WO2017054625A1 - 支持低空口延迟的ue、基站中的方法和设备 - Google Patents

支持低空口延迟的ue、基站中的方法和设备 Download PDF

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WO2017054625A1
WO2017054625A1 PCT/CN2016/098270 CN2016098270W WO2017054625A1 WO 2017054625 A1 WO2017054625 A1 WO 2017054625A1 CN 2016098270 W CN2016098270 W CN 2016098270W WO 2017054625 A1 WO2017054625 A1 WO 2017054625A1
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WO
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signaling
control information
prb
mapping
subcarrier
Prior art date
Application number
PCT/CN2016/098270
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English (en)
French (fr)
Inventor
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to a transmission scheme in a wireless communication system, and more particularly to a method and apparatus for low latency transmission based on LTE-Long Term Evolution.
  • the delay of the LTE network includes air interface delay, signal processing delay, and transmission delay between nodes. With the upgrade of the wireless access network and the core network, the transmission delay is effectively reduced. With the application of new semiconductors with higher processing speeds, signal processing delays are significantly reduced.
  • a TTI Transmission Time Interval
  • a subframe or a Physical Resource Block (PB) corresponds to one ms (milli-second) in time.
  • An LTE subframe includes two time slots (Time Slots) - a first time slot and a second time slot, respectively.
  • the PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) loopback time is 8 ms, and a small number of HARQ retransmissions will bring about tens of ms network delay. Therefore, reducing the air interface delay becomes an effective means to reduce the delay of the LTE network.
  • Shorter TTI is a candidate for reducing air interface delay, however, there is a compatibility problem between shorter TTI and traditional 1 ms TTI.
  • the present invention provides a solution to the compatibility problem. It should be noted that, in the case of no conflict, the features in the embodiments and embodiments in the UE (User Equipment) of the present application can be applied to the base station, and vice versa. Further, the features of the embodiments and the embodiments of the present application may be combined with each other arbitrarily without conflict.
  • an intuitive method is to use a short TTI, such as a TTI of 0.5 ms.
  • a short TTI such as a TTI of 0.5 ms.
  • the inventor found that when the uplink TTI is less than 1 ms, the traditional intra-subframe PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) hopping cannot be supported.
  • the PUSCH hopping in the sub-frame can obtain additional frequency domain diversity gain and reduce the BLER (Block Error Rate).
  • the present invention provides a solution to the problem that the UCI transmitted on the PUSCH cannot obtain the frequency domain diversity gain in the short TTI scenario.
  • the invention discloses a method in a UE supporting low air interface delay, comprising the following steps:
  • Step A Receive the first signaling, the resource scheduled by the first signaling includes a first PRB set in the first LTE subframe, and the first signaling indicates the first mapping mode from the K candidate mapping modes, the first The mapping mode indicates a manner of resource mapping of the second signaling in the first PRB set, and the K is a positive integer greater than 1.
  • Step B Sending the second signaling in the first LTE time slot
  • the first signaling is physical layer signaling, and the second signaling is transmitted on a physical layer channel for transmitting data.
  • the first PRB set includes M PRBs, the M PRBs form a G PRB subset, the PRB subset includes at least one PRB, and the PRBs in the PRB subset are consecutive in a frequency domain, the G Is a positive integer, and M is a positive integer greater than or equal to G.
  • the second signaling occupies all or part of the PRBs in the first PRB set, and the second signaling includes at least one of the following three types of control information:
  • the HARQ-ACK occupies L1 SC-FDMA (Single Carrier Frequency Multiple Access) symbols in the time domain , L1 is a positive integer not greater than 7
  • RI Rank Indicator
  • CQI_PMI (Precoding Matrix Indicator)_PMI (Precoding Matrix Indicator)
  • the CQI_PMI Including at least one of ⁇ CQI, PMI ⁇ , the CQI_PMI occupies L3 SC-FDMA symbols in the time domain, and the L3 is a positive integer not greater than 7.
  • the second signaling is sent in one LTE slot (rather than one LTE subframe) compared to the UCI transmitted on the PUSCH, reducing the air interface delay.
  • the base station dynamically configures the distribution manner of the frequency domain resources occupied by the second signaling in the first PRB set by using the first signaling, and obtains a scheduling gain.
  • the above HARQ-ACK is used to indicate whether the downlink transport block is correctly decoded.
  • the K is 2.
  • the G is 1 or 2.
  • the PRB occupied by the physical layer channel for transmitting data is allocated to the PUSCH.
  • the physical layer channel for transmitting data reuses a channel structure of a PUSCH in an LTE slot, the channel structure including ⁇ SC-FDMA symbol number, SC-FDMA symbol generation, DMRS (DeModulation Reference) Signal, demodulation reference signal) The number and location of SC-FDMA symbols occupied, DMRS sequence ⁇ .
  • the physical layer channel for transmitting data reuses a channel basic structure of a PUSCH in an LTE slot, the channel basic structure including ⁇ SC-FDMA symbol number, generation of SC-FDMA symbols ⁇ ,
  • the physical layer channel for transmitting data includes two SC-FDMA symbols for transmitting DMRS in the first LTE slot.
  • the number of PRBs included in each PRB subset of the G PRB subsets is the same.
  • the resource scheduled by the first signaling further includes a first PRB set in the second LTE subframe, where the second LTE subframe and the first LTE subframe belong to the same LTE time slot.
  • the first signaling is transmitted on a PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the first signaling is transmitted on one LTE subframe.
  • the L1 is equal to the L2.
  • the L3 is 7.
  • the L3 is 6.
  • the step B further includes the following steps:
  • Step B Transmitting the first data on the physical layer channel for transmitting data in the first LTE time slot.
  • the first signaling indicates scheduling information of the first data.
  • the first data occupies all or part of the PRBs in the first set of PRBs.
  • the first data occupies all PRBs in the first set of PRBs.
  • the second signaling and the first data occupy all PRBs in the first set of PRBs.
  • the K candidate mapping manners include a first candidate mapping manner and a second candidate mapping manner.
  • the first candidate mapping manner satisfies at least one of the following:
  • the subcarriers occupied by the control information are continuously distributed among subcarriers in the first PRB set
  • mapping order of the modulation symbol sequence corresponding to the control information on the subcarriers conforms to the subcarrier arrangement order.
  • the second candidate mapping manner satisfies at least one of the following:
  • the subcarriers occupied by the control information are discretely distributed among the subcarriers scheduled by the first signaling
  • mapping order of the modulation symbol sequences corresponding to the control information on the subcarriers jumps compared to the subcarrier arrangement order.
  • the second feature is an embodiment of the first feature and the fourth feature is an embodiment of the third feature.
  • the subcarriers are arranged in order from low to high, or high to low, according to the center frequency of the subcarriers.
  • the modulation symbol sequence corresponding to the control information is generated by bit-sequential modulation of a coded bit sequence carrying the control information. Wherein one modulation symbol is generated by one or more bit modulations.
  • the modulation symbol sequence corresponding to the control information is sequentially modulated by the target bit sequence.
  • the target bit sequence is generated by interleaving a coded bit sequence carrying the control information, and one modulation symbol is generated by one or more bit modulations.
  • the first candidate mapping mode is more suitable for closed-loop scheduling (ie, the base station performs scheduling according to channel state information fed back by the UE).
  • the second candidate mapping method is more suitable for open loop scheduling (ie, the base station does not perform scheduling according to channel state information), and the second candidate mapping mode can provide frequency diversity gain for uplink transmission of short TTI.
  • the K is 2.
  • the K is 2, and the first signaling indicates the first mapping mode from the K candidate mapping modes by using a frequency hopping flag bit. If the frequency hopping flag bit indicates a hop, the first mapping mode is the first candidate mapping mode; if the frequency hopping flag bit indicates no hopping, the first mapping mode is the second candidate mapping mode.
  • the K is 2, and the first signaling indicates a first mapping manner from the K candidate mapping manners by using a resource allocation type bit. If the resource allocation type bit indicates the resource allocation type 0, the first mapping mode is the first candidate mapping mode; if the resource allocation type bit indicates the resource allocation type 1, the first mapping mode is the second candidate mapping mode.
  • the first mapping mode is dynamically configured by using bits in the existing DCI to avoid introducing new redundant signaling.
  • the respective modulation symbol sequences corresponding to the first control information and the second control information are respectively in a manner of ⁇ time domain first, frequency domain second ⁇ , respectively.
  • the subcarrier starts RE (Resource Element) mapping
  • the modulation symbol sequence corresponding to the third control information starts RE mapping from the highest subcarrier according to ⁇ time domain first, frequency domain second ⁇ .
  • the lowest subcarrier is a subcarrier with the lowest center frequency in the first PRB set
  • the highest subcarrier is the highest frequency subcarrier in the first PRB set.
  • the mapping order of the modulation symbol sequence corresponding to the control information on the subcarriers in the PRB subset conforms to the subcarrier arrangement order.
  • the respective modulation symbol sequences of the first control information and the second control information are respectively according to ⁇ time domain first, PRB subset second, frequency domain third, respectively.
  • the RE mapping is started from the lowest subcarrier
  • the modulation symbol sequence corresponding to the third control information starts from the highest subcarrier according to the ⁇ time domain first, the PRB subset second, and the frequency domain third ⁇ .
  • the lowest subcarrier is a subcarrier with the lowest center frequency in the first PRB set, and the highest subcarrier is in the first PRB set.
  • the center frequency is the highest subcarrier.
  • control information occupies all PRB subsets in the G PRB subsets.
  • control information occupies a partial PRB subset of the G PRB subsets.
  • the number of REs occupied by the given control information in any one of the PR PRB subsets is greater than or equal to Y1 and less than or equal to Y2.
  • the Y1 is a positive integer
  • the Y2 is the number of SC-FDMA symbols occupied by the Y1 plus the given control information.
  • the given control information is one of ⁇ first control information, second control information, third control information ⁇ .
  • the invention discloses a method in a base station supporting low air interface delay, comprising the following steps:
  • Step A Sending the first signaling, the resource scheduled by the first signaling includes the first PRB set in the first LTE subframe, and the first signaling indicates the first mapping mode from the K candidate mapping modes, the first The mapping mode indicates a manner of resource mapping of the second signaling in the first PRB set, and the K is a positive integer greater than 1.
  • Step B Receive second signaling in the first LTE time slot
  • the first signaling is physical layer signaling, and the second signaling is transmitted on a physical layer channel for transmitting data.
  • the first PRB set includes M PRBs, the M PRBs form a G PRB subset, the PRB subset includes at least one PRB, and the PRBs in the PRB subset are consecutive in a frequency domain, the G Is a positive integer, and M is a positive integer greater than or equal to G.
  • the second signaling occupies all or part of the PRBs in the first PRB set, and the second signaling includes at least one of the following three types of control information:
  • HARQ-ACK occupying L1 SC-FDMA symbols in the time domain, the L1 being a positive integer not greater than 7.
  • CQI_PMI a third control information CQI_PMI, the CQI_PMI comprising at least one of ⁇ CQI, PMI ⁇ occupying L3 SC-FDMA symbols in the time domain, the L3 being a positive integer not greater than 7.
  • the step B further includes the following steps:
  • Step B Receive the first data on the physical layer channel for transmitting data in the first LTE time slot.
  • the first signaling indicates scheduling information of the first data.
  • the first data occupies all or part of the PRBs in the first set of PRBs.
  • the K candidate mapping manners include a first candidate mapping manner and a second candidate mapping manner.
  • the first candidate mapping manner satisfies at least one of the following:
  • the subcarriers occupied by the control information are continuously distributed among subcarriers in the first PRB set
  • mapping order of the modulation symbol sequence corresponding to the control information on the subcarriers conforms to the subcarrier arrangement order.
  • the second candidate mapping manner satisfies at least one of the following:
  • the subcarriers occupied by the control information are discretely distributed among the subcarriers scheduled by the first signaling
  • mapping order of the modulation symbol sequences corresponding to the control information on the subcarriers jumps compared to the subcarrier arrangement order.
  • the modulation symbol sequence corresponding to the control information is generated by bit-sequential modulation of the encoded bit sequence carrying the control information. Wherein one modulation symbol is generated by one or more bit modulations.
  • the modulation symbol sequence corresponding to the control information is sequentially modulated by the target bit sequence.
  • the target bit sequence is generated by interleaving the encoded bit sequence carrying the control information, and one modulation symbol is generated by one or more bit modulations.
  • the respective modulation symbol sequences corresponding to the first control information and the second control information are respectively in a manner of ⁇ time domain first, frequency domain second ⁇ , respectively.
  • the subcarriers start RE mapping
  • the modulation symbol sequence corresponding to the third control information starts RE mapping from the highest subcarrier in the manner of ⁇ time domain first, frequency domain second ⁇ .
  • the lowest subcarrier is a subcarrier with the lowest center frequency in the first PRB set
  • the highest subcarrier is the highest frequency subcarrier in the first PRB set.
  • the control The mapping order of the modulation symbol sequence corresponding to the information information on the subcarriers in the PRB subset conforms to the subcarrier arrangement order.
  • the respective modulation symbol sequences of the first control information and the second control information are respectively according to ⁇ time domain first, PRB subset second, frequency domain third, respectively.
  • the RE mapping is started from the lowest subcarrier
  • the modulation symbol sequence corresponding to the third control information starts from the highest subcarrier according to the ⁇ time domain first, the PRB subset second, and the frequency domain third ⁇ .
  • the lowest subcarrier is a subcarrier with the lowest center frequency in the first PRB set
  • the highest subcarrier is the highest frequency subcarrier in the first PRB set.
  • the present invention discloses a user equipment supporting low air interface delay, and the device includes:
  • the first module is configured to receive the first signaling, where the resource scheduled by the first signaling includes a first PRB set in the first LTE subframe, and the first signaling indicates the first mapping manner from the K candidate mapping modes.
  • the first mapping mode indicates a manner of resource mapping of the second signaling in the first PRB set, and the K is a positive integer greater than 1.
  • a second module configured to send the second signaling in the first LTE time slot
  • the first signaling is physical layer signaling, and the second signaling is transmitted on a physical layer channel for transmitting data.
  • the first PRB set includes M PRBs, the M PRBs form a G PRB subset, the PRB subset includes at least one PRB, and the PRBs in the PRB subset are consecutive in a frequency domain, the G Is a positive integer, and M is a positive integer greater than or equal to G.
  • the second signaling occupies all or part of the PRBs in the first PRB set, and the second signaling includes at least one of the following three types of control information:
  • HARQ-ACK occupying L1 SC-FDMA symbols in the time domain, the L1 being a positive integer not greater than 7.
  • the RI occupies L2 SC-FDMA symbols in the time domain, the L2 being a positive integer not greater than 7
  • CQI_PMI a third control information CQI_PMI, the CQI_PMI comprising at least one of ⁇ CQI, PMI ⁇ occupying L3 SC-FDMA symbols in the time domain, the L3 being a positive integer not greater than 7.
  • the second module of the user equipment is further configured to send the first data on the physical layer channel for transmitting data in the first LTE time slot.
  • the first signaling A scheduling information indicating the first data.
  • the first data occupies all or part of the PRBs in the first set of PRBs.
  • the foregoing user equipment is characterized in that the K candidate mapping manners include a first candidate mapping manner and a second candidate mapping manner.
  • the first candidate mapping manner satisfies at least one of the following:
  • the subcarriers occupied by the control information are continuously distributed among subcarriers in the first PRB set
  • mapping order of the modulation symbol sequence corresponding to the control information on the subcarriers conforms to the subcarrier arrangement order.
  • the second candidate mapping manner satisfies at least one of the following:
  • the subcarriers occupied by the control information are discretely distributed among the subcarriers scheduled by the first signaling
  • mapping order of the modulation symbol sequences corresponding to the control information on the subcarriers jumps compared to the subcarrier arrangement order.
  • the present invention discloses a base station device supporting low air interface delay, and the device includes:
  • the first module is configured to send the first signaling, where the resource scheduled by the first signaling includes a first PRB set in the first LTE subframe, and the first signaling indicates the first mapping manner from the K candidate mapping modes.
  • the first mapping mode indicates a manner of resource mapping of the second signaling in the first PRB set, and the K is a positive integer greater than 1.
  • a second module configured to receive the second signaling in the first LTE time slot
  • the first signaling is physical layer signaling, and the second signaling is transmitted on a physical layer channel for transmitting data.
  • the first PRB set includes M PRBs, the M PRBs form a G PRB subset, the PRB subset includes at least one PRB, and the PRBs in the PRB subset are consecutive in a frequency domain, the G Is a positive integer, and M is a positive integer greater than or equal to G.
  • the second signaling occupies all or part of the PRBs in the first PRB set, and the second signaling includes at least one of the following three types of control information:
  • HARQ-ACK occupying L1 SC-FDMA symbols in the time domain, the L1 being a positive integer not greater than 7.
  • the RI occupies L2 SC-FDMA symbols in the time domain, the L2 being a positive integer not greater than 7
  • CQI_PMI a third control information CQI_PMI, the CQI_PMI comprising at least one of ⁇ CQI, PMI ⁇ occupying L3 SC-FDMA symbols in the time domain, the L3 being a positive integer not greater than 7.
  • the second module of the foregoing base station device is further configured to receive the first data on the physical layer channel for transmitting data in the first LTE time slot.
  • the first signaling indicates scheduling information of the first data.
  • the first data occupies all or part of the PRBs in the first set of PRBs.
  • the foregoing base station device is characterized in that the K candidate mapping manners include a first candidate mapping manner and a second candidate mapping manner.
  • the first candidate mapping manner satisfies at least one of the following:
  • the subcarriers occupied by the control information are continuously distributed among subcarriers in the first PRB set
  • mapping order of the modulation symbol sequence corresponding to the control information on the subcarriers conforms to the subcarrier arrangement order.
  • the second candidate mapping manner satisfies at least one of the following:
  • the subcarriers occupied by the control information are discretely distributed among the subcarriers scheduled by the first signaling
  • mapping order of the modulation symbol sequences corresponding to the control information on the subcarriers jumps compared to the subcarrier arrangement order.
  • the present invention has the following technical advantages:
  • the UCI transmitted in the uplink short TTI enables the frequency diversity gain to be obtained.
  • FIG. 1 shows a flow chart of uplink scheduling according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 shows a schematic diagram of a first candidate mapping manner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 shows a schematic diagram of a second candidate mapping manner for two PRB subsets, in accordance with one embodiment of the present invention
  • FIG. 4 shows a schematic diagram of a second candidate mapping manner for three PRB subsets, in accordance with one embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing scheduling of a plurality of LTE time slots by a first signaling according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a block diagram showing the structure of a processing device in a UE according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the structure of a processing device in a base station according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 illustrates a flow chart of uplink scheduling, as shown in FIG.
  • base station N1 is the maintenance base station of the serving cell of UE U2
  • the step identified in block F1 is an optional step.
  • the first signaling is transmitted in step S11.
  • the first data is received on the physical layer channel for transmitting data in the first LTE slot in step S12.
  • the second signaling is received in the first LTE slot in step S13.
  • the first signaling is received in step S21.
  • the first data is transmitted on the physical layer channel for transmitting data in the first LTE slot in step S22.
  • the second signaling is transmitted in the first LTE slot in step S13.
  • the resource that is scheduled by the first signaling includes the first PRB set in the first LTE subframe, where the first signaling indicates the first mapping mode from the K candidate mapping modes, and the first mapping mode indicates the second mapping mode.
  • the first signaling indicates scheduling information of the first data.
  • the first data occupies all or part of the PRBs in the first set of PRBs.
  • the first signaling is physical layer signaling, and the second signaling is transmitted on a physical layer channel for transmitting data.
  • the first PRB set includes M PRBs, the M PRBs form a G PRB subset, the PRB subset includes at least one PRB, and the PRBs in the PRB subset are consecutive in a frequency domain, the G Is a positive integer, and M is a positive integer greater than or equal to G.
  • the second signaling occupies all or part of the PRBs in the first PRB set, and the second signaling includes at least one of the following three types of control information:
  • HARQ-ACK occupying L1 SC-FDMA symbols in the time domain, the L1 being a positive integer not greater than 7.
  • the RI occupies L2 SC-FDMA symbols in the time domain, the L2 being a positive integer not greater than 7
  • CQI_PMI a third control information CQI_PMI, the CQI_PMI comprising at least one of ⁇ CQI, PMI ⁇ occupying L3 SC-FDMA symbols in the time domain, the L3 being a positive integer not greater than 7.
  • the first signaling is transmitted in an LTE slot before the first LTE slot.
  • the first signaling is DCI (Downlink Control Information) for uplink scheduling.
  • the first signaling is DCI format 0.
  • the first signaling is DCI format 4.
  • the scheduling information of the first data includes ⁇ MCS (Modulation Coding Status) of the first data, occupied PRB ⁇ .
  • MCS Modulation Coding Status
  • the K is 1 or 2.
  • the third control information further includes an index of the antenna port(s).
  • the index of the antenna port is used for FD (Full Dimension)-MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication.
  • Embodiment 2 exemplifies a schematic diagram of the first candidate mapping manner, as shown in FIG.
  • the small squares marked by diagonal lines are REs for transmitting DMRS.
  • the first PRB set includes M PRBs, and the corresponding index values are #0 to #(M-1) in descending order of frequency, and the M PRBs constitute one PRB subset,
  • the PRB subset includes M PRBs, the PRBs within the PRB subset are contiguous in the frequency domain, and the M is a positive integer.
  • the uppercase letters (A to P), lowercase letters (a to v) and numbers (0 to 31) in Fig. 2 respectively identify three possible first candidate mapping modes.
  • the three possible first candidate mapping modes satisfy the following two characteristics:
  • the subcarriers occupied by the control information are continuously distributed among the subcarriers in the first PRB set.
  • An equivalent description of the first feature is: for any of the first PRB sets a target subcarrier, if the ⁇ higher subcarrier, lower subcarrier ⁇ of the target subcarrier is occupied by the control information (at least one RE), the target subcarrier is also necessarily occupied by the control information ( At least one RE).
  • the higher subcarrier is a subcarrier with the lowest center frequency in the first subcarrier set, and the first subcarrier set is composed of all subcarriers whose center frequency in the first PRB set is higher than the center frequency of the target subcarrier. .
  • the lower subcarrier is a subcarrier with the highest center frequency in the second subcarrier set, and the second subcarrier set is composed of all subcarriers whose center frequency in the first PRB set is lower than the center frequency of the target subcarrier. .
  • the mapping order of the modulation symbol sequence corresponding to the control information on the subcarriers conforms to the subcarrier arrangement order.
  • An equivalent description of the first feature is that for any first modulation symbol and any second modulation symbol in the sequence of modulation symbols, the center frequency of subcarrier #1 is not lower than the center frequency of subcarrier #2; Regarding any first modulation symbol and any second modulation symbol in the modulation symbol sequence, the center frequency of subcarrier #1 is not higher than the center frequency of subcarrier #2.
  • the first modulation symbol is mapped to one RE on subcarrier #1
  • the second modulation symbol is mapped to one RE on subcarrier #2
  • the first modulation symbol is a second modulation symbol in the modulation symbol sequence Modulation symbols before.
  • the second signaling includes first control information.
  • the first candidate mapping manner is as shown by an uppercase letter in FIG. 2, and the first control information corresponds to
  • the modulation symbol sequence is sequentially mapped to the REs identified by ⁇ A, B, ..., P ⁇ , that is, the RE mapping is started from the lowest subcarrier in the manner of ⁇ time domain first, frequency domain second ⁇ .
  • the lowest subcarrier is the lowest center frequency subcarrier in the first PRB set - located in PRB #0 identified by (II).
  • the second signaling includes second control information.
  • the first candidate mapping manner is as shown in lowercase letters in FIG. 2, and the second control information is corresponding to
  • the modulation symbol sequence is sequentially mapped to the REs identified by ⁇ a, b, ..., v ⁇ , that is, the RE mapping is started from the lowest subcarrier in the manner of ⁇ time domain first, frequency domain second ⁇ .
  • the lowest subcarrier is the lowest center frequency subcarrier in the first PRB set - located in PRB #0 identified by (II).
  • the second signaling includes third control information, and for the third control information, the first candidate mapping manner is as shown by the number in FIG. 2, and the modulation symbol sequence corresponding to the third control information It is sequentially mapped to the REs identified by ⁇ 0, 1, ..., 31 ⁇ , that is, the RE mapping is started from the highest subcarrier in the manner of ⁇ time domain first, frequency domain second ⁇ . Place The highest subcarrier is the highest frequency center subcarrier in the first PRB set – located in PRB#(M-1) identified by (I).
  • the modulation symbol sequence corresponding to the control information is generated by bit-sequential modulation of the encoded bit sequence carrying the control information.
  • one modulation symbol is generated by one or more bit modulations.
  • Embodiment 3 illustrates a schematic diagram of a second candidate mapping manner for two PRB subsets, as shown in FIG. In Fig. 3, the squares marked by diagonal lines are REs for transmitting DMRS.
  • the first PRB set includes M PRBs, and the M PRBs constitute 2 PRB subsets – the first PRB subset and the second PRB subset, and the index values of the PRBs in the first PRB subset are according to the frequency. From low to high, the order is #0 to #(M1-1), and the index values of the PRBs in the second PRB subset are #M1 to #(M-1) in descending order of frequency.
  • the PRBs in the PRB subset are contiguous in the frequency domain, the M1 is a positive integer, and the M is a positive integer greater than the M1.
  • the uppercase letters (A to P), lowercase letters (a to v) and numbers (0 to 31) in Fig. 3 respectively identify three possible second candidate mapping modes.
  • the three possible second candidate mapping modes satisfy the following three characteristics:
  • the subcarriers occupied by the control information are discretely distributed among the subcarriers scheduled by the first signaling.
  • the third feature is a feature that is complementary to the first feature.
  • the mapping order of the modulation symbol sequences corresponding to the control information on the subcarriers jumps compared to the subcarrier arrangement order.
  • the fourth feature is a feature that is complementary to the second feature.
  • the fifth feature the mapping order of the modulation symbol sequence corresponding to the control information on the subcarriers in the PRB subset conforms to the subcarrier arrangement order.
  • An equivalent description of the fifth feature is: for any first modulation symbol and any second modulation symbol mapped in the same PRB subset in the sequence of modulation symbols, the center frequency of subcarrier #1 is not lower than the subcarrier Center frequency of #2; or for any first modulation symbol and any second modulation symbol mapped in the same PRB subset in the sequence of modulation symbols, the center frequency of subcarrier #1 is not higher than subcarrier #2 The center frequency.
  • first modulation symbol is mapped to one RE on subcarrier #1 in a given PRB subset
  • second modulation symbol is mapped to one RE on subcarrier #2 in the given PRB subset
  • first The modulation symbol is a second modulation symbol in the sequence of modulation symbols Modulation symbols before.
  • the second signaling includes first control information.
  • the first candidate mapping manner is as shown by an uppercase letter in FIG. 3, and the first control information corresponds to The modulation symbol sequence is sequentially mapped to the REs identified by ⁇ A, B, ..., P ⁇ in FIG. 3, that is, in the manner of ⁇ time domain first, PRB subset second, frequency domain third ⁇ ,
  • the RE mapping is started from the lowest subcarrier, which is the lowest subcarrier in the first PRB set.
  • the first control information is distributed on two PRBs that are not consecutive to each other, PRB #0 and PRB #M1 - identified by (IV) and (II), respectively.
  • the second signaling includes second control information.
  • the first candidate mapping manner is as shown by lowercase letters in FIG. 3, and the second control information is corresponding.
  • the sequence of modulation symbols is sequentially mapped to the REs identified by ⁇ a, b, ..., v ⁇ in FIG. 3, that is, in the manner of ⁇ time domain first, PRB subset second, frequency domain third ⁇ ,
  • the RE mapping is started from the lowest subcarrier, which is the lowest subcarrier in the first PRB set.
  • the second control information is distributed on two PRBs that are not consecutive to each other, PRB #0 and PRB #M1 - identified by (IV) and (II), respectively.
  • the second signaling includes third control information, and for the third control information, the first candidate mapping manner is as shown by the number in FIG. 3, and the modulation corresponding to the second control information
  • the symbol sequence is sequentially mapped to the REs identified by ⁇ 0, 1, ..., 31 ⁇ in FIG. 3, that is, in the manner of ⁇ time domain first, PRB subset second, frequency domain third ⁇ ,
  • the highest subcarrier starts the RE mapping, which is the highest frequency center subcarrier in the first PRB set.
  • the second control information is distributed on two PRBs that are not consecutive to each other, PRB#(M-1) and PRB#(M1-1) - identified by (I) and (III), respectively.
  • the modulation symbol sequence corresponding to the control information is generated by bit-sequential modulation of the encoded bit sequence carrying the control information.
  • one modulation symbol is generated by one or more bit modulations.
  • Embodiment 4 illustrates a schematic diagram of a second candidate mapping manner for three PRB subsets, as shown in FIG.
  • the squares marked by diagonal lines are REs for transmitting DMRS
  • the first PRB set includes M PRBs
  • the M PRBs constitute 3 PRB subsets - the first PRB subset and the second PRB subset
  • a third PRB subset The index value of the PRB in the first PRB subset is The frequency is from low to high in order from #0 to #(M1-1), and the index value of the PRB in the second PRB subset is #M1 to #(M2+M1-1), the third PRB according to the frequency from low to high.
  • the index values of the PRBs in the subset are #(M1+M2) to #(M-1) in descending order of frequency.
  • the PRBs in the PRB subset are contiguous in the frequency domain, the M1 is a positive integer, the M2 is a positive integer, and the M is a positive integer greater than the (M1+M2).
  • the numbers (0 to 33) in Figure 4 identify the second candidate mapping mode.
  • the second candidate mapping method satisfies the third feature, the fourth feature, and the fifth feature in the present invention.
  • the modulation symbol sequence corresponding to the control information is sequentially mapped to the REs identified by ⁇ 0, 1, ..., 33 ⁇ in FIG.
  • the RE mapping is started from the highest subcarrier in the PRB subset according to the ⁇ time domain first, frequency domain second ⁇ manner, and the highest subcarrier is the highest frequency center subcarrier.
  • the control information is distributed on PRB#(M-1), PRB#(M2+M1-1) and PRB#(M1-1) three mutually discontinuous PRBs – (I), (II) and (III ) Identification.
  • Embodiment 5 illustrates a schematic diagram of a first signaling scheduling of multiple LTE time slots, as shown in FIG.
  • Embodiment 5 The first signaling schedules transmission of data in N LTE slots, and the first signaling is transmitted on the PDCCH.
  • the N LTE slots include a first slot and a second slot in the LTE subframe (as indicated by arrows A7 and A8, respectively).
  • the first LTE time slot is one of the N LTE time slots.
  • the N LTE time slots further include an LTE time slot across the subframe (as indicated by a dashed arrow A9).
  • Embodiment 6 exemplifies a structural block diagram of a processing device in one UE, as shown in FIG.
  • the UE processing apparatus 200 is mainly composed of a first receiving module 201 and a second transmitting module 202.
  • the first receiving module 201 is configured to receive the first signaling, where the resource scheduled by the first signaling includes a first PRB set in the first LTE subframe, and the first signaling indicates the first mapping manner from the K candidate mapping modes.
  • the first mapping mode indicates a manner of resource mapping of the second signaling in the first PRB set, and the K is a positive integer greater than 1.
  • the second sending module 202 is configured to send the second signaling and the first data on the physical layer channel for transmitting data in the first LTE time slot.
  • the first signaling is physical layer signaling, and the first signaling indicates that the first data is modulated. Degree information.
  • the first data occupies all or part of the PRBs in the first set of PRBs.
  • the first PRB set includes M PRBs, the M PRBs form a G PRB subset, the PRB subset includes at least one PRB, and the PRBs in the PRB subset are consecutive in a frequency domain, the G Is a positive integer, and M is a positive integer greater than or equal to G.
  • the second signaling occupies all or part of the PRBs in the first PRB set, and the second signaling includes at least one of the following three types of control information:
  • HARQ-ACK occupying L1 SC-FDMA symbols in the time domain, the L1 being a positive integer not greater than 7.
  • the RI occupies L2 SC-FDMA symbols in the time domain, the L2 being a positive integer not greater than 7
  • CQI_PMI a third control information CQI_PMI, the CQI_PMI comprising at least one of ⁇ CQI, PMI ⁇ occupying L3 SC-FDMA symbols in the time domain, the L3 being a positive integer not greater than 7.
  • the K is 2, and the K candidate mapping manners include a first candidate mapping manner and a second candidate mapping manner.
  • the modulation symbol sequences corresponding to the first control information and the second control information respectively start RE mapping from the lowest subcarrier according to the ⁇ time domain first, frequency domain second ⁇ manner, and the third control
  • the modulation symbol sequence corresponding to the information is mapped from the highest subcarrier in the manner of ⁇ time domain first, frequency domain second ⁇ .
  • the lowest subcarrier is a subcarrier with the lowest center frequency in the first PRB set, and the highest subcarrier is the highest frequency subcarrier in the first PRB set.
  • the modulation symbol sequences corresponding to the first control information and the second control information respectively start from the lowest subcarrier according to the ⁇ time domain first, the PRB subset second, and the frequency domain third ⁇ respectively.
  • the RE mapping, the modulation symbol sequence corresponding to the third control information starts with the RE mapping from the highest subcarrier in the manner of ⁇ time domain first, PRB subset second, frequency domain third ⁇ .
  • the lowest subcarrier is a subcarrier with the lowest center frequency in the first PRB set, and the highest subcarrier is the highest frequency subcarrier in the first PRB set.
  • the sequence of modulation symbols is generated by bit-sequential modulation of the encoded bit sequence carrying the corresponding control information.
  • the L3 is the number of SC-FDMA symbols used to transmit the first data (ie, remove the DMRS and possibly the SRS) in the first LTE slot.
  • Embodiment 7 exemplifies a structural block diagram of a processing device in a base station, as shown in FIG.
  • the base station processing apparatus 300 is mainly composed of a second transmitting module 301 and a second receiving module 302.
  • the second sending module 301 is configured to send the first signaling, where the resource scheduled by the first signaling includes a first PRB set in the first LTE subframe, and the first signaling indicates the first mapping manner from the K candidate mapping modes.
  • the first mapping mode indicates a manner of resource mapping of the second signaling in the first PRB set, and the K is a positive integer greater than 1.
  • the second receiving module 302 is configured to receive the second signaling and the first data on the physical layer channel for transmitting data in the first LTE time slot.
  • the first signaling is physical layer signaling, and the first signaling indicates scheduling information of the first data.
  • the first data occupies all or part of the PRBs in the first set of PRBs.
  • the first PRB set includes M PRBs, the M PRBs form a G PRB subset, the PRB subset includes at least one PRB, and the PRBs in the PRB subset are consecutive in a frequency domain, the G Is a positive integer, and M is a positive integer greater than or equal to G.
  • the second signaling occupies all or part of the PRBs in the first PRB set, and the second signaling includes at least one of the following three types of control information:
  • HARQ-ACK occupying L1 SC-FDMA symbols in the time domain, the L1 being a positive integer not greater than 7.
  • the RI occupies L2 SC-FDMA symbols in the time domain, the L2 being a positive integer not greater than 7
  • CQI_PMI a third control information CQI_PMI, the CQI_PMI comprising at least one of ⁇ CQI, PMI ⁇ occupying L3 SC-FDMA symbols in the time domain, the L3 being a positive integer not greater than 7.
  • the G is 1 or 2.
  • the first signaling is DCI format 0, or the first signaling is DCI format 4.
  • the first data occupies a part of the SC-FDMA symbols in the first LTE slot, that is, the duration of the first data is less than 0.5 ms.
  • the UE or the mobile terminal in the present invention includes, but is not limited to, a wireless communication device such as a mobile phone, a tablet computer, a notebook, an internet card, an in-vehicle communication device, and a wireless sensor.
  • the base station in the present invention includes, but is not limited to, a macro communication base station, a micro cell base station, a home base station, a relay base station, and the like.

Abstract

本发明公开了一种短TTI的无线通信方法和装置。作为一个实施例,UE在步骤一中接收第一信令,在步骤二中在第一LTE时隙中发送第二信令。第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数。第一信令是物理层信令,第二信令在用于传输数据的物理层信道上传输。第二信令包括HARQ-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA符号,所述L1是不大于7的正整数。本发明能利用上行短TTI降低空口延迟,同时使得上行短TTI中传输的UCI能够获得频率分集增益。

Description

支持低空口延迟的UE、基站中的方法和设备 技术领域
本发明涉及无线通信系统中的传输方案,特别是涉及基于长期演进(LTE-Long Term Evolution)的低延迟传输的方法和装置。
背景技术
在3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#63次全会上,降低LTE网络的延迟这一课题被讨论。LTE网络的延迟包括空口延迟,信号处理延时,节点之间的传输延时等。随着无线接入网和核心网的升级,传输延时被有效降低了。随着具备更高处理速度的新的半导体的应用,信号处理延时被显著降低了。
LTE中,TTI(Transmission Time Interval,传输时间间隔)或者子帧或者PRB(Physical Resource Block)对(Pair)在时间上对应一个ms(milli-second,毫秒)。一个LTE子帧包括两个时隙(Time Slot)-分别是第一时隙和第二时隙。PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)占用PRB对的前R个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号,所述R是不超过4的正整数,所述R由PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel,物理控制格式指示信道)配置。对于FDD(Frequency Division Duplex,频分双工)LTE,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)回环时间是8ms,少量的HARQ重传将带来数十ms的网络延时。因此降低空口延迟成为降低LTE网络延时的有效手段。
较短的TTI成为降低空口延迟的一个候选方案,然而较短的TTI和传统的1ms的TTI存在着兼容性的问题。针对所述兼容性问题,本发明提供了解决方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的UE(User Equipment,用户设备)中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。进一步的,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
发明内容
为了降低空口延迟,一个直观的方法是采用短的TTI,例如0.5ms的TTI。发明人通过研究发现,当上行TTI小于1ms时,传统的子帧内(Intra-subframe)的PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)跳跃(Hopping)无法被支持。而对于在PUSCH上传输的UCI(Uplink Control Information,上行控制信息),子帧内PUSCH跳跃能获得额外的频域分集增益,降低BLER(Block Error Rate,误块率)。
针对短TTI场景中,在PUSCH上传输的UCI无法获得频域分集增益这一问题,本发明提供了解决方案。
本发明公开了一种支持低空口延迟的UE中的方法,包括如下步骤:
-步骤A.接收第一信令,第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数
-步骤B.在第一LTE时隙中发送第二信令
其中,第一信令是物理层信令,第二信令在用于传输数据的物理层信道上传输。第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成G个PRB子集,所述PRB子集中包括至少一个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述G是正整数,所述M是大于或者等于G的正整数。第二信令占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB,第二信令包括如下三种控制信息中的至少之一:
-第一控制信息HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA(Single Carrier Frequency Multiple Access,单载波频分多址)符号,所述L1是不大于7的正整数
-第二控制信息RI(Rank Indicator,秩指示),所述RI在时域占用L2个SC-FDMA符号,所述L2是不大于7的正整数
-第三控制信息CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示)_PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示),所述CQI_PMI 包括{CQI,PMI}中的至少之一,所述CQI_PMI在时域占用L3个SC-FDMA符号,所述L3是不大于7的正整数。
相比于在PUSCH上传输的UCI,第二信令在一个LTE时隙(而不是一个LTE子帧)中发送,减少了空口延迟。另一方面,基站通过第一信令动态配置第二信令所占用的频域资源在第一PRB集合中的分布方式,获得调度增益。上述HARQ-ACK用于指示是否正确译码下行传输块。
作为一个实施例,所述K为2。
作为一个实施例,所述G为1或者2。
作为一个实施例,对于传统(Legacy)UE,所述用于传输数据的物理层信道所占用的PRB被分配给PUSCH。
作为一个实施例,所述用于传输数据的物理层信道重用PUSCH在一个LTE时隙中的信道结构,所述信道结构包括{SC-FDMA符号数,SC-FDMA符号的生成,DMRS(DeModulation Reference Signal,解调参考信号)所占用的SC-FDMA符号的数量和位置,DMRS序列}。
作为一个实施例,所述用于传输数据的物理层信道重用PUSCH在一个LTE时隙中的信道基本结构,所述信道基本结构包括{SC-FDMA符号数,SC-FDMA符号的生成},所述用于传输数据的物理层信道在第一LTE时隙中包括2个用于传输DMRS的SC-FDMA符号。
作为一个实施例,所述G个PRB子集中的每个PRB子集包括的PRB的数量是相同的。
作为一个实施例,所述G个PRB子集中至少存在两个PRB子集,所述两个PRB子集中各自包括的PRB的数量是不相同的。
作为一个实施例,第一信令所调度的资源还包括第二LTE子帧中的第一PRB集合,第二LTE子帧和第一LTE子帧属于同一个LTE时隙。
作为一个实施例,第一信令在PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)上传输。
作为一个实施例,第一信令在一个LTE子帧上传输。
作为一个实施例,所述L1等于所述L2。
作为一个实施例,所述L3为7。
作为一个实施例,所述L3为6。
具体的,根据本发明的一个方面,所述步骤B还包括如下步骤:
-步骤B1.在第一LTE时隙中的所述用于传输数据的物理层信道上发送第一数据。
其中,第一信令指示第一数据的调度信息。第一数据占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB。
作为一个实施例,第一数据占用第一PRB集合中的所有PRB。
作为一个实施例,第二信令和第一数据占用第一PRB集合中的所有PRB。
具体的,根据本发明的一个方面,所述K种候选映射方式包括第一候选映射方式和第二候选映射方式。第一候选映射方式满足以下至少之一:
-第一特征:所述控制信息所占用的子载波在第一PRB集合中的子载波中连续分布
-第二特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序。
第二候选映射方式满足以下至少之一:
-第三特征:所述控制信息所占用的子载波在第一信令所调度的子载波中离散分布
-第四特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序相比子载波排列顺序发生了跳跃。
当所述控制信息仅占用第一PRB中的部分子载波时,第二特征是第一特征的一个实施例,第四特征是第三特征的一个实施例。所述子载波排列顺序是按照子载波的中心频率从低到高,或者从高到低。
作为一个实施例,所述控制信息对应的调制符号序列是由携带所述控制信息的编码后(Coded)的比特序列按比特先后顺序调制生成。其中,一个调制符号由一个或者多个比特调制生成。
作为一个实施例,所述控制信息对应的调制符号序列是由目标比特序列按顺序依次调制生成。其中,所述目标比特序列是由携带所述控制信息的编码后(Coded)的比特序列交织后生成,一个调制符号由一个或者多个比特调制生成。
上述方面中,第一候选映射方式更加适合闭环调度(即基站根据UE反馈的信道状态信息执行调度)。第二候选映射方式更加适合开环调度 (即基站不根据信道状态信息执行调度),第二候选映射方式能够针对短TTI的上行传输提供频率分集增益。
作为一个实施例,所述K为2。
作为一个实施例,所述K为2,第一信令利用频率跳跃标志(Frequency hopping flag)比特从K种候选映射方式中指示第一映射方式。如果频率跳跃标志比特指示跳跃,第一映射方式是第一候选映射方式;如果频率跳跃标志比特指示不跳跃,第一映射方式是第二候选映射方式。
作为一个实施例,所述K为2,第一信令利用资源分配类型(Resource allocation type)比特从K种候选映射方式中指示第一映射方式。如果资源分配类型比特指示资源分配类型0,第一映射方式是第一候选映射方式;如果资源分配类型比特指示资源分配类型1,第一映射方式是第二候选映射方式。
上述两个实施例的优点是:利用现有DCI中的比特动态配置第一映射方式,避免引入新的冗余信令。
具体的,根据本发明的一个方面,对于第一候选映射方式,第一控制信息和第二控制信息各自对应的调制符号序列分别按照{时域第一,频域第二}的方式,从最低的子载波开始RE(Resource Element,资源粒子)映射(Mapping),第三控制信息对应的调制符号序列按照{时域第一,频域第二}的方式从最高的子载波开始RE映射。所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波,所述最高的子载波是第一PRB集合中的中心频率最高子载波。
具体的,根据本发明的一个方面,对于第二候选映射方式,所述控制信息对应的调制符号序列在PRB子集内的子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序。
具体的,根据本发明的一个方面,对于第二候选映射方式,第一控制信息和第二控制信息各自对应的调制符号序列分别按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最低的子载波开始RE映射,第三控制信息对应的调制符号序列按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最高的子载波开始RE映射。所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波,所述最高的子载波是第一PRB集合中 的中心频率最高子载波。
作为一个实施例,所述控制信息占用所述G个PRB子集中的全部PRB子集。
作为一个实施例,所述控制信息占用所述G个PRB子集中的部分PRB子集。
作为一个实施例,给定控制信息在所述G个PRB子集中的任意一个PRB子集中所占用的RE数大于等于Y1且小于等于Y2。所述Y1是正整数,所述Y2是所述Y1加上所述给定控制信息占用的SC-FDMA符号数。所述给定控制信息是{第一控制信息,第二控制信息,第三控制信息}中的一种。
本发明公开了一种支持低空口延迟的基站中的方法,包括如下步骤:
-步骤A.发送第一信令,第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数
-步骤B.在第一LTE时隙中接收第二信令
其中,第一信令是物理层信令,第二信令在用于传输数据的物理层信道上传输。第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成G个PRB子集,所述PRB子集中包括至少一个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述G是正整数,所述M是大于或者等于G的正整数。第二信令占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB,第二信令包括如下三种控制信息中的至少之一:
-第一控制信息HARQ-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA符号,所述L1是不大于7的正整数
-第二控制信息I,所述RI在时域占用L2个SC-FDMA符号,所述L2是不大于7的正整数
-第三控制信息CQI_PMI,所述CQI_PMI包括{CQI,PMI}中的至少之一,所述CQI_PMI在时域占用L3个SC-FDMA符号,所述L3是不大于7的正整数。
具体的,根据本发明的一个方面,所述步骤B还包括如下步骤:
-步骤B1.在第一LTE时隙中的所述用于传输数据的物理层信道上接收第一数据。
其中,第一信令指示第一数据的调度信息。第一数据占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB。
具体的,根据本发明的一个方面,所述K种候选映射方式包括第一候选映射方式和第二候选映射方式。第一候选映射方式满足以下至少之一:
-第一特征:所述控制信息所占用的子载波在第一PRB集合中的子载波中连续分布
-第二特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序。
第二候选映射方式满足以下至少之一:
-第三特征:所述控制信息所占用的子载波在第一信令所调度的子载波中离散分布
-第四特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序相比子载波排列顺序发生了跳跃。
作为一个实施例,所述控制信息对应的调制符号序列是由携带所述控制信息的编码后的比特序列按比特先后顺序调制生成。其中,一个调制符号由一个或者多个比特调制生成。
作为一个实施例,所述控制信息对应的调制符号序列是由目标比特序列按顺序依次调制生成。其中,所述目标比特序列是由携带所述控制信息的编码后的比特序列交织后生成,一个调制符号由一个或者多个比特调制生成。
具体的,根据本发明的一个方面,对于第一候选映射方式,第一控制信息和第二控制信息各自对应的调制符号序列分别按照{时域第一,频域第二}的方式,从最低的子载波开始RE映射,第三控制信息对应的调制符号序列按照{时域第一,频域第二}的方式从最高的子载波开始RE映射。所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波,所述最高的子载波是第一PRB集合中的中心频率最高子载波。
具体的,根据本发明的一个方面,对于第二候选映射方式,所述控 制信息对应的调制符号序列在PRB子集内的子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序。
具体的,根据本发明的一个方面,对于第二候选映射方式,第一控制信息和第二控制信息各自对应的调制符号序列分别按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最低的子载波开始RE映射,第三控制信息对应的调制符号序列按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最高的子载波开始RE映射。所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波,所述最高的子载波是第一PRB集合中的中心频率最高子载波。
本发明公开了一种支持低空口延迟的用户设备,该设备包括:
第一模块:用于接收第一信令,第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数
第二模块:用于在第一LTE时隙中发送第二信令
其中,第一信令是物理层信令,第二信令在用于传输数据的物理层信道上传输。第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成G个PRB子集,所述PRB子集中包括至少一个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述G是正整数,所述M是大于或者等于G的正整数。第二信令占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB,第二信令包括如下三种控制信息中的至少之一:
-第一控制信息HARQ-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA符号,所述L1是不大于7的正整数
-第二控制信息RI,所述RI在时域占用L2个SC-FDMA符号,所述L2是不大于7的正整数
-第三控制信息CQI_PMI,所述CQI_PMI包括{CQI,PMI}中的至少之一,所述CQI_PMI在时域占用L3个SC-FDMA符号,所述L3是不大于7的正整数。
作为一个实施例,上述用户设备的第二模块还用于在第一LTE时隙中的所述用于传输数据的物理层信道上发送第一数据。其中,第一信令 指示第一数据的调度信息。第一数据占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB。
作为一个实施例,上述用户设备的特点在于,所述K种候选映射方式包括第一候选映射方式和第二候选映射方式。第一候选映射方式满足以下至少之一:
-第一特征:所述控制信息所占用的子载波在第一PRB集合中的子载波中连续分布
-第二特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序。
第二候选映射方式满足以下至少之一:
-第三特征:所述控制信息所占用的子载波在第一信令所调度的子载波中离散分布
-第四特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序相比子载波排列顺序发生了跳跃。
本发明公开了一种支持低空口延迟的基站设备,该设备包括:
第一模块:用于发送第一信令,第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数
第二模块:用于在第一LTE时隙中接收第二信令
其中,第一信令是物理层信令,第二信令在用于传输数据的物理层信道上传输。第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成G个PRB子集,所述PRB子集中包括至少一个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述G是正整数,所述M是大于或者等于G的正整数。第二信令占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB,第二信令包括如下三种控制信息中的至少之一:
-第一控制信息HARQ-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA符号,所述L1是不大于7的正整数
-第二控制信息RI,所述RI在时域占用L2个SC-FDMA符号,所述L2是不大于7的正整数
-第三控制信息CQI_PMI,所述CQI_PMI包括{CQI,PMI}中的至少之一,所述CQI_PMI在时域占用L3个SC-FDMA符号,所述L3是不大于7的正整数。
作为一个实施例,上述基站设备的第二模块还用于在第一LTE时隙中的所述用于传输数据的物理层信道上接收第一数据。其中,第一信令指示第一数据的调度信息。第一数据占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述K种候选映射方式包括第一候选映射方式和第二候选映射方式。第一候选映射方式满足以下至少之一:
-第一特征:所述控制信息所占用的子载波在第一PRB集合中的子载波中连续分布
-第二特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序。
第二候选映射方式满足以下至少之一:
-第三特征:所述控制信息所占用的子载波在第一信令所调度的子载波中离散分布
-第四特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序相比子载波排列顺序发生了跳跃。
相比现有公开技术,本发明具有如下技术优势:
-.利用上行短TTI降低空口延迟
-.使得上行短TTI中传输的UCI能够获得频率分集增益。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本发明的一个实施例的上行调度的流程图;
图2示出了根据本发明的一个实施例的第一候选映射方式的示意图;
图3示出了根据本发明的一个实施例的针对两个PRB子集的第二候选映射方式的示意图;
图4示出了根据本发明的一个实施例的针对三个PRB子集的第二候选映射方式的示意图;
图5示出了根据本发明的一个实施例的第一信令调度多个LTE时隙的示意图;
图6示出了根据本发明的一个实施例的UE中的处理装置的结构框图;
图7示出了根据本发明的一个实施例的基站中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本发明的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了上行调度的流程图,如附图1所示。附图1中,基站N1是UE U2的服务小区的维持基站,方框F1中标识的步骤是可选步骤。
对于基站N1,在步骤S11中发送第一信令。在步骤S12中在第一LTE时隙中的所述用于传输数据的物理层信道上接收第一数据。在步骤S13中在第一LTE时隙中接收第二信令。
对于UE U2,在步骤S21中接收第一信令。在步骤S22中在第一LTE时隙中的所述用于传输数据的物理层信道上发送第一数据。在步骤S13中在第一LTE时隙中发送第二信令。
实施例1中,第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数。第一信令指示第一数据的调度信息。第一数据占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB。第一信令是物理层信令,第二信令在用于传输数据的物理层信道上传输。第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成G个PRB子集,所述PRB子集中包括至少一个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述G是正整数,所述M是大于或者等于G的正整数。第二信令占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB,第二信令包括如下三种控制信息中的至少之一:
-第一控制信息HARQ-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA符号,所述L1是不大于7的正整数
-第二控制信息RI,所述RI在时域占用L2个SC-FDMA符号,所述L2是不大于7的正整数
-第三控制信息CQI_PMI,所述CQI_PMI包括{CQI,PMI}中的至少之一,所述CQI_PMI在时域占用L3个SC-FDMA符号,所述L3是不大于7的正整数。
作为实施例1的子实施例1,第一信令在第一LTE时隙之前的LTE时隙传输。
作为实施例1的子实施例2,第一信令是用于上行调度(Uplink Grant)的DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。作为实施例1的子实施例2的一个子实施例,第一信令是DCI格式0。作为实施例1的子实施例2的又一个子实施例,第一信令是DCI格式4。
作为实施例1的子实施例3,所述第一数据的调度信息包括第一数据的{MCS(Modulation Coding Status,调制编码方式),占用的PRB}。
作为实施例1的子实施例4,所述K为1或者2。
作为实施例1的子实施例5,第三控制信息还包括(一个或者多个)天线端口的索引。作为实施例1的子实施例5的一个子实施例,所述天线端口的索引用于FD(Full Dimension,全维度)-MIMO(Multiple Input Multiple Output,多输入多输出)通信。
实施例2
实施例2示例了第一候选映射方式的示意图,如附图2所示。附图2中,斜线标识的小方格是用于传输DMRS的RE。实施例2中,第一PRB集合包括M个PRB,相应的索引值按照频率从低到高依次为#0至#(M-1),所述M个PRB组成1个PRB子集,所述PRB子集中包括M个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述M是正整数。
附图2中的大写字母(A至P),小写字母(a至v)和数字(0至31)分别标识三种可能的第一候选映射方式。所述三种可能的第一候选映射方式都满足以下两个特征:
-第一特征:所述控制信息所占用的子载波在第一PRB集合中的子载波中连续分布。第一特征的等价描述是:对于第一PRB集合中的任意 一个目标子载波,如果所述目标子载波的{较高子载波,较低子载波}都被所述控制信息占用(至少一个RE),所述目标子载波也必然被所述控制信息占用(至少一个RE)。所述较高子载波是第一子载波集合中的中心频率最低的子载波,第一子载波集合由第一PRB集合中的中心频率比所述目标子载波的中心频率高的所有子载波组成。所述较低子载波是第二子载波集合中的中心频率最高的子载波,第二子载波集合由第一PRB集合中的中心频率比所述目标子载波的中心频率低的所有子载波组成。
-第二特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序。第一特征的等价描述是:对于所述调制符号序列中的任意第一调制符号和任意第二调制符号,子载波#1的中心频率不低于子载波#2的中心频率;或者对于所述调制符号序列中的任意第一调制符号和任意第二调制符号,子载波#1的中心频率不高于子载波#2的中心频率。其中,第一调制符号被映射到子载波#1上的一个RE,第二调制符号被映射到子载波#2上的一个RE,第一调制符号在所述调制符号序列中是第二调制符号之前调制符号。
作为所述实施例2的子实施例1,第二信令包括第一控制信息,对于第一控制信息,第一候选映射方式如附图2中的大写字母所示,第一控制信息对应的调制符号序列按顺序依次映射到{A,B,…,P}所标识的RE上,即按照{时域第一,频域第二}的方式,从最低的子载波开始RE映射。所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波–位于(II)标识的PRB#0中。
作为所述实施例2的子实施例2,第二信令包括第二控制信息,对于第二控制信息,第一候选映射方式如附图2中的小写字母所示,第二控制信息对应的调制符号序列按顺序依次映射到{a,b,…,v}所标识的RE上,即按照{时域第一,频域第二}的方式,从最低的子载波开始RE映射。所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波–位于(II)标识的PRB#0中。
作为实施例2的子实施例3,第二信令包括第三控制信息,对于第三控制信息,第一候选映射方式如附图2中的数字所示,第三控制信息对应的调制符号序列按顺序依次映射到{0,1,…,31}所标识的RE上,即按照{时域第一,频域第二}的方式,从最高的子载波开始RE映射。所 述最高的子载波是第一PRB集合中的中心频率最高子载波–位于(I)标识的PRB#(M-1)中。
作为实施例2的子实施例4,所述控制信息对应的调制符号序列是由携带所述控制信息的编码后的比特序列按比特先后顺序调制生成。其中,(根据所述控制信息的调制方式)一个调制符号由一个或者多个比特调制生成。
实施例3
实施例3示例了针对两个PRB子集的第二候选映射方式的示意图,如附图3所示。附图3中,斜线标识的方格是用于传输DMRS的RE。实施例3中,第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成2个PRB子集–第一PRB子集和第二PRB子集,第一PRB子集中的PRB的索引值按照频率从低到高依次为#0至#(M1-1),第二PRB子集中的PRB的索引值按照频率从低到高依次为#M1至#(M-1)。所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述M1是正整数,所述M是大于所述M1的正整数。
附图3中的大写字母(A至P),小写字母(a至v)和数字(0至31)分别标识三种可能的第二候选映射方式。所述三种可能的第二候选映射方式都满足以下三个特征:
-第三特征:所述控制信息所占用的子载波在第一信令所调度的子载波中离散分布。第三特征是和第一特征互补的特征。
-第四特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序相比子载波排列顺序发生了跳跃。第四特征是和第二特征互补的特征。
-第五特征:所述控制信息对应的调制符号序列在PRB子集内的子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序。第五特征的等价描述是:对于所述调制符号序列中的映射到同一个PRB子集内的任意第一调制符号和任意第二调制符号,子载波#1的中心频率不低于子载波#2的中心频率;或者对于所述调制符号序列中的映射到同一个PRB子集内的任意第一调制符号和任意第二调制符号,子载波#1的中心频率不高于子载波#2的中心频率。其中,第一调制符号被映射到给定PRB子集中的子载波#1上的一个RE,第二调制符号被映射到所述给定PRB子集中的子载波#2上的一个RE,第一调制符号在所述调制符号序列中是第二调制符号 之前调制符号。
作为所述实施例3的子实施例1,第二信令包括第一控制信息,对于第一控制信息,第一候选映射方式如附图3中的大写字母所示,第一控制信息对应的调制符号序列按顺序依次映射到附图3中的{A,B,…,P}所标识的RE上,即按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最低的子载波开始RE映射,所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波。第一控制信息分布在PRB#0和PRB#M1两个彼此不连续的PRB上–分别由(IV)和(II)标识。
作为所述实施例3的子实施例2,第二信令包括第二控制信息,对于第二控制信息,第一候选映射方式如附图3中的小写字母所示,第二控制信息对应的调制符号序列按顺序依次映射到附图3中的{a,b,…,v}所标识的RE上,即按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最低的子载波开始RE映射,所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波。第二控制信息分布在PRB#0和PRB#M1两个彼此不连续的PRB上–分别由(IV)和(II)标识。
作为所述实施例3的子实施例3,第二信令包括第三控制信息,对于第三控制信息,第一候选映射方式如附图3中的数字所示,第二控制信息对应的调制符号序列按顺序依次映射到附图3中的{0,1,…,31}所标识的RE上,即按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最高的子载波开始RE映射,所述最高的子载波是第一PRB集合中的中心频率最高子载波。第二控制信息分布在PRB#(M-1)和PRB#(M1-1)两个彼此不连续的PRB上–分别由(I)和(III)标识。
作为实施例3的子实施例4,所述控制信息对应的调制符号序列是由携带所述控制信息的编码后的比特序列按比特先后顺序调制生成。其中,(根据所述控制信息的调制方式)一个调制符号由一个或者多个比特调制生成。
实施例4
实施例4示例了针对三个PRB子集的第二候选映射方式的示意图,如附图4所示。附图4中,斜线标识的方格是用于传输DMRS的RE,第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成3个PRB子集–第一PRB子集第二PRB子集,和第三PRB子集。第一PRB子集中的PRB的索引值按照 频率从低到高依次为#0至#(M1-1),第二PRB子集中的PRB的索引值按照频率从低到高依次为#M1至#(M2+M1-1),第三PRB子集中的PRB的索引值按照频率从低到高依次为#(M1+M2)至#(M-1)。所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述M1是正整数,所述M2是正整数,所述M是大于所述(M1+M2)的正整数。
附图4中的数字(0至33)标识第二候选映射方式。第二候选映射方式都满足本发明中的第三特征,第四特征和第五特征。
实施例4中,控制信息对应的调制符号序列按顺序依次映射到附图4中的{0,1,…,33}所标识的RE上。在PRB子集内部按照{时域第一,频域第二}的方式,从PRB子集内最高的子载波开始RE映射,所述最高的子载波是中心频率最高子载波。控制信息分布在PRB#(M-1),PRB#(M2+M1-1)和PRB#(M1-1)三个彼此不连续的PRB上–分别由(I),(II)和(III)标识。
实施例5
实施例5示例了第一信令调度多个LTE时隙的示意图,如附图5所示。
实施例5,第一信令调度在N个LTE时隙中的数据的传输,第一信令在PDCCH上传输。所述N个LTE时隙包括LTE子帧中的第一时隙和第二时隙(分别如箭头A7和A8所示)。第一LTE时隙是所述N个LTE时隙中的一个。
作为实施例5的子实施例1,所述N个LTE时隙还包括跨子帧的LTE时隙(如虚线箭头A9所示)。
实施例6
实施例6示例了一个UE中的处理装置的结构框图,如附图6所示。附图6中,UE处理装置200主要由第一接收模块201和第二发送模块202组成。
第一接收模块201用于接收第一信令,第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数。第二发送模块202用于在第一LTE时隙中的所述用于传输数据的物理层信道上发送第二信令和第一数据。
实施例6中,第一信令是物理层信令,第一信令指示第一数据的调 度信息。第一数据占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB。第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成G个PRB子集,所述PRB子集中包括至少一个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述G是正整数,所述M是大于或者等于G的正整数。第二信令占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB,第二信令包括如下三种控制信息中的至少之一:
-第一控制信息HARQ-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA符号,所述L1是不大于7的正整数
-第二控制信息RI,所述RI在时域占用L2个SC-FDMA符号,所述L2是不大于7的正整数
-第三控制信息CQI_PMI,所述CQI_PMI包括{CQI,PMI}中的至少之一,所述CQI_PMI在时域占用L3个SC-FDMA符号,所述L3是不大于7的正整数。
作为实施例6的子实施例1,所述K为2,所述K种候选映射方式包括第一候选映射方式和第二候选映射方式。对于第一候选映射方式,第一控制信息和第二控制信息各自对应的调制符号序列分别按照{时域第一,频域第二}的方式,从最低的子载波开始RE映射,第三控制信息对应的调制符号序列按照{时域第一,频域第二}的方式从最高的子载波开始RE映射。所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波,所述最高的子载波是第一PRB集合中的中心频率最高子载波。对于第二候选映射方式,第一控制信息和第二控制信息各自对应的调制符号序列分别按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最低的子载波开始RE映射,第三控制信息对应的调制符号序列按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最高的子载波开始RE映射。所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波,所述最高的子载波是第一PRB集合中的中心频率最高子载波。所述调制符号序列是由携带相应控制信息的编码后的比特序列按比特先后顺序调制生成。
作为实施例6的子实施例2,所述L3是第一LTE时隙中用于传输第一数据(即除去DMRS和可能的SRS)的SC-FDMA符号数。
实施例7
实施例7示例了一个基站中的处理装置的结构框图,如附图7所示。附图7中,基站处理装置300主要由第二发送模块301和第二接收模块302组成。
第二发送模块301用于发送第一信令,第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数。第二接收模块302用于在第一LTE时隙中的所述用于传输数据的物理层信道上接收第二信令和第一数据。
实施例7中,第一信令是物理层信令,第一信令指示第一数据的调度信息。第一数据占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB。第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成G个PRB子集,所述PRB子集中包括至少一个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述G是正整数,所述M是大于或者等于G的正整数。第二信令占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB,第二信令包括如下三种控制信息中的至少之一:
-第一控制信息HARQ-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA符号,所述L1是不大于7的正整数
-第二控制信息RI,所述RI在时域占用L2个SC-FDMA符号,所述L2是不大于7的正整数
-第三控制信息CQI_PMI,所述CQI_PMI包括{CQI,PMI}中的至少之一,所述CQI_PMI在时域占用L3个SC-FDMA符号,所述L3是不大于7的正整数。
作为实施例7的子实施例1,所述G是1或者2。
作为实施例7的子实施例2,第一信令是DCI格式0,或者第一信令是DCI格式4。
作为实施例7的子实施例3,第一数据占用第一LTE时隙中的部分SC-FDMA符号,即第一数据的持续时间小于0.5ms。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施 例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本发明中的UE或者移动终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,车载通信设备,无线传感器等无线通信设备。本发明中的基站包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站等无线通信设备。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (15)

  1. 一种支持低空口延迟的UE中的方法,其特征在于,包括如下步骤:
    -步骤A.接收第一信令,第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数
    -步骤B.在第一LTE时隙中发送第二信令
    其中,第一信令是物理层信令,第二信令在用于传输数据的物理层信道上传输;第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成G个PRB子集,所述PRB子集中包括至少一个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述G是正整数,所述M是大于或者等于G的正整数;第二信令占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB,第二信令包括如下三种控制信息中的至少之一:
    -第一控制信息HARQ-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA符号,所述L1是不大于7的正整数
    -第二控制信息RI,所述RI在时域占用L2个SC-FDMA符号,所述L2是不大于7的正整数
    -第三控制信息CQI_PMI,所述CQI_PMI包括{CQI,PMI}中的至少之一,所述CQI_PMI在时域占用L3个SC-FDMA符号,所述L3是不大于7的正整数。
  2. 根据权利要求1所述的支持低空口延迟的UE中的方法,其特征在于,所述步骤B还包括如下步骤:
    -步骤B1.在第一LTE时隙中的所述用于传输数据的物理层信道上发送第一数据;
    其中,第一信令指示第一数据的调度信息;第一数据占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB。
  3. 根据权利要求1所述的支持低空口延迟的UE中的方法,其特征在于,所述K种候选映射方式包括第一候选映射方式和第二候选映射方式。第一候选映射方式满足以下至少之一:
    -第一特征:所述控制信息所占用的子载波在第一PRB集合中的子载波中连续分布
    -第二特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序;
    第二候选映射方式满足以下至少之一:
    -第三特征:所述控制信息所占用的子载波在第一信令所调度的子载波中离散分布
    -第四特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序相比子载波排列顺序发生了跳跃。
  4. 根据权利要求3所述的支持低空口延迟的UE中的方法,其特征在于,对于第一候选映射方式,第一控制信息和第二控制信息各自对应的调制符号序列分别按照{时域第一,频域第二}的方式,从最低的子载波开始RE映射,第三控制信息对应的调制符号序列按照{时域第一,频域第二}的方式从最高的子载波开始RE映射;所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波,所述最高的子载波是第一PRB集合中的中心频率最高子载波。
  5. 根据权利要求3所述的支持低空口延迟的UE中的方法,其特征在于,对于第二候选映射方式,所述控制信息对应的调制符号序列在PRB子集内的子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序。
  6. 根据权利要求3或5所述的支持低空口延迟的UE中的方法,其特征在于,对于第二候选映射方式,第一控制信息和第二控制信息各自对应的调制符号序列分别按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最低的子载波开始RE映射,第三控制信息对应的调制符号序列按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最高的子载波开始RE映射;所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波,所述最高的子载波是第一PRB集合中的中心频率最高子载波。
  7. 一种支持低空口延迟的基站中的方法,其特征在于,包括如下步骤:
    -步骤A.发送第一信令,第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数
    -步骤B.在第一LTE时隙中接收第二信令
    其中,第一信令是物理层信令,第二信令在用于传输数据的物理层信道上传输;第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成G个PRB子集,所述PRB子集中包括至少一个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述G是正整数,所述M是大于或者等于G的正整数;第二信令占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB,第二信令包括如下三种控制信息中的至少之一:
    -第一控制信息HARQ-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA符号,所述L1是不大于7的正整数
    -第二控制信息RI,所述RI在时域占用L2个SC-FDMA符号,所述L2是不大于7的正整数
    -第三控制信息CQI_PMI,所述CQI_PMI包括{CQI,PMI}中的至少之一,所述CQI_PMI在时域占用L3个SC-FDMA符号,所述L3是不大于7的正整数。
  8. 根据权利要求7所述的支持低空口延迟的基站中的方法,其特征在于,所述步骤B还包括如下步骤:
    -步骤B1.在第一LTE时隙中的所述用于传输数据的物理层信道上接收第一数据;
    其中,第一信令指示第一数据的调度信息;第一数据占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB。
  9. 根据权利要求7所述的支持低空口延迟的基站中的方法,其特征在于,所述K种候选映射方式包括第一候选映射方式和第二候选映射方式;第一候选映射方式满足以下至少之一:
    -第一特征:所述控制信息所占用的子载波在第一PRB集合中的子载波中连续分布
    -第二特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序;
    第二候选映射方式满足以下至少之一:
    -第三特征:所述控制信息所占用的子载波在第一信令所调度的子载波中离散分布
    -第四特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序相比子载波排列顺序发生了跳跃。
  10. 根据权利要求9所述的支持低空口延迟的基站中的方法,其特征在于,对于第一候选映射方式,第一控制信息和第二控制信息各自对应的调制符号序列分别按照{时域第一,频域第二}的方式,从最低的子载波开始RE映射,第三控制信息对应的调制符号序列按照{时域第一,频域第二}的方式从最高的子载波开始RE映射;所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波,所述最高的子载波是第一PRB集合中的中心频率最高子载波。
  11. 根据权利要求9所述的支持低空口延迟的基站中的方法,其特征在于,对于第二候选映射方式,所述控制信息对应的调制符号序列在PRB子集内的子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序。
  12. 根据权利要求9或11所述的支持低空口延迟的基站中的方法,其特征在于,对于第二候选映射方式,第一控制信息和第二控制信息各自对应的调制符号序列分别按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最低的子载波开始RE映射,第三控制信息对应的调制符号序列按照{时域第一,PRB子集第二,频域第三}的方式,从最高的子载波开始RE映射;所述最低的子载波是第一PRB集合中的中心频率最低的子载波,所述最高的子载波是第一PRB集合中的中心频率最高子载波。
  13. 一种支持低空口延迟的用户设备,其特征在于,该设备包括:
    第一模块:用于接收第一信令,第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数
    第二模块:用于在第一LTE时隙中发送第二信令
    其中,第一信令是物理层信令,第二信令在用于传输数据的物理层信道上传输;第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成G个PRB子集,所述PRB子集中包括至少一个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述G是正整数,所述M是大于或者等于G的正整数;第二信令占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB,第二信令包括如下三种控制信息中的至少之一:
    -第一控制信息HARQ-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA符号,所述L1是不大于7的正整数
    -第二控制信息RI,所述RI在时域占用L2个SC-FDMA符号,所述L2是不大于7的正整数
    -第三控制信息CQI_PMI,所述CQI_PMI包括{CQI,PMI}中的至少之一,所述CQI_PMI在时域占用L3个SC-FDMA符号,所述L3是不大于7的正整数。
  14. 根据权利要求13所述的支持低空口延迟的用户设备,其特征在于,所述K种候选映射方式包括第一候选映射方式和第二候选映射方式。第一候选映射方式满足以下至少之一:
    -第一特征:所述控制信息所占用的子载波在第一PRB集合中的子载波中连续分布
    -第二特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序符合子载波排列顺序。
    第二候选映射方式满足以下至少之一:
    -第三特征:所述控制信息所占用的子载波在第一信令所调度的子载波中离散分布
    -第四特征:所述控制信息对应的调制符号序列在子载波上的映射顺序相比子载波排列顺序发生了跳跃。
  15. 一种支持低空口延迟的基站设备,其特征在于,该设备包括:
    第一模块:用于发送第一信令,第一信令所调度的资源包括第一LTE子帧中的第一PRB集合,第一信令从K种候选映射方式中指示第一映射方式,第一映射方式指示第二信令在第一PRB集合中的资源映射的方式,所述K是大于1的正整数
    第二模块:用于在第一LTE时隙中接收第二信令
    其中,第一信令是物理层信令,第二信令在用于传输数据的物理层信道上传输;第一PRB集合包括M个PRB,所述M个PRB组成G个PRB子集,所述PRB子集中包括至少一个PRB,所述PRB子集内的PRB在频域上是连续的,所述G是正整数,所述M是大于或者等于G的正整数;第二信令占用第一PRB集合中的全部或者部分PRB,第二信令包括如下三种控制信息中的至少之一:
    -第一控制信息HARQ-ACK,所述HARQ-ACK在时域占用L1个SC-FDMA符号,所述L1是不大于7的正整数
    -第二控制信息RI,所述RI在时域占用L2个SC-FDMA符号,所述L2是不大于7的正整数
    -第三控制信息CQI_PMI,所述CQI_PMI包括{CQI,PMI}中的至少之一,所述CQI_PMI在时域占用L3个SC-FDMA符号,所述L3是不大于7的正整数。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111447688A (zh) * 2017-07-08 2020-07-24 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于动态调度的用户设备、基站中的方法和装置
CN112469124A (zh) * 2019-09-06 2021-03-09 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113285786A (zh) * 2020-02-19 2021-08-20 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109391446A (zh) * 2017-08-11 2019-02-26 华为技术有限公司 一种发送信号的方法及设备
CN111770561A (zh) 2017-08-28 2020-10-13 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于节省功率的用户、基站中的方法和装置
CN109474319B (zh) * 2017-09-08 2020-09-01 北京紫光展锐通信技术有限公司 上行分集传输方法、装置及用户设备
CN111478759A (zh) * 2017-11-06 2020-07-31 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN110351857B (zh) 2018-01-12 2020-06-19 华为技术有限公司 资源指示方法、终端设备和网络设备
CN110248411B (zh) 2018-03-07 2021-03-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN116321512A (zh) * 2018-03-22 2023-06-23 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
WO2019213969A1 (zh) * 2018-05-11 2019-11-14 富士通株式会社 资源确定方法及其装置、通信系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012011773A2 (ko) * 2010-07-23 2012-01-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
CN103081385A (zh) * 2010-09-14 2013-05-01 Lg电子株式会社 用于上行链路资源分配的方法和装置
WO2013135129A1 (zh) * 2012-03-16 2013-09-19 华为技术有限公司 数据传输方法、基站和用户设备
CN104737478A (zh) * 2012-08-16 2015-06-24 株式会社Kt 上行链路控制信道资源的配置和映射

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2553857A4 (en) * 2010-03-31 2014-05-28 Samsung Electronics Co Ltd RESOURCE INDEXATION FOR TRANSMISSION OF RECEIVE ACCUSED SIGNALS IN TIME DIVISION DUPLEX MULTICELLULAR COMMUNICATION SYSTEMS
CN102215571B (zh) * 2010-04-01 2014-07-09 上海贝尔股份有限公司 为物理混合自动重传请求指示信道分配资源的方法以及装置
CN101958774B (zh) * 2010-09-30 2015-10-21 中兴通讯股份有限公司 一种反馈信息发送方法和用户设备
JP5285117B2 (ja) * 2011-05-02 2013-09-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ端末、無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012011773A2 (ko) * 2010-07-23 2012-01-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
CN103081385A (zh) * 2010-09-14 2013-05-01 Lg电子株式会社 用于上行链路资源分配的方法和装置
WO2013135129A1 (zh) * 2012-03-16 2013-09-19 华为技术有限公司 数据传输方法、基站和用户设备
CN104737478A (zh) * 2012-08-16 2015-06-24 株式会社Kt 上行链路控制信道资源的配置和映射

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111447688A (zh) * 2017-07-08 2020-07-24 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于动态调度的用户设备、基站中的方法和装置
CN111447688B (zh) * 2017-07-08 2023-04-07 上海琦予通信科技服务中心 一种被用于动态调度的用户设备、基站中的方法和装置
CN112469124A (zh) * 2019-09-06 2021-03-09 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
US11452074B2 (en) 2019-09-06 2022-09-20 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Method and device used in node for wireless communication
CN113285786A (zh) * 2020-02-19 2021-08-20 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113285786B (zh) * 2020-02-19 2022-07-29 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

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