WO2015021941A1 - 一种确认信息的传输方法及设备 - Google Patents
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- WO2015021941A1 WO2015021941A1 PCT/CN2014/084495 CN2014084495W WO2015021941A1 WO 2015021941 A1 WO2015021941 A1 WO 2015021941A1 CN 2014084495 W CN2014084495 W CN 2014084495W WO 2015021941 A1 WO2015021941 A1 WO 2015021941A1
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0072—Error control for data other than payload data, e.g. control data
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- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1861—Physical mapping arrangements
Definitions
- the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a method and a device for transmitting acknowledgement information.
- NCT new carrier type
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- UE-specific RS UE-specific reference signals
- PHICH physical hybrid automatic HARQ indicator channel
- ACK acknowledgement/error acknowledgement
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- the base station may indicate that the currently scheduled PUSCH is new data or retransmitted by using a New Data Indicator (NDI) information field in Downlink Control Information (DSI) of the PUSCH scheduling.
- NDI New Data Indicator
- DSI Downlink Control Information
- the base station may indicate that the currently scheduled PUSCH is new data or retransmitted by using a New Data Indicator (NDI) information field in Downlink Control Information (DSI) of the PUSCH scheduling.
- NDI New Data Indicator
- DSI Downlink Control Information
- a method for transmitting confirmation information including:
- N is a positive integer
- N x K spreading symbols are mapped into each EPHICH resource unit group (REG) of an enhanced hybrid automatic retransmission indicator channel group (EPHICH group) through layer mapping and precoding processing, and one EPHICH group includes N EPHICH REG;
- the method provided by the embodiment of the present invention solves the problem that the ACK/NACK feedback mechanism is lacking after the introduction of the NCT in the prior art by transmitting the ACK/NACK information through the EPHICH.
- the specific implementation manner of mapping the N x K spreading symbols into the EPHICH REGs of an EPHICH group after layer mapping and precoding processing may be: performing orthogonal spreading on each modulation symbol.
- the first RE set and the second RE set in one EPHICH REG in the EPHICH group are mapped, and each EPHICH REG is composed of a first RE set and a second RE set.
- the first RE set of each EPHICH REG is different from the antenna port referenced when the information carried in the second RE set is precoded, and the mapped EPHICH REG is determined according to a predetermined physical resource mapping order.
- the specific implementation manners of mapping the K spread symbols obtained by orthogonally spreading the modulated symbols to the EPHICH REG in the EPHICH group after layer mapping and precoding processing are as follows:
- the K spreading symbols are performed by using the same precoding method as the first antenna port of the UE-Specific RS. Precoding, and then mapping to the first RE set of one EPHICH REG in the foregoing EPHICH group, where the first RE set includes K resource units (RE);
- the K expansion is performed by using the same precoding method as the second antenna port of the UE-Specific RS.
- the frequency symbols are precoded and then mapped into a second RE set of the above EPHICH REG, which contains K REs.
- the channel coding mode, the modulation mode, and the value of the spreading factor are implemented in various manners.
- Several preferred implementations are exemplified below:
- the channel coding mode it is preferable to repeatedly encode the ACK/NACK information of the uplink data.
- BPSK Binary Phase Shift Keying
- the spreading factor K preferably, the spreading factor K is 2, or the spreading factor K is 4.
- the channel processing process may be optimized by using the above preferred implementation manners, or only some or one of the preferred implementation manners may be used, for some aspects of the new arrival process (eg, channel coding, modulation, positive Cross-spreading) Optimized.
- the embodiment of the present invention further provides a preferred implementation manner for the time-frequency resources occupied by the EPHICH.
- the REs in each RE set of the EPHICH REG are located in the same physical resource block pair (PRB pair). Internal, and separated in the time domain, adjacent in the frequency domain or separated by the RE occupied by the reference signal. This ensures that the REs in each RE set pass through the same channel as much as possible without breaking the orthogonality of the orthogonal sequences.
- PRB pair physical resource block pair
- the two RE sets of each EPHICH REG are located in the same PRB pair, and may be the same or different in the time domain, and may or may not be adjacent in the frequency domain.
- multiple EPHICHs are multiplexed in the same EPHICH group by orthogonal spreading, and different EPHICH groups occupy different time-frequency resources.
- the EPHICH group and the enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) may be in the same PRB pair.
- the first antenna port is a Demodulation Reference Signal (DMRS) port 107
- the second antenna port is a DMRS port 109
- the first antenna port is a DMRS.
- Port 107, the second antenna port is a DMRS port 108.
- the time-frequency resources occupied by the EPHICH may be all of the above preferred implementation manners, or some of the preferred implementation combinations or a preferred implementation may be used.
- Another method for transmitting confirmation information includes:
- an EPHICH group Receiving an enhanced hybrid automatic repeat indication channel group EPHICH group, an EPHICH group containing N EPHICH REGs, N being a positive integer;
- Channel decoding is performed on the N-bit information to obtain correct acknowledgment/error acknowledgment ACK/NACK information of the uplink data.
- the method provided by the embodiment of the present invention solves the problem that the ACK/NACK feedback mechanism is lacking after the introduction of the NCT in the prior art by transmitting the ACK/NACK information through the EPHICH.
- the specific implementation manner of precoding demodulation and layer mapping processing in each EPHICH resource unit group REG in the EPHICH group may be:
- Precoding demodulation and layering mapping processing is performed on each EPHICH REG in the EPHICH group according to a predetermined physical resource mapping order, and K spreading symbols are obtained from each EPHICH REG, and each EPHICH REG is determined by the first RE
- the set and the second RE set are different, and the first RE set of each EPHICH REG and the information carried in the second RE set are different in reference to the antenna port when precoding.
- the predetermined physical resource mapping order is the same as the predetermined physical resource mapping order when the transmitting end of the EPHICH performs RE mapping.
- the specific implementation manner of performing precoding demodulation and layer mapping processing on an EPHICH REG in the EPHCHH group may be:
- the information obtained by the precoding demodulation and the layer mapping processing in the first RE set and the second RE set is combined to obtain K spread symbols.
- the coding manner of the N-bit information at the EPHICH transmitting end is repeated coding according to any of the foregoing EPHICH receiving end method embodiments.
- the demodulating the modulation order of the N modulation symbols is 1.
- the spreading factor K is 2, or the spreading factor K is 4.
- the method for the method of the receiving end of any of the foregoing EPHICH is implemented in the following manners.
- the descriptions of the channel coding mode, the modulation mode, and the value of the spreading factor are various. For details, refer to the description of the EPHICH sending end, and details are not described herein.
- the embodiment of the present invention provides an access network control node, including: a channel coding module, configured to perform channel coding on the correct acknowledgement/error acknowledgement ACK/NACK information of the uplink data, to obtain N-bit information.
- N is a positive integer;
- a first-order modulation module configured to modulate the N-bit information with a modulation order of 1 to obtain N modulation symbols
- an orthogonal spread spectrum module configured to sequentially perform a spreading factor of K for the N modulation symbols Orthogonal spreading, to obtain N x K spreading symbols, and K is a positive integer not less than 2;
- a layer mapping and precoding processing module configured to map the NXK spreading symbols to each of the EPHICH resource unit groups REG of an enhanced hybrid automatic retransmission indication channel group EPHICH group through layer mapping and precoding processing,
- the EPHICH group contains N EPHICH REGs;
- a channel sending module configured to send the EPHICH group.
- the access network control node provided by the embodiment of the present invention transmits ACK/NACK information through the EPHICH, thereby solving the problem that the corresponding ACK/NACK feedback mechanism is lacking after the introduction of the NCT in the prior art.
- the access network control node provided by the embodiment of the present invention may be, but is not limited to, a <RTIgt;<'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- the layer mapping and precoding processing module is specifically configured to:
- the K spreading symbols obtained by orthogonally spreading each modulation symbol are subjected to layer mapping and precoding processing, and then mapped to the first resource unit RE set and the second RE set in one EPHICH REG in the EPHICH group.
- Each EPHICH REG is composed of a first RE set and a second RE set, and the first RE set of each EPHICH REG
- the antenna ports referenced when the information carried in the second RE set is pre-coded are different, and the mapped EPHICH REGs are determined according to a predetermined physical resource mapping order.
- the K spreading symbols obtained by orthogonally spreading each modulation symbol are subjected to layer mapping and precoding processing, and then mapped to an EPHICH REG in the EPHICH group, the layer mapping and the pre-layering
- the encoding processing module is specifically used to:
- the K spreading symbols are used in the same precoding manner as the first antenna port of the user-specific reference signal.
- precoding and then mapping to the first RE set of one EPHICH REG in the EPHICH group, where the first RE set includes K resource units RE;
- the K expansion is performed by using the same precoding method as the second antenna port of the user-specific reference signal.
- the frequency symbols are precoded and then mapped into a second RE set of the EPHICH REG, the second RE set containing K REs.
- the channel coding module For the channel coding mode, preferably, the channel coding module repeatedly encodes the ACK/NACK information of the uplink data.
- the first order modulation module uses BPSK modulation.
- the spreading factor K preferably, the spreading factor K is 2, or the spreading factor K is 4.
- the channel processing process may be optimized by using the above preferred implementation manners, or only some or one of the preferred implementation manners may be used, for some aspects of the new arrival process (eg, channel coding, modulation, positive Cross-spreading) Optimized.
- the embodiment of the present invention also provides a preferred implementation manner for the time-frequency resource occupied by the EPHICH.
- the specific preferred implementation and implementation refer to the description of the foregoing method embodiment. Let me repeat.
- the embodiment of the present invention further provides a terminal, including:
- a channel receiving module configured to receive an enhanced hybrid automatic retransmission indication channel group EPHICH group, where an EPHICH group includes N EPHICH REGs, where N is a positive integer;
- a precoding demodulation and de-layer mapping module configured to perform precoding demodulation and de-layer demapping processing in each resource element group REG in the EPHICH group, to obtain N x K spreading symbols, where K is not less than 2 a positive integer
- an orthogonal despreading module configured to perform orthogonal despreading processing on the K spread symbols obtained in each REG in sequence to obtain N modulation symbols
- a first-order demodulation module configured to perform modulation of a modulation order of 1 on the N modulation symbols to obtain N-bit information
- a channel decoding module configured to perform channel decoding on the N-bit information, to obtain the uplink Correct confirmation of data / Error acknowledge ACK/NACK information.
- the terminal provided by the embodiment of the present invention transmits the ACK/NACK information through the EPHICH, thereby solving the problem that the corresponding ACK/NACK feedback mechanism is lacking after the introduction of the NCT in the prior art.
- the precoding demodulation and layer mapping module is specifically configured to:
- Precoding demodulation and layering mapping processing is performed on each EPHICH REG in the EPHICH group according to a predetermined physical resource mapping order, and K spreading symbols are obtained from each EPHICH REG, and each EPHICH REG is determined by the first RE
- the set and the second RE set are different, and the first RE set of each EPHICH REG and the information carried in the second RE set are different in reference to the antenna port when precoding.
- the precoding demodulation and layer mapping module when performing precoding demodulation and layer mapping processing on an EPHICH REG in the EPHCIH group, is specifically configured to:
- the information obtained by the precoding demodulation and the layer mapping processing in the first RE set and the second RE set is combined to obtain K spread symbols.
- the channel coding mode, the demodulation mode, and the value of the spreading factor are implemented in various manners.
- Several preferred implementations are exemplified below:
- the transmitting end For the channel decoding mode, if the transmitting end repeatedly codes the ACK/NACK information of the uplink data, the receiving end performs a corresponding decoding operation on the ACK/NACK information of the uplink data.
- the transmitting end uses BPSK modulation
- the receiving end uses BPSK demodulation.
- the spreading factor K preferably, the spreading factor K is 2, or the spreading factor K is 4.
- the embodiment of the present invention provides a preferred implementation manner for the time-frequency resource occupied by the EPHICH in the embodiment of the present invention.
- the specific implementation and implementation of the method reference may be made to the description of the foregoing method embodiment, and details are not described herein.
- the embodiment of the present invention further provides an access network control node, including a processor and a radio frequency unit, based on the same inventive concept as the method.
- the processor is configured to perform channel coding on the correct acknowledgement/error acknowledgement ACK/NACK information of the uplink data to obtain N-bit information; and perform modulation on the N-bit information with a modulation order of 1, to obtain N modulation symbols; Performing orthogonal spreading of a spreading factor of K on the N modulation symbols in sequence to obtain NXK spreading symbols; mapping the NXK spreading symbols to an enhanced hybrid automatic after layer mapping and precoding processing
- EPHICH resource unit group REG of the retransmission indication channel group EPHICH group one EPHICH group includes N EPHICH REGs;
- the radio unit is configured to transmit the above EPHICH group.
- the access network control node provided by the embodiment of the present invention transmits ACK/NACK information through the EPHICH, thereby solving the problem that the corresponding ACK/NACK feedback mechanism is lacking after the introduction of the NCT in the prior art.
- the processor is specifically configured to:
- the K spread symbols obtained by orthogonally spreading each modulation symbol are subjected to layer mapping and precoding processing, and then mapped to a first RE set and a second RE set in one EPHICH REG in the EPHICH group, each The EPHICH REG is composed of a first RE set and a second RE set, and the first RE set of each EPHICH REG and the information carried in the second RE set are different in reference to the antenna port when the precoding is performed, and the mapped EPHICH REG is in accordance with The predetermined physical resource mapping order is determined.
- the K spreading symbols obtained by orthogonally spreading each modulation symbol are subjected to layer mapping and precoding processing, and then mapped to an EPHICH REG in the EPHICH group, the processor is specifically configured to:
- the K spreading symbols are used in the same precoding manner as the first antenna port of the user-specific reference signal.
- precoding and then mapping to the first RE set of one EPHICH REG in the EPHICH group, where the first RE set includes K resource units RE;
- the K expansion is performed by using the same precoding method as the second antenna port of the user-specific reference signal.
- the frequency symbols are precoded and then mapped into a second RE set of the EPHICH REG, the second RE set containing K REs.
- the processor For the channel coding mode, preferably, the processor repeatedly encodes the ACK/NACK information of the uplink data.
- the processor uses BPSK modulation.
- the spreading factor K preferably, the spreading factor K is 2, or the spreading factor K is 4.
- the channel processing process may be optimized by using the above preferred implementation manners, or only some or one of the preferred implementation manners may be used, for some aspects of the new arrival process (eg, channel coding, modulation, positive Cross-spreading) Optimized.
- the embodiment of the present invention further provides a terminal, including a processor and a radio frequency unit, based on the same inventive concept as the method.
- the radio unit is configured to receive an enhanced hybrid automatic repeat indication channel group EPHICH group, and one EPHICH group includes N EPHICH REGs.
- the processor is configured to perform precoding demodulation and de-layer demapping processing in each resource unit group REG in the EPHICH group to obtain NXK spreading symbols; and sequentially obtain K spreading symbols acquired in each REG Performing orthogonal despreading processing to obtain N modulation symbols; performing modulation on the N modulation symbols with a modulation order of 1, Obtaining N-bit information; performing channel decoding on the N-bit information to obtain correct acknowledgement/error acknowledgement ACK/NACK information of the uplink data.
- the terminal provided by the embodiment of the present invention transmits the ACK/NACK information through the EPHICH, thereby solving the problem that the corresponding ACK/NACK feedback mechanism is lacking after the introduction of the NCT in the prior art.
- the processor is specifically configured to:
- Precoding demodulation and layering mapping processing is performed on each EPHICH REG in the EPHICH group according to a predetermined physical resource mapping order, and K spreading symbols are obtained from each EPHICH REG, and each EPHICH REG is determined by the first RE
- the set and the second RE set are different, and the first RE set of each EPHICH REG and the information carried in the second RE set are different in reference to the antenna port when precoding.
- the processor when performing precoding demodulation and layer mapping processing on an EPHICH REG in the EPHCIH group, the processor is specifically configured to:
- the information obtained by the precoding demodulation and the layer mapping processing in the first RE set and the second RE set is combined to obtain K spread symbols.
- the channel decoding mode, the demodulation mode, and the value of the spreading factor are implemented in various manners.
- Several preferred implementations are exemplified below:
- the transmitting end For the channel decoding mode, if the transmitting end repeatedly codes the ACK/NACK information of the uplink data, the receiving end performs a corresponding decoding operation on the ACK/NACK information of the uplink data.
- the transmitting end uses BPSK modulation
- the receiving end uses BPSK demodulation.
- the spreading factor K preferably, the spreading factor K is 2, or the spreading factor K is 4.
- FIG. 1 is a flowchart of a method according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a schematic diagram of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a schematic diagram of a mapping relationship according to an embodiment of the present disclosure
- FIG. 4 is a schematic diagram of another mapping relationship according to an embodiment of the present disclosure
- FIG. 5 is a flowchart of another method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a first schematic diagram of an access network control node according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is a first schematic diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 8 is a second schematic diagram of an access network control node according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 9 is a second schematic diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
- the technical solutions in the embodiments of the present invention are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention.
- the embodiments are a part of the embodiments of the invention, and not all of the embodiments. All other embodiments obtained by those skilled in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts are within the scope of the present invention.
- the method for transmitting the acknowledgment information on the control network side of the access network shown in FIG. 1 includes the following operations: Step 100: Perform channel coding on the ACK/NACK information of the uplink data to obtain N-bit information.
- N is a positive integer.
- N is 3 or N is 4.
- Step 110 Modulate the N-bit information with a modulation order of 1, to obtain N modulation symbols.
- any modulation method having a modulation order of 1 can be applied to the embodiment of the present invention.
- the N-bit information can be BPSK modulated.
- Step 120 Perform orthogonal spreading on the N modulation symbols with a spreading factor of K in sequence to obtain NxK spreading symbols.
- the spreading factor is a positive integer not less than 2.
- the spreading factor K is 2, or the spreading factor K is 4.
- the orthogonal spreading sequence of the PHICH under the extended cyclic prefix (CP) in 36.211 may be used, as shown in Table 1. Show. If the spread spectrum chair K is 4, orthogonal spreading will be used, and the orthogonal spreading sequence of PHICH under the normal cyclic prefix (CP) in 36.211 can be used, as shown in Table 1.
- N U N 12 is a spread spectrum symbol obtained by orthogonal spreading
- N 21 N 22 is a spread spectrum symbol obtained by orthogonal spreading of N 2
- N 31 N 32 is obtained by orthogonal spreading of N 3 Spread spectrum symbol.
- Step 130 The N x K spreading symbols are mapped into each EPHICH REG of an EPHICH group by layer mapping and precoding processing, and one EPHICH group includes N EPHICH REGs.
- Step 140 Send the above EPHICH group.
- the method provided by the embodiment of the present invention solves the problem that the ACK/NACK feedback mechanism is lacking after the introduction of the NCT in the prior art by transmitting the ACK/NACK information through the EPHICH.
- the embodiment of the present invention is applicable not only to the feedback of the ACK/NACK information of the PUSCH of the SPS after the introduction of the NCT, but also to the feedback of the ACK/NACK information of the dynamically scheduled PUSCH.
- the solution provided by the embodiment of the present invention performs EPHICH transmission based on the 2-antenna port.
- the specific implementation manner of mapping the N ⁇ ⁇ spreading symbols to each EPHICH REG of an EPHICH group after performing layer mapping and precoding processing may be: performing orthogonal spreading on each modulation symbol. After the K spreading symbols are subjected to layer mapping and precoding processing, they are mapped to the first resource unit RE set and the second RE set in one EPHICH REG in the EPHICH group.
- Each EPHICH REG is composed of a first RE set and a second RE set, and the first RE set of each EPHICH REG and the information carried in the second RE set are different in reference to the antenna port when the precoding is performed, and the mapped EPHICH is mapped.
- the REG is determined in accordance with a predetermined physical resource mapping order.
- the predetermined physical resource mapping order may be an ascending order of the EPHICH REG number in the EPHICH group. Descending and so on.
- the predetermined physical resource mapping order is an ascending order of the EPHICH REG number in the EPHICH group, and the two spreading symbols obtained by orthogonally spreading the first modulation symbol are layer mapped and After precoding processing, mapping to the first EPHICH REG in the above EPHICH group; mapping the 2 spreading symbols of the second modulation symbol by orthogonal spreading to the above EPHICH after layer mapping and precoding processing The second EPHICH REG in the group; the two spreading symbols obtained by orthogonally spreading the third modulation symbol are subjected to layer mapping and precoding processing, and then mapped to the third EPHICH REG in the EPHICH group.
- the specific implementation manners of mapping the K spread symbols obtained by orthogonally spreading the modulated symbols to the EPHICH REG in the EPHICH group after layer mapping and precoding processing are as follows:
- the K spreading symbols are performed by using the same precoding method as the first antenna port of the UE-Specific RS. Precoding, and then mapping to the first RE set of one EPHICH REG in the above EPHICH group, where the first RE set includes K REs;
- the K expansion is performed by using the same precoding method as the second antenna port of the UE-Specific RS.
- the frequency symbols are precoded and then mapped into a second RE set of the above EPHICH REG, which contains K REs.
- the first antenna port that transmits the UE-Specific RS is referred to as the UE-specific RS port R7
- the second antenna port that transmits the UE-Specific RS is referred to as the UE-specific RS port R9.
- the information carried by the two RE sets of the EPHICH is repeated, but the precoding manner of the information carried by one RE set is the same as the precoding mode of the first antenna port of the UE-Specific RS, and another RE set bearer
- the precoding method of the information is the same as the precoding method of the second antenna port of the UE-Specific RS.
- the embodiment of the present invention further provides a preferred implementation manner for the time-frequency resources occupied by the EPHICH.
- the REs in each RE set of the EPHICH REG are located in the same physical resource block pair (PRB pair), and are separated in the time domain, are adjacent in the frequency domain, or are separated by the RE occupied by the reference signal.
- PRB pair physical resource block pair
- the REs in each RE set of the EPHICH REG are as close as possible in the frequency domain, as shown in FIG.
- Non-adjacent cases only two REs present in the RE set are separated by the RE occupied by the reference signal, as shown in Figure 4. This ensures that the REs in each RE set pass through the same channel as much as possible without destroying the orthogonality of the orthogonal sequences.
- the two RE sets of each EPHICH REG are located in the same PRB pair, and may be the same or different in the time domain, and may or may not be adjacent in the frequency domain.
- multiple EPHICHs are multiplexed in the same EPHICH group by orthogonal spreading, different The EPHICH group occupies different time-frequency resources.
- one EPHICH group is composed of N time-frequency resource dispersed EPHICH REG.
- it may be composed of 3 or 4 EPHICH REGs.
- the EPHICH in the same EPHICH group is distinguished by different orthogonal sequences. Different EPHICH groups are distinguished by occupying different time-frequency resources. Then, the resource indication of an EPHICH can be implemented by two parameters, one parameter is the number of the EPHICH group where the EPHICH is located, and the other parameter is the index of the orthogonal sequence used by the EPHICH.
- the EPHICH group and the EPDCCH can be in the same PRB pair, thereby reducing the overhead of control signaling.
- the EPHICH can be in the same PRB pair as the EPDCCH carrying the resource indication.
- the EPDCCH is transmitted in a frequency domain distributed mode.
- the first antenna port is a Demodulation Reference Signal (DMRS) port 107
- the second antenna port is a DMRS port 109
- the first antenna port is a DMRS.
- Port 107, the second antenna port is a DMRS port 108.
- the time-frequency resources occupied by the EPHICH may be all of the above preferred implementation manners, or some of the preferred implementation combinations or a preferred implementation may be used.
- a method for transmitting acknowledgement information on a terminal side includes the following operations:
- Step 500 Receive an EPHICH group, and an EPHICH group includes N EPHICH REGs.
- N is a positive integer.
- Step 510 Perform precoding demodulation and de-layer mapping processing in each EPHICH REG in the EPHICH group to obtain N x K spreading symbols.
- K is a positive integer not less than 2.
- Step 520 Perform orthogonal despreading processing on the K spread symbols obtained in each EPHICH REG in sequence to obtain N modulation symbols.
- Step 530 Perform demodulation with a modulation order of 1 for the N modulation symbols to obtain N bits of information.
- Step 540 Perform channel decoding on the N-bit information to obtain ACK/NACK information of the uplink data.
- the method provided by the embodiment of the present invention solves the problem that the ACK/NACK feedback mechanism is lacking after the introduction of the NCT in the prior art by transmitting the ACK/NACK information through the EPHICH.
- the specific implementation manner of precoding demodulation and de-layer mapping processing in each EPHICH resource unit group REG in the EPHICH group may be:
- the REG is composed of a first RE set and a second RE set, and the first RE set and the second RE of each EPHICH REG
- the antenna ports referenced when the information carried in the set is precoded are different. Then, for the terminal, the antenna port referenced when the first RE set of each EPHICH REG and the information carried in the second RE set are precoded and demodulated are different.
- the predetermined physical resource mapping order is the same as the predetermined physical resource mapping order when the EPHICH sender performs RE mapping.
- the predetermined physical resource mapping order is an ascending order of the EPHICH REG numbers in the EPHICH group, and the first, second, and third in the EPHCIH group are sequentially performed.
- Precoding demodulation and layer mapping processing are performed in the EPHICH REG, and K spreading symbols are obtained from each EPHICH REG.
- the specific implementation manner of precoding demodulation and layer mapping processing in an EPHICH REG in the EPHCIH group may be:
- the information obtained by the precoding demodulation and the layer mapping processing in the first RE set and the second RE set is combined to obtain K spread symbols.
- the encoding mode of the N bit information at the EPHICH transmitting end is repeated coding.
- the demodulating the modulation order of the N modulation symbols is 1.
- the spreading factor K is 2, or the spreading factor K is 4.
- the method for the method of the receiving end of any of the foregoing EPHICH is implemented in the following manners.
- the descriptions of the channel coding mode, the modulation mode, and the value of the spreading factor are various. For details, refer to the description of the EPHICH sending end, and details are not described herein.
- each RE set in the EPHICH REG contains two REs.
- the embodiment of the present invention provides an access network control node, as shown in FIG. 6, including:
- the channel coding module 601 is configured to perform channel coding on the ACK/NACK information of the correct acknowledgement/error acknowledgement of the uplink data, to obtain N-bit information, where N is a positive integer;
- a first-order modulation module 602 configured to modulate the N-bit information with a modulation order of 1, to obtain N modulations Symbol
- the orthogonal spreading module 603 is configured to sequentially perform orthogonal spreading on the N modulation symbols with a spreading factor of K, and obtain N x K spreading symbols, where K is a positive integer not less than 2;
- the layer mapping and precoding processing module 604 is configured to map the NXK spreading symbols to each EPHICH resource unit group REG of an enhanced hybrid automatic retransmission indication channel group EPHICH group after layer mapping and precoding processing.
- An EPHICH group contains N EPHICH REGs;
- the channel sending module 605 is configured to send the EPHICH group.
- the access network control node provided by the embodiment of the present invention transmits ACK/NACK information through the EPHICH, thereby solving the problem that the corresponding ACK/NACK feedback mechanism is lacking after the introduction of the NCT in the prior art.
- the access network control node provided by the embodiment of the present invention may be, but is not limited to, a <RTIgt;<'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- the layer mapping and precoding processing module is specifically configured to:
- the K spread symbols obtained by orthogonally spreading each modulation symbol are subjected to layer mapping and precoding processing, and then mapped to a first RE set and a second RE set in one EPHICH REG in the EPHICH group, each The EPHICH REG is composed of a first RE set and a second RE set, and the first RE set of each EPHICH REG and the information carried in the second RE set are different in reference to the antenna port when the precoding is performed, and the mapped EPHICH REG is in accordance with The predetermined physical resource mapping order is determined.
- the K spreading symbols obtained by orthogonally spreading each modulation symbol are subjected to layer mapping and precoding processing, and then mapped to an EPHICH REG in the EPHICH group, the layer mapping and the pre-layering
- the encoding processing module is specifically used to:
- the K spreading symbols are used in the same precoding manner as the first antenna port of the user-specific reference signal.
- precoding and then mapping to the first RE set of one EPHICH REG in the EPHICH group, where the first RE set includes K resource units RE;
- the K expansion is performed by using the same precoding method as the second antenna port of the user-specific reference signal.
- the frequency symbols are precoded and then mapped into a second RE set of the EPHICH REG, the second RE set containing K REs.
- the channel coding module For the channel coding mode, preferably, the channel coding module repeatedly encodes the ACK/NACK information of the uplink data.
- the first order modulation module uses BPSK modulation.
- the spreading factor K preferably, the spreading factor ⁇ is 2, or the spreading factor ⁇ is 4.
- the channel processing process may be optimized by using the above preferred implementation manners, or only some or one of the preferred implementation manners may be used, for some aspects of the new arrival process (eg, channel coding, modulation, positive Cross-spreading) Optimized.
- the embodiment of the present invention also provides a preferred implementation manner for the time-frequency resource occupied by the EPHICH.
- the specific preferred implementation and implementation refer to the description of the foregoing method embodiment. Let me repeat.
- the embodiment of the present invention further provides a terminal, as shown in FIG. 7, including: a channel receiving module 701, configured to receive an enhanced hybrid automatic retransmission indication channel group EPHICH group,
- the EPHICH group contains N EPHICH REGs, where N is a positive integer;
- the precoding demodulation and de-layer mapping module 702 is configured to perform precoding demodulation and de-layer demapping processing in each EPHICH resource unit group REG in the EPHICH group to obtain NXK spreading symbols, where K is not less than 2. Positive integer; despreading processing, obtaining N modulation symbols;
- a first-order demodulation module 704 configured to perform demodulation of the N modulation symbols by a modulation order of 1, to obtain N-bit information
- the channel decoding module 705 is configured to perform channel decoding on the N-bit information to obtain correct acknowledgement/error acknowledgement ACK/NACK information of the uplink data.
- the terminal provided by the embodiment of the present invention transmits the ACK/NACK information through the EPHICH, thereby solving the problem that the corresponding ACK/NACK feedback mechanism is lacking after the introduction of the NCT in the prior art.
- the precoding demodulation and layer mapping module is specifically configured to:
- Precoding demodulation and layering mapping processing is performed on each EPHICH REG in the EPHICH group according to a predetermined physical resource mapping order, and K spreading symbols are obtained from each EPHICH REG, and each EPHICH REG is determined by the first RE
- the set and the second RE set are different, and the first RE set of each EPHICH REG and the information carried in the second RE set are different in reference to the antenna port when precoding.
- the precoding demodulation and layer mapping module when performing precoding demodulation and layer mapping processing on an EPHICH REG in the EPHCIH group, is specifically configured to:
- the channel decoding mode, the demodulation mode, and the value of the spreading factor are implemented in various manners.
- Several preferred implementations are exemplified below:
- the transmitting end For the channel decoding mode, if the transmitting end repeatedly codes the ACK/NACK information of the uplink data, the receiving end performs a corresponding decoding operation on the ACK/NACK information of the uplink data.
- the transmitting end uses BPSK modulation
- the receiving end uses BPSK demodulation.
- the spreading factor K preferably, the spreading factor K is 2, or the spreading factor K is 4.
- the embodiment of the present invention provides a preferred implementation manner for the time-frequency resource occupied by the EPHICH in the embodiment of the present invention.
- the specific implementation and implementation of the method reference may be made to the description of the foregoing method embodiment, and details are not described herein.
- the embodiment of the present invention further provides an access network control node, including a processor 801 and a radio frequency unit 802, based on the same inventive concept as the method.
- the processor 801 is configured to perform channel coding on the correct acknowledgement/error acknowledgement ACK/NACK information of the uplink data to obtain N-bit information, and perform modulation on the N-bit information with a modulation order of 1, to obtain N modulation symbols. And performing orthogonal spreading with a spreading factor of K on the N modulation symbols in sequence to obtain NXK spreading symbols; mapping the NXK spreading symbols to a enhanced hybrid after layer mapping and precoding processing;
- EPHICH resource unit group REG of the automatic retransmission indication channel group EPHICH group one EPHICH group includes N EPHICH REGs;
- Radio unit 802 is configured to transmit the EPHICH group described above.
- the processor 801 is specifically configured to:
- the K spread symbols obtained by orthogonally spreading each modulation symbol are subjected to layer mapping and precoding processing, and then mapped to a first RE set and a second RE set in one EPHICH REG in the EPHICH group, each The EPHICH REG is composed of a first RE set and a second RE set, and the first RE set of each EPHICH REG and the information carried in the second RE set are different in reference to the antenna port when the precoding is performed, and the mapped EPHICH REG is in accordance with The predetermined physical resource mapping order is determined.
- the processor 801 is specifically used for :
- the K spreading symbols are used in the same precoding manner as the first antenna port of the user-specific reference signal.
- precoding and then mapping to the first RE set of one EPHICH REG in the EPHICH group, where the first RE set includes K resource units RE;
- the processor 801 For the channel coding mode, preferably, the processor 801 repeatedly encodes the ACK/NACK information of the uplink data.
- the processor 801 uses a BPSK modulation method.
- the spreading factor K preferably, the spreading factor K is 2, or the spreading factor K is 4.
- the channel processing process may be optimized by using the above preferred implementation manners, or only some or one of the preferred implementation manners may be used, for some aspects of the new arrival process (eg, channel coding, modulation, positive Cross-spreading) Optimized.
- the embodiment of the present invention also provides a preferred implementation manner for the time-frequency resource occupied by the EPHICH.
- the specific preferred implementation and implementation refer to the description of the foregoing method embodiment. Let me repeat.
- the embodiment of the present invention further provides a terminal, including a processor 901 and a radio frequency unit 902, based on the same inventive concept as the method.
- the radio unit 902 is configured to receive an enhanced hybrid automatic repeat indication channel group EPHICH group, and an EPHICH group includes N EPHICH REGs.
- the processor 901 is configured to perform precoding demodulation and de-layer demapping processing in each resource element group REG in the EPHICH group to obtain NXK spreading symbols; and sequentially perform K spreading signals acquired in each REG Performing orthogonal despreading processing on the symbol to obtain N modulation symbols; performing demodulation with a modulation order of 1 on the N modulation symbols to obtain N-bit information; performing channel decoding on the N-bit information to obtain the Correct acknowledgment of the upstream data / erroneous acknowledgement of ACK/NACK information.
- the processor 901 is specifically configured to:
- Precoding demodulation and layering mapping processing is performed on each EPHICH REG in the EPHICH group according to a predetermined physical resource mapping order, and K spreading symbols are obtained from each EPHICH REG, and each EPHICH REG is determined by the first RE
- the set and the second RE set are different, and the first RE set of each EPHICH REG and the information carried in the second RE set are different in reference to the antenna port when precoding.
- the processor 901 when performing precoding demodulation and layer mapping processing on an EPHICH REG in the EPHCIH group, the processor 901 is specifically configured to:
- the information obtained by the precoding demodulation and the layer mapping processing in the first RE set and the second RE set is combined to obtain K spread symbols.
- the channel decoding mode, the demodulation mode, and the value of the spreading factor are implemented in various manners.
- Several preferred implementations are exemplified below:
- the transmitting end For the channel decoding mode, if the transmitting end repeatedly codes the ACK/NACK information of the uplink data, the receiving end performs a corresponding decoding operation on the ACK/NACK information of the uplink data.
- the transmitting end uses BPSK modulation
- the receiving end uses BPSK demodulation.
- the spreading factor K preferably, the spreading factor K is 2, or the spreading factor K is 4.
- the embodiment of the present invention provides a preferred implementation manner for the time-frequency resource occupied by the EPHICH in the embodiment of the present invention.
- the specific implementation and implementation of the method reference may be made to the description of the foregoing method embodiment, and details are not described herein.
- embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the present invention can be embodied in the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage interfaces (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) containing computer usable program code.
- computer-usable storage interfaces including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
- the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
- the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
Abstract
公开了一种确认信息的传输方法及设备。其方法包括:对上行数据的ACK/NACK信息经过信道编码、调制、正交扩频后,得到N×K个扩频符号,将该N×K个扩频符号经过层映射和预编码处理后映射到一个EPHICH group的各个EPHICH REG中,一个EPHICH group包含N个EPHICH REG;发送该EPHICH group。本发明实施例,通过EPHICH传输ACK/NACK信息,从而解决了现有技术中,引入NCT后,缺乏相应的ACK/NACK反馈机制的问题。
Description
一种确认信息的传输方法及设备 本申请要求在 2013年 8月 16日提交中国专利局、 申请号为 201310359817.3、 发明名称为
"一种确认信息的传输方法及设备 "的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申 请中。 技术领域
本发明涉及无线通信技术领域, 尤其涉及一种确认信息的传输方法及设备。
背景技术 随着长期演进增强 (Long Term Evolution- Advanced, LTE-A )标准的继续演进, 引入 新的载波类型(New Carrier Type, NCT )。在 NCT中无传统的物理下行控制信道( Physical Downlink Control Channel , PDCCH ) , NCT 载波的业务信道基于用户专属参考信号 ( UE-specific reference signals, UE-specific RS )进行数据解调。 由于 NCT中不包含传统 的 PDCCH,也没有物理混合自动重传指示信道( Physical HARQ Indicator Channel , PHICH ), 从而缺乏对于物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH ) 的正确确认 / 错误确认(ACK/NACK ) 的反馈的机制。
对于动态调度的 PUSCH, 基站可以通过对 PUSCH调度的下行控制信息 (Downlink Control Information, DCI )中的新数据指示( New Data Indicator, NDI )信息域指示当前调 度的 PUSCH是新的数据或者重传的数据, 从而终端可以通过 NDI判断 PUSCH正确传输 与否。 但是对于半持续调度( SPS ) 的 PUSCH, 由于不需要每次 PUSCH的传输伴随一个 PDCCH的调度信息, 从而缺乏相应的 ACK/NACK反馈机制。 发明内容 本发明的目的是提供一种确认信息的传输方法及设备, 以解决引入 NCT后, 缺乏相 应的 ACK/NACK反馈机制的问题。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种确认信息的传输方法, 包括:
对上行数据的 ACK/NACK信息进行信道编码, 得到 N比特信息, N为正整数; 对该 N比特信息进行调制阶数为 1的调制, 得到 N个调制符号;
依次对该 N个调制符号进行扩频因子为 K的正交扩频,得到 N X K个扩频符号, K为 不小于 2的正整数;
将该 N x K个扩频符号经过层映射和预编码处理后映射到一个增强的混合自动重传指 示信道组( EPHICH group ) 的各个 EPHICH 资源单元组(REG ) 中, 一个 EPHICH group 包含 N个 EPHICH REG;
发送上述 EPHICH group
本发明实施例提供的方法, 通过 EPHICH传输 ACK/NACK信息, 从而解决了现有技 术中, 引入 NCT后, 缺乏相应的 ACK/NACK反馈机制的问题。
较佳地, 上述将 N x K 个扩频符号经过层映射和预编码处理后映射到一个 EPHICH group的各个 EPHICH REG中的具体实现方式可以是: 将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处理后, 映射到上述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中的第一 RE集合和第二 RE集合, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集 合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE集合中承载的信息进行预编码时参 考的天线端口不同, 映射到的 EPHICH REG是按照预定的物理资源映射顺序确定的。
较佳地,上述将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处 理后, 映射到上述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中的具体实现方式可以是:
将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后, 釆用与 UE-Specific RS的第一天线端口相同的预编码方式对上述 K个扩频符号进行预编码, 然后 映射到上述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG的第一 RE集合中, 该第一 RE集合中 包含 K个资源单元(RE );
以及, 将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后, 釆 用与 UE-Specific RS的第二天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编码, 然后映射到上述 EPHICH REG的第二 RE集合中, 该第二 RE集合中包含 K个 RE。
基于上述任意方法实施例, 其信道编码方式、 调制方式、 扩频因子的取值等的实现方 式有多种, 下面例举其中几种优选的实现方式:
对于信道编码方式, 优选的, 对上行数据的 ACK/NACK信息进行重复编码。
对于调制方式, 优选的, 釆用二相相移键控(BinaryPhaseShiftKeying, BPSK )调制方 式。
对于扩频因子 K, 优选的, 扩频因子 K为 2, 或者, 扩频因子 K为 4。
可以釆用以上几种优选的实现方式对信道处理过程进行优化, 也可以仅釆用部分或其 中一种优选的实现方式, 对新到处理过程中的某些环节(例如信道编码、调制、 正交扩频) 进行优化。
基于以上任意方法实施例, 本发明实施例还对 EPHICH占用的时频资源提出了优选的 实现方式, 下面举例说明:
优选的, EPHICH REG的每个 RE集合中的 RE位于同一个物理资源块对 ( PRB pair )
内, 且在时域上相同、 在频域上相邻或被参考信号占用的 RE隔开。 这样可以保证每个 RE 集合中的 RE尽可能经过相同的信道, 不破坏正交序列的正交性。
其中,每个 EPHICH REG的两个 RE集合位于同一个 PRB pair内 ,在时域上可以相同 也可以不同, 在频域上可以相邻也可以不相邻。
优选的, 多个 EPHICH通过正交扩频的方式复用在同一个 EPHICH group 内, 不同 EPHICH group占用不同的时频资源。
优选的, EPHICH group与增强的物理下行控制信道( EPDCCH )可以在相同的 PRB pair 中。
优选的, 对于常规循环前缀, 上述第一天线端口为解调参考信号 (Demodulation Reference Signal, DMRS )端口 107, 上述第二天线端口为 DMRS端口 109; 对于扩展循 环前缀, 上述第一天线端口为 DMRS端口 107, 上述第二天线端口为 DMRS端口 108。
应当指出的是, 在实施中, 对 EPHICH占用的时频资源, 可以釆用上述全部优选的实 现方式, 也可以釆用其中部分优选的实现方式组合或一个优选的实现方式。
另一种确认信息的传输方法, 包括:
接收增强的混合自动重传指示信道组 EPHICH group, 一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG, N为正整数;
在所述 EPHICH group中的各个 EPHICH 资源单元组 REG中进行预编码解调和解层 解映射处理, 获得 N x K个扩频符号, K为不小于 2的正整数;
依次对每个 EPHICH REG中获取的 K个扩频符号进行正交解扩频处理, 得到 N个调 制符号;
对所述 N个调制符号进行调制阶数为 1的解调, 得到 N比特信息;
对所述 N比特信息进行信道解码,得到上行数据的正确确认 /错误确认 ACK/NACK信 息。
本发明实施例提供的方法, 通过 EPHICH传输 ACK/NACK信息, 从而解决了现有技 术中, 引入 NCT后, 缺乏相应的 ACK/NACK反馈机制的问题。
较佳地,在所述 EPHICH group中的各个 EPHICH资源单元组 REG中进行预编码解调 和解层映射处理的具体实现方式可以是:
按照预定的物理资源映射顺序, 对所述 EPHCIH group中的各个 EPHICH REG中进行 预编码解调和解层映射处理, 从每个 EPHICH REG中获得 K个扩频符号, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同。
其中, 预定的物理资源映射顺序与 EPHICH的发送端进行 RE映射时的预定的物理资 源映射顺序相同。
较佳地, 对所述 EPHCIH group中的一个 EPHICH REG中进行预编码解调和解层映射 处理的具体实现方式可以是:
釆用用户专属参考信号的第一天线端口对所述 EPHCIH REG的第一 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第一 RE集合中包含 K个资源单元 RE; 釆用用户专属参考信号的第二天线端口对所述 EPHICH REG的第二 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE;
将从所述第一 RE集合和所述第二 RE集合中预编码解调和解层映射处理得到的信息 进行合并处理, 获取 K个扩频符号。
基于上述任意 EPHICH接收端方法实施例,较佳地,上述 N比特信息在 EPHICH发送 端的编码方式为重复编码。 较佳地, 所述对所述 N个调制符号进行调制阶数为 1的解调。 较佳地, 所述扩频因子 K为 2, 或者, 所述扩频因子 K为 4。
具体釆用哪种优选的实现方式或其组合, 需要与 EPHICH发送端保持一致。
基于上述任意 EPHICH接收端方法实施例, 其信道编码方式、 调制方式、 扩频因子的 取值等的实现方式有多种, 具体可以参照上述 EPHICH发送端的描述, 这里不再赘述。
基于与方法同样的发明构思, 本发明实施例提供一种接入网控制节点, 包括: 信道编码模块,用于对上行数据的正确确认 /错误确认 ACK/NACK信息进行信道编码, 得到 N比特信息, N为正整数;
一阶调制模块,用于对所述 N比特信息进行调制阶数为 1的调制,得到 N个调制符号; 正交扩频模块,用于依次对所述 N个调制符号进行扩频因子为 K的正交扩频,得到 N x K个扩频符号, K为不小于 2的正整数;
层映射和预编码处理模块, 用于将所述 N X K个扩频符号经过层映射和预编码处理后 映射到一个增强的混合自动重传指示信道组 EPHICH group 的各个 EPHICH 资源单元组 REG中, 一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG;
信道发送模块, 用于发送所述 EPHICH group。
本发明实施例提供的接入网控制节点, 通过 EPHICH传输 ACK/NACK信息, 从而解 决了现有技术中, 引入 NCT后, 缺乏相应的 ACK/NACK反馈机制的问题。
本发明实施例提供的接入网控制节点, 可以但不仅限于^ &站, 例如 LTE网络中的演 进型基站(e B )、 家庭基站(He B )、 微基站( Micro )、 微微基站(Pico )等等, 还可以 是中继设备等等。
较佳地, 所述层映射和预编码处理模块具体用于:
将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处理后,映射到 所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中的第一资源单元 RE集合和第二 RE集合, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集
合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同, 映射到的 EPHICH REG是按照预定的物理资源映射顺序确定的。
较佳地,将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处理后, 映射到所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中时, 所述层映射和预编码处理模块具 体用于:
将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后,釆用与用 户专属参考信号的第一天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编码,然后 映射到所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG的第一 RE集合中, 所述第一 RE集合 中包含 K个资源单元 RE;
以及, 将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后, 釆 用与用户专属参考信号的第二天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编 码, 然后映射到所述 EPHICH REG的第二 RE集合中, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE。
基于上述任意接入网控制节点实施例, 其信道编码方式、 调制方式、 扩频因子的取值 等的实现方式有多种, 下面例举其中几种优选的实现方式:
对于信道编码方式, 优选的, 信道编码模块对上行数据的 ACK/NACK信息进行重复 编码。
对于调制方式, 优选的, 一阶调制模块釆用 BPSK调制方式。
对于扩频因子 K, 优选的, 扩频因子 K为 2, 或者, 扩频因子 K为 4。
可以釆用以上几种优选的实现方式对信道处理过程进行优化, 也可以仅釆用部分或其 中一种优选的实现方式, 对新到处理过程中的某些环节(例如信道编码、调制、 正交扩频) 进行优化。
基于以上任意接入网控制节点实施例, 本发明实施例还对 EPHICH占用的时频资源提 出了优选的实现方式, 其具体优选的实现方式以及实施情况可以参照上述方法实施例的描 述, 这里不再赘述。
基于与方法同样的发明构思, 本发明实施例还提供一种终端, 包括:
信道接收模块, 用于接收增强的混合自动重传指示信道组 EPHICH group , 一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG, N为正整数;
预编码解调和解层映射模块,用于在所述 EPHICH group中的各个资源单元组 REG中 进行预编码解调和解层解映射处理, 获得 N x K个扩频符号, K为 不小于 2的正整数; 正交解扩频模块,用于依次对每个 REG中获取的 K个扩频符号进行正交解扩频处理, 得到 N个调制符号;
一阶解调模块,用于对所述 N个调制符号进行调制阶数为 1的解调,得到 N比特信息; 信道解码模块, 用于对所述 N比特信息进行信道解码, 得到所述上行数据的正确确认
/错误确认 ACK/NACK信息。
本发明实施例提供的终端, 通过 EPHICH传输 ACK/NACK信息, 从而解决了现有技 术中, 引入 NCT后, 缺乏相应的 ACK/NACK反馈机制的问题。
较佳地, 所述预编码解调和解层映射模块具体用于:
按照预定的物理资源映射顺序, 对所述 EPHCIH group中的各个 EPHICH REG中进行 预编码解调和解层映射处理, 从每个 EPHICH REG中获得 K个扩频符号, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同。
较佳地, 对所述 EPHCIH group中的一个 EPHICH REG中进行预编码解调和解层映射 处理时, 所述预编码解调和解层映射模块具体用于:
釆用用户专属参考信号的第一天线端口对所述 EPHCIH REG的第一 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第一 RE集合中包含 K个资源单元 RE; 釆用用户专属参考信号的第二天线端口对所述 EPHICH REG的第二 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE;
将从所述第一 RE集合和所述第二 RE集合中预编码解调和解层映射处理得到的信息 进行合并处理, 获取 K个扩频符号。
基于上述任意终端实施例, 其信道编码方式、 解调方式、 扩频因子的取值等的实现方 式有多种, 下面例举其中几种优选的实现方式:
对于信道解码方式, 如果发送端对上行数据的 ACK/NACK信息重复编码, 则接收端 对上行数据的 ACK/NACK信息进行相应的解码操作。
对于解调方式, 如果发送端釆用 BPSK调制方式, 则接收端釆用 BPSK解调方式。 对于扩频因子 K, 优选的, 扩频因子 K为 2, 或者, 扩频因子 K为 4。
基于以上任意终端实施例, 本发明实施例还对 EPHICH占用的时频资源提出了优选的 实现方式, 其具体优选的实现方式以及实施情况可以参照上述方法实施例的描述, 这里不 再赘述。
基于与方法同样的发明构思, 本发明实施例还提供一种接入网控制节点, 包括处理器 和射频单元。
该处理器被配置为,对上行数据的正确确认 /错误确认 ACK/NACK信息进行信道编码, 得到 N比特信息; 对所述 N比特信息进行调制阶数为 1的调制, 得到 N个调制符号; 依 次对所述 N个调制符号进行扩频因子为 K的正交扩频,得到 N X K个扩频符号; 将所述 N X K 个扩频符号经过层映射和预编码处理后映射到一个增强的混合自动重传指示信道组 EPHICH group的各个 EPHICH 资源单元组 REG中,一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG;
射频单元被配置为发送上述 EPHICH group。
其具体实现方式可以参照上述接入网控制节点实施例的描述, 这里不再赘述。
本发明实施例提供的接入网控制节点, 通过 EPHICH传输 ACK/NACK信息, 从而解 决了现有技术中, 引入 NCT后, 缺乏相应的 ACK/NACK反馈机制的问题。
较佳地, 处理器具体用于:
将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处理后,映射到 所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中的第一 RE集合和第二 RE集合,每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同,映射到的 EPHICH REG是按照预定 的物理资源映射顺序确定的。
较佳地,将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处理后, 映射到所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中时, 处理器具体用于:
将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后,釆用与用 户专属参考信号的第一天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编码,然后 映射到所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG的第一 RE集合中, 所述第一 RE集合 中包含 K个资源单元 RE;
以及, 将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后, 釆 用与用户专属参考信号的第二天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编 码, 然后映射到所述 EPHICH REG的第二 RE集合中, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE。
基于上述任意接入网控制节点实施例, 其信道编码方式、 调制方式、 扩频因子的取值 等的实现方式有多种, 下面例举其中几种优选的实现方式:
对于信道编码方式, 优选的, 处理器对上行数据的 ACK/NACK信息进行重复编码。 对于调制方式, 优选的, 处理器釆用 BPSK调制方式。
对于扩频因子 K, 优选的, 扩频因子 K为 2, 或者, 扩频因子 K为 4。
可以釆用以上几种优选的实现方式对信道处理过程进行优化, 也可以仅釆用部分或其 中一种优选的实现方式, 对新到处理过程中的某些环节(例如信道编码、调制、 正交扩频) 进行优化。
基于与方法同样的发明构思,本发明实施例还提供一种终端, 包括处理器和射频单元。 射频单元被配置为接收增强的混合自动重传指示信道组 EPHICH group,一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG。
处理器被配置为,在所述 EPHICH group中的各个资源单元组 REG中进行预编码解调 和解层解映射处理, 获得 N X K个扩频符号; 依次对每个 REG中获取的 K个扩频符号进 行正交解扩频处理, 得到 N个调制符号; 对所述 N个调制符号进行调制阶数为 1的解调,
得到 N比特信息; 对所述 N比特信息进行信道解码, 得到所述上行数据的正确确认 /错误 确认 ACK/NACK信息。
其具体实现方式可以参照上述终端侧实施例的描述, 这里不再赘述。
本发明实施例提供的终端, 通过 EPHICH传输 ACK/NACK信息, 从而解决了现有技 术中, 引入 NCT后, 缺乏相应的 ACK/NACK反馈机制的问题。
较佳地, 处理器具体用于:
按照预定的物理资源映射顺序, 对所述 EPHCIH group中的各个 EPHICH REG中进行 预编码解调和解层映射处理, 从每个 EPHICH REG中获得 K个扩频符号, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同。
较佳地, 对所述 EPHCIH group中的一个 EPHICH REG中进行预编码解调和解层映射 处理时, 处理器具体用于:
釆用用户专属参考信号的第一天线端口对所述 EPHCIH REG的第一 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第一 RE集合中包含 K个资源单元 RE; 釆用用户专属参考信号的第二天线端口对所述 EPHICH REG的第二 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE;
将从所述第一 RE集合和所述第二 RE集合中预编码解调和解层映射处理得到的信息 进行合并处理, 获取 K个扩频符号。
基于上述任意终端实施例, 其信道解码方式、 解调方式、 扩频因子的取值等的实现方 式有多种, 下面例举其中几种优选的实现方式:
对于信道解码方式, 如果发送端对上行数据的 ACK/NACK信息重复编码, 则接收端 对上行数据的 ACK/NACK信息进行相应的解码操作。
对于解调方式, 如果发送端釆用 BPSK调制方式, 则接收端釆用 BPSK解调方式。 对于扩频因子 K, 优选的, 扩频因子 K为 2, 或者, 扩频因子 K为 4。
基于以上任意终端实施例, 本发明实施例还对 EPHICH占用的时频资源提出了优选的 实现方式, 其具体优选的实现方式以及实施情况可以参照上述方法实施例的描述, 这里不 再赘述。 附图说明 图 1为本发明实施例提供的一种方法流程图;
图 2为本发明实施例提供的一种信号处理方法示意图;
图 3为本发明实施例提供的一种映射关系示意图;
图 4为本发明实施例提供的另一种映射关系示意图;
图 5为本发明实施例提供的另一种方法流程图;
图 6为本发明实施例提供的接入网控制节点第一示意图;
图 7为本发明实施例提供的终端第一示意图;
图 8为本发明实施例提供的接入网控制节点第二示意图;
图 9为本发明实施例提供的终端第二示意图。 具体实施方式 为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 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 发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员 在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
下面将结合附图, 对本发明实施例提供的技术方案进行详细说明。
如图 1所示的一种接入网控制节点侧的确认信息的传输方法, 具体包括如下操作: 步骤 100、 对上行数据的 ACK/NACK信息进行信道编码, 得到 N比特信息。
其中, N为正整数。 较佳地, N为 3或者 N为 4。
信道编码方式有多种, 较佳地, 可以对上行数据的 ACK/NACK信息进行重复编码。 步骤 110、 对该 N比特信息进行调制阶数为 1的调制, 得到 N个调制符号。
其中, 只要是调制阶数为 1的调制方式, 都可以应用于本发明实施例。 较佳地, 可以 对该 N比特信息进行 BPSK调制。
步骤 120、 依次对该 N个调制符号进行扩频因子为 K的正交扩频, 得到 NxK个扩频 符号。
其中, 扩频因子为不小于 2的正整数。 较佳地, 扩频因子 K为 2, 或者, 扩频因子 K 为 4。
另外, 本发明实施例中, 如果扩频因子 K为 2, 在进行正交扩频时, 可以沿用 36.211 中在扩展循环前缀(CP ) 下的 PHICH的正交扩频序列, 具体如表 1所示。 如果扩频椅子 K为 4, 进行正交扩频时, 可以沿用 36.211中在常规循环前缀 ( CP ) 下的 PHICH的正交 扩频序列, 具体如表 1所示。
表 1
以 N=3 , K=2为例, 假设调制符号为
那么, 经正交扩频后得到的扩频符号 为 NUN12N21N22N31N32。 其中, NUN12是 经正交扩频得到的扩频符号, N21N22是 N2经正 交扩频得到的扩频符号, N31N32是 N3经正交扩频得到的扩频符号。
步骤 130、 将该 N x K 个扩频符号经过层映射和预编码处理后映射到一个 EPHICH group的各个 EPHICH REG中, 一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG。
步骤 140、 发送上述 EPHICH group。
本发明实施例提供的方法, 通过 EPHICH传输 ACK/NACK信息, 从而解决了现有技 术中, 引入 NCT后, 缺乏相应的 ACK/NACK反馈机制的问题。
应当指出的是,本发明实施例不仅适用于引入 NCT后, SPS的 PUSCH的 ACK/NACK 信息的反馈, 也适用于动态调度的 PUSCH的 ACK/NACK信息的反馈。
本发明实施例提供的方案, 基于 2天线端口进行 EPHICH的传输。 较佳地, 上述将 N χ Κ个扩频符号经过层映射和预编码处理后映射到一个 EPHICH group 的各个 EPHICH REG中的具体实现方式可以是:将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映 射和预编码处理后, 映射到上述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中的第一资源单元 RE集合和第二 RE集合。
其中, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的 第一 RE集合和第二 RE集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同, 映射到的 EPHICH REG是按照预定的物理资源映射顺序确定的。
其中,预定的物理资源映射顺序可以是 EPHICH group中的 EPHICH REG编号的升序、
降序等等。
以 N=3 , K=2,预定的物理资源映射顺序为 EPHICH group中的 EPHICH REG编号的升 序为例, 将第一个调制符号经正交扩频得到的 2个扩频符号经过层映射和预编码处理后, 映射到上述 EPHICH group中的第一个 EPHICH REG中; 将第二个调制符号经正交扩频得 到的 2 个扩频符号经过层映射和预编码处理后, 映射到上述 EPHICH group 中的第二个 EPHICH REG中; 将第三个调制符号经正交扩频得到的 2个扩频符号经过层映射和预编码 处理后, 映射到上述 EPHICH group中的第三个 EPHICH REG中。
较佳地,上述将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处 理后, 映射到上述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中的具体实现方式可以是:
将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后, 釆用与 UE-Specific RS的第一天线端口相同的预编码方式对上述 K个扩频符号进行预编码, 然后 映射到上述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG的第一 RE集合中, 该第一 RE集合中 包含 K个 RE;
以及, 将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后, 釆 用与 UE-Specific RS的第二天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编码, 然后映射到上述 EPHICH REG的第二 RE集合中, 该第二 RE集合中包含 K个 RE。
本发明实施例中,将传输 UE-Specific RS的第一天线端口称为 UE-specific RS端口 R7, 将传输 UE-Specific RS的第二天线端口称为 UE-specific RS端口 R9。
图 2所示为 N=3 , K=2时的处理过程示意。
本发明实施例中, EPHICH的两个 RE集合承载的信息重复 , 但其中一个 RE集合承 载的信息的预编码方式与 UE-Specific RS的第一天线端口的预编码方式相同, 另一个 RE 集合承载的信息的预编码方式与 UE-Specific RS的第二天线端口的预编码方式相同。 从而 获得空间分集增益。
基于以上任意方法实施例, 本发明实施例还对 EPHICH占用的时频资源提出了优选的 实现方式, 下面举例说明:
优选的, EPHICH REG的每个 RE集合中的 RE位于同一个物理资源块对 ( PRB pair ) 内, 且在时域上相同、 在频域上相邻或被参考信号占用的 RE隔开。
也就是说, EPHICH REG的每个 RE集合中的 RE在频域上尽可能相邻, 如图 3所示。 不相邻的情况仅存在于 RE集合中的两个 RE被参考信号占用的 RE隔开, 如图 4所示。从 而保证每个 RE集合中的 RE尽可能经过相同的信道, 不破坏正交序列的正交性。
其中,每个 EPHICH REG的两个 RE集合位于同一个 PRB pair内 ,在时域上可以相同 也可以不同, 在频域上可以相邻也可以不相邻。
优选的, 多个 EPHICH通过正交扩频的方式复用在同一个 EPHICH group 内, 不同
EPHICH group占用不同的时频资源。
其中, 一个 EPHICH group由 N个时频资源分散的 EPHICH REG构成。优选的可以由 3或者 4个 EPHICH REG构成。
其中,同一 EPHICH group内的 EPHICH通过不同的正交序列加以区分。不同 EPHICH 组通过占用不同的时频资源加以区分。 那么, 一个 EPHICH的资源指示可以通过两个参数 实现, 一个参数是 EPHICH所在 EPHICH组的编号, 另一个参数是 EPHICH所使用的正交 序列的索引。
优选的, EPHICH group与 EPDCCH可以在相同的 PRB pair中, 从而减少控制信令的 开销。 由于 EPHICH的资源指示承载在 EPDCCH中, 因此, EPHICH具体可以与承载其资 源指示的 EPDCCH在相同的 PRB pair中。 其中, EPDCCH釆用频域不连续 (distributed ) 模式传输。
优选的, 对于常规循环前缀, 上述第一天线端口为解调参考信号 (Demodulation Reference Signal, DMRS )端口 107, 上述第二天线端口为 DMRS端口 109; 对于扩展循 环前缀, 上述第一天线端口为 DMRS端口 107, 上述第二天线端口为 DMRS端口 108。
应当指出的是, 在实施中, 对 EPHICH占用的时频资源, 可以釆用上述全部优选的实 现方式, 也可以釆用其中部分优选的实现方式组合或一个优选的实现方式。
如图 5所示的一种终端侧的确认信息的传输方法, 具体包括如下操作:
步骤 500、 接收 EPHICH group , 一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG。
其中, N为正整数。
步骤 510、 在上述 EPHICH group中的各个 EPHICH REG中进行预编码解调和解层解 映射处理, 获得 N x K个扩频符号。
其中, K为不小于 2的正整数。
步骤 520、依次对每个 EPHICH REG中获取的 K个扩频符号进行正交解扩频处理,得 到 N个调制符号。
步骤 530、 对该 N个调制符号进行调制阶数为 1的解调, 得到 N比特信息。
步骤 540、 对该 N比特信息进行信道解码, 得到上行数据的 ACK/NACK信息。
本发明实施例提供的方法, 通过 EPHICH传输 ACK/NACK信息, 从而解决了现有技 术中, 引入 NCT后, 缺乏相应的 ACK/NACK反馈机制的问题。
在所述 EPHICH group中的各个 EPHICH资源单元组 REG中进行预编码解调和解层映 射处理的具体实现方式可以是:
按照预定的物理资源映射顺序, 对所述 EPHCIH group中的各个 EPHICH REG中进行 预编码解调和解层映射处理, 从每个 EPHICH REG中获得 K个扩频符号, 每个 EPHICH
REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE
集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同。那么,对于终端而言,每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE集合中承载的信息进行预编码解调时参考的天线端口不同。
其中, 预定的物理资源映射顺序与 EPHICH的发送端进行 RE映射时的预定的物理资 源映射顺序相同。
以 EPHICH group中有 3个 EPHICH REG, K=2,预定的物理资源映射顺序为 EPHICH group中的 EPHICH REG编号的升序为例, 依次对 EPHCIH group中的第一个、 第二个和 第三个 EPHICH REG中进行预编码解调和解层映射处理, 从每个 EPHICH REG中获得 K 个扩频符号。
然后, 对第一个 EPHICH REG中获得的 K个扩频符号进行正交解扩频处理, 得到调 制符号 Nl 对第二个 EPHICH REG中获得的 K个扩频符号进行正交解扩频处理, 得到调 制符号 N2, 对第三个 EPHICH REG中获得的 K个扩频符号进行正交解扩频处理, 得到调 制符号 N3, 最终得到 3个调制符号 N2 N3。
较佳地, 对所述 EPHCIH group中的一个 EPHICH REG中进行预编码解调和解层映射 处理的具体实现方式可以是:
釆用用户专属参考信号的第一天线端口对所述 EPHCIH REG的第一 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第一 RE集合中包含 K个资源单元 RE; 釆用用户专属参考信号的第二天线端口对所述 EPHICH REG的第二 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE;
将从所述第一 RE集合和所述第二 RE集合中预编码解调和解层映射处理得到的信息 进行合并处理, 获取 K个扩频符号。
基于上述任意 EPHICH接收端方法实施例,较佳地,对所述对所述 N比特信息进行信 道解码时, 这 N比特信息在 EPHICH发送端的编码方式为重复编码。 较佳地, 所述对所述 N个调制符号进行调制阶数为 1的解调。 较佳地, 所述扩频因子 K为 2, 或者, 所述扩频 因子 K为 4。
具体釆用哪种优选的实现方式或其组合, 需要与 EPHICH发送端保持一致。
基于上述任意 EPHICH接收端方法实施例, 其信道编码方式、 调制方式、 扩频因子的 取值等的实现方式有多种, 具体可以参照上述 EPHICH发送端的描述, 这里不再赘述。
基于上述任意方法实施例, 较佳地, EPHICH REG中的每个 RE集合包含两个 RE。 基于与方法同样的发明构思, 本发明实施例提供一种接入网控制节点, 如图 6所示, 包括:
信道编码模块 601 , 用于对上行数据的正确确认 /错误确认 ACK/NACK信息进行信道 编码, 得到 N比特信息, N为正整数;
一阶调制模块 602, 用于对所述 N比特信息进行调制阶数为 1的调制, 得到 N个调制
符号;
正交扩频模块 603 , 用于依次对所述 N个调制符号进行扩频因子为 K的正交扩频, 得 到 N x K个扩频符号, K为不小于 2的正整数;
层映射和预编码处理模块 604, 用于将所述 N X K个扩频符号经过层映射和预编码处 理后映射到一个增强的混合自动重传指示信道组 EPHICH group的各个 EPHICH 资源单元 组 REG中, 一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG;
信道发送模块 605 , 用于发送所述 EPHICH group。
本发明实施例提供的接入网控制节点, 通过 EPHICH传输 ACK/NACK信息, 从而解 决了现有技术中, 引入 NCT后, 缺乏相应的 ACK/NACK反馈机制的问题。
本发明实施例提供的接入网控制节点, 可以但不仅限于^ &站, 例如 LTE网络中的演 进型基站(e B )、 家庭基站(He B )、 微基站( Micro )、 微微基站(Pico )等等, 还可以 是中继设备等等。
较佳地, 所述层映射和预编码处理模块具体用于:
将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处理后,映射到 所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中的第一 RE集合和第二 RE集合,每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同,映射到的 EPHICH REG是按照预定 的物理资源映射顺序确定的。
较佳地,将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处理后, 映射到所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中时, 所述层映射和预编码处理模块具 体用于:
将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后,釆用与用 户专属参考信号的第一天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编码,然后 映射到所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG的第一 RE集合中, 所述第一 RE集合 中包含 K个资源单元 RE;
以及, 将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后, 釆 用与用户专属参考信号的第二天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编 码, 然后映射到所述 EPHICH REG的第二 RE集合中, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE。
基于上述任意接入网控制节点实施例, 其信道编码方式、 调制方式、 扩频因子的取值 等的实现方式有多种, 下面例举其中几种优选的实现方式:
对于信道编码方式, 优选的, 信道编码模块对上行数据的 ACK/NACK信息进行重复 编码。
对于调制方式, 优选的, 一阶调制模块釆用 BPSK调制方式。
对于扩频因子 K, 优选的, 扩频因子 Κ为 2, 或者, 扩频因子 Κ为 4。
可以釆用以上几种优选的实现方式对信道处理过程进行优化, 也可以仅釆用部分或其 中一种优选的实现方式, 对新到处理过程中的某些环节(例如信道编码、调制、 正交扩频) 进行优化。
基于以上任意接入网控制节点实施例, 本发明实施例还对 EPHICH占用的时频资源提 出了优选的实现方式, 其具体优选的实现方式以及实施情况可以参照上述方法实施例的描 述, 这里不再赘述。
基于与方法同样的发明构思, 本发明实施例还提供一种终端, 如图 7所示, 包括: 信道接收模块 701 , 用于接收增强的混合自动重传指示信道组 EPHICH group, 一个
EPHICH group包含 N个 EPHICH REG, N为正整数;
预编码解调和解层映射模块 702, 用于在所述 EPHICH group中的各个 EPHICH资源 单元组 REG中进行预编码解调和解层解映射处理, 获得 N X K个扩频符号, K为不小于 2 的正整数; 解扩频处理, 得到 N个调制符号;
一阶解调模块 704, 用于对所述 N个调制符号进行调制阶数为 1的解调, 得到 N比特 信息;
信道解码模块 705 , 用于对所述 N比特信息进行信道解码, 得到上行数据的正确确认 / 错误确认 ACK/NACK信息。
本发明实施例提供的终端, 通过 EPHICH传输 ACK/NACK信息, 从而解决了现有技 术中, 引入 NCT后, 缺乏相应的 ACK/NACK反馈机制的问题。
较佳地, 所述预编码解调和解层映射模块具体用于:
按照预定的物理资源映射顺序, 对所述 EPHCIH group中的各个 EPHICH REG中进行 预编码解调和解层映射处理, 从每个 EPHICH REG中获得 K个扩频符号, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同。
较佳地, 对所述 EPHCIH group中的一个 EPHICH REG中进行预编码解调和解层映射 处理时, 所述预编码解调和解层映射模块具体用于:
釆用用户专属参考信号的第一天线端口对所述 EPHCIH REG的第一 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第一 RE集合中包含 K个资源单元 RE; 釆用用户专属参考信号的第二天线端口对所述 EPHICH REG的第二 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE;
将从所述第一 RE集合和所述第二 RE集合中预编码解调和解层映射处理得到的信息
进行合并处理, 获取 K个扩频符号。
基于上述任意终端实施例, 其信道解码方式、 解调方式、 扩频因子的取值等的实现方 式有多种, 下面例举其中几种优选的实现方式:
对于信道解码方式, 如果发送端对上行数据的 ACK/NACK信息重复编码, 则接收端 对上行数据的 ACK/NACK信息进行相应的解码操作。
对于解调方式, 如果发送端釆用 BPSK调制方式, 则接收端釆用 BPSK解调方式。 对于扩频因子 K, 优选的, 扩频因子 K为 2, 或者, 扩频因子 K为 4。
基于以上任意终端实施例, 本发明实施例还对 EPHICH占用的时频资源提出了优选的 实现方式, 其具体优选的实现方式以及实施情况可以参照上述方法实施例的描述, 这里不 再赘述。
参阅图 8所示, 基于与方法同样的发明构思, 本发明实施例还提供一种接入网控制节 点, 包括处理器 801和射频单元 802。
该处理器 801被配置为, 对上行数据的正确确认 /错误确认 ACK/NACK信息进行信道 编码, 得到 N比特信息; 对所述 N比特信息进行调制阶数为 1的调制, 得到 N个调制符 号; 依次对所述 N个调制符号进行扩频因子为 K的正交扩频, 得到 N X K个扩频符号; 将 所述 N X K个扩频符号经过层映射和预编码处理后映射到一个增强的混合自动重传指示信 道组 EPHICH group的各个 EPHICH 资源单元组 REG中, 一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG;
射频单元 802被配置为发送上述 EPHICH group。
其具体实现方式可以参照上述接入网控制节点实施例的描述, 这里不再赘述。
较佳地, 处理器 801具体用于:
将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处理后,映射到 所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中的第一 RE集合和第二 RE集合,每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同,映射到的 EPHICH REG是按照预定 的物理资源映射顺序确定的。
较佳地,将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处理后, 映射到所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中时, 处理器 801具体用于:
将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后,釆用与用 户专属参考信号的第一天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编码,然后 映射到所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG的第一 RE集合中, 所述第一 RE集合 中包含 K个资源单元 RE;
以及, 将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后, 釆
用与用户专属参考信号的第二天线端口相同的预编码方式对所述 κ个扩频符号进行预编 码, 然后映射到所述 EPHICH REG的第二 RE集合中, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE。
基于上述任意接入网控制节点实施例, 其信道编码方式、 调制方式、 扩频因子的取值 等的实现方式有多种, 下面例举其中几种优选的实现方式:
对于信道编码方式, 优选的, 处理器 801对上行数据的 ACK/NACK信息进行重复编 码。
对于调制方式, 优选的, 处理器 801釆用 BPSK调制方式。
对于扩频因子 K, 优选的, 扩频因子 K为 2, 或者, 扩频因子 K为 4。
可以釆用以上几种优选的实现方式对信道处理过程进行优化, 也可以仅釆用部分或其 中一种优选的实现方式, 对新到处理过程中的某些环节(例如信道编码、调制、 正交扩频) 进行优化。
基于以上任意接入网控制节点实施例, 本发明实施例还对 EPHICH占用的时频资源提 出了优选的实现方式, 其具体优选的实现方式以及实施情况可以参照上述方法实施例的描 述, 这里不再赘述。
基于与方法同样的发明构思, 本发明实施例还提供一种终端, 包括处理器 901和射频 单元 902。
射频单元 902 被配置为接收增强的混合自动重传指示信道组 EPHICH group, 一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG。
处理器 901被配置为,在所述 EPHICH group中的各个资源单元组 REG中进行预编码 解调和解层解映射处理, 获得 N X K个扩频符号; 依次对每个 REG中获取的 K个扩频符 号进行正交解扩频处理,得到 N个调制符号;对所述 N个调制符号进行调制阶数为 1的解 调, 得到 N比特信息; 对所述 N比特信息进行信道解码, 得到所述上行数据的正确确认 / 错误确认 ACK/NACK信息。
其具体实现方式可以参照上述终端侧实施例的描述, 这里不再赘述。
较佳地, 处理器 901具体用于:
按照预定的物理资源映射顺序, 对所述 EPHCIH group中的各个 EPHICH REG中进行 预编码解调和解层映射处理, 从每个 EPHICH REG中获得 K个扩频符号, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同。
较佳地, 对所述 EPHCIH group中的一个 EPHICH REG中进行预编码解调和解层映射 处理时, 处理器 901具体用于:
釆用用户专属参考信号的第一天线端口对所述 EPHCIH REG的第一 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第一 RE集合中包含 K个资源单元 RE;
釆用用户专属参考信号的第二天线端口对所述 EPHICH REG的第二 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE;
将从所述第一 RE集合和所述第二 RE集合中预编码解调和解层映射处理得到的信息 进行合并处理, 获取 K个扩频符号。
基于上述任意终端实施例, 其信道解码方式、 解调方式、 扩频因子的取值等的实现方 式有多种, 下面例举其中几种优选的实现方式:
对于信道解码方式, 如果发送端对上行数据的 ACK/NACK信息重复编码, 则接收端 对上行数据的 ACK/NACK信息进行相应的解码操作。
对于解调方式, 如果发送端釆用 BPSK调制方式, 则接收端釆用 BPSK解调方式。 对于扩频因子 K, 优选的, 扩频因子 K为 2, 或者, 扩频因子 K为 4。
基于以上任意终端实施例, 本发明实施例还对 EPHICH占用的时频资源提出了优选的 实现方式, 其具体优选的实现方式以及实施情况可以参照上述方法实施例的描述, 这里不 再赘述。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产 品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实 施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机 可用存储介盾 (包括但不限于磁盘存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程 序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产品的流程图 和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流 程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机 程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器 以产生一个机器, 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用 于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方 式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装 置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个 方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机 或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理, 从而在计算机或其他 可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个 方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概 念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要求意欲解释为包括优选 实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实 施例的精神和范围。 这样, 倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其 等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims
1、 一种确认信息的传输方法, 其特征在于, 包括:
对上行数据的正确确认 /错误确认 ACK/NACK信息进行信道编码, 得到 N比特信息, 所述 N为正整数;
对所述 N比特信息进行调制阶数为 1的调制, 得到 N个调制符号;
依次对所述 N个调制符号进行扩频因子为 K的正交扩频, 得到 NxK个扩频符号, 所 述 K为不小于 2的正整数;
将所述 NxK个扩频符号经过层映射和预编码处理后映射到一个增强的混合自动重传 指示信道组 EPHICH group的各个 EPHICH 资源单元组 REG中,一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG;
发送所述 EPHICH group
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 将所述 ΝχΚ个扩频符号经过层映射和 预编码处理后映射到一个 EPHICH group的各个 EPHICH REG中, 包括:
将每个调制符号经正交扩频得到的 Κ个扩频符号经过层映射和预编码处理后,映射到 所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中的第一资源单元 RE集合和第二 RE集合, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集 合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同, 映射到的 EPHICH REG是按照预定的物理资源映射顺序确定的。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 将每个调制符号经正交扩频得到的 K 个扩频符号经过层映射和预编码处理后,映射到所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG 中, 包括:
将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后,釆用与用 户专属参考信号的第一天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编码,然后 映射到所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG的第一 RE集合中, 所述第一 RE集合 中包含 K个 RE;
以及, 将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后, 釆 用与用户专属参考信号的第二天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编 码, 然后映射到所述 EPHICH REG的第二 RE集合中, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE。
4、根据权利要求 1~3任一项所述的方法,其特征在于,所述对上行数据的 ACK/NACK 信息进行信道编码, 包括:
对上行数据的 ACK/NACK信息进行重复编码。
5、 根据权利要求 1~3任一项所述的方法, 其特征在于, 所述对所述 N比特信息进行
调制阶数为 1的调制, 包括:
对所述 N比特信息进行二相相移键控 BPSK调制。
6、 根据权利要求 1~3任一项所述的方法, 其特征在于, 所述扩频因子 K为 2, 或者, 所述扩频因子 K为 4。
7、根据权利要求 1~3任一项所述的方法, 其特征在于, EPHICH REG的每个 RE集合 中的 RE位于同一个物理资源块对 PRB pair内, 且在时域上相同、 在频域上相邻或被参考 信号占用的 RE隔开。
8、 根据权利要求 1~3任一项所述的方法, 其特征在于, 多个 EPHICH通过正交扩频 的方式复用在同一个 EPHICH group内, 不同 EPHICH group占用不同的时频资源。
9、 根据权利要求 1~3任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 EPHICH group与增强的 物理下行控制信道 EPDCCH在相同的 PRB pair中。
10、 根据权利要求 1~3任一项所述的方法, 其特征在于:
对于常规循环前缀, 所述第一天线端口为解调参考信号 DMRS端口 107, 所述第二天 线端口为 DMRS端口 109;
对于扩展循环前缀,所述第一天线端口为 DMRS端口 107,所述第二天线端口为 DMRS 端口 108。
11、 一种确认信息的传输方法, 其特征在于, 包括:
接收增强的混合自动重传指示信道组 EPHICH group, 一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG, 所述 N为正整数;
在所述 EPHICH group中的各个 EPHICH 资源单元组 REG中进行预编码解调和解层 解映射处理, 获得 NxK个扩频符号, 所述 K为不小于 2的正整数;
依次对每个 EPHICH REG中获取的 K个扩频符号进行正交解扩频处理, 得到 N个调 制符号;
对所述 N个调制符号进行调制阶数为 1的解调, 得到 N比特信息;
对所述 N比特信息进行信道解码,得到上行数据的正确确认 /错误确认 ACK/NACK信 息。
12、 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述在所述 EPHICH group中的各个 EPHICH资源单元组 REG中进行预编码解调和解层映射处理, 包括:
按照预定的物理资源映射顺序, 对所述 EPHCIH group中的各个 EPHICH REG中进行 预编码解调和解层映射处理, 从每个 EPHICH REG中获得 K个扩频符号, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同。
13、根据权利要求 12所述的方法,其特征在于,对所述 EPHCIH group中的一个 EPHICH
REG中进行预编码解调和解层映射处理, 包括:
釆用用户专属参考信号的第一天线端口对所述 EPHCIH REG的第一 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第一 RE集合中包含 K个资源单元 RE; 釆用用户专属参考信号的第二天线端口对所述 EPHICH REG的第二 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE;
将从所述第一 RE集合和所述第二 RE集合中预编码解调和解层映射处理得到的信息 进行合并处理, 获取 K个扩频符号。
14、 根据权利要求 11 13任一项所述的方法, 其特征在于, 所述对所述 N比特信息在 EPHICH发送端的编码方式为重复编码。
15、 根据权利要求 11~13任一项所述的方法, 其特征在于, 所述对所述 N个调制符号 进行调制阶数为 1的解调, 包括:
对所述 N个调制符号进行 BPSK解调。
16、 根据权利要求 11~13任一项所述的方法, 其特征在于, 所述扩频因子 K为 2, 或 者, 所述扩频因子 K为 4。
17、 根据权利要求 11~13任一项所述的方法, 其特征在于, EPHICH的 REG的每个 RE集合中的 RE位于同一个物理资源块对 PRB pair内, 且在时域上相同、 在频域上相邻 或被参考信号占用的 RE隔开。
18、 根据权利要求 11~13任一项所述的方法, 其特征在于, 多个 EPHICH通过正交扩 频的方式复用在同一个 EPHICH group内, 不同 EPHICH group占用不同的时频资源。
19、 根据权利要求 11 13任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 EPHICH group与增 强的物理下行控制信道 EPDCCH在相同的物理资源块对 PRB pair中。
20、 根据权利要求 11 13任一项所述的方法, 其特征在于:
对于常规循环前缀, 所述第一天线端口为解调参考信号 DMRS端口 107, 所述第二天 线端口为 DMRS端口 109;
对于扩展循环前缀,所述第一天线端口为 DMRS端口 107,所述第二天线端口为 DMRS 端口 108。
21、 一种接入网控制节点, 其特征在于, 包括:
信道编码模块,用于对上行数据的正确确认 /错误确认 ACK/NACK信息进行信道编码, 得到 N比特信息, 所述 N为正整数;
一阶调制模块,用于对所述 N比特信息进行调制阶数为 1的调制,得到 N个调制符号; 正交扩频模块, 用于依次对所述 N个调制符号进行扩频因子为 K的正交扩频, 得到
NxK个扩频符号, 所述 K为不小于 2的正整数;
层映射和预编码处理模块, 用于将所述 NxK个扩频符号经过层映射和预编码处理后
映射到一个增强的混合自动重传指示信道组 EPHICH group 的各个 EPHICH 资源单元组 REG中, 一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG;
信道发送模块, 用于发送所述 EPHICH group。
22、 根据权利要求 21 所述的接入网控制节点, 其特征在于, 所述层映射和预编码处 理模块具体用于:
将每个调制符号经正交扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处理后,映射到 所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG中的第一资源单元 RE集合和第二 RE集合, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集 合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同, 映射到的 EPHICH REG是按照预定的物理资源映射顺序确定的。
23、 根据权利要求 22 所述的接入网控制节点, 其特征在于, 将每个调制符号经正交 扩频得到的 K个扩频符号经过层映射和预编码处理后, 映射到所述 EPHICH group中的一 个 EPHICH REG中时, 所述层映射和预编码处理模块具体用于:
将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后,釆用与用 户专属参考信号的第一天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编码,然后 映射到所述 EPHICH group中的一个 EPHICH REG的第一 RE集合中, 所述第一 RE集合 中包含 K个 RE;
以及, 将每个调制符号经过正交扩频得到的 K个扩频符号经过单端口的层映射后, 釆 用与用户专属参考信号的第二天线端口相同的预编码方式对所述 K个扩频符号进行预编 码, 然后映射到所述 EPHICH REG的第二 RE集合中, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE。
24、 根据权利要求 21~23任一项所述的接入网控制节点, 其特征在于, 所述扩频因子 K为 2, 或者, 所述扩频因子 K为 4。
25、 根据权利要求 21 23任一项所述的接入网控制节点, 其特征在于, EPHICH REG 的每个 RE集合中的 RE位于同一个物理资源块对 PRB pair内, 且在时域上相同、 在频域 上相邻或被参考信号占用的 RE隔开。
26、 根据权利要求 21 23任一项所述的接入网控制节点, 其特征在于, 多个 EPHICH 通过正交扩频的方式复用在同一个 EPHICH group内,不同 EPHICH group占用不同的时频 资源。
27、 根据权利要求 21 23任一项所述的接入网控制节点, 其特征在于, 所述 EPHICH group与增强的物理下行控制信道 EPDCCH在相同的 PRB pair中。
28、 根据权利要求 21~23任一项所述的接入网控制节点, 其特征在于:
对于常规循环前缀, 所述第一天线端口为解调参考信号 DMRS端口 107, 所述第二天 线端口为 DMRS端口 109;
对于扩展循环前缀,所述第一天线端口为 DMRS端口 107,所述第二天线端口为 DMRS 端口 108。
29、 一种终端, 其特征在于, 包括:
信道接收模块, 用于接收增强的混合自动重传指示信道组 EPHICH group , 一个 EPHICH group包含 N个 EPHICH REG, 所述 N为正整数;
预编码解调和解层映射模块, 用于在所述 EPHICH group中的各个 EPHICH资源单元 组 REG中进行预编码解调和解层解映射处理, 获得 NxK个扩频符号, 所述 K为不小于 2 的正整数;
正交解扩频模块, 用于依次对每个 EPHICH REG中获取的 K个扩频符号进行正交解 扩频处理, 得到 N个调制符号;
一阶解调模块,用于对所述 N个调制符号进行调制阶数为 1的解调,得到 N比特信息; 信道解码模块, 用于对所述 N 比特信息进行信道解码, 得到上行数据的正确确认 /错 误确认 ACK/NACK信息。
30、 根据权利要求 29 所述的终端, 其特征在于, 所述预编码解调和解层映射模块具 体用于:
按照预定的物理资源映射顺序, 对所述 EPHCIH group中的各个 EPHICH REG中进行 预编码解调和解层映射处理, 从每个 EPHICH REG中获得 K个扩频符号, 每个 EPHICH REG由第一 RE集合和第二 RE集合构成, 每个 EPHICH REG的第一 RE集合和第二 RE 集合中承载的信息进行预编码时参考的天线端口不同。
31、根据权利要求 30所述的终端,其特征在于,对所述 EPHCIH group中的一个 EPHICH REG中进行预编码解调和解层映射处理时, 所述预编码解调和解层映射模块具体用于: 釆用用户专属参考信号的第一天线端口对所述 EPHCIH REG的第一 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第一 RE集合中包含 K个资源单元 RE; 釆用用户专属参考信号的第二天线端口对所述 EPHICH REG的第二 RE集合进行预编 码解调后, 进行单端口的解层映射处理, 所述第二 RE集合中包含 K个 RE;
将从所述第一 RE集合和所述第二 RE集合中预编码解调和解层映射处理得到的信息 进行合并处理, 获取 K个扩频符号。
32、 根据权利要求 29 31任一项所述的终端, 其特征在于, 所述扩频因子 K为 2, 或 者, 所述扩频因子 K为 4。
33、 根据权利要求 29 31任一项所述的终端, 其特征在于, EPHICH的 REG的每个 RE集合中的 RE位于同一个物理资源块对 PRB pair内, 且在时域上相同、 在频域上相邻 或被参考信号占用的 RE隔开。
34、 根据权利要求 29 31任一项所述的终端, 其特征在于, 多个 EPHICH通过正交扩
频的方式复用在同一个 EPHICH group内, 不同 EPHICH group占用不同的时频资源。
35、 根据权利要求 29 31任一项所述的终端, 其特征在于, 所述 EPHICH group与增 强的物理下行控制信道 EPDCCH在相同的物理资源块对 PRB pair中。
36、 根据权利要求 29 31任一项所述的终端, 其特征在于:
对于常规循环前缀, 所述第一天线端口为解调参考信号 DMRS端口 107, 所述第二天 线端口为 DMRS端口 109;
对于扩展循环前缀,所述第一天线端口为 DMRS端口 107,所述第二天线端口为 DMRS 端口 108。
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