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1、10申请公布号CN101999220A43申请公布日20110330CN101999220ACN101999220A21申请号200980112955322申请日20090227102009000596720090123KR61/032,43020080229US61/032,42920080229US61/104,76120081012US61/145,97320090121USH04L1/1820060171申请人LG电子株式会社地址韩国首尔72发明人朴亨镐任彬哲赵汉奎崔镇洙郑载薰韩宗英李锡雨成斗铉74专利代理机构中原信达知识产权代理有限责任公司11219代理人夏凯谢丽娜54发明名称在无线。
2、通信系统中发射ACK/NACK信号的方法57摘要提供一种在无线通信系统中发射肯定确认ACK/否定确认NACK信号的方法。该方法包括分配无线电资源;并且通过由用于无线电资源的索引确定的位置中的ACK信道发射ACK/NACK信号,其中,该无线电资源包括至少一个无线电资源单元,该无线电资源单元是用于资源分配的基本单元,该资源单元是包括在频域中相邻的子载波的本地化资源单元和包括在频域中分布的子载波的分布式资源单元的至少之一,该本地化资源单元的索引被直接映射至ACK信道的索引,并且该分布式资源单元的索引根据排列规则被映射至ACK信道的索引。30优先权数据85PCT申请进入国家阶段日2010101286P。
3、CT申请的申请数据PCT/KR2009/0009782009022787PCT申请的公布数据WO2009/108020KO2009090351INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书24页附图28页CN101999228A1/2页21一种在无线通信系统中发射肯定确认ACK/否定确认NACK信号的方法,所述方法包括分配无线电资源;以及通过由用于所述无线电资源的索引所确定的位置中的ACK信道,发射所述ACK/NACK信号,其中,所述无线电资源包括至少一个资源单元,所述资源单元是用于资源分配的基本单元,所述资源单元是包括在频域中相邻的子载波的本地化资源单元和包括。
4、在频域中分布的子载波的分布式资源单元的至少之一,所述本地化资源单元的索引被直接映射至所述ACK信道的索引,并且所述分布式资源单元的索引根据排列规则被映射至所述ACK信道的索引。2根据权利要求1所述的方法,其中,所述本地化资源单元和所述分布式资源单元被映射至逻辑资源单元的索引,并且然后被映射至所述ACK信道的索引。3根据权利要求1所述的方法,其中,所述无线电资源是被分配至移动站的上行链路或下行链路资源单元。4根据权利要求1所述的方法,其中,所述无线电资源是被分配至移动站的上行链路控制块。5一种在无线通信系统中发射肯定确认ACK/否定确认NACK信号的方法,所述方法包括通过使用无线电资源,发射并接。
5、收数据;以及通过由所述无线电资源的索引信息所指示的ACK信道,接收所述ACK/NACK信号,其中,所述无线电资源包括至少一个资源单元,所述资源单元是用于资源分配的基本单元,所述资源单元是包括在频域中相邻的子载波的本地化资源单元和包括在频域中分布的子载波的分布式资源单元的至少之一,以及从所述本地化资源单元的索引直接映射所述ACK信道的索引,并且通过排列从所述分布式资源单元的索引映射所述ACK信道的索引。6根据权利要求5所述的方法,其中,通过使用码分复用CDM/频分复用FDM而被复用的所述ACK信道,发射多个用户的ACK/NACK信号。7根据权利要求5所述的方法,其中,通过使用频分复用FDM而被复。
6、用的所述ACK信道发射多个用户的ACK/NACK信号。8一种在无线通信系统中使用包括多个下行链路子帧和多个上行链路子帧发射肯定确认ACK/否定确认NACK信号的方法,所述方法包括通过使用所述上行链路子帧发射数据;以及通过在所述多个下行链路子帧中包含的ACK信道接收用于所述数据的所述ACK/NACK信号,其中,通过复用用于所述多个用户的ACK信道来包含所述ACK信道,并且根据被分配至所述用户的资源块识别用于所述多个用户的所述ACK信道。9根据权利要求8所述的方法,其中,所述ACK信道被包含在ACK信道组中,所述ACK信道组包括用于所述多个用户的多个ACK信道。10根据权利要求8所述的方法,其中,。
7、所述ACK信道被映射到分布在频域中的子载波。11根据权利要求8所述的方法,其中,通过合并使用正交序列而合并的所述多个用户的所述ACK信道来复用所述ACK信道。权利要求书CN101999220ACN101999228A2/2页312根据权利要求8所述的方法,其中,所述下行链路子帧包括包含所述ACK信道的分配信息的子映射。权利要求书CN101999220ACN101999228A1/24页4在无线通信系统中发射ACK/NACK信号的方法0001相关申请的交叉引用0002本申请要求2008年2月29日提交的美国临时申请NO61/032,429、2008年1月29日提交的美国临时专利申请NO61/03。
8、2,430、2008年10月12日提交的美国临时申请NO61/104,761以及2009年1月23日提交的韩国专利申请NO1020090005967的优先权益,所有这些申请通过整体引用在此并入。技术领域0003本申请涉及无线通信,更确切地说,涉及发射肯定确认ACK/否定确认NACK信号的方法。背景技术0004使用错误补偿方案以确保通信可靠性。错误补偿方案的示例包括前向纠错FEC方案和自动重复请求ARQ方案。在FEC方案中,通过将额外的错误修正代码附加到信息位上,修正在接收端的错误。在ARQ方案中,通过数据重发修正错误。ARQ方案的示例包括停止和等待SAW方案、后退N帧GBN方案、选择性重复SR。
9、方案等。SAW方案在确定是否正确接收到被发射的帧之后,发射帧。GBN方案发射N个连续帧,并且如果发射不成功,则重新发射在错误帧之后被发射的所有帧。SR方案选择性地重新发射仅错误帧。0005FEC方案具有时间延迟小,并且不在发射端和接收端之间额外交换信息的优势,但也具有在较好的信道环境下系统效率降级的劣势。ARQ方案具有可以提高发射可靠性的优势,但也具有存在时间延迟,以及在较差的信道环境下系统效率降级的劣势。为了解决这些劣势,通过将FEC方案和ARQ方案组合,提出混合自动重复请求HARQ方案。在HARQ方案中,确定在由物理层接收到的数据中是否包含不可恢复的错误,并且在检测到该错误时,请求重传,从。
10、而改善性能。0006使用HARQ方案的接收器主要对接收到的数据尝试错误修正,并且通过使用错误检测码,确定该数据是否将被重发。错误检测码可以是循环冗余校验CRC。当在CRC检测过程中检测到接收数据的错误时,接收器发射否定确认NACK信号至发射器。在接收到NACK信号时,发射器根据HARQ模式,发射相关重发数据。接收器接收该重发数据,然后通过将重发数据与先前数据组合,执行解码。从而改进接收性能。0007HARQ模式可以分成CHASE合并模式和增加冗余IR模式。在CHASE合并模式下,为了获得信噪比SNR增益,将检测到错误的数据与重发数据合并,而非丢弃检测到错误的数据。在IR模式中,额外冗余信息与重。
11、发数据一起递增发射,以减少重发导致的开销,以获得编码增益。0008根据发射属性,HARQ可以被分成适应性HARQ和非适应性HARQ。发射属性包括资源分配、调制方案、传输块大小等。在适应性HARQ中,根据信道状况的变化,通过将用于重发的发射属性与用于初始发射的发射属性相比较,发射属性被全部或部分改变。在非适应性HARQ中,用于初始发射的发射属性被持续使用,而不考虑信道状况的变化。说明书CN101999220ACN101999228A2/24页50009基于HARQ的重发方案被分成同步HARQ和非同步HARQ。同步HARQ在对于发射器和接收器均已知的时间点重新发射数据。在同步HARQ中,可以减少发。
12、射诸如HARQ处理器号码的数据所需要的信令。非同步HARQ在任意时间点分配用于重发的资源。在非同步HARQ中,由于数据发射所需要的信令,导致开销出现。0010随着通信技术的发展,无线电资源的结构已经被进一步细分成频域和时域,这导致了用于数据发射的ACK/NACK信号的发射的增加。需要通过进一步有效地使用有限的无线电资源而无延迟地发射大量的ACK/NACK信号。0011相应地,存在对有效发射大量ACK/NACK信号的方法的需求。发明内容0012本发明提供了一种有效发射多个肯定确认ACK/否定确认NACK信号的方法。0013根据本发明的一方面,提供了一种在无线通信系统中发射ACK/NACK信号的方。
13、法。该方法包括分配无线电资源;以及通过在由用于无线电资源的索引所确定的位置中的ACK信道发射ACK/NACK信号,其中,无线电资源包含至少一个资源单元,该资源单元是用于资源分配的基本单元,该资源单元是包含在频域中相邻子载波的本地化资源单元以及包含分布在频域中的子载波的分布式资源单元的至少一个,将本地化资源单元的索引直接映射到ACK信道的索引,并且根据排列规则,将分布式资源单元的索引映射到ACK信道的索引。0014根据本发明的另一方面,提供一种在无线通信系统中发射ACK/NACK信号的方法。该方法包括通过使用无线电资源发射和接收数据;以及通过由无线电资源的索引信息指示的ACK信道,接收所述ACK。
14、/NACK信号,其中,所述无线电资源包括至少一个资源单元,资源单元是用于资源分配的基本单元,该资源单元是包含在频域中相邻子载波的本地化资源单元和包含在频域中分布的子载波的分布式资源单元的至少一个,并且从本地化资源单元的索引直接映射ACK信道的索引,以及通过排列,从分布式资源单元的索引映射ACK信道的索引。0015根据本发明的另一方面,提供一种在无线通信系统中,使用包含多个下行链路子帧和多个上行链路子帧的帧发射ACK/NACK信号的方法。该方法包括通过使用上行链路子帧发射数据;以及通过包含在多个下行链路子帧中的ACK信道,接收用于数据的ACK/NACK信号,其中,通过复用用于多个用户的ACK信道。
15、来包含所述ACK信道,并且根据被分配给用户的资源块,识别用于多个用户的ACK信道。附图说明0016图1示出了无线通信系统。0017图2示出了帧结构的示例。0018图3示出了子信道结构的示例。0019图4示出了资源单元映射的示例。0020图5示出了使用混合自动重复请求HARQ的数据发射。0021图6示出了根据本发明实施例的“基于控制块的肯定确认ACK/否定确认NACK链接”的方法。0022图7示出了根据本发明另一实施例的“基于资源单元RU的ACK/NACK链接”的说明书CN101999220ACN101999228A3/24页6方法。0023图8示出了根据本发明实施例的逻辑资源单元在ACK信道索。
16、引上的映射。0024图9示出了根据本发明实施例的本地化资源单元和分布式资源单元在ACK信道索引上的映射。0025图10示出了根据本发明实施例的用于发射多个用户的ACK/NACK信号的过程。0026图11示出了根据本发明实施例的ACK信道的编码。0027图12示出了根据本发明实施例的多个用户的ACK信道的分组。0028图13示出了根据本发明实施例的ACK信道组的正交序列组合。0029图14示出了根据本发明实施例的分配至分布式资源单元的ACK信道。0030图15示出了根据本发明另一实施例的分配至分布式资源单元的ACK信道。0031图16示出了根据本发明实施例的下行链路ACK信道的结构。0032图1。
17、7示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0033图18示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0034图19示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0035图20示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0036图21示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0037图22示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0038图23示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0039图24示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0040图25示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。。
18、0041图26示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0042图27示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0043图28示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0044图29示出了根据本发明实施例的基于信道质量指示CQI反馈的用于HARQ模式的资源分配。0045图30示出了根据本发明另一实施例的下行链路ACK信道的结构。0046图31示出了根据本发明实施例分配下行链路ACK信道的方法。0047图32示出了根据本发明实施例用于ACK信道的压缩方法。0048图33示出了根据本发明另一实施例用于ACK信道的压缩方法。0049图34示出了根据本发明实施例使用。
19、控制信息的ACK信道的映射。0050图35示出了根据本发明另一实施例使用控制信息的ACK信道的映射。0051图36示出了根据本发明实施例的子MAP发射。0052图37是根据本发明的一个实施例用于比较取决于信道估计方案的系统性能的曲线图。0053图38示出了根据本发明另一实施例用于比较取决于信道估计方案的系统性能的曲线图。0054图39示出了根据本发明另一实施例用于比较取决于信道估计方案的系统性能的曲线图。0055图40是根据本发明实施例用于比较在CHASE合并CC模式和增加冗余IR模说明书CN101999220ACN101999228A4/24页7式中的性能的曲线图。0056图41是根据本发明。
20、另一实施例用于比较在CC模式和IR模式中的性能的曲线图。0057图42示出了根据帧结构的下行链路HARQ中处理延迟的示例。0058图43示出了根据本发明实施例的上行链路ACK信道的结构。0059图44示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的结构。0060图45示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的结构。0061图46示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的结构。0062图47示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。0063图48示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。0064图49示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。006。
21、5图50示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。0066图51示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。0067图52示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。0068图53示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。0069图54示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。0070图55示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。0071图56示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。0072图57示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。0073图58示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的。
22、构造。0074图59示出了根据本发明另一实施例的上行链路ACK信道的构造。0075图60示出了根据本发明一个实施例能够执行快速HARQ的帧结构。0076图61示出了根据本发明另一实施例能够执行快速HARQ的帧结构。具体实施方式0077下文描述的技术可以被用于各种无线通信系统,诸如码分多址CDMA、频分多址FDMA、时分多址TDMA、正交频分多址OFDMA、单载波频分多址SCFDMA等。利用诸如通用陆地无线接入UTRA或CDMA2000的无线电技术可以实现CDMA。利用诸如全球移动通信GSM系统/通用分组无线服务GPRS/增强数据速率GSM演进EDGE的无线技术可以实现TDMA。利用诸如电气和电。
23、子工程师协会IEEE80211WIFI,IEEE80216WIMAX、IEEE80220、演进UTRAEUTRA等无线技术可以实现OFDMA。UTRA是通用移动通信系统UMTS的一部分。第3代伙伴项目3GPP长期演进LTE是使用EUTRA的演进UMTSEUMTS的一部分。3GPPLTE使用DL中的OFDMA,并且使用UL中的SCFDMA。IEEE80216M是IEEE80216E的演进。0078虽然下文描述为了解释清楚的目的而集中在IEEE80216M上,但本发明的技术特征不限于此。0079图1示出了无线通信系统。0080参考图1,无线通信系统包含至少一个基站BS20。BS20向特定地理区域通。
24、常称为小区提供通信服务。每个小区可以被分成多个区域称为扇区。用户设备UE10可以是固定或移动的,并且可以被称为另一术语,诸如移动站MS、用户终端UT、订户站说明书CN101999220ACN101999228A5/24页8SS、无线设备、个人数字助理PDA、无线调制解调器、手持设备等。BS20通常是与UE10通信的固定站,并且可以被称为另一术语,诸如演进节点BENB、基站收发器系统BTS、接入点等。0081在下文中,下行链路DL指从BS至UE的通信链路,并且上行链路UL指从UE至BS的通信链路。在DL中,发射器可以是BS的一部分,并且接收器可以是UE的一部分。在UL中,发射器可以是UE的一部分。
25、,并且接收器可以是BS的一部分。0082图2示出了帧结构的示例。0083参考图2,超帧包括超帧报头以及四个无线电帧F0、F1、F2和F3。虽然,示出了每个超帧具有20毫秒MS的大小,并且每个帧具有5MS的大小,但本发明不限于此。超帧报头可以位于超帧的最前端位置。公共控制信道被分配给超帧报头。公共控制信道被用于发射关于构成超帧的信息,或者可以由小区内的所有UE共同使用的控制信息例如,系统信息。0084一个帧包含8个子帧SF0、SF1、SF2、SF3、SF4、SF5、SF6和SF7。每个子帧可以被用于UL或DL发射。每个子帧可以由6或7个正交频分复用OFDM符号构成,但这仅是出于示例性目的。时分双。
26、工TDD或频分双工FDD可以被应用于该帧。在TDD中,每个子帧被用于在相同频率但在不同时间的UL或DL发射。即,包含在TDD帧中的子帧被分成时域中的UL子帧和DL子帧。在FDD中,每个子帧被用于在相同时间但在不同频率的UL或DL发射。即,包含在FDD中的子帧在频率域中被分成UL子帧和DL子帧。UL发射和DL发射占据了不同的频带,并且可以被同时执行。0085子帧包含至少一个频率分区。频率分区由至少一个物理资源单元PRU组成。频率分区可以包括本地化PRU和/或分布式PRU。频率分区可用于其他用途,诸如分数频率复用FFR或者多播或广播服务MBS。0086PRU被定义为用于分配包含多个连续OFDM符号。
27、和多个连续子载波的资源的基本物理单元。包含在PRU中的OFDM符号的数目可以等于包含在一个子帧中的OFDM符号的数目。例如,当一个子帧由6个OFDM符号组成时,可以利用18个子载波和6个OFDM符号定义PRU。逻辑资源单元LRU是用于分布式资源分配和本地化资源分配的基本逻辑单元。可以利用多个OFDM符号和多个子载波定义LRU,并且LRU包含在PRU中使用的导频。因此,一个LRU包含特定数目的子载波,其中,该特定数目取决于分配的导频的数目。0087逻辑分布式资源单元DRU可以被用于获取频率分集增益。在一个频率分区中,DRU包含分布式子载波组。DRU与PRU大小相同。一个子载波是用于构成DRU的基。
28、本单元。0088逻辑相邻资源单元CRU可以被用于获取频率选择性调度增益。CRU包含本地化子载波组。CRU与PRU具有相同大小。0089图3示出了子信道结构的示例。0090参考图3,子信道的基本单元是物理资源单元PRU。例如,一个PRU包括18个子载波6个OFDM符号。子信道可以包含至少一个或多个PRU。子信道可以具有其中波段选择PRU和分集PRU在一个子帧中占据不同频带的结构。0091图4示出了资源单元映射的示例。在一个OFDM上的多个子载波被划分成至少一个PRU。每个PRU包含导频子载波和数据子载波。0092参考图4,将外部排列应用于PRU。以至少一个或多个PRU为单位,应用外部排列。说明书。
29、CN101999220ACN101999228A6/24页9外部排列的直接映射仅由CRU支持。0093此外,重新排列的CRU被分配至频率分区。频率分区被划分成用于每个资源组的DRU和CRU。可以支持特定扇区的排列。对于本地化资源,可以支持资源的直接映射。可以为每个扇区灵活地确定分布式/本地化资源的大小。下一步,将本地化和分布式组映射至LRU。0094对于在一个频率分区中的分布式资源分配,定义内部排列,并且该内部排列被用于将DRU的子载波散布在整个分布式资源分配中。内部排列的粒度等于用于构成DRU的基本单元。如果假定N个LRU存在于一个分布式组,则提供P排列序列。用于分布式资源的子信道化允许LR。
30、U的子载波以分布式资源可用的带宽散布。不存在对于本地化资源分配的内部排列。在每个频率分区中,PRU被直接映射至CRU。0095下文,将描述使用HARQ的数据发射以及用于数据发射的ACK信道的构造。ACK信道是用于发射ACK信号或NACK信号的信道。ACK信号可以承载至少一个ACK/NACK信号。ACK信道包含在时域中的至少一个OFDM符号,以及在频域中的至少一个子载波。在一个ACK信道中,利用频分复用FDM、时分复用TDM或者码分复用CDM,可以复用多个ACK/NACK信号。0096为了便于解释,IEEE80216M系统被简称为“16M”,并且IEEE80216E系统被简称为“16E”。例如,。
31、用于IEEE80216M的ACK信道被称为16MACK信道,并且用于IEEE80216E的ACK信道被称为16EACK信道。16M系统是支持与16E系统的向后兼容性的系统。16E系统是在演进系统之前使用的遗留系统。虽然此处以16M系统和16E系统为例进行描述,但本发明的技术特征也可以应用于遗留系统和支持与遗留系统的向后兼容性的演进系统的ACK信道。0097图5示出了使用HARQ的数据发射。0098参考图5,发射时间间隔TTI是发射一个子帧所需要的时间。即,一个TTI对应于一个子帧。往返时间RTT被定义为发射器TX通过一个子帧发射数据的时间与紧在从接收器RX接收到用于该子帧的ACK/NACK信号。
32、时重新发射数据之前的时间之间的持续时间。RTT包含处理延迟,该处理延迟被定义为用于在发射器TX和接收器RX中进行数据处理所需要的时间。0099用于在其中发射器是UE并且接收器是BS的UL发射上发射ACK/NACK信号的控制信道被称为DLACK信道。用于在其中发射器是BS并且接收器是UE的DL发射上发射ACK/NACK信号的控制信道被称为ULACK信道。0100首先将描述DLACK信道。0101当构造DLACK信道时,考虑复用能力和目标质量。根据复用能力和所需的目标质量,确定复用方案、调制顺序、正交序列的散布因子SF、重复率等。获取取决于要被复用的用户数目的调制方案、取决于调制方案的复用方案、用。
33、于被分配至ACK信道的无线电资源的重复率。0102例如,当两个ACK信道被复用时,可以将二进制相移键控BPSK用作调制方案,可以将CDM或混合CDM/FDM用作复用方案,并且将SF2用作散布因子。诸如沃尔什编码、恒定幅度零自相关CAZAC序列、离散傅立叶变换DFT序列等的各种序列,可以被用作正交序列,并且对于正交序列的类型没有限制。通过所需ACK信道的总数/复用ACK信说明书CN101999220ACN101999228A7/24页10道的数目来确定ACK信道组的数目。通过总的可用音调/ACK信道组的数目确定每ACK信道组所需的音调数目。通过每ACK信道组所需的音调数目/用于相应调制方案BPS。
34、K和SF所需的音调数目确定重复率。音调由一个子载波和一个OFDM符号组成。0103对于另一示例,利用CDM或混合CDM/FDM可以复用K个ACK信道。当将BPSK用作调制方案时,在没有I/Q信道的复用的条件下,可以确定散布因子SFK,或者利用I/Q信道的复用,确定散布因子SFK/2。此处,K2。通过所需ACK信道的总数/复用ACK信道的数目确定ACK信道组的数目。通过总可用音调/ACK信道组的数目确定每ACK信道组所需的音调的数目。通过每ACK信道组所需的音调数目/SF/M确定重复率,其中,M是调制阶数。01040105提供直接映射方法和隐式映射方法,作为报告其中ACK/NACK信号被映射至D。
35、LACK信道的结构的方法。直接映射方法是通过使用控制信号,报告DLACK信道的位置、大小等的方法。隐式映射是通过根据ULMAP消息或资源块确定的位置中的DLACK信道发射ACK/NACK信号的方法。直接映射方法和隐式映射方法也可以应用于ULACK信道的索引映射方法。01061直接映射方法0107在作为非用户特定区域的公共控制信道中,利用控制信号,报告多个用户中特定用户的ACK/NACK信号被映射的ACK信道的大小。关于ACK/NACK信号被映射的ACK信道的信息被称之为ACK/NACK反馈信息。例如,用户的ACK信道的大小可以是在0至48范围内的任何一个值。当考虑调度粒度时,一个资源块可以被分。
36、配至一个UE。在该情形下,所需的ACK信道的总数可以是48。0108可选地,通过保留在实际环境中能够分配的ACK信道的数目,可以分配ACK信道。例如,如果保留16个ACK信道,则指示4位资源分配信息的控制字段可以被分配至公共控制信道区域。可选地,为了支持32个ACK信道,5位控制字段可以被分配至公共控制信道区域。当分配6位控制字段用于在公共控制信道区域中的ACK信道分配时,在控制字段的所有值中,48个值可以被用于指示ACK信道的大小,并且剩余16个值可以被用于其他控制信道的其他用途。0109当N个ACK信道被分配时,可以明确地包含关于相应UE的ACK/NACK反馈信息的信息其中,N是大于0的整。
37、数。在该情形下,通过使用N个ACK信道的控制字段值的M位其中,M是大于0的整数,可以明确表达UE的ACK/NACK反馈信息的位置。例如,当支持16个ACK信道时,能够使用4位来信号发送UE的ACK/NACK反馈信息。当支持32个ACK信道时,能够使用5位来信号发送UE的ACK/NACK反馈信息。即,当支持L个ACK信道时,能够使用LOG2L位来信号发送UE的ACK/NACK反馈信息。0110为了满足每次提供的服务所需的ACK/NACK信道的发射质量,可以信号发送ACK/NACK信道的大小信息。为此,通过信号发送对应于重复率的重复数目,可以调节REGULATEACK/NACK信道的大小。能够以位。
38、为单位或符号为单位,应用用于调节ACK信道的大小的重复率。0111通过公共控制信道或独立控制信道,可以一并指示ACK信道的位置和大小信息。独立控制信道的示例包括广播信道BCH、主要广播信道PBCH、次要广播信道SBCH、说明书CN101999220ACN101999228A8/24页11附加广播信道ABI等。这些控制信道的名称不限于此,因此,也可以使用用于执行前述功能的所有信道。01122隐式映射方法0113隐式映射ACK/NACK信号的方法的示例包括A根据ULMAP消息或者对应于ULMAP消息的控制信道映射相应UE的ACK/NACK信号的方法;以及B根据通过资源分配被分配至UE的资源块映射A。
39、CK/NACK信号的方法。在初始发射的情形下,根据被分配至UE的控制信道的位置,可以隐含地指示UE的ACK/NACK信号被映射的ACK信道。0114根据ULMAP消息映射UE的ACK/NACK信号的方法被称为“基于控制块的ACK/NACK链接”的方法,并且根据资源块映射ACK/NACK信号的方法被称为“基于资源单元RU的ACK/NACK链接”的方法。0115图6示出了根据本发明实施例的“基于控制块的ACK/NACK链接”的方法。0116参考图6,“基于控制块的ACK/NACK链接”的方法是其中根据被分配至MS的UL控制块映射MS的DLACK信道的方法。即,在该方法中,被分配至MS的UL控制块的。
40、信息指示MS的DLACK信道。每个MS通过利用关于分配至MS本身的UL控制块的信息,可以从DLACK信道找到其自己的ACK信道。关于控制块的信息的示例包含该控制块所属的帧或子帧的索引、在帧或子帧中的控制块的位置索引、与该控制块所对应的资源单元或资源块的索引、构成资源单元的位置索引等。同时,在DLHARQ中,DL控制块也可以指示用于ULACK信道的MS的ULACK信道。0117“基于控制块的ACK/NACK链接”的方法存在困难,因为其在持续调度中不被支持,在持续调度中,不类似于VOIP使用控制信号,并且由于对于ACK/NACK链接需要额外的控制块,所以信令开销可能增加。0118图7示出了根据本发。
41、明另一实施例的“基于RU的ACK/NACK链接”的方法。0119参考图7,“基于RU的ACK/NACK链接”的方法是其中根据被分配至MS的UL或DL资源单元映射MS的DLACK信道的方法。即,在该方法中,被分配至MS的UL或DL资源单元的信息指示MS的DLACK信道。通过使用被分配至MS本身的UL或DL资源单元的信息,MS可以从DLACK信道找出其自己的ACK信道。0120关于UL或DL资源单元的信息的示例包括被分配至MS的资源单元所属的帧或子帧的索引、在该帧或子帧中被分配至MS的资源单元或资源块的索引、构成该资源单元的片的位置索引等。在“基于RU的ACK/NACK链接”的方法中,通过将无线电。
42、资源调度至MS,可以执行ACK/NACK链接,并且根据诸如系统带宽或在MUMIMO中的数据流的数目的系统参数,可以不同地确定ACK信道的资源。0121当在ULHARQ中重新发射数据时,如果MAP消息被发射,则利用ULMAP消息,可以映射ACK/NACK信号,并且如果MAP消息未被发射,则根据资源块可以映射ACK/NACK信号。然而,本发明不限于这种映射方法。01220123考虑数据的资源分配的资源映射能够考虑DRU分配,并且利用DRU分配,能够获得频率选择分集增益。而且,内部排列规则可以被应用于DLACK信道。内部排列规则可以被应用于DLACK信道的构造中,并且二音调配对TWOTONEPARI。
43、NG可以被纳入考虑。0124图8示出了根据本发明实施例的LRU到ACK信道索引的映射。说明书CN101999220ACN101999228A9/24页120125参考图8,LRU可以被链接至ACK信道索引。当通过使用LRU的索引在MS上执行资源调度时,DLACK/NACK信号可以被链接至被分配至MS的LRU的索引。本地化资源单元下文也称之为相邻资源单元CRU的索引可以被直接映射到LRU的索引。通过根据排列规则的排列,可以将DRU映射至LRU的索引。LRU的索引可以被直接映射到ACK信道的索引。通过使用LRU的索引,可以将ACK信道的索引链接至CRU的索引和DRU的索引。0126图9示出了根据本。
44、发明实施例的CRU和DRU到ACK信道索引的映射。0127参考图9,CRU的索引可以被直接映射至相应物理资源单元的索引。根据LRU的索引,可以分配DRU的索引。由于LRU的数目和物理资源单元的数目彼此相等,与DRU相关联的LRU的索引可以被直接链接到将CRU的索引直接链接到ACK信道的索引之后剩余的ACK信道的索引。ACK信道的索引可以被分为链接至CRU索引的索引以及被链接至DRU索引的索引。0128当ACK/NACK信号被映射至资源元素时,可以考虑下列内容。1通过被分布DISTRIBUTE至LRU,可以分配要被复用的ACK/NACK信号。2用于ACK/NACK信号的资源元素可以基于1/2LR。
45、U。3通过考虑资源分配和功率控制方面,DLACK信道可以被复用至另一用户的特定控制信道和频域。4作为用于ACK信道的资源元素,在包含24个ACK信道的5MHZ系统带宽中可以要求1/2DRU或1/2LRU,在包含48个ACK信道的10MHZ系统带宽中可以要求1个DRU或者1个LRU,并且在包含96个ACK信道的20MHZ系统带宽中可以要求2个DRU或者2个LRU。通过使用前述控制信道,在相应系统带宽中所需的ACK信道的资源元素可以控制其大小。此外,作为调节ACK信道的大小的方法,可以直接使用在ACK信道的显式链接方法中所建议的方法。0129在维持功率平衡方面,通过使用FDM,将ACK信道与另一控。
46、制信道和数据信道复用是有效的。在这种情形下,通过将ACK信道分布在整个频率分区内的频域中,可以分配ACK信道。通过根据频率重用N来分类,可以确定频率分区。取决于N的频率分区的数目是不受限的。此外,仅在特定频率分区中,可以构造ACK信道。由于通过被复用以及被映射至ACK信道而发射用于多个用户的ACK/NACK信号,需要确定用于ACK信道的资源分配和复用方法,以最小化对另一小区的干扰。01300131在ULMUMIMO的UL数据发射中,相同资源可以被分配至多个用户。在ULMUMIMO中,相同ACK信道索引被配对,并且被链接至两个MS。需要不同地指示MS的配对ACK信道索引的方法。当多个MS的ACK。
47、信道被配对时,可以减少用于ACK信道的资源。0132在“基于RU的ACK/NACK链接”的方法中,根据被分配至用户的资源单元,可以识别用于多个用户的ACK信道。根据被分配至MS的资源单元中的第一资源单元,可以将相应MS的ACK/NACK信号映射至在ACK信道组中包含的ACK信道之一。通过使用第一资源单元的索引,MS可以找出在该MS所属的ACK信道组中包含的ACK信道,并且能够接收由BS通过ACK信道发送的ACK/NACK信号。用作标准的资源单元不限于第一资源单元,并且基于在被分配的资源单元中的任何资源单元,MS可以通过在ACK信道组中包含的ACK信道找出ACK/NACK信号。同时,即使不应用通。
48、过将ACK信道分成若干ACK信道组来管理ACK信道的方法,ACK/NACK信号可以被映射至被分配至MS的资源单元的第一资源单元,或者基于任何资源单元所指示的资源单元。ACK信道组的数目可以通过使用更高层信令而被指示,或者可说明书CN101999220ACN101999228A10/24页13以被隐含地指示。0133根据被分配用于UL数据发射的导频符号的图案索引以及等同于该图案索引的标识符,通过对用于MS的ACK/NACK反馈信息进行分类,将分配了相同资源的配对的MS分配至ACK信道。此外,通过使用在UL数据发射中分配的码分复用序列以及等同于该码分复用序列索引的标识符,将用于MS的ACK/NAC。
49、K反馈信息进行分类,并且分配至ACK信道。0134图10示出了根据本发明实施例的用于发射多个用户的ACK/NACK信号的过程。0135参考图10,在多个用户的每个ACK/NACK信号上执行重复过程S110。根据ACK信道的复用能力,可以确定该重复过程。重复率可以根据系统要求和服务类型而变化。通过控制信道,可以信号发送将执行多少重复。当将DLACK信道的索引映射到被分配至MS的每个资源单元时,通过使用软合并,可以增强利用所有资源单元发送的ACK/NACK反馈信息的可靠性。调制阶数也可以根据系统要求和服务类型而变化。通过使用隐式或显式信令,可以指示关于调制阶数的确定。当多个用户的ACK信道组成DLACK信道时,通过执行联合编码,可以发射ACK信道。0136通过由调制映射器根据信道状态应用调制方案,将在其上执行重复处理的ACK/NACK信号安排成用于表示在信号星座上的位置的符号步骤S120。根据ACK信道的复用性能,可以确定调制阶数。当ACK/NACK信号的复用率为K时,即当通过调制映射复用K个ACK/NACK位时,可以如下确定重复数目。0137重复数目子载波的数目导频子载波的数目/ACK信道的总数/K0138当考虑ACK信道的复用能力和可用资源单元时,ACK信道可以使用QPSK调制方案和重复率2。然而,对于调制方案没有限制,因此,调制方案可以是M相移键控MPSK或者M正交幅度。