一个实施例,在基站间 CA场景中, UE的主小区为 TDD 小区, UE的辅小区为 FDD小区。 现有技术中, 在上述场景下, 如果主小区 的子帧 M为下行子帧, 当辅小区的子帧 M没有动态 PUSCH时, 就无法反 馈承载于子帧 N的 PDSCH, 所以子帧 N不能用于承载 PDSCH, 造成了资 源的浪费。 本发明实施例在辅小区的子帧 M配置了缺省的 PUSCH资源, 使 得辅小区的子帧 N中的 PDSCH可以得到反馈, 这样,辅小区的子帧 N可以 用于 7 载 PDSCH, 从而增加了资源的利用率。
可选地, 作为另一个实施例, 在基站间 CA场景中, UE的主小区与 UE 的辅小区均为 FDD小区。 现有技术中, 虽然辅小区的子帧 N中的 PDSCH 可以在主小区的子帧 M 中反馈, 但由于主小区与辅小区属于不同的基站, 不同的基站间通过 X2口相连, 延时一般为 20ms, 而 HARQ重传间隔通常 为 8ms,所以,如果辅小区通过 X2口获得 HARQ反馈,重传间隔就要增大, 相应的 HARQ进程数就会增加, 这样不仅增大了数据传输时延, 而且增加 了 UE的复杂性。 本发明实施例在辅小区的子帧 M配置了缺省的 PUSCH资 源, 使得辅小区的子帧 N的 PDSCH可以在辅小区的子帧 M上得到反馈, 避免了通过 X2接口进行数据传输, 从而缩短了数据传输时延, 筒化了 UE 的复杂性。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
上文中结合图 2, 从 UE的角度详细描述了根据本发明实施例的 HARQ 反馈方法, 下面将结合图 3, 从基站的角度描述根据本发明实施例的 HARQ 反馈方法。
图 3是本发明另一个实施例的 HARQ反馈方法的流程图。 图 3的方法 由基站执行。
应理解, 基站侧描述的 UE与基站的交互及相关特性、 功能等与 UE侧 的描述相应, 为了筒洁, 在此不再赘述。
310、 在 UE的辅小区的子帧 N上向 UE发送 PDSCH。
320、 根据辅小区的子帧 N以及辅小区的 HARQ反馈时序, 确定用于接 收 PDSCH的 HARQ反馈的辅小区的子帧 M。
330、 在辅小区的子帧 M上配置缺省 PUSCH资源, 其中, 缺省 PUSCH 资源为基站预先配置的 PUSCH资源; 或, 缺省 PUSCH资源为在确定 UE 在所述辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在辅小区的子帧 M上配置的 PUSCH资源。
本发明实施例对步骤 330与步骤 320、 310之间的先后顺序不作限定, 例如当该缺省 PUSCH为预配置时, 可以在步骤 310之前, 当该缺省 PUSCH 为动态配置时, 可以在步骤 320之后。
340、 在辅小区的子帧 M的缺省物理上行共享信道 PUSCH资源上接收
HARQ反馈。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
可选地, 作为一个实施例, 当缺省 PUSCH资源为当确当 UE在辅小区 的子帧 N上接收 PDSCH后,在辅小区的子帧 M上配置的缺省 PUSCH资源 时, 方法还可包括: 向 UE发送配置信息, 配置信息用于配置缺省 PUSCH 资源; 在辅小区的子帧 M的缺省 PUSCH资源上接收 HARQ反馈包括: 根 据配置信息确定缺省 PUSCH资源;在缺省 PUSCH资源上接收 HARQ反馈。
可选地, 作为另一个实施例, 图 3的方法还包括: 确定在辅小区的子帧
M上是否配置了动态 PUSCH; 当辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在动态 PUSCH上接收 HARQ反馈;在缺省 PUSCH资源上接收 HARQ反馈, 具体包括: 当辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH时, 在缺省 PUSCH上接 收 HARQ反馈。
可选地, 作为另一个实施例, 在缺省 PUSCH资源上接收 HARQ反馈, 具体包括: 当辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH且主小区的子帧 M为下 行子帧时, 在缺省 PUSCH资源上接收 HARQ反馈, 其中主小区的子帧 M 与辅小区的子帧 M为时域相同的子帧; 或者, 当辅小区的子帧 M配置了动 态 PUSCH时, 在动态 PUSCH上接收 HARQ反馈。
可选地, 作为另一个实施例, 基站为主小区对应的基站或辅小区对应的 基站。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
下面结合具体例子, 更加详细地描述本发明实施例。 应注意, 图 4至图 6的例子仅仅是为了帮助本领域技术人员理解本发明实施例, 而非要将本发 明实施例限于所例示的具体数值或具体场景。本领域技术人员根据所给出的 图 4至图 6的例子, 显然可以进行各种等价的修改或变化, 这样的修改或变 化也落入本发明实施例的范围内。
图 4是应用本发明实施例的 HARQ反馈方法的一个场景。
图 4为基站内 CA的场景, 其中, 主小区与辅小区均为 TDD小区, 且 主小区与辅小区的上下行子帧配置不同(主小区的上下行子帧配置为配置 3 , 辅小区的上下行子帧配置为配置 1 )。
在上述场景中, 辅小区的子帧 4为下行子帧, 根据表 1可知, 当配置为 1时, 子帧 8对子帧 4接收的 PDSCH进行 HARQ反馈(表 1中, 某个子帧 所对应的单元格中包含的数字表示该子帧反馈该数字对应的子帧中的 PDSCH )。
表 1 PDSCH与其对应的 HARQ反馈的时序关系
配置 子帧序号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 (D) (S) 6(U) (U) 0(U) (D) (S) 1(U) (U) 5(U)
1 (D) (S) 5,6(U) 9(U) (D) (D) (S) o,i(u) 4(U) (D) 2 (D) (S) 4,5,6,8(U) (D) (D) (D) (S) 0,1,3,9(U) (D) (D)
3 (D) (S) 1,5,6(U) 7,8(U) 0,9(U) (D) (D) (D) (D) (D)
4 (D) (S) 0,1,4,5(U) 6,7,8,9(U) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
5 (D) (S) 0,1,3,4,5,6,7,8,9(U) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
6 (D) (S) 5(U) 6(U) 9(U) (D) (S) 0(U) (U)l (D)
(注: 配置: 上下行子帧配置; (D )代表该子帧为下行子帧; (S )特殊 子帧, 包含一个上行时隙, 一个下行时隙; (U )代表上行子帧)
当 UE在辅小区的子帧 4接收到 PDSCH, 而在子帧 8没有动态 PDSCH 时, 由于主小区的子帧 8为下行子帧, 该 PDSCH无法得到反馈, 则辅小区 子帧 4不能用于接收 PDSCH。 在本发明实施例中, 可通过 RRC信令在辅小 区的子帧 8配置缺省 PUSCH资源, 当 UE在辅小区的子帧 4接收到 PDSCH 时, 可以启用子帧 8的缺省 PUSCH资源对该 PDSCH进行反馈, 利用了现 有技术中不能调度的时频资源, 从而增加了时频资源的利用率。
图 5是应用本发明实施例的 HARQ反馈方法的另一个场景。
图 5为基站间 CA的场景, 其中主小区为 TDD小区, 辅小区为 FDD小 区。 主小区的子帧 0以及子帧 5-9为下行子帧, 均不会配置 PUCCH, 所以, 辅小区的上行子帧 0以及上行子帧 5-9可能无法进行 HARQ反馈,造成了资 源的浪费。 本发明实施例中, 可以通过 RRC信令, 在辅小区的上行子帧 0 以及上行子帧 5-9中预先配置缺省 PUSCH资源, 这样, 如果在上行子帧 0 或上行子帧 5-9 中需要进行 HARQ反馈时, 则可启用该预先配置的缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 从而提高了时频资源的利用率。
可选地, 上述缺省 PUSCH资源可以是预先配置的, 也可以是基站半静 态或动态配置, 例如当基站检测到辅小区需要在某个子帧进行 HARQ反馈, 但是该子帧没有动态 PUSCH资源, 且主小区在该子帧为下行子帧, 则在辅 小区的该子帧配置缺省 PUSCH资源。
图 6是应用本发明实施例的 HARQ反馈方法的另一个场景。
如图 6在基站间载波聚合的场景中, 主小区和辅小区均为 TDD小区。 当辅小区的中的某个上行子帧需要进行 HARQ反馈时 (如辅小区的上行子 帧 1 ),可以通过主小区中与该上行子帧对应的上行子帧(如主小区的上行子 帧 1 )进行 HARQ反馈。 但是, 由于主小区与辅小区属于不同的基站, 基站 间信息的传递通过 X2接口, X2接口的延时一般在 20ms左右, 而 HARQ重 传间隔仅为 8ms,所以,如果辅小区通过 X2接口才能获得 HARQ反馈的时, 重传间隔就要增大, 加大了数据传输的延时。 此时, 可以在辅小区的每一个 上行子帧都配置缺省 PUSCH资源, 当需要在辅小区的某个上行子帧中进行 HARQ反馈时, 就利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 减少了基站间 信息传输带来的延时。
可选地, 上述缺省 PUSCH资源可以是预先配置的, 也可以是基站半静 态或动态配置, 例如当基站检测到辅小区需要在某个子帧进行 HARQ反馈, 但是该子帧没有动态 PUSCH资源时, 即为该子帧配置缺省 PUSCH资源。
上文中结合图 1A至图 6, 详细描述了根据本发明实施例的 HARQ反馈 方法, 下面将结合图 7至图 10, 详细描述根据本发明实施例的 UE和基站。
图 7是本发明一个实施例的 UE的框图。 该 UE包括接收单元 710、 确 定单元 720和发送单元 730。
图 7的 UE能够实现图 1A至图 6中由 UE执行的各个步骤, 为避免重 复, 不再详细描述。
接收单元 710, 用于在 UE的辅小区的子帧 N上接收 PDSCH。
确定单元 720, 用于根据接收单元 710接收 PDSCH的辅小区的子帧 N 以及辅小区的 HARQ反馈时序, 确定用于对 PDSCH进行 HARQ反馈的辅 小区的子帧 M。
发送单元 730,用于在确定单元 720确定的辅小区的子帧 M的缺省物理 上行共享信道 PUSCH资源上发送 HARQ反馈, 其中缺省 PUSCH资源为基 站预先配置的 PUSCH资源,或者缺省 PUSCH资源为当确定 UE在辅小区的 子帧 N上接收 PDSCH后, 在辅小区的子帧 M上配置的 PUSCH资源。
本发明实施例中, 基站为主小区对应的基站或辅小区对应的基站。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
可选地, 作为一个实施例, 当缺省 PUSCH资源为当确当 UE在辅小区 的子帧 N上接收 PDSCH后,在辅小区的子帧 M上配置的缺省 PUSCH资源 时, 接收单元 710还用于接收基站发送的配置信息, 配置信息用于配置缺省 PUSCH资源; 确定单元 720还用于根据接收单元 710接收的配置信息确定 缺省 PUSCH资源。 可选地, 作为另一个实施例, 确定单元 720还用于确定辅小区的子帧 M 是否配置了动态 PUSCH; 发送单元 730还用于当确定单元确定了辅小区的 子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在动态 PUSCH上发送 HARQ反馈; 发送单 元 730具体用于当确定单元确定了辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH时, 在缺省 PUSCH资源上发送 HARQ反馈。
可选地, 作为另一个实施例, 发送单元 730具体用于当辅小区的子帧 M 未配置动态 PUSCH且主小区的子帧 M为下行子帧时, 在缺省 PUSCH资源 上发送 HARQ反馈,其中主小区的子帧 M与辅小区的子帧 M为时域相同的 子帧; 或者, 发送单元 730具体用于当辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH 时, 在动态 PUSCH上发送 HARQ反馈; 或者, 发送单元 730还用于当主小 区的子帧 M为上行子帧时, 在子帧 M上发送 HARQ反馈。
可选地, 作为另一个实施例, 辅小区对应的基站与主小区对应的基站为 相同基站。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
图 8是本发明一个实施例的基站的框图。图 8的基站包括发送单元 810、 确定单元 820和接收单元 830。
图 8的基站能够实现图 1A至图 6中由基站执行的各个步骤, 为避免重 复, 不再详细描述。
发送单元 810, 用于在 UE的辅小区的子帧 N上向 UE发送 PDSCH。 确定单元 820, 用于根据发送单元 810发送 PDSCH的辅小区的子帧 N 以及辅小区的 HARQ反馈时序, 确定用于接收 PDSCH的 HARQ反馈的辅 小区的子帧 M。
配置单元 830,用于在辅小区的子帧 M上配置缺省 PUSCH资源,其中, 缺省 PUSCH资源为基站预先配置的 PUSCH资源; 或,缺省 PUSCH资源为 在确定 UE在辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后,在辅小区的子帧 M上配置 的 PUSCH资源。
接收单元 840,用于在确定单元 820确定的辅小区的子帧 M的缺省物理 上行共享信道 PUSCH资源上接收 HARQ反馈。
本发明实施例中, 基站为主小区对应的基站或辅小区对应的基站。 本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
可选地, 作为一个实施例, 当缺省 PUSCH资源为当确当 UE在辅小区 的子帧 N上接收 PDSCH后,在辅小区的子帧 M上配置的缺省 PUSCH资源 时,发送单元 810还用于向 UE发送配置信息,配置信息用于配置缺省 PUSCH 资源。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
图 9是本发明一个实施例的 UE的框图。 该 UE包括接收器 910、 处理 器 920和发送器 930。
图 9的 UE能够实现图 1A至图 6中由 UE执行的各个步骤, 为避免重 复, 不再详细描述。
接收器 910, 用于在 UE的辅小区的子帧 N上接收 PDSCH。
处理器 920, 用于根据接收器 910接收 PDSCH的辅小区的子帧 N以及 辅小区的 HARQ反馈时序, 确定用于对 PDSCH进行 HARQ反馈的辅小区 的子帧 M。
发送器 930,用于在处理器 920确定的辅小区的子帧 M的缺省物理上行 共享信道 PUSCH资源上发送 HARQ反馈, 其中缺省 PUSCH资源为基站预 先配置的 PUSCH资源,或者缺省 PUSCH资源为在确定 UE在辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在辅小区的子帧 M上配置的 PUSCH资源。
本发明实施例中, 基站为主小区对应的基站或辅小区对应的基站。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
可选地, 作为一个实施例, 当缺省 PUSCH资源为当确当 UE在辅小区 的子帧 N上接收 PDSCH后,在辅小区的子帧 M上配置的缺省 PUSCH资源 时, 接收器 910还用于接收基站发送的配置信息, 配置信息用于配置缺省 PUSCH资源; 处理器 920还用于根据接收器 910接收的配置信息确定缺省 PUSCH资源。 可选地, 作为另一个实施例, 处理器 920还用于确定辅小区的子帧 M 是否配置了动态 PUSCH; 发送器 930还用于当确定单元确定了辅小区的子 帧 M配置了动态 PUSCH时, 在动态 PUSCH上发送 HARQ反馈; 发送器 930具体用于当确定单元确定了辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH时, 在 缺省 PUSCH资源上发送 HARQ反馈。
可选地, 作为另一个实施例, 发送器 930具体用于当辅小区的子帧 M 未配置动态 PUSCH且主小区的子帧 M为下行子帧时, 在缺省 PUSCH资源 上发送 HARQ反馈,其中主小区的子帧 M与辅小区的子帧 M为时域相同的 子帧;或者,发送器 930具体用于当辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在动态 PUSCH上发送 HARQ反馈; 或者, 发送器 930还用于当主小区的子 帧 M为上行子帧时, 在子帧 M上发送 HARQ反馈。
可选地, 作为另一个实施例, 辅小区对应的基站与主小区对应的基站为 相同基站。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
图 10是本发明一个实施例的基站的框图。图 10的基站包括发送器 1010、 处理器 1020和接收器 1030。
图 10的基站能够实现图 1A至图 6中由基站执行的各个步骤,为避免重 复, 不再详细描述。
发送器 1010, 用于在 UE的辅小区的子帧 N上向 UE发送 PDSCH。 处理器 1020, 用于根据发送器 1010发送 PDSCH的辅小区的子帧 N以 及辅小区的 HARQ反馈时序, 确定用于接收 PDSCH的 HARQ反馈的辅小 区的子帧 M;在辅小区的子帧 M上配置缺省 PUSCH资源,其中,缺省 PUSCH 资源为基站预先配置的 PUSCH资源; 或, 缺省 PUSCH资源为在确定 UE 在辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在辅小区的子帧 M上配置的 PUSCH 资源。
接收器 1030,用于在处理器 1020确定的辅小区的子帧 M的缺省物理上 行共享信道 PUSCH资源上接收 HARQ反馈。
本发明实施例中, 基站为主小区对应的基站或辅小区对应的基站。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
可选地, 作为一个实施例, 当缺省 PUSCH资源为当确当 UE在辅小区 的子帧 N上接收 PDSCH后,在辅小区的子帧 M上配置的缺省 PUSCH资源 时,发送器 1010还用于向 UE发送配置信息,配置信息用于配置缺省 PUSCH 资源。
本发明实施例中,通过在 UE的辅小区的子帧上配置缺省 PUSCH资源, 并利用该缺省 PUSCH资源进行 HARQ反馈, 确保了 HARQ反馈的顺利进 行。
本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各 示例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、 或者计算机软件和电子硬件的结 合来实现。 这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行, 取决于技术方案的特 定应用和设计约束条件。 专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方 法来实现所描述的功能, 但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和筒洁, 上述描 述的系统、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应 过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间 的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合 或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一 个单元中。 所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使 用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明 的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部 分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前 述的存储介质包括: U盘、移动硬盘、只读存储器( ROM , Read-Only Memory )、 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ), 磁碟或者光盘等各种可 以存储程序代码的介质。
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 范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1. 一种混合自动重传请求 HARQ反馈方法, 其特征在于, 适用于包括 用户设备 UE的无线通信系统, 其中, 所述 UE具有一个主小区, 以及至少 一个辅小区, 所述方法包括:
所述 UE 在所述 UE 的辅小区的子帧 N 上接收物理下行共享信道
PDSCH;
所述 UE根据所述辅小区的子帧 N以及所述辅小区的 HARQ反馈时序, 确定用于对所述 PDSCH进行 HARQ反馈的所述辅小区的子帧 M;
所述 UE在所述辅小区的子帧 M的缺省物理上行共享信道 PUSCH资源 上发送所述 HARQ反馈;
其中, 所述缺省 PUSCH资源为基站预先配置的 PUSCH资源; 或, 所 述缺省 PUSCH资源为在确定所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收 PDSCH 后, 在所述辅小区的子帧 M上配置的 PUSCH资源。
2. 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于:
当所述缺省 PUSCH资源为在确当所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接 收 PDSCH后, 在所述辅小区的子帧 M上配置的 PUSCH资源时, 所述方法 还包括:
接收所述基站发送的配置信息, 所述配置信息用于配置所述缺省 PUSCH资源;
根据所述配置信息确定所述缺省 PUSCH资源。
3. 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于:
所述方法还包括:
确定所述辅小区的子帧 M是否配置了动态 PUSCH;
当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上 发送所述 HARQ反馈;
所述在所述辅小区的子帧 M的缺省 PUSCH资源上发送 HARQ反馈, 具体包括:
当所述辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH时, 在所述缺省 PUSCH资 源上发送所述 HARQ反馈。
4. 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述在所述辅小区的 子帧 M的缺省 PUSCH资源上发送所述 HARQ反馈, 具体包括: 当所述辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH且所述主小区的子帧 M为 下行子帧时, 在所述缺省 PUSCH资源上发送所述 HARQ反馈, 其中所述主 小区的子帧 M与所述辅小区的子帧 M为时域相同的子帧; 或者,
当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上 发送所述 HARQ反馈。
5. 如权利要求 1-4中任一项所述的方法, 其特征在于:
所述基站为所述主小区对应的基站或所述辅小区对应的基站。
6. 一种混合自动重传请求 HARQ反馈方法, 其特征在于, 适用于包括 用户设备 UE的无线通信系统, 其中, 所述 UE具有一个主小区, 以及至少 一个辅小区, 所述方法包括:
基站在所述 UE的辅小区的子帧 N上向所述 UE发送物理下行共享信道 PDSCH;
所述基站根据所述辅小区的子帧 N以及所述辅小区的 HARQ反馈时序, 确定用于接收所述 PDSCH的 HARQ反馈的所述辅小区的子帧 M;
所述基站在所述辅小区的子帧 M上配置缺省物理上行共享信道 PUSCH 资源, 其中, 所述缺省 PUSCH资源为所述基站预先配置的 PUSCH资源; 或, 所述缺省 PUSCH资源为在确定所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在所述辅小区的子帧 M上配置的 PUSCH资源;
所述基站在所述缺省 PUSCH资源上接收所述 HARQ反馈。
7. 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 当所述缺省 PUSCH资源为 在确当所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在所述辅小区的 子帧 M上配置的缺省 PUSCH资源时, 所述方法还包括:
向所述 UE发送配置信息, 所述配置信息用于配置所述缺省 PUSCH资 源。
8. 如权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于,
所述方法还包括:
确定在所述辅小区的子帧 M上是否配置了动态 PUSCH;
当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上 接收所述 HARQ反馈;
所述在所述缺省 PUSCH资源上接收所述 HARQ反馈, 具体包括: 当所述辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH时, 在所述缺省 PUSCH上 接收所述 HARQ反馈。
9.如权利要求 6或 7所述的方法,其特征在于,所述在所述缺省 PUSCH 资源上接收所述 HARQ反馈, 具体包括:
当所述辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH且所述主小区的子帧 M为 下行子帧时, 在所述缺省 PUSCH资源上接收所述 HARQ反馈, 其中所述主 小区的子帧 M与所述辅小区的子帧 M为时域相同的子帧; 或者,
当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上 接收所述 HARQ反馈。
10. 如权利要求 6-9中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述基站为所 述主小区对应的基站或所述辅小区对应的基站。
11. 一种用户设备 UE, 其特征在于, 所述 UE与无线通信系统中的基 站通信, 其中, 所述 UE具有一个主小区, 以及至少一个辅小区,
所述 UE包括:
接收单元,用于在所述 UE的辅小区的子帧 N上接收物理下行共享信道 PDSCH;
确定单元, 用于根据所述接收单元接收所述 PDSCH的所述辅小区的子 帧 N以及所述辅小区的混合自动重传请求 HARQ反馈时序, 确定用于对所 述 PDSCH进行 HARQ反馈的所述辅小区的子帧 M;
发送单元, 用于在所述确定单元确定的所述辅小区的子帧 M 的缺省物 理上行共享信道 PUSCH资源上发送所述 HARQ反馈;
其中, 所述缺省 PUSCH资源为基站预先配置的 PUSCH资源; 或, 所 述缺省 PUSCH资源为当确定所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收所述 PDSCH后, 在所述辅小区的子帧 M上配置的 PUSCH资源;
所述基站为所述主小区对应的基站或所述辅小区对应的基站。
12. 如权利要求 11所述的 UE, 其特征在于, 当所述缺省 PUSCH资源 为在确当所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收所述 PDSCH后, 在所述辅 小区的子帧 M上配置的缺省 PUS CH资源时,
所述接收单元还用于接收所述基站发送的配置信息,所述配置信息用于 配置所述缺省 PUSCH资源;
所述确定单元还用于根据所述接收单元接收的所述配置信息确定所述 缺省 PUSCH资源。
13. 如权利要求 11或 12所述的 UE, 其特征在于,
所述确定单元还用于确定所述辅小区的子帧 M 是否配置了动态 PUSCH; 配置动态 PUSCH时, 在所述缺省 PUSCH资源上发送所述 HARQ反馈; 以 及还用于当所述确定单元确定了所述辅小区的子帧 M 配置了动态 PUSCH 时, 在所述动态 PUSCH上发送所述 HARQ反馈。
14. 如权利要求 11或 12所述的 UE, 其特征在于,
所述发送单元具体用于当所述辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH且所 述主小区的子帧 M 为下行子帧时, 在所述缺省 PUSCH 资源上发送所述 HARQ反馈, 其中所述主小区的子帧 M与所述辅小区的子帧 M为时域相同 的子帧; 或者,
所述发送单元还用于当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时,在 所述动态 PUSCH上发送所述 HARQ反馈。
15. 如权利要求 11-14中任一项所述的 UE, 其特征在于:
所述基站为所述主小区对应的基站或所述辅小区对应的基站。
16. 一种基站, 其特征在于, 适用于包括用户设备 UE的无线通信系统, 其中, 所述 UE具有一个主小区, 以及至少一个辅小区, 所述基站包括: 发送单元, 用于在所述 UE的辅小区的子帧 N上向所述 UE发送物理下 行共享信道 PDSCH;
确定单元, 用于根据所述发送单元发送所述 PDSCH的所述辅小区的子 帧 N以及所述辅小区的混合自动重传请求 HARQ反馈时序, 确定用于接收 所述 PDSCH的 HARQ反馈的所述辅小区的子帧 M;
配置单元, 用于在所述辅小区的子帧 M上配置缺省物理上行共享信道 PUSCH资源, 其中, 所述缺省 PUSCH资源为所述基站预先配置的 PUSCH 资源; 或, 所述缺省 PUSCH资源为在确定所述 UE在所述辅小区的子帧 N 上接收 PDSCH后, 在所述辅小区的子帧 M上配置的 PUSCH资源;
接收单元, 用于在所述确定单元确定的所述辅小区的子帧 M 的缺省物 理上行共享信道 PUSCH资源上接收所述 HARQ反馈。
17. 如权利要求 16所述的基站, 其特征在于, 当所述缺省 PUSCH资源 为在确当所述 UE在所述辅小区的子帧 N上接收 PDSCH后, 在所述辅小区 的子帧 M上配置的缺省 PUSCH资源时,
所述发送单元还用于向所述 UE发送配置信息, 所述配置信息用于配置 所述缺省 PUSCH资源。
18. 如权利要求 16或 17所述的基站, 其特征在于,
所述确定单元还用于确定在所述辅小区的子帧 M 上是否配置了动态
PUSCH;
所述接收单元具体用于当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上接收所述 HARQ反馈; 当所述辅小区的子帧 M未配 置动态 PUSCH时, 在所述缺省 PUSCH上接收所述 HARQ反馈。
19. 如权利要求 16或 17所述的基站, 其特征在于,
所述接收单元具体用于当所述辅小区的子帧 M未配置动态 PUSCH且所 述主小区的子帧 M 为下行子帧时, 在所述缺省 PUSCH 资源上接收所述 HARQ反馈, 其中所述主小区的子帧 M与所述辅小区的子帧 M为时域相同 的子帧; 或者, 当所述辅小区的子帧 M配置了动态 PUSCH时, 在所述动态 PUSCH上接收所述 HARQ反馈。
20. 如权利要求 16-19中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述基站为 所述主小区对应的基站或所述辅小区对应的基站。
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