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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201380035889.0(22)申请日 2013.07.0361/667,941 2012.07.03 US61/719,943 2012.10.29 US61/721,508 2012.11.02 USH04W 72/04(2006.01)H04J 11/00(2006.01)(71)申请人 LG 电子株式会社地址韩国首尔(72)发明人徐东延 蔡赫秦 徐翰瞥 安俊基(74)专利代理机构中原信达知识产权代理有限责任公司 11219代理人谢丽娜 夏凯(54) 发明名称在无线通信系统中用于上行链路控制信道的资源分配方法及设备(57) 摘要。
2、所提供的是在无线通信系统中用于上行链路控制信道的资源分配方法及设备。在无线通信系统中用于上行链路控制信道的资源分配方法包括:接收至少一个下行链路子帧;和对于至少一个下行链路子帧分配用于发送肯定应答/否定应答(ACK/NACK)的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源,其中基于用于调度至少一个下行链路子帧的每个的控制信道的控制信道元素分配PUCCH资源,并且如果满足特定条件的特定子帧包括在至少一个下行链路子帧中,则包括在特定子帧中的控制信道元素被从用于分配PUCCH资源的控制信道元素中去除。(30)优先权数据(85)PCT国际申请进入国家阶段日2015.01.05(86)PCT国际申请的申请数据。
3、PCT/KR2013/005921 2013.07.03(87)PCT国际申请的公布数据WO2014/007548 KO 2014.01.09(51)Int.Cl.(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2页 说明书30页 附图20页(10)申请公布号 CN 104412684 A(43)申请公布日 2015.03.11CN 104412684 A1/2页21.一种在无线通信系统中用于上行链路控制信道的资源分配方法,所述方法包括:接收至少一个下行链路子帧;和对于所述至少一个下行链路子帧分配用于发送肯定应答/否定应答(ACK/NACK)的物理上行链路控制信道(PUCCH。
4、)资源,其中,基于用于调度所述至少一个下行链路子帧的每个的控制信道的控制信道元素分配所述PUCCH资源,并且如果满足特定条件的特定子帧被包括在所述至少一个下行链路子帧中,则被包括在所述特定子帧中的控制信道元素被从用于分配所述PUCCH资源的控制信道元素中去除。2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述控制信道是被包括在所述下行链路子帧的数据区中的增强的物理下行链路控制信道(E-PDCCH)。3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述特定子帧是特殊子帧。4.根据权利要求3所述的方法,其中,根据特殊子帧配置确定所述特定子帧。5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述特殊子帧配置由以下的表表示:其中307。
5、200Ts10毫秒(ms)。6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述特定子帧包括在正常循环前缀中根据特殊子帧配置#0或者#5,或者在扩展的循环前缀中根据特殊子帧配置#0、#4或者#7的特殊子帧。7.根据权利要求1所述的方法,其中,基于用户设备特定的参考信号解调所述控制信道。8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述特定子帧包括不能发送物理下行链路共享权 利 要 求 书CN 104412684 A2/2页3信道(PDSCH)的子帧。9.根据权利要求1所述的方法,其中,所述特定子帧包括其中没有定义用户设备特定的参考信号的子帧。10.一种在无线通信系统中用于上行链路控制信道的资源分配装置,所述装置包括。
6、:射频(RF)单元,所述射频(RF)单元发送和接收无线信号;和处理器,所述处理器被连接到所述RF单元,其中,所述处理器被配置用于:接收至少一个下行链路子帧;和对于所述至少一个下行链路子帧分配用于发送肯定应答/否定应答(ACK/NACK)的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源,其中,基于用于调度所述至少一个下行链路子帧的每个的控制信道的控制信道元素分配所述PUCCH资源,并且如果满足特定条件的特定子帧被包括在所述至少一个下行链路子帧中,则被包括在所述特定子帧中的控制信道元素被从用于分配所述PUCCH资源的控制信道元素中去除。权 利 要 求 书CN 104412684 A1/30页4在无线通信系。
7、统中用于上行链路控制信道的资源分配方法及设备技术领域0001 本发明涉及无线通信,更具体地,涉及在无线通信系统中用于上行链路控制信道的资源分配方法及设备。背景技术0002 无线通信系统可以使用混合自动重复请求(HARQ)。HARQ是其中发射器发送数据,然后接收器接收相对于该数据的接收确认信息的ACK/NACK(肯定应答/否定应答),根据ACK/NACK发送新的数据或者重发所发送的数据的方案。0003 3GPP(第三代合作伙伴计划)LTE(长期演进)/LTE-A(高级长期演进)可以经由为上行链路控制信道的PUCCH(物理上行链路控制信道)发送ACK/NACK。当经由PUCCH发送ACK/NACK。
8、的时候,配置PUCCH的资源(PUCCH资源)可以隐式地或者明确地确定。例如,PUCCH资源可以基于由是ACK/NACK响应或者控制信道调度数据(传输块或者代码字)的目标的PDSCH(物理下行链路共享信道)占据的资源确定。这样的PUCCH资源指的是隐式PUCCH资源。同时,根据高层信号明确地表示和使用一个或者多个资源的情形指的是明确的PUCCH资源。0004 同时,由无线通信系统支持的用户设备(UE)的数目被提高。由此,现有的控制信道预计是不够的。为了解决该问题,考虑引入新的控制信道。0005 在LTE-A中新的控制信道被称作增强的物理下行链路控制信道(E-PDCCH)。与现有的控制信道的PD。
9、CCH被从子帧的控制区发送不同,E-PDCCH被从子帧的数据区发送。此外,与PDCCH被基于小区特定的参考信号解码不同,E-PDCCH可以基于UE特定的参考信号解码。0006 当引入E-PDCCH的时候,根据现有技术分配用于发送ACK/NACK的隐式PUCCH资源的方法是为校正所必需的。这是因为E-PDCCH可以在不同于PDCCH的条件之下发送。发明内容0007 技术问题0008 本发明提供一种在无线通信系统中用于上行链路控制信道的资源分配方法及设备。0009 技术方案0010 在一个方面中,一种在无线通信系统中用于上行链路控制信道的资源分配方法,该方法包括:接收至少一个下行链路子帧;和对于至。
10、少一个下行链路子帧分配用于发送肯定应答/否定应答(ACK/NACK)的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源,其中基于用于调度至少一个下行链路子帧的每个的控制信道的控制信道元素分配PUCCH资源,并且如果满足特定条件的特定子帧被包括在至少一个下行链路子帧中,则被包括在特定子帧中的控制信道元素被从用于分配PUCCH资源的控制信道元素中去除。说 明 书CN 104412684 A2/30页50011 在另一个方面中,一种在无线通信系统中用于上行链路控制信道的资源分配装置,包括:发送和接收无线信号的射频(RF)单元;和连接到RF单元的处理器,其中该处理器接收至少一个下行链路子帧;和对于至少一个下行链。
11、路子帧分配用于发送肯定应答/否定应答(ACK/NACK)的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源,其中基于用于调度至少一个下行链路子帧的每个的控制信道的控制信道元素分配PUCCH资源,并且如果满足特定条件的特定子帧被包括在至少一个下行链路子帧中,则被包括在特定子帧中的控制信道元素被从用于分配PUCCH资源的控制信道元素中去除。0012 有益效果0013 根据本发明,当在无线通信系统中引入E-PDCCH的时候,可以无需耗费无线资源分配PUCCH资源,并且可以使用分配的PUCCH资源发送ACK/NACK。附图说明0014 图1图示在3GPP LTE中的频分双工(FDD)无线电帧的结构。0015 图。
12、2图示在3GPP LTE中的时分双工(TDD)无线电帧的结构。0016 图3图示相对于一个下行链路时隙的资源网格的示例。0017 图4图示下行链路子帧。0018 图5图示上行链路子帧。0019 图6图示在正常CP中相对于一个时隙的PUCCH格式2/2a/2b的信道结构。0020 图7图示在正常CP中相对于一个时隙的PUCCH格式1a/1b。0021 图8图示PUCCH格式3的信道结构。0022 图9图示同步HARQ。0023 图10图示比较现有的单个载波系统和载波聚合系统的示例。0024 图11图示E-PDCCH分配的示例。0025 图12图示根据包括在E-PDCCH中的ARI设置偏移的方法的。
13、示例。0026 图13图示对应于CCE的PUCCH资源的配置的示例。0027 图14图示当不允许在子帧之间的PUCCH资源冲突的时候的E-PDCCH隐式PUCCH资源的示例。0028 图15图示以子帧-E-PDCCH的顺序将E-CCE映射给PUCCH资源的示例。0029 图16图示以E-PDCCH-子帧的顺序将E-CCE映射给PUCCH资源的示例。0030 图17图示根据以上的ALT 1.1、ALT 1.2将CCE或者E-CCE映射给PUCCH资源的示例。0031 图18图示在其中避免在子帧之间冲突的PUCCH区域中将N(1)PUCCH_E-PDCCH,set0、N(1)PUCCH_E-PDC。
14、CH,set1索引应用于m的示例。0032 图19图示当不允许在对应于相同的DL子帧的PDCCH/E-PDCCH之间的冲突的时候,将E-CCE映射给PUCCH资源的示例。0033 图20图示根据本发明的实施例分配PUCCH资源的方法。0034 图21图示根据本发明的实施例的基站和UE的配置。具体实施方式说 明 书CN 104412684 A3/30页60035 用户设备(UE)可以是固定或者移动的,并且可以称作其它的术语,诸如MS(移动站)、MT(移动UE)、UT(用户UE)、SS(用户站)、无线设备、PDA(个人数字助理)、无线调制解调器、手持设备等等。0036 通常,基站指的是与UE通信的。
15、固定站,并且可以被称作其它的术语,诸如eNB(演进的NodeB)、BTS(基站收发器系统)和接入点。0037 图1图示在3GPP LTE中的频分双工(FDD)无线电帧的结构。频分双工(FDD)无线电帧的结构可以指的是3GPP TS 36.211V8.7.0(2009-05)“演进的通用陆上无线电接入(E-UTRA);物理信道和调制(版本8)”的第四部分。0038 无线电帧包括以09的索引标记的10个子帧。一个子帧包括二个连续的时隙。发送一个子帧需要的时间是TTI(传输时间间隔)。例如,一个子帧的长度可以是1ms(毫秒),并且一个时隙的长度可以是0.5ms。0039 图2图示在3GPP LTE中。
16、的时分双工(TDD)无线电帧的结构。一个无线电帧的时间间隔具有307200Ts10毫秒(ms)的关系。0040 下行链路(DL)子帧、上行链路(UL)子帧和特殊子帧(S子帧)可以在TDD无线电帧中同时存在。0041 表1描述无线电帧的UL-DL配置的示例。0042 表10043 0044 在表1中,“D”表示DL子帧,“U”表示UL子帧,并且“S”表示特定子帧。如果UL-DL配置被从基站接收,则UE可以知道根据UL-DL配置在无线电帧中哪个子帧是DL子帧或者UL子帧。0045 同时,当在无线电帧中10个子帧被从0到9标引的时候,具有子帧索引#1和#6的子帧可以包括特定子帧。特定子帧包括下行链路。
17、导频时隙(DwPTS)、保护周期(GP)和上行链路导频时隙(UpPTS)。DwPTS用于在UE中执行初始小区搜索、同步或者信道估算。UpPTS用于在基站中的信道估算,和UE的上行链路传输同步。GP是去除由于在上行链路和下行链路之间的上行链路信号的多径时延导致在上行链路中造成的干扰的间隔。0046 特定子帧可以根据特殊的子帧配置确定时间间隔,诸如DwPTS和UpPTS。例如,可说 明 书CN 104412684 A4/30页7能存在将描述的几十种特定子帧配置。0047 图3图示相对于一个下行链路时隙的资源网格的示例。0048 参考图3,下行链路时隙在时间域中包括多个OFDM符号,和在频率域中包括。
18、NRB个资源块(RB)。RB在时间域中包括在资源分配单元中的一个时隙,和在频率域中包括多个连续的子载波。包括在下行链路时隙中的RB的数目NRB取决于在小区中设置的下行链路传输带宽。例如,在LTE系统中RB的数目NRB可以是6至110的一个。上行链路时隙的结构可以与下行链路时隙的结构相同。0049 同时,在资源网格上的每个元素是资源元素(RE)。在资源网格上的资源元素可以通过在时隙中的索引对(k,l)识别。在这种情况下,k(k0、.、NRB12-1)表示子载波索引,并且l(l0、.、6)表示在该时隙中的OFDM符号索引。0050 虽然图3已经图示一个RB由在时间域中的7个OFDM符号和在频率域中。
19、的12个子载波配置为包括712个资源元素,并且在RB中OFDM符号的数目和子载波的数目不受限于此。在正常CP中的1个时隙可以包括7个OFDM符号,并且在扩展CP中的1个时隙可以包括6个OFDM符号。OFDM符号的数目和子载波的数目可以根据CP的长度、频率间隔等等不同地变化。128、256、512、1024、1536和2048的一个可以在一个OFDM符号中有选择地用作子载波的数目。0051 图4图示下行链路子帧。0052 下行链路(DL)子帧在时间区域中被分成控制区和数据区。该控制区在子帧中在第一时隙之前包括最多4个OFDM符号,但是,包括在控制区中的OFDM符号的数目可以变化。PDCCH(物理。
20、下行链路控制信道)和其它的控制信道被分配给控制区,并且PDSCH被分配给数据区。0053 如在3GPP TS 36.211V10.2.0中公开的,在3GPP LTE/LTE-A中的物理控制信道包括PDCCH(物理下行链路控制信道)、PCFICH(物理控制格式指标信道),和PHICH(物理混合ARQ指标信道)。0054 从该子帧的第一OFDM符号发送的PCFICH传送关于用于在该子帧中发送控制信道的OFDM符号的数目(也就是说,控制区的大小)的CFI(控制格式指标)。无线设备首先在PCFICH上接收CFI,然后监视PDCCH。与PDCCH不同,PCFICH不使用盲解码,而是被经由该子帧的固定的P。
21、CFICH资源传送。0055 PHICH传送用于上行链路(UL)HARQ(混合自动重复请求)过程的ACK(肯定应答)/NACK(否定应答)信号。关于有关由UE发送的PUSCH的UL数据的ACK/NACK信号被在PHICH上由基站发送。0056 PBCH(物理广播信道)在无线电帧的第一子帧的第二时隙之前被从四个OFDM符号发送。PBCH传送基本系统信息以与基站通信,并且经由PBCH传送的系统信息指的是MIB(主信息块)。同时,在由PDCCH表示的PDSCH上发送的系统信息指的是SIB(系统信息块)。0057 经由PDCCH传送的控制信息指的是下行链路控制信息(DCI)。DCI可以包括PDSCH的。
22、资源分配(指的是DL许可(下行链路许可)或者DL分配(DL分配)、PUSCH的资源分配(指的是UL许可)、在预先确定的UE组中相对于单独UE的一组传输功率控制命令和/或VoIP的激活(互联网协议语音)。0058 一对PDCCH和PDSCH执行在3GPP LTE/LTE-A中的DL传输块的传输。一对PDCCH说 明 书CN 104412684 A5/30页8和PDSCH执行UL传输块的传输。例如,无线设备在由PDCCH表示的PDSCH上接收DL传输块。无线设备监视在DL子帧中的PDCCH,并且在PDCCH上接收DL资源分配。无线电设备在由DL资源分配表示的PDSCH上接收DL传输块。0059 基。
23、站根据要发送给无线设备的DCT确定PDCCH格式,以将CRC(循环冗余校验)附加给DCI,并且根据PDCCH的拥有者或者应用将唯一标识符(指的是RNTI(无线电网络临时标识符)掩蔽给CRC。0060 在用于特定的无线设备的PDCCH的情形下,无线设备的唯一标识符,例如,C-RNTI(无线电网络临时标识符)可以被掩蔽给CRC。可替选地,在用于寻呼消息的PDCCH的情况下,寻呼指示标识符,例如,P-RNTI(寻呼RNTI)可以掩蔽给CRC。在用于系统信息的PDCCH的情形下,系统信息标识符,也就是说,SI-RNTI(系统信息RNTI)可以被掩蔽给CRC。为了表示对随机接入前导传输响应的随机接入响应。
24、,RA-RNTI(随机接入RNTI)可以被掩蔽给CRC。为了相对于多个无线设备表示TPC(发射功率控制)命令,TPC-RNTI可以被掩蔽给CRC。在用于半持久性调度(SPS)的PDCCH中,SPS-C-RNTI可以被掩蔽给CRC。稍后将描述SPS。0061 如果使用C-RNTI系列(例如,C-RNTI、SPS-C-RNTI、临时C-RNTI),则PDCCH传送用于相应的特定的无线设备的控制信息(指的是UE特定的控制信息)。如果使用其它的RNTI,则PDCCH传送由在小区中的所有或者多个无线设备接收的公用控制信息。0062 CRC被添加到的DCI被编码以产生编码数据。编码包括信道编码和速率匹配。。
25、编码数据被调制以产生调制符号。调制符号被映射给物理RE(资源元素)。0063 在该子帧中的控制区包括多个控制信道元素(CCE)。CCE是用于根据无线信道的状态提供编码速率给PDCCH的逻辑分配单元,并且对应于多个资源元素组(REG)。REG包括多个资源元素(RE)。根据在CCE的数目和由CCE提供的编码速率之间的关系,PDCCH的格式和可能的PDCCH的位数被确定。0064 一个REG包括4个RE,并且一个CCE包括9个REG。为了配置一个PDCCH,可以使用1,2,4,8个CCE。1,2,4,8的每个元素指的是CCE聚合水平。0065 基站确定用于发送根据信道状态确定的PDDCH的CCE的数。
26、目。例如,一个CCE可用于在具有极好的下行链路信道状态的无线设备中发送PDCCH。8个CCE可用于在具有差的下行链路信道状态的无线设备中发送PDCCH。0066 由一个或多个CCE配置的控制信道执行REG单元的交织,并且在基站小区ID执行循环移位之后,被映射给物理资源。0067 图5图示上行链路子帧。0068 参考图5,上行链路子帧可以在频率区域中被分成控制区和数据区。用于传送上行链路控制信息的PUCCH(物理上行链路控制信道)被分配给控制区。用于传送数据(在某些情形下,控制信息可以与数据一起传送)的PUSCH(物理上行链路共享信道)被分配给数据区。UE可以同时地发送PUCCH和PUSCH,或。
27、者可以根据设置仅仅发送PUCCH和PUSCH的一个。0069 相对于一个UE的PUCCH在子帧中被分配作为RB对。属于RB对的RB在第一时隙和第二时隙中分别地具有不同的子载波。属于分配给PUCCH的RB对的RB的频率基于时隙边界变化。这指的是分配给PUCCH的RB对的RB的频率在时隙边界跳频。根据时间经由不说 明 书CN 104412684 A6/30页9同的子载波发送上行链路控制信息,使得可以获得频率分集增益。0070 HARQ ACK/NACK(在下文中,简称为“ACK/NACK”或者“HARQ-ACK”)、表示下行链路信道状态的信道状态信息(CSI),例如,CQI(信道质量指示符)、PM。
28、I(预编码矩阵索引)、PTI(预编码类型指示符)、RI(秩指示)等等可以在PUCCH上发送。0071 CQI提供相对于给定时间有关由UE支持的链路自适应参数的信息。CQI可以通过考虑UE接收器的特征和SINR(信号对干扰加上噪声比)表示可以由下行链路信道支持的数据速率。基站可以调制(QPSK、16-QAM、64-QAM等等),并且使用CQI将编码速率适用于下行链路信道。CQI可以以各种的方案产生。例如,该各种的方案包括量化和根据原样反馈信道状态的方案,计算和反馈SINR(信号对干扰加上噪声比)的方案,和诸如将实际上适用的状态报告给信道的MCS(调制编码方案)的方案。当CQI基于MCS产生的时候。
29、,MCS包括调制方案和编码方案,以及根据其的编码速率。0072 PMI在码书的预编码基础上提供有关预编码矩阵的信息。PMI与MIMO(多输入多输出)有关。在MIMO中的PMI的反馈指的是闭环MIMO。0073 RI是有关由UE推荐的秩(也就是说,层数)的信息。也就是说,RI表示用于空间多路复用的单独的流的数目。只有当UE使用空间多路复用以MIMO模式工作时,RI执行反馈。RI始终与至少一个CQI反馈有关。反馈CQI通过采用特定的RI值计算。通常,由于信道的秩变化的比CQI更慢,RI执行小于CQI的反馈数目的反馈。RI的传输周期可以是CQI/PMI传输周期的倍数。RI相对于整个系统频带给出,并且。
30、不支持选择性的频率RI反馈。0074 PUCCH根据格式传送各种的类型的控制信息。PUCCH格式1传送调度请求(SR)。在这种情况下,开关键控(OOK)方案是可适用的。0075 PUCCH格式1a传送相对于一个码字以二进制相移键控(BPSK)方案调制的ACK/NACK。PUCCH格式1b传送相对于二个码字以四相移相键控(QPSK)方案调制的ACK/NACK。PUCCH格式2传送以QPSK方案调制的信道质量指标(CQI)。PUCCH格式2a和2b分别地传送CQI和ACK/NACK。PUCCH格式可以根据调制方案和每个子帧可发送的位数划分。以下的表表示调制方案和在该子帧中的位数。0076 表200。
31、77 PUCCH格式调制方案每个子帧的位数1 N/A N/A1a BPSK 11b QPSK 22 QPSK 202a QPSK+BPSK 212b QPSK+QPSK 220078 所有PUCCH格式使用在每个OFDM符号中移位的循环移位(CS)。循环移位序列通说 明 书CN 104412684 A7/30页10过周期地移位基本序列特定的CS量产生。特定的CS量由CS索引表示。0079 定义基本序列ru(n)的示例如下。0080 公式10081 ru(n)ejb(n)/4。0082 在公式1中,u表示根索引,n表示元素索引,并且0nN-1,以及N是基本序列的长度。b(n)在3GPP TS 3。
32、6.211V8.7.0的部分5.5中定义。0083 该序列的长度与包括在该序列中元素的数目相同。u可以由小区ID(标识符)和在无线电帧中的时隙号定义。当基本序列在频率域中被映射给一个资源块的时候,由于一个资源块包括12个子载波,所以基本序列的长度是12。其它的基本序列根据其它的根索引定义。0084 循环移位序列r(n,Ics)可以通过如下周期地移位根序列r(n)产生。0085 公式20086 0087 在公式2中,Ics表示指示CS量的循环移位索引(0IcsN-1)。0088 基本序列的可用的循环移位索引指的是可以根据CS间隔从基本序列推导出的循环移位索引。例如,如果基本序列的长度是12,并且。
33、CS间隔是1,则基本序列的可用的循环移位索引的总数是12。此外,如果基本序列的长度是12,并且CS间隔是2,则基本序列的可用的循环移位索引的总数是6。0089 图6图示在正常CP中相对于一个时隙的PUCCH格式2/2a/2b的信道结构。如上所述,PUCCH格式2/2a/2b用于发送CQI。0090 参考图6,SC-FDMA符号1和5用于DM RS(解调参考符号),其是上行链路参考信号。在CP的情形下,SC-FDMA(单载波频分多址)符号3用于DM RS。0091 10个CQI信息位例如被以1/2速率信道编码为20个编码的位。Reed-Muller(RM)可以用于信道编码。此外,在扰频(PUSC。
34、H数据被扰频为具有长度31的gold序列)之后,执行QPSK构象映射,使得产生QPSK调制符号(在时隙0中d0至d4)。在每个QPSK调制符号被调制为具有长度12的基本RS序列的循环移位,并且被OFDM调制之后,在子帧中的10个SC-FDMA符号被发送。12个均匀间隔的循环移位可以被多路复用,使得不同的UE在相同的PUCCH资源块中被相互正交。应用于SC-FDMA符号1和5的DM RS序列可以使用具有长度12的基本RS序列。0092 图7图示在正常CP中相对于一个时隙的PUCCH格式1a/1b。上行链路参考信号被在第三至第五个SC-FDMA符号中发送。在图7中,在对于w0、w1、w2和w3执行IFFT(快速傅里叶逆变换)之后,w0、w1、w2和w3可以被在时间域中调制,并且可以在IFFT调制之前被在频率域中调制。0093 一个符号包括七个OFDM符号,3个OFDM符号变为用于参考信号的RS(参考信号)OFDM符号,并且4个OFDM符号变为用于ACK/NACK信号的数据OFDM符号。0094 在PUCCH格式1b中,编码的2位ACK/NACK信号被QPSK(四相移相键控)调制,使得产生调制符号d(0)。说 明 书CN 104412684 A10。