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1、10申请公布号CN104170294A43申请公布日20141126CN104170294A21申请号201380014548522申请日2013031561/612,18820120316US13/620,09320120914USH04J11/00200601H04B7/2620060171申请人英特尔公司地址美国加利福尼亚72发明人A霍里亚夫A切尔维亚科夫M希洛夫A马尔采夫符仲凯S潘捷列夫74专利代理机构永新专利商标代理有限公司72002代理人张晰王英54发明名称物理上行链路共享信道PUSCH传输时间间隔TTI捆绑57摘要公开了用于组织物理上行链路共享信道PUSCH传输的技术。一种方法可。
2、以包括节点生成具有用于在至少一个PUSCHTTI束中在大约50子帧时间间隔中并在至少20个TTI中捆绑PUSCH传输用于混合自动重传请求HARQ过程的指令的传输时间间隔TTI捆绑配置信息。所述节点可以将所述TTI捆绑配置信息传输到无线设备以便使所述无线设备能够在大致50子帧时间间隔内在所述至少一个PUSCHTTI束中传输PUSCH信号。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014091686PCT国际申请的申请数据PCT/US2013/0325602013031587PCT国际申请的公布数据WO2013/138779EN2013091951INTCL权利要求书3页说明书17页附图15。
3、页19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3页说明书17页附图15页10申请公布号CN104170294ACN104170294A1/3页21一种用于组织物理上行链路共享信道PUSCH传输的方法,包括在节点处生成具有如下指令的传输时间间隔TTI捆绑配置信息所述指令用于在至少一个PUSCHTTI束中在大致50子帧时间间隔中并且在至少20个TTI中捆绑PUSCH传输用于混合自动重传请求HARQ过程;以及将所述TTI捆绑配置信息传输到无线设备,以便使所述无线设备能够在大致50子帧时间间隔内使用所述至少一个PUSCHTTI束来传输PUSCH信号。2如权利要求所述的方法,其中,所述大致。
4、50子帧时间间隔是对于每一个分组的互联网协议上语音VOIP空中接口时延约束,所述至少20个TTI是被分配到每一个分组的TTI的最大数量,并且每一个分组具有20个TTI的VOIP分组到达速率,每一个TTI是无线帧的一毫秒MS子帧,并且所述TTI捆绑配置信息的至少一部分经由较高层无线资源控制RRC信令被传输到所述无线设备。3如权利要求所述的方法,其中,每一个PUSCHTTI束包括下列项目中的至少一个具有12子帧TTI束重传延迟的4个连续TTI以及对于所述无线设备的多达5个HARQ重传;20个连续TTI以及与所述PUSCHTTI束相关联的HARQ反馈指示符或者与所述PUSCHTTI束相关联的多个中间。
5、HARQ反馈指示符,每一个HARQ反馈指示符被配置为提供对于所述PUSCHTTI束中的至少4个TTI的反馈;20个交织TTI以及与所述PUSCHTTI束相关联的HARQ反馈指示符或与所述PUSCHTTI束相关联的多个中间HARQ反馈指示符,其中,每一个交织TTI由没有位于所述PUSCHTTI束中的TTI分离,每一个HARQ反馈指示符被配置为提供对于所述PUSCHTTI束中的至少4个TTI的反馈;以及具有20子帧TTI束重传延迟或30子帧TTI束重传延迟的10个连续TTI。4如权利要求所述的方法,其中,与初始HARQ传输相对应的所述PUSCHTTI束和与随后的HARQ重传相对应的所述PUSCHT。
6、TI束占据不同数量的TTI。5如权利要求所述的方法,其中,PUSCHTTI束承载不同的冗余版本以便最大化共有信息并且提取TTI捆绑传输和重传的最大编码和分集增益。6如权利要求所述的方法,进一步包括基于链路适应信息自适应地配置用户设备UE特定TTI束尺寸,其中,每一个PUSCHTTI束包括4、8、10、12、16或20个子帧的TTI束尺寸,并且所述TTI捆绑配置信息包括所述TTI束尺寸。7如权利要求所述的方法,进一步包括自适应地组合至少两个混合自动重传请求HARQ过程,其中,每一个HARQ过程包括所述PUSCHTTI束,并且所述TTI捆绑配置信息包括对于每一个TTI束的冗余版本RV信息或者简单序。
7、列重复信息。8一种包括适合于执行根据权利要求所述的方法的计算机程序代码模块的计算机程序。9一种具有被配置用于组织物理上行链路共享信道PUSCH传输的节点的节点设备,包括处理模块,被配置为生成具有如下指令的传输时间间隔TTI捆绑配置信息所述指权利要求书CN104170294A2/3页3令用于在至少一个PUSCHTTI束中在大致50子帧时间间隔中并且在至少20个TTI中捆绑PUSCH传输用于混合自动重传请求HARQ过程;以及收发机模块,被配置为将所述TTI捆绑配置信息传输到无线设备以便使所述无线设备能够在大致50子帧时间间隔内使用所述至少一个TTI束来传输PUSCH信号。10如权利要求9所述的节点。
8、设备,其中,每一个TTI束包括具有12子帧TTI束重传延迟的4个连续TTI以及对于所述无线设备的多达5个HARQ重传,并且所述大致50子帧时间间隔是52毫秒MS。11如权利要求9所述的节点设备,其中,每一个TTI束包括20个连续TTI或20个交织TTI以及与所述TTI束相关联的HARQ反馈指示符或与所述TTI束相关联的多个中间HARQ反馈指示符,其中,每一个交织TTI由没有位于所述TTI束中的TTI分离,每一个HARQ反馈指示符被配置为提供对于所述TTI束中的至少4个TTI的反馈。12如权利要求9所述的节点设备,其中,每一个TTI束包括具有20子帧TTI束重传延迟或30子帧TTI束重传延迟的1。
9、0个连续TTI。13如权利要求9所述的节点设备,其中所述收发机模块被进一步配置为接收在所述大致50子帧时间间隔内在至少一个TTI束中包括所述至少20个TTI的PUSCH信号传输;所述处理模块被进一步配置为对来自所接收的PUSCH信号的数据进行解码;并且所述收发机模块被进一步配置为基于所述TTI捆绑配置信息和所解码的数据将至少一个混合自动重传请求确认ACKHARQACK反馈传输到所述无线设备。14一种计算机程序,包括适合于执行用于物理上行链路共享信道PUSCH传输时间间隔TTI捆绑的方法的计算机程序代码模块,包括在无线设备处从节点接收包括用于在至少20个TTI中捆绑PUSCH传输用于混合自动重传。
10、请求HARQ过程的指令的TTI捆绑配置信息;捆绑多达所述至少20个TTI以便形成至少一个PUSCHTTI束;以及在大致50子帧时间间隔内将多达所述至少20个TTI的至少一个PUSCHTTI束传输到所述节点。15如权利要求14所述的计算机程序,其中,每一个PUSCHTTI束包括具有12子帧TTI束重传延迟的4个连续TTI以及对于所述无线设备的多达5个HARQ重传,并且所述大致50子帧时间间隔是52毫秒MS。16如权利要求14所述的计算机程序,其中,每一个TTI束包括下列项目中的至少一个20个连续TTI或20个交织TTI以及与所述TTI束相关联的HARQ反馈指示符或与所述TTI束相关联的多个中间H。
11、ARQ反馈指示符,其中,每一个交织TTI由没有位于所述TTI束中的TTI分离,每一个HARQ反馈指示符被配置为提供对于所述TTI束中的至少4个TTI的反馈;以及具有20子帧TTI束重传延迟或30子帧TTI束重传延迟的10个连续TTI。17一种被配置用于物理上行链路共享信道PUSCH传输时间间隔TTI捆绑的无线设备,包括收发机模块,被配置为从节点接收包括用于在至少20个TTI中捆绑PUSCH传输用于混权利要求书CN104170294A3/3页4合自动重传请求HARQ过程的指令的TTI捆绑配置信息;以及处理模块,被配置为对多达所述至少20个TTI进行TTI捆绑以便形成至少一个PUSCHTTI束;其。
12、中,所述收发机模块被进一步配置为在大致50子帧时间间隔内将多达所述至少20个TTI的所述至少一个PUSCHTTI束传输到所述节点。18如权利要求17所述的无线设备,其中,每一个PUSCHTTI束包括下列项目中的至少一个具有12个子帧TTI束重传延迟的4个连续TTI以及多达5个HARQ重传;20个连续TTI或20个交织TTI以及与所述TTI束相关联的HARQ反馈指示符或与所述TTI束相关联的多个中间HARQ反馈指示符,其中,每一个交织TTI由没有位于所述TTI束中的TTI分离,每一个HARQ反馈指示符被配置为提供对于所述TTI束中的至少4个TTI的反馈;10个连续TTI;以及8个连续TTI。19。
13、如权利要求17所述的无线设备,其中,所述收发机模块进一步操作为在所述大致50子帧周期性时间间隔内传输被配置用于至少20个TTI的TTI捆绑的PUSCH信号,并且基于来自所述节点的否定确认NACK混合自动重传请求HARQ反馈来重新传输PUSCH信号。20如权利要求17所述的无线设备,其中,所述无线设备选自由下列项目构成的组用户设备UE和移动站MS,并且所述无线设备包括下列项目中的至少一个天线、触敏显示屏、扬声器、麦克风、图形处理器、应用处理器、内部存储器、非易失性存储器端口及其组合。权利要求书CN104170294A1/17页5物理上行链路共享信道PUSCH传输时间间隔TTI捆绑背景技术0001。
14、无线移动通信技术使用各种标准和协议来在节点例如,传输站和无线设备例如,移动设备之间传输数据。一些无线设备在下行链路DL传输中使用正交频分多址OFDMA并且在上行链路UL传输中使用单载波频分多址SCFDMA进行通信。使用用于信号传输的正交频分复用OFDM的标准和协议包括第三代合作伙伴计划3GPP长期演进LTE、通常被工业群体称为WIMAX全球互操作性微波接入的电气与电子工程师协会IEEE80216标准例如80216E、80216M、以及通常被工业群体称为WIFI的IEEE80211标准。0002在3GPP无线接入网络RANLTE系统中,节点可以是与被称为用户设备UE的无线设备进行通信的演进型通用。
15、地面无线接入网络EUTRAN节点B也通常被表示为演进型节点B、增强型节点B、ENODEB或ENB和无线网络控制器RNC的组合。下行链路DL传输可以是从节点例如,ENODEB到无线设备例如,UE的通信,而上行链路UL传输可以是从无线设备到节点的通信。0003在LTE中,数据可以经由物理上行链路共享信道PUSSH从UE传输到ENODEB。PUSCH可以承载调度的数据业务和可能的控制信令。PUSCH可以被承载在无线帧的子帧中。一毫秒MS子帧可以允许一MS调度间隔或者传输时间间隔TTI。上行链路覆盖会受到无线设备的最大传输功率限制。在一些情况中,互联网协议上语音VOIP分组例如不能够以可接受的误码率在。
16、一MS子帧中进行传输。用于传输VOIP分组的一个解决方案是对较高层处的VOIP分组进行分段以便允许VOIP分组在几个子帧上进行传输。然而,这样的分段会导致对于每一个分段的额外信令开销包括资源分配信令和混合自动重传请求混合ARQ或HARQ确认信令。用于提高在小区边缘处的上行链路VOIP覆盖的技术可以是使用TTI捆绑,其中来自介质访问控制MAC层的单个传送块TB在多个连续子帧中进行传输,一组信令消息例如,HARQ确认反馈用于整个上行链路传输。例如,除了单个一MSTTI以外,PUSCH还可以允许将4个TTI的组捆绑在一起。附图说明0004通过下面结合附图一起通过示例的方式说明本公开特征的详细描述中,。
17、本发明的特征和优点将变得明显,在附图中0005图1说明了根据示例在第四代4G频谱例如,26吉赫兹GHZ和第三代3G频谱例如,800兆赫兹MHZ之间的路径损耗比较;0006图2说明了根据示例不同的下行链路DL和上行链路UL物理信道的最大耦合损耗MCL性能比较;0007图3说明了根据示例具有4个连续传输时间间隔TTI和16子帧TTI束重传延迟的束的方框图;0008图4说明了根据示例具有4个连续传输时间间隔TTI和12子帧TTI束重传延迟的束的方框图;说明书CN104170294A2/17页60009图5说明了根据示例具有20个连续传输时间间隔TTI和混合自动重传请求HARQ确认/否定确认ACK/N。
18、ACK的束的方框图;0010图6说明了根据示例具有20个交织的传输时间间隔TTI和混合自动重传请求HARQ确认/否定确认ACK/NACK的束的方框图;0011图7说明了根据示例具有20个连续传输时间间隔TTI和多个混合自动重传请求HARQ确认/否定确认ACK/NACK的束的方框图;0012图8说明了根据示例具有20个交织的传输时间间隔TTI和多个混合自动重传请求HARQ确认/否定确认ACK/NACK的束的方框图;0013图9说明了根据示例具有10个连续传输时间间隔TTI的束的方框图;0014图10说明了根据示例具有8个连续传输时间间隔TTI的束的方框图;0015图11说明了根据示例使用扩展步行。
19、A模型EPA的各种传输时间间隔TTI捆绑配置的块误码率BLER和信号与噪声加干扰比SINR比较;0016图12描绘了根据示例用于组织物理上行链路共享信道PUSCH传输的方法的流程图;0017图13描绘了根据示例用于物理上行链路共享信道PUSCH传输时间间隔TTI捆绑的方法的流程图;0018图14说明了根据示例的节点和无线设备的方框图;以及0019图15说明了根据示例的无线设备的图。0020现在将参照所说明的示例性实施例,并且在本文将使用特定的语言来对其进行描述。然而将理解的是,并不因而意在对本发明的范围进行限制。具体实施方式0021在公开和描述本发明之前,应该理解,本发明不局限于本文公开的特定。
20、的结构、过程步骤或材料,而是被扩展到其等效形式,如在相关领域中的普通技术人员将认识到的。还应该理解,本文采用的术语仅出于描述特定实施例的目的而被使用,并且并不意在是限制性的。不同附图中的相同附图标记代表相同的元件。流程图和过程中提供的数字为了清楚起见而在说明步骤和操作中被提供,并且不必指示特定的顺序或次序。0022示例实施例0023下面提供技术实施例的最初概述,并且接着随后进一步详细地描述具体的技术实施例。这一最初概述意在帮助读者更快地理解技术,但是并不意在标识该技术的关键特征或基本特征,也不意在限制请求保护的主题的范围。0024蜂窝网络的覆盖可以是在计划初始无线网络系统部署时由网络操作者使用。
21、的主要度量。利用大的系统覆盖区域可以实现高水平的用户满意度。现有的第三代3G站点部署可以用于第四代4GLTE网络,但是LTE网络可能由于较高的载波频率例如,20和26吉赫兹GHZ而具有减少的覆盖。用于LTE的较高载波频率例如,20和26GHZ可能具有比典型的3G频谱例如,800兆赫兹MHZ差得多的传播和建筑物内穿透属性,如果相同的3G站点网格被重新使用,则会导致LTE网络的差的覆盖。例如,图1说明了由LTE系统设计者用于技术评估而使用的800MHZ和26GHZ频谱之间的路径损耗802关于基站例如,ENODEB和移动终端例如,UE之间以米M为单位的距离的比较。4G频率说明书CN104170294。
22、A3/17页7816、818和820相对于3G频率810、812和814会具有大致10分贝DB损耗。由于在3G频率和4G频率之间的失衡,LTE网络和协议可以包括提高和增强LTE系统的覆盖的特征。0025覆盖性能瓶颈或者传输功率失衡可以存在于下行链路和上行链路数据和/或控制信道之间。最大耦合损耗MCL可以用作不同的下行链路DL和上行链路UL物理信道的覆盖性能的度量。图2说明了不同的UL物理信道的上行链路MCL822和824性能。例如,图2说明了格式2F2物理随机存取信道PRACH830、格式1F1物理上行链路控制信道PUCCH832、格式1AF1APUCCH834、格式2F24比特PUCCH83。
23、6、F211比特PUCCH838、具有56传送块尺寸TBS的物理上行链路共享信道PUSCH消息3MSG3840、具有144TBS的PUSCHMSG3842、自适应多速率AMR互联网协议上语音VOIPPUSCH844和介质数据速率PUSCH846的MCL。物理随机存取信道PRACH可以用于承载由前导签名构成的随机存取信道RACH,该前导签名可以被随机地选择或者被预先指派。通过将签名划分为两个组,PRACH可以承载指示下一个上行链路消息所需的资源的量的较高层信息的一个比特。物理上行链路控制信道PUCCH可以承载包括信道质量指示符CQI、混合自动重传请求HARQ确认或否定确认ACK/NACK以及上行。
24、链路调度请求的上行链路控制信息。基于下行链路和上行链路的MCL,上行链路就LTE覆盖性能而言会是限制因素。例如,在图2中说明的示例中,PUSCHVOIP传输模式844可以具有139DB上行链路MCL。在示例中,物理上行链路共享信道PUSCHVOIP传输会限制LTE覆盖。可以使用PUSCH传输时间间隔TTI捆绑的各种增强型配置将覆盖间隙减少至少一DB。0026可以使用优于传统TTI捆绑的TTI捆绑机制的变形来实现上行链路例如PUSCH覆盖提高。例如,TTI捆绑方法可以用于在比4个TTI更大的持续时间跨度上传输数据有效载荷其中,一个TTI可以等于一个子帧持续时间,这可以增加接收机处的每信息比特累积。
25、能量。TTI捆绑的附加的益处可以是第二层L2无线链路控制TLC分段开销和循环冗余校验CRC开销的减小,这些开销对于小分组尺寸是相当显著的。TTI可以是最小时间单位,其中节点例如,ENB能够调度无线设备例如,UE用于上行链路或下行链路传输。0027TTI捆绑可以包括用于提高在小区边缘处或者在差的无线条件中的覆盖。TTI捆绑能够在多个TTI中重复相同的数据,这可以有效地增加TTI长度,允许无线设备在较长的时间内进行传输。单个传送块TB能够被编码并且在一组连续或交织TTI中进行传输。可以在每一个捆绑的TTI中使用相同的混合ARQHARQ过程号码。捆绑的TTI可以被处理为其中使用单个许可和单个确认的单。
26、个资源。可以使用每无线设备较高层信令来激活TTI捆绑。例如,TTI捆绑的触发可以是无线设备报告变得接近于最大发射功率值的发射功率。0028传统TTI捆绑会具有各种限制。例如,TTI束在频分双工FDD和时分双工TDD中会仅具有4个子帧,TTI束的多个物理资源块PRB在频率分配相对于时间分配中会被限制到13个PRB,并且TTI束模式会使用基于四相相移键控QPSK的调制。时分双工TDD是用于分离下行链路和上行链路信号的时分复用TDM的应用。在TDD中,下行链路信号和上行链路信号可以被承载在相同的载波频率上,其中下行链路信号与上行链路信号使用不同的时间间隔,因此下行链路信号和上行链路信号不生成对于彼此。
27、的干扰。TDM是一种类型的数字复用,其中诸如下行链路或上行链路的两个或更多个比特流或信号被明显地同时传输为一个通信信道中的子信道,但是它们在信道上物理地依次轮流。在频分双说明书CN104170294A4/17页8工FDD中,上行链路传输和下行链路传输可以使用不同的频率载波进行操作。在FDD中,由于下行链路信号与上行链路信号使用不同的频率载波,因此可以避免干扰。0029在示例中,互联网协议上语音IP上语音或VOIP服务会对TTI捆绑提出额外的约束。IP上语音VOIP可以指代在通过诸如互联网的互联网协议IP网络传送语音通信和多媒体会话时涉及的通信协议、技术、方法和传输技术。VOIP可以使用低速率延。
28、迟敏感业务模型。对于上行链路VOIP覆盖示例,可以使用自适应多速率AMR每秒122千比特KBPS编解码器,3641个字节多达328比特用于无线链路控制RLC服务数据单元SDU的传送块尺寸TBS。0030对PUSCH传输的VOIP业务模型约束可以包括分组到达速率和最大分组空中接口时延或者分组空中接口延迟。分组到达速率度量可以指代新的VOIP分组可以被传输的周期性速率,其可以按照子帧、TTI或毫秒MS进行测量。例如,在图3中,分组到达速率234A可以是初始分组例如,第一分组的子帧0和随后分组例如,第二VOIP分组240的子帧20和第三VOIP分组242的子帧40之间的时间,例如20个TTI。分组空。
29、中接口时延度量可以指代从初始传输的第一TTI开始一直到可以用于分组传输的最后混合自动重传请求混合ARQ或HARQ重传的最后TTI的总分组传输时间,其可以按照子帧、TTI或MS进行测量。HARQ重传周期或HARQ往返时间RTT可以指代HARQ协议中的重传之间的时间,其可以包括分组从源例如,UE行进到目的地例如,ENB的总时间,用于在目的地处的解码和确认/否定确认ACK/NACK生成,用于将具有ACK/NACK的响应传输回到源并且用于在源处进行处理以便规划重传。HARQ重传可以包括初始分组和分组的随后的重传。如在图3中说明的,如果TTI束220A包括具有4个HARQ重传250A、252A、254A。
30、和256A的4个TTI,其中每一个HARQ重传周期230A是16个TTI,则分组空中接口时延会是大致50个TTI例如52个TTI。在示例中,术语“大致”可以指代标称值的正或负55容限。例如,大致50个子帧时间间隔可以指代48到52个子帧时间间隔。在另一示例中,术语“大致”可以指代标称值的正或负1010容限。例如,大致50个子帧时间间隔可以指代45到55个子帧时间间隔。0031HARQ可以是其中数据通过错误校正机制被保护免受嘈杂的无线信道影响的过程。HARQ可以使用不同的版本、类型或配置。例如,在增量冗余HARQ中,当接收机例如,收发机检测到错误数据时,该接收机例如,具有PUSCH的ENB可以不。
31、丢弃该数据。如果检测到相同的错误数据,则该数据的接收机可以传输NACK。发送方可以再次发送相同的数据,但是具有一组不同的编码比特例如,不同的冗余版本。接收机可以将先前接收的错误数据与来自发送方的新的数据进行组合。按照这种方式,对比特进行成功地解码的机会可以随着每一次传输而得到提高。该过程可以重复,只要接收方不能够对数据进行解码,并且最大分组空中接口延迟还没有达到。增量冗余HARQ的益处是,随着每一次重传,编码速率会得到降低。而在其它类型的HARQ中,在每一次重传中会使用相同的编码速率。0032HARQ可以包括其中接收方将新的传输与来自之前传输的每一个先前的错误数据进行组合的过程。然而,HARQ。
32、的缺点会是当发送方尝试许多传输时在差的无线条件的情况下太多的控制开销。TTI捆绑通过使用冗余版本PV重传具有新的一组编码比特的错误数据来提供具有减少的HARQ信令开销的可选机制。RV可以在连续的TTI中发送相同组比特的几个版本,并且当节点对比特进行成功解码时,该节点能够发送回反馈指示符例如,说明书CN104170294A5/17页9HARQACK/NACK。0033在示例中,VOIP分组到达速率会限制可能潜在地被分配用于一个VOIP分组的传输包括所有HARQ重传的TTI的最大数量。上行链路VOIP业务模型可以具有20MSVOIP分组到达速率,其中可以被分配用于一个分组的传输的TTI的最大数量等。
33、于20,在连续VOIP分组之间没有重叠或者并发。VOIP服务对于分组空中接口延迟或时延会具有50MS约束。分组空中接口时延约束会对能够被分配的HARQ重传的最大数量以及潜在的HARQ重传周期例如,HARQRTT具有直接影响。0034对于传统LTEPUSCHVOIP传输,可以在表1和图3中说明FDD的TTI捆绑机制。可以使用包含PUSCH206A中的四个连续子帧202TTI的一个TTI束220A通过无线设备来传输VOIP分组的整个RLCSDU。HARQACK/NACK208A反馈可以由节点提供。该传输可以占据频域中的单个物理资源块1PRB。用于FDD中的TTI捆绑的分配的HARQ重传周期230A。
34、例如,HARQRTT可以等于16个子帧。该16子帧HARQRTT允许分配TTI束的最大四个重传250A、252A、254A和256A以便满足52个子帧的空中接口VOIP时延约束。因此,在使用所有四个重传的情况下,最大16个TTI可以用于一个VOIP分组的传输例如,PUSCH。0035PUSCH跳频在表1中可以指代通过提供频率分集和干扰平均来提高上行链路性能的机制。PUSCH跳频可以在子帧之间子帧间或者在子帧之内子帧内。RLC分段允许较上层分组的分段和重组,以便使该较上层分组适应能够实际上通过无线接口进行传输的尺寸。在RLC分段中,无线设备可以对RLCSDU进行分段,并且在连续TTI中传输分段。。
35、然而,由于HARQ反馈误差,RLC分段会增加开销、控制信令以及对于分组损耗的易损性。TTI捆绑可以提供RLC分段的可选情况,或者TTI捆绑可以结合RLC分段来使用。0036HARQ重传的最大数量4PUSCH跳频开ULRB的数量1调制/TBSQPSK/328比特TTI捆绑开4个TTIRLC分段关TTI的总数量160037表10038图3说明了对于TDD的TTI捆绑解决方案。束尺寸可以被固定到具有由单个RLCSDU产生的传送块TB的4个冗余版本RV的4个传输,其可以在具有HARQ过程204号0的连续TTI中被传输。在示例中,一个分组例如,VOIP分组或RLCSDU可以与一个HARQ过程相对应。多个。
36、HARQ过程可以指代能够在HARQRTT或TTI束,如果单个HARQ重传用于分组内传输的HARQ过程的数量。在另一示例中,HARQ过程的示例可以指代能够在分组空中接口时延时间间隔内传输的HARQ过程的数量。在所有4个传输被节点例如,ENB接收说明书CN104170294A6/17页10并且解码之后,HARQ反馈能够被发送到无线设备。在示例中,PUSCH传输对于PUSCH传输可以具有高达1MS延迟并且对于通过节点对PUSCH进行解码和处理具有高达3MS延迟,因此,反馈在TTI7或者子帧7中是可能的。再次在对于HARQACK/NACK传输的高达1MS延迟和对于由无线设备例如,UE对HARQACK/。
37、NACK进行解码和处理的高达3MS延迟之后,无线设备能够在PUSCH上接收反馈。因此,分组通过无线设备的最早HARQ重传在TTI11或子帧12或者TT111或子帧11,当HARQACK/NACK解码和处理小于2MS时中会是可能的。因而,具有4的束尺寸的最短HARQRTT可以是12MS或11MS。0039在示例中,无线设备可以提供循环冗余校验CRC210、编码212和速率匹配RM214,并且在TTI束中的TTI期间生成几个冗余版本例如,RV0、RV1、RV2和RV3。可以在TTI束的连续TTI中传输与整个TLCSDU相对应的几个冗余版本RV。当TTI束例如,传送块的最后冗余版本由节点例如,ENB。
38、接收时,HARQ反馈可以被发送到无线设备。0040基于TTI捆绑机制的传统LTEPUSCHVOIP传输设计的提高可以增加每信息比特传输的能量的量,这可以提供上行链路覆盖增强。例如,传统PUSCHVOIP传输可以使用对于一个VOIP的分组的传输可用的最大20个TTI中的16个TTI。提高可以用于增加TTI束尺寸,因此所有HARQ重传使用对于一个VOIP分组的传输可用的20个TTI。0041可以使用各种方法来修改TTI捆绑机制以便提高PUSCH传输例如PUSCHVOIP传输。可以修改TTI捆绑机制以便通过可用资源的有效使用并且最大化传输的时间和/或频率分集来最大化对于上行链路服务例如,上行链路VO。
39、IP服务的覆盖性能。在示例中,可以修改TTI捆绑机制以便减小HARQ重传周期即,HARQRTT和/或增加TTI束尺寸。0042图4说明了通过减小对于具有相关联的HARQACK/NACK208B的PUSCH206B的HARQ重传周期即,HARQRTT230B的TTI捆绑增强。传统TTI束重传延迟可以被从16个子帧减少到12个子帧。结果,5个TTI束220B即,5个重传250B、252B、254B、256B和258B可以在52MS即,52个子帧分组空中接口时延232B时间间隔内进行传输,每一个TTI束220B具有4个TTI即,总共20个TTI。如果所有五个重传用于每一个VOIP分组,则可以使用所有。
40、20个TTI来实现百分之百100子帧利用率。图4的减小的重传周期解决方案即,解决方案1可以被表示为“4TTI,5RETX”,其中“TTI”代表TTI束尺寸,并且“RETX”代表HARQ重传的最大数量。减小的重传周期解决方案可以保持20个TTI的分组到达速率234A,其中所使用的HARQ过程的数量可以是3而不是4。0043可选地,可以增加默认的4TTI束尺寸。例如,可以将PUSCHTTI束尺寸扩展即,解决方案2到20、10或8个TTI。图58说明了通过将TTI束尺寸扩展到20个TTI的TTI捆绑增强。在示例中,一个TTI束尺寸增加到多达20个TTI可以增加可以用于VOIP分组传输的TTI的总数量。
41、例如,20个TTI,而不是传统PUSCH传输中的16个TTI。具有20个TTI的TTI束可以被实现为如图5所示的连续TTI捆绑分配,或者被实现为如图6所示的交织TTI捆绑分配。0044图5说明了20个连续TTI的TTI束220C尺寸,单个HARQ传输250C用于PUSCH206C,单个HARQACK/NACK208C用于每一个TTI束。具有20个连续TTI的TTI束可以使用单个HARQ过程,因为对于分组的所有TTI可以在单个传输中被使用。具有20个连续TTI的说明书CN104170294A107/17页11TTI束可以与20TTI分组空中接口时延232C一起被传输,该20TTI分组空中接口时延。
42、232C在对于VOIP服务的大致50个子帧时间间隔约束内。图5的解决方案即,解决方案2可以被表示为“20TTI,1RETX,连续TTI分配”,其中“连续TTI分配”代表具有连续TTI的TTI束。0045图6说明了20个交织TTI的TTI束220D尺寸,单个HARQ传输250D用于PUSCH206D,单个HARQACK/NACK208D用于每一个TTI束。每一个交织TTI可以由不在该PUSCHTTI束中的TTI分离。具有20个交织TTI的TTI束可以使用两个HARQ过程,因为对于一个分组的TTI可以与另一个分组或过程的TTI交织。具有20个交织TTI的TTI束可以与40或39TTI分组空中接口时。
43、延232D一起被传输,该40或39TTI分组空中接口时延232D在对于VOIP服务的大致50子帧时间间隔约束内。使用TTI束的20和10个TTI的扩展束尺寸解决方案可以保持20个TTI的分组到达速率234A。图6的解决方案即,解决方案2可以被表示为“20TTI,1RETX,交织TTI分配”,其中“交织TTI分配”代表具有交织TTI的TTI束。0046在如在图6和图8中说明的交织分配的情况下,TTI束的TTI可以与空子帧或者承载其它分组例如,VOIP分组的子帧交织。交织TTI束能够以VOIP空中接口时延232D为代价来增加传输间隔250D从20个TTI到40个TTI和信道时间/频率分集。例如,交。
44、织TTI捆绑模式可以被设计为最大化相关联的PUSCH传输的频率分集。PUSCH频率跳频机制与TTI捆绑一起使用通过设计分配模式来实现以便包括来自不同帧的子帧,使得所有物理子帧索引即,09存在,而不是仅奇数或偶数子帧索引如图6和图8所示。0047连续或交织TTI捆绑分配可以可选地被解释为五个标准TTI束的连续传输,如在图7中针对对于每一个连续TTI束具有5个HARQACK/NACK208E的连续TTI束和在图8中针对对于每一个交织TTI束具有5个HARQACK/NACK208F的交织TTI束中说明的。具有20个连续TTI的TTI束可以由20个TTI232C图5和图7的最小时延进行特征化,但是分组。
45、可能由于时间分集的缺乏而经历性能损耗。0048具有单个HARQACK/NACK的20TTI单个传输可能对于一些无线设备太鲁棒。因此在连续和交织TTI捆绑分配情况二者中,中间HARQ反馈208E和208F例如,每一个4TTI一个中间HARQ反馈可以用于在分组被成功地解码时实现分组传输例如,VOIP分组传输的早期终止的机制,这可以在系统中实现更有效的资源利用,如在图7的修改的连续解决方案中和在图8的修改的交织解决方案中说明的。图7的解决方案即,解决方案2可以被表示为具有早期终止机制的“20TTI,1RETX,连续TTI分配”。图8的解决方案即,解决方案2可以被表示为具有早期终止机制的“20TTI,。
46、1RETX,交织TTI分配”。0049如在图9中说明的,等于10个子帧的TTI束220G尺寸也可以被定义。在示例中,PUSCH206G的两个HARQ重传250G和252G可以用于停留在诸如大致50子帧分组空中接口时延的VOIP定时约束内。具有10个TTI的TTI束也可以利用TTI的最大数量即,20个TTI。为了使HARQ重传时间与VOIP分组到达速率一致并且满足VOIP定时约束,重传周期可以等于20个TTI或者30个TTI。图9说明了通过使用将TTI束220G尺寸扩展到10个TTI的TTI捆绑增强,对于在30MS即,30个子帧分组空中接口时延232G时间间隔中传输的总共20个TTI具有10个T。
47、TI的2个HARQ重传250G和252G。每一个TTI捆绑能够与HARQACK/NACK208G相关联。如果10TTI捆绑分配使用30子帧分组空中接口时延,则HARQ说明书CN104170294A118/17页12重传周期即,HARQRTT230B可以是20个TTI,并且所使用的HARQ过程的数量可以是2,如图9所示。如果10TTI捆绑分配使用40子帧分组空中接口时延,则HARQ重传周期可以是30个TTI,并且所使用的HARQ过程的数量可以是3未示出。图9的解决方案即,解决方案2可以被表示为“10TTI,2RETX”。图9还说明了第一重传250G和第二重传250H的不同RV配置。0050如在图。
48、10中说明的,也可以定义等于8个子帧的TTI束220H。在示例中,可以使用对于PUSCH206H的最大两个HARQ重传250H和252H,因而仅16个TTI可以用于VOIP分组传输。当16个TTI而不是20个TTI用于分组时,可以实现最小到无额外的传输能量增益,即使具有不同的配置,例如具有8个TTI的TTI束。使用传统类型的HARQ定时,可以减少VOIP分组传输的时延,这会由于时间分集的缺乏而造成性能损耗。0051图10说明了通过将TTI束220H尺寸扩展到8个TTI的TTI捆绑增强,对于在24MS即,24个子帧分组空中接口时延232H时间间隔中传输的总共16个TTI具有8个TTI的2个HAR。
49、Q重传250H和152H。每一个TTI束能够与HARQACK/NACK208H相关联。如果8TTI捆绑分配使用24子帧分组空中接口时延,则HARQ重传周期即,HARQRTT230B可以是16个TTI,并且所使用的HARQ过程的数量可以是2,如图10所示。当HARQRTT等于16个TTI时,使用8个TTI的扩展的束尺寸解决方案能够使用24个TTI的分组到达速率234A例如,在子帧24处的第二VOLP传输244以及在子帧48处的第三VOIP传输246。如果8TTI捆绑分配使用32子帧分组空中接口时延,则HARQ重传周期可以是24个TTI,并且所使用的HARQ过程的数量可以是3未示出。当HARQRTT等于24个TTI时,使用8个TTI的扩展的束尺寸解决方案可以使用32个TTI未示出的分组到达速率234A。图10的解决方案即,解决方案2可以被表示为“8TTI,2RETX”。0052可以在表2中简要地概述TTI捆绑增强示例的一些主要特征。00530054说明书CN104170294A129/17页130055表20056TTI捆绑增强可以应用于FDD和TDD模式。在TDD模式中,TTI捆绑增强可以适合于每一个TDD上行链路下行链路ULDL配置。在TDD中,对于每一个分组例如,VOIP分组允许的TTI的最大数量可以是20个TTI。在LTETDD中,对于每一个分组例如,VOIP分组。