《在物理数据信道中复用来自用户设备的控制和数据信息.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《在物理数据信道中复用来自用户设备的控制和数据信息.pdf(30页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、10申请公布号CN104052581A43申请公布日20140917CN104052581A21申请号201410323419022申请日2011032261/316,13420100322US61/352,16420100607US61/352,62320100608US201180020215420110322H04L1/00200601H04L1/18200601H04L5/00200601H04W72/1220090171申请人三星电子株式会社地址韩国京畿道72发明人A帕帕萨克拉里奥金泳范74专利代理机构北京市柳沈律师事务所11105代理人邵亚丽54发明名称在物理数据信道中复用来自用户。
2、设备的控制和数据信息57摘要一种在通信系统中通过节点B接收混合自动重复请求确认HARQACK位的方法,所述方法包括如下步骤配置用于用户设备UE的多个小区,其中所述多个小区中的每一个与一个传输模式相关联;经由物理上行链路共享信道PUSCH从UE接收用于所述多个小区的编码的级联HARQACK位,解码被编码的级联HARQACK位,其中用于所述多个小区的HARQACK位基于用于所述多个小区中的每一个的小区索引的顺序被级联,并且其中所述级联HARQACK位包括用于与支持直至2个传输块的传输模式相关联的小区的2个HARQACK位以及用于与支持直至1个传输块的传输模式相关联的小区的1个HARQACK位。30。
3、优先权数据62分案原申请数据51INTCL权利要求书3页说明书15页附图11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15页附图11页10申请公布号CN104052581ACN104052581A1/3页21一种在通信系统中通过节点B接收混合自动重复请求确认HARQACK位的方法,所述方法包括如下步骤配置用于用户设备UE的多个小区,其中所述多个小区中的每一个与一个传输模式相关联;经由物理上行链路共享信道PUSCH从UE接收用于所述多个小区的编码的级联HARQACK位,解码被编码的级联HARQACK位,其中用于所述多个小区的HARQACK位基于用于所述多个小区中的每一。
4、个的小区索引的顺序被级联,并且其中所述级联HARQACK位包括用于与支持直至2个传输块的传输模式相关联的小区的2个HARQACK位以及用于与支持直至1个传输块的传输模式相关联的小区的1个HARQACK位。2如权利要求1所述的方法,其中如果级联HARQACK位的数量大于或等于3,则所述编码的级联HARQACK位基于32,O块代码被解码。3如权利要求1所述的方法,还包括如果存在不同类型的上行链路控制信息UCI,则经由主要小区的PUSCH接收第一类型的UCI,并且经由主要小区的物理上行链路控制信道PUCCH接收第二类型的UCI。4如权利要求1所述的方法,其中如果在主要小区中存在PUSCH传输,则所述。
5、PUSCH与主要小区相关联。5如权利要求4所述的方法,其中如果在主要小区中不存在PUSCH传输,则所述PUSCH与具有最小小区索引的小区相关联。6一种在通信系统中接收混合自动重复请求确认HARQACK位的装置,所述装置包括控制器,被配置为配置用于用户设备UE的多个小区,其中所述多个小区中的每一个与一个传输模式相关联;收发器,被配置为经由物理上行链路共享信道PUSCH从UE接收编码的级联HARQACK位,以及解码器,被配置为对被编码的级联HARQACK位进行解码,其中用于所述多个小区的HARQACK位基于用于所述多个小区中的每一个的小区索引的顺序被级联,并且其中所述级联HARQACK位包括用于与。
6、支持直至2个传输块的传输模式相关联的小区的2个HARQACK位以及用于与支持直至1个传输块的传输模式相关联的小区的1个HARQACK位。7如权利要求6所述的装置,其中所述解码器被配置为,如果级联HARQACK位的数量大于或等于3,则所述编码的级联HARQACK位基于37,O块代码被解码。8如权利要求6所述的装置,所述收发器还被配置为,如果存在不同类型的上行链路控制信息UCI,则经由主要小区的PUSCH接收第一类型的UCI,并且经由主要小区的物理上行链路控制信道PUCCH接收第二类型的UCI。9如权利要求6所述的装置,其中如果在主要小区中存在PUSCH传输,则所述PUSCH与权利要求书CN104。
7、052581A2/3页3主要小区相关联。10如权利要求9所述的装置,其中如果在主要小区中未存在PUSCH传输,则所述PUSCH与具有最小小区索引的小区相关联。11一种在通信系统中通过用户设备UE发送混合自动重复请求确认HARQACK位的方法,所述方法包括如下步骤接收多个小区的配置,其中所述多个小区中的每一个与一个传输模式相关联;基于用于所述多个小区中的每一个的小区索引的顺序来级联用于所述多个小区的HARQACK位;对级联HARQACK位进行编码;以及经由物理上行链路共享信道PUSCH向节点B发送编码的级联HARQACK位,其中所述级联HARQACK位包括用于与支持直至2个传输块的传输模式相关联。
8、的小区的2个HARQACK位以及用于与支持直至1个传输块的传输模式相关联的小区的1个HARQACK位。12如权利要求11所述的方法,其中如果级联HARQACK位的数量大于或等于3,则所述编码的级联HARQACK位基于32,O块代码被编码。13如权利要求11所述的方法,还包括如果存在不同类型的上行链路控制信息UCI,则经由主要小区的PUSCH发送第一类型的UCI,并且经由主要小区的物理上行链路控制信道PUCCH发送第二类型的UCI。14如权利要求11所述的方法,其中如果在主要小区中存在PUSCH传输,则所述PUSCH与主要小区相关联。15如权利要求14所述的方法,其中如果在主要小区中不存在PUS。
9、CH传输,则所述PUSCH与具有最小小区索引的小区相关联。16一种在通信系统中发送混合自动重复请求确认HARQACK位的装置,所述装置包括控制器,被配置为基于用于多个小区中的每一个小区索引的顺序级联用于所述多个小区的HARQACK位;编码器,被配置为对级联HARQACK位进行编码;以及发送器,被配置为经由物理上行链路共享信道PUSCH向节点B发送编码的级联HARQACK位,其中所述多个小区由节点B配置,其中所述多个小区中的每一个与一个传输模式相关联,以及其中所述级联HARQACK位包括用于与支持直至2个传输块的传输模式相关联的小区的2个HARQACK位以及用于与支持直至1个传输块的传输模式相关。
10、联的小区的1个HARQACK位。17如权利要求16所述的装置,其中所述编码器被配置为,如果级联HARQACK位的数量大于或等于3,则通过32,O块代码对所述级联HARQACK位进行编码。18如权利要求16所述的装置,所述发送器还被配置为,如果存在不同类型的上行链路控制信息UCI,则经由主要小区的PUSCH发送第一类型的UCI,并且经由主要小区的物理上行链路控制信道PUCCH发送第二类型的UCI。权利要求书CN104052581A3/3页419如权利要求16所述的装置,其中如果在主要小区中存在PUSCH传输,则所述PUSCH与主要小区相关联。20如权利要求19所述的装置,其中如果在主要小区中不存。
11、在PUSCH传输,则所述PUSCH与具有最小小区索引的小区相关联。权利要求书CN104052581A1/15页5在物理数据信道中复用来自用户设备的控制和数据信息0001本申请是申请日为2011年03月22日、申请号为2011800202154、发明名称为“在物理数据信道中复用来自用户设备的控制和数据信息”的发明专利申请的分案申请。技术领域0002本发明一般涉及无线通信系统,更具体地,但是非排他性地,涉及通信系统的上行链路中控制信息信号的传输。背景技术0003通信系统包括将传输信号从基站BS或节点BNODEB传递到用户设备UE的下行链路DL,和将传输信号从UE传递到NODEB的上行链路UL。UE。
12、通常也被称为终端或移动站可以是固定的或移动的,并可以是无线设备、蜂窝电话、个人计算机设备等。NODEB通常是固定站,并且也可以称为基站收发系统BASETRANSCEIVERSYSTEM,BTS、接入点、或一些其他等效术语。0004更具体地,UL支持携带信息内容的数据信号、提供与DL中传输的数据信号相关联的信息的控制信号、以及通常被称为导频信号的参考信号RS的传输。DL也支持数据信号、控制信号以及RS的传输。0005UL数据信号通过物理上行链路共享信道PUSCH传递,而DL数据信号通过物理下行链路共享信道PDSCH传递。0006在不存在PUSCH传输的情况下,UE通过物理上行链路控制信道PUCC。
13、H传递上行链路控制信息UCI。然而,当存在PUSCH传输时,UE可以通过PUSCH将UCI和数据信息一起传递。0007DL控制信号可以以UE专用特性被广播或发送。因此,除了其他目的,可以使用UE专用控制信道以便为UE提供用于PDSCH接收的调度分配SCHEDULINGASSIGNMENT,SADLSA或用于PUSCH传输的SAULSA。SA使用下行链路控制信息DCI格式通过各自的物理下行链路控制信道PDCCH从NODEB传输到各自的UE。0008UCI包括与使用混合自动重复请求HARQ过程相关联的确认ACK信息。响应于由PDSCH传递的传输块TB的接收,由UE发送HARQACK信息。0009U。
14、CI还可以包括信道质量指示符CQI、预编码矩阵指示符PMI、或秩指示符RANKINDICATOR,RI,它们可以共同被称为信道状态信息CSI。CQI为节点B提供UE在子带上或在整个操作DL带宽BW上经历的信干噪比SINR的度量。这种度量典型地以最高调制和编码方案MCS的形式,该方案能够为TB的传输实现预定的块错误率BLER。MCS表示应用于数据信息传输的调制阶数每调制符号的数据比特数与编码率的乘积。PMI/RI通知节点B如何使用多输入多输出MIMO原理将来自多个节点B天线的信号传输与UE结合。0010图1示出了常规的PUSCH传输结构。0011参照图1,为了简单起见,传输时间间隔TTI是一个子。
15、帧110,其包括两个时隙。说明书CN104052581A2/15页6每个时隙120包括用于传输数据信号、UCI信号或RS的个符号。每个符号130包括循环前缀CP,以减轻由于信道传播效应所引起的干扰。一个时隙120中的PUSCH传输可以具有与其他时隙中的PUSCH传输相同的BW或不同的BW。0012每个时隙中的一些符号被用于传输RS140,这使得能够进行信道估计并对接收到的数据和/或UCI信号进行相干解调。0013传输BW包括频率资源单位,其将在这里被称为物理资源块PRB。每个PRB包括个副载波或资源元素RE,并且UE被分配了MPUSCH个PRB150用于PUSCH传输BW的总共个RE。0014。
16、最后的子帧符号被用于传输来自一个或多个UE的探测RSSOUNDINGRS,SRS160。SRS为节点B提供对于各个UE的、对UL信道媒介的CQI估计。节点B通过高层信令,例如无线资源控制RRC信令,为每个UE半静态地配置SRS传输参数。0015在图1中,可用于数据传输的子帧符号的数量是其中如果最后的子帧符号被用于SRS传输,则NSRS1,否则NSRS0。0016图2示出了PUSCH中用于传输数据、CSI和HARQACK信号的常规发射器。0017参照图2,编码的CSI比特205和编码的数据比特210被多路复用器220复用。然后通过删余单元PUNCTURINGUNIT230对数据比特和/或CSI比。
17、特进行删余来插入HARQACK比特。然后通过离散傅里叶变换DFT单元240执行DFT。然后通过与来自控制器255的PUSCH传输BW相对应的副载波映射单元250的副载波映射来选择RE。通过逆快速傅立叶变换IFFT单元260执行IFFT,通过CP插入单元270执行CP插入,并且通过滤波器280执行时间窗,由此生成传输信号290。0018根据用于在一簇CLUSTER295A也称为单载波频分多址接入SCFDMA上或多个非连续簇295B上的信号传输的DFT扩频正交频分多址接入DFTSOFDMA方法,假设PUSCH传输在连续RE的簇上进行。0019图3示出了如图2所示的用于接收传输信号的常规接收器。00。
18、20参照图3,天线接收射频RF模拟信号,以及在为了简洁起见未示出的其他处理单元诸如滤波器、放大器、下变频器、模数转换器之后,通过滤波器320对接收到的数字信号310进行滤波,并且通过CP去除单元330除去CP。随后,接收机单元通过快速傅立叶变换FFT单元340应用FFT,在控制器255的控制下通过副载波去映射单元350进行副载波去映射来选择发生器所使用的RE。此后,逆DFTIDFT单元360应用IDFT,提取单元370提取HARQACK比特,而且解复用单元380解复用数据比特390和CSI比特395。0021假设RS传输通过恒定幅度零自相关CONSTANTAMPLITUDEZEROAUTOCO。
19、RRELATION,CAZAC序列。CAZAC序列的例子在等式1中示出。00220023在等式1中,L是CAZAC序列的长度,N是序列的元素的索引N0,1,L1,而且K是序列的索引。如果L是素数,则存在L1个K的范围被定义为在N0,1,L1之间的不同的序列。说明书CN104052581A3/15页70024对于偶数个RE,具有偶数长度的基于CAZAC的序列能够例如通过截去或扩展CAZAC序列来生成。0025CAZAC序列的正交复用能够通过将不同的循环移位CS应用于相同的CAZAC序列来实现。0026对于PUSCH中的HARQACK或RI传输,UE如等式2所示确定编码符号Q的各自数量。00270。
20、028在等式2中,O是HARQACK信息比特或RI信息比特的数量,通过RRC信令被通知给UE,QM是每调制符号的数据比特的数量对于QPSK、QAM16和QAM64,QM分别是2、4和6,R是对于相同TB的初始PUSCH传输的数据代码速率,是当前子帧中的PUSCH传输BW,而且指示为将数量舍入到下一个整数的向上取整运算CEILINGOPERATION。0029数据代码速率R如等式3所示进行定义。00300031在等式3中,C是数据代码块的总数,而且KR是数据代码块编号R的比特数量。HARQACK或RIRE的最大数量被限制为4个DFTSOFDM符号个RE。0032当UE接收一个TB时,如果TB被正。
21、确地接收肯定确认或ACK,则HARQACK包括被编码为二进制“1”的1比特,或者如果TB被不正确地接收否定确认或NACK,则HARQACK包括被编码为二进制“0”的1比特。0033当UE接收到两个TB时,HARQACK包括2比特用于TB0,而且用于TB1。下面的表1中给出了用于HARQACK比特的编码,其中为2比特HARQACK传输提供3,2单纯性代码SIMPLEXCODE。0034表1用于HARQACK的1比特和2比特的编码00350036对于在PUSCH中的CQI/PMI多路复用,UE如等式4所示确定编码符号Q的各自数量。0037说明书CN104052581A4/15页80038在等式4中。
22、,O是CQI/PMI的信息比特的数量,L是由给出的CRC比特的数量,而且QCQIQMQ。如果RI不被发送,则QRI0。0039对于CQI/PMI信道编码,如果O11比特,则使用卷积编码,而且如果O11比特,则使用32,O里德米勒REEDMUELLER,RM块编码。32,O块代码的码字是由MI,N表示的11个基础序列的线性组合,并且由下面的表2给出。由O0,O1,O2,OO1表示输入序列,并且由B0,B1,B2,B3,BB1B32表示编码后的CQI/PMI块,0040通过编码后的CQI/PMI块的循环重复获得输出序列Q0,Q1,Q2,Q3,为QIBIMODB,I0、1、2、QCQI1。0041表。
23、2用于32,O代码的基础序列。0042IMI,0MI,1MI,2MI,3MI,4MI,5MI,6MI,7MI,8MI,9MI,10011000000001111100000011210010010111310110000101411110001001511001011101610101010111710011001101811011001011910111010011101010011101111111001101011210010101111说明书CN104052581A5/15页91311010101011141000110100115110011110111611101110010171。
24、00111001001811011111000191000011000020101000100012111010000011221000100110123111010001112411111011110251100011100126101101001102711110101110281010111010029101111111003011111111111311000000000000430044在UCI当中,HARQACK具有最高的可靠性要求,而且各个RE位于每个时隙中的RS的旁边以便为它们的解调获得最准确的信道估计值。当不存在CQI/PMI传输时,RI被放置在HARQACK之后的符号处,而。
25、CQI/PMI传输在整个子帧中被均匀地复用。0045图4示出了PUSCH子帧中常规的UCI复用。0046参照图4,HARQACK比特410被放置在PUSCH子帧的每个时隙中的RS420的旁边。CQI/PMI比特430跨越所有DFTSOFDM符号进行复用,而且剩余的子帧携带数据比特440的传输。由于复用在DFT之前,因此虚拟频率维度被用于UCI布置。说明书CN104052581A6/15页100047对于具有一个以上天线的UE发射器,传输分集TRANSMISSIONDIVERSITY,TXD能够通过提供空间分集来增强接收到的信号的可靠性。0048示例的TXD方法是空时块编码SPACETIMEBL。
26、OCKCODING,STBC。利用STBC,如果第一天线发送符号D0,D1,则第二天线发送符号其中D是D的复共轭。由HJ表示在参考节点B天线处接收到的、从第JUE天线传输的信号的信道估计,其中J1,2,而且由YK表示在节点B天线处接收到的第KDFTSOFDM符号中的信号,其中K1,2,根据决定一对STBC符号,其中T表示向量的转置,而且0049为了增加可支持的数据速率,在DL和UL二者中均考虑多分量载波COMPONENTCARRIER,CC的聚合,以便提供更高的操作BW。例如,为了支持超过60MHZ的通信,可以使用三个20MHZCC的聚合。0050图5示出常规载波聚合CA的构思。0051参照图。
27、5,通过每个具有20MHZBW的3个DLCC521、522和523连续的,为了简单起见的聚合,构建了60MHZ的操作DLBW510。同样地,通过每个具有20MHZBW的3个ULCC541、542和543的聚合,构建了60MHZ的操作ULBW530。为了简单起见,在图5所示的例子中,假设DLCC521、522和523中的每一个都被唯一地映射到ULCC对称的CA,但是也有可能将一个以上的DLCC映射到单一的ULCC,或者将一个以上的ULCC映射到单一的DLCC不对称的CA,为了简洁起见未示出。DLCC与ULCC之间的链路通常是UE专用的。0052节点B使用RRC信令将CC配置给UE。假设多个DLC。
28、C521、522和523中的每一个中的不同TB的传输以及多个HARQACK比特将在UL中传输。0053为了同步HARQACK和PUSCH传输,常规操作的直接扩展是在它链路的ULCC的PUSCH中包括用于在DLCC中接收到的TB的HARQACK比特。然而,在实践中,不是所有ULCC都可以在相同的子帧中具有PUSCH传输。因此,支持在PUSCH中传输与多DLCC中的TB的接收相对应的HARQACK比特的任何设计都应该考虑只有单一PUSCH的情况下。这也适用于任意UCI类型不仅仅是HARQACK。假设PUCCH传输在单一ULCC中,单一ULCC将被称为UL主要PRIMARYCC。0054TXD应该支。
29、持PUSCH中的UCI传输如果UE具有多个发射器天线,特别是要求高可靠性的HARQACK,特别是对于大的HARQACK有效载荷诸如,与每DLCC2个TB的5个DLCC中接收TB相对应的10个HARQACK比特,高可靠性在基本不增加所需的PUSCH资源的情况下可能是难以实现的。0055因此,在通信系统的DL中,需要响应于来自配置有CA的UE的至少一个TB的接收,在PUSCH中支持HARQACK信息的传输。0056还需要依赖于HARQACK编码方法为用于HARQACK复用的PUSCH资源标明尺寸,以便提高HARQACK接收可靠性。0057还需要为多个同时的PUSCH传输选择用于传输UCI的PUSC。
30、H。0058还需要在PUSCH中支持用于HARQACK传输的TXD。说明书CN104052581A107/15页11发明内容0059本发明的一些实施例的目的是,至少部分地解决、减轻或消除与现有技术相关联的问题和/或确定中的至少一个。0060因此,本发明已经被设计为解决现有技术中的至少上述限制和问题,并且本发明提供了方法和装置,当提供节点B将UE配置为在通信系统的DL中具有多个CC时,UE响应于TB的接收而传输与HARQ过程相关联的ACK信号即,HARQACK信号,从而提高PUSCH中编码的HARQACK信息的接收可靠性,为了UCI复用而在多个PUSCH当中选择PUSCH,而且在PUSCH中应用。
31、HARQACK传输分集。0061根据本发明的一个方面,提供一种响应于N个已分配的载波当中的至少一个已分配的载波中至少一个传输块TB的接收,用户设备UE向基站发送确认信息的方法,其中,当通过基站在各个已分配的载波中发送至少一个TB时UE还通过基站为每个已分配的载波分配各个传输模式TM,TM确定UE能够在物理下行链路共享信道PDSCH中接收的TB的最大数量,确认信息与数据信息一起在物理上行链路控制信道PUCCH中发送复用。该方法包括通过UE生成NM个确认比特;根据已分配的载波的顺序,通过UE对码字中的NM个确认比特排序;以及编码并发送码字。M是已分配的载波的数量,在该载波中分配给UE能够接收最大2。
32、TB的TM,而且NM是已分配的载波的数量,在该载波中分配给UE能够接收1TB的TM。0062根据本发明的另一个方面,提供一种在通信系统中增强控制信息的接收可靠性的方法,其中,用户设备UE使用代码对控制信息编码,控制信息与数据信息一起在物理上行链路控制信道PUCCH中发送,控制信息的标定编码率是根据数据信息的调制和编码率确定的。该方法包括确定控制信息的标定编码率是否大于最大编码率;当控制信息的标定编码率不大于最大编码率时,将控制信息的编码率设置为标定编码率;当控制信息的标定编码率大于最大编码率时,将控制信息的编码率设置为最大编码率;以及使用设置的编码率来发送控制信息。0063根据本发明的另一个方。
33、面,提供一种在通信系统中用户设备UE选择用于发送控制信息的单一PUSCH的方法,其中,UE通过基站调度以便使用每一个载波中的各个PUSCH在多个载波中发送数据信息,UE还发送控制信息。该方法包括为多个载波中的每一个载波中的每个PUSCH计算度量;根据计算的度量,选择用于发送控制信息的PUSCH;以及在选择的PUSCH中发送数据信息和控制信息。0064根据本发明的另一个方面,提供一种在通信系统中用户设备UE选择用于发送控制信息的单一物理上行链路共享信道PUSCH的方法,其中当UE仅发送控制信息时UE使用第一载波中的资源,而且UE通过基站调度以便使用U个载波中的每一个载波中的各个PUSCH在U个载。
34、波中发送数据信息。该方法包括如果第一载波是U个载波之一,则选择第一载波中的PUSCH;如果第一载波不是U个载波之一,则选择第二载波中的PUSCH,第二载波是根据由基站配置的载波的顺序来确定的;以及在选择的PUSCH中发送控制信息。0065根据本发明的另一个方面,提供一种用于发送确认信息的用户设备UE,UE通过基站被分配N个载波,而且为每个载波分配传输模式TM,TM确定UE能够在已分配的载波中的物理下行链路共享信道PDSCH中接收的由基站发送的传输块TB的最大数量,确认信息响应于至少一个已分配的载波中至少一个TB的接收并且与数据信息一起在物理上说明书CN104052581A118/15页12行链。
35、路控制信道PUCCH中发送。该装置包括生成器,用于生成NM个确认比特;排列单元,用于根据已分配的载波的顺序,对码字中的NM个确认比特排序;编码器,用于对NM个确认比特的码字编码;以及发射器,用于发送确认信息和数据信息。M是已分配的载波的数量,在该载波中分配给UE能够接收2TB的TM,而且NM是已分配的载波的数量,在该载波中分配给UE能够接收1TB的TM。0066根据本发明的另一个方面,提供一种在单一载波中发送控制信息和数据信息的用户设备UE,UE设备通过基站分配仅用于发送控制信息的第一载波中的资源,而且通过基站分配使用U个载波中的每一个载波中的各个物理上行链路共享信道PUSCH在U个载波中发送。
36、数据信息。该装置包括选择器,如果第一载波是U个载波之一,则选择第一载波中的PUSCH,或者如果第一载波不是U个载波之一,则选择第二载波中的PUSCH,第二载波是根据由基站配置的载波的顺序来确定的;以及发射器,用于在选择的PUSCH中发送数据信息和控制信息。0067更具体地,根据本发明的另一个方面,提供一种在通信系统中通过节点B接收混合自动重复请求确认HARQACK位的方法,所述方法包括如下步骤配置用于用户设备UE的多个小区,其中所述多个小区中的每一个与一个传输模式相关联;经由物理上行链路共享信道PUSCH从UE接收用于所述多个小区的编码的级联HARQACK位,解码被编码的级联HARQACK位,。
37、其中用于所述多个小区的HARQACK位基于用于所述多个小区中的每一个的小区索引的顺序被级联,并且其中所述级联HARQACK位包括用于与支持直至2个传输块的传输模式相关联的小区的2个HARQACK位以及用于与支持直至1个传输块的传输模式相关联的小区的1个HARQACK位。附图说明0068根据结合附图的以下详细描述,本发明的上述和其他方面、特征和优点将更加明显,在附图中0069图1是示出常规的PUSCH子帧结构的示图;0070图2是示出PUSCH中用于传输数据、CSI和HARQACK信号的常规发射器的框图;0071图3是示出PUSCH中用于接收数据、CSI和HARQACK信号的常规接收器的框图;0。
38、072图4是示出PUSCH中UCI和数据的常规复用的示图;0073图5是示出常规载波聚合的构思的示图;0074图6示出根据本发明的实施例的HARQACK确认比特的生成;0075图7示出根据本发明的实施例的HARQACK信息比特;0076图8示出根据本发明的实施例的利用块代码的一次重复和两次重复进行QPSK调制的来自UE的已编码的HARQACK比特的传输;0077图9示出根据本发明的实施例的使用不同的频率在每个子帧时隙中传输来自UE的块代码的两次重复的块编码的HARQACK比特;0078图10是示出根据本发明的实施例的在PUSCH中复用不同HARQACK或RI有效载荷的方法的流程图;0079图1。
39、1示出了根据本发明的实施例,为了根据由PUSCHMCS量化的度量的UCI复用,从多个PUSCH当中选择单一PUSCH;说明书CN104052581A129/15页130080图12示出了根据本发明的实施例,在调度PUSCH传输的DCI格式中包括“UCI_MULTIPLEXING”IE;以及0081图13是示出根据本发明的实施例的PUSCH中的HARQACK传输的STBC的示图。具体实施方式0082现在将在下面参照附图更全面地描述本发明的各种实施例。然而,本发明可以以许多不同的形式实施,而且本发明不应该被解释为受这里所阐明的实施例的限制。而是,提供这些实施例以使得本公开对本领域技术人员来说清楚完。
40、整,并完全传达本发明的范围。0083此外,虽然下面将参照使用DFT扩频OFDM传输的频分双工FDD通信系统来描述本发明的实施例,但是本发明的实施例也适用于时分双工TDD通信系统并且一般适用于所有的频分复用FDM传输,尤其适用于单载波频分多址SCFDMA和OFDM。0084根据本发明的实施例,响应于来自配置有多个DLCC的UE的至少一个TB的接收,在单一PUSCH中执行HARQACK复用除非另有明确表示。0085在单独的资源中,对于每个各自的DLCC,假设所有O2的HARQACK比特都共同使用单一编码方法进行编码,而不是1个或2个HARQACK比特的多次并行传输。假设O个HARQACK比特的编码。
41、使用先前针对CQI/PMI传输描述的32,O块代码基础序列可以与或可以不与表2中的那些相同。这允许传输高达10个HARQACK比特只考虑第一10个基础序列。当使用HARQACK空间域捆绑时,每个各自的HARQACK比特对应于2TB的接收如果两个TB被正确地接收,则传输ACK,否则传输NACK。0086当UE可能不正确地接收或丢失用于向UE通知各个DLCC中的各个PDSCH传输的一些下行链路控制信息DCI格式时,在根据本发明的实施例中,存在两种可能的方法以确保节点B检测HARQACK比特的数量等于UE发送的HARQACK比特的数量,并且确保节点B和UE对RM代码的各自码字中的HARQACK比特的。
42、位置的理解相同。0087在第一方法中,UE使用32,ORM代码块,并反馈根据它配置的DLCC的数量以及各自配置的传输模式TM而确定的HARQACK比特的数量。每个DLCC的TM通过RRC信令从节点B分配给UE,并确定UE在DLCC中最大可以接收1TB或2TB。如果UE被配置为在DLCC中TM支持2TB,则UE为该DLCC传输2个HARQACK比特,而不管在各自DL子帧中UE实际接收的TB的数量0、1或2。如果UE被配置为在DLCC中TM支持2TB,然后如果接收的PDSCH传递1TB而不是2TB,则UE在HARQACK码字的各自位置中指示第二TB的不正确的接收NACK。如果未接收到各自的PDSC。
43、H,则UE在HARQACK码字的各自位置中指示2TB的不正确的接收2个NACK。0088如果UE具有M1个DLCC,而且存在PDSCH可以传递2TBUE被配置为TM支持2TB的N1M1个DLCC,则PUSCH中的HARQACK比特的数量被计算为O2N1M1N1M1N1。如果UE仅具有M12个DLCC,而且存在已配置的TM能够接收最大2TB的N10个DLCC,则UE使用先前描述的3,2单纯性代码来传输O2个HARQACK比特。在所有其他的情况下,配置有至少2个DLCC的UE具有O3个HARQACK比特的最小数量,而且它使用32,ORM块代码来在PUSCH中传递HARQACK比特。0089图6示出。
44、了根据本发明的实施例的在PUSCH中用于HARQACK复用的第一方法。0090参照图6,UE具有3个DLCC,DLCC1610、DLCC2612和DLCC3614。在DLCC1说明书CN104052581A1310/15页14610中UE被配置为TM1支持最大2TB,在DLCC1620中UE被配置为TM2支持最大1TB,而且在DLCC1630中UE被配置为TM3支持最大2TB。UE总是发送对应于DLCC1610的2比特HARQACK620,对应于DLCC1612的1比特HARQACK622,以及对应于DLCC3614的2比特HARQACK624。在所有的情况下,HARQACK传输都发生,无论U。
45、E是否在相应的DLCC中接收PDSCH。因此,在PUSCH中,UE总是发送而且节点B总是接收HARQACK复用的5个HARQACK比特。0091在第二方法中,调度PUSCH传输的每个DCI格式包括下行链路分配指示符DAI信息元素IE。DAIIE是指示DLCC与PDSCH传输的比特映射。例如,假设UE能够具有最大5个DLCC,而且DAIIE由5比特构成。使用DAIIE,HARQACK比特的数量并不总是对应于配置的DLCC的最大数量。也可以应用减少DAIIE比特数量的不同方法。例如,UE可以假设它在DLCC中总是具有PDSCH传输,在这种情况下,比特映射无法解决该DLCC。UE在PUSCH中传输的。
46、HARQACK比特的数量依赖于PDSCH可以在由DAIIE指示的DLCC中传递的TB的最大数量。0092如果DAIIE指示M2个DLCC比特映射具有指示DLCC的值为1的M2个比特,而且在这些M2个DLCC中,存在PDSCH可以传递2TB的N2M2个DLCC,则HARQACK比特的数量是O2N2M2N2M2N2。0093与第一方法相似,如果DAIIE指示表示只有M21个DLCC或M22个DLCC具有已配置的与接收的1TBN20相关联的TM,则UE使用两个先前描述的方法重复码或3,2单纯性代码中的各自方法来发送O1或O2个HARQACK比特。在所有其他的情况下,UE具有O3个HARQACK比特的。
47、最小数量,而且当UE在PUSCH中传递HARQACK比特时,它使用32,ORM块代码。0094图7示出了根据本发明的实施例,即,第二方法的实施例的HARQACK信息比特。0095参照图7,参考UE具有3个DLCC,DLCC1720、DLCC2722和DLCC3724。在DLCC1720中UE被配置为TM1支持最大2TB,在DLCC2722中UE被配置为TM2支持最大1TB,而且在DLCC3724中UE被配置为TM3支持最大2TB。用于PUSCH传输的、DCI格式中的DAIIE710指示DLCC1和DLCC2中的PDSCH传输。UE为DLCC1720传输2个HARQACK比特730并且为DLCC。
48、2722传输1个HARQACK比特732。这种HARQACK传输都发生,无论UE是否在DLCC1或DLCC2中实际接收PDSCH当相应的DLSA丢失时,PDSCH丢失。0096通过各自DLCC的顺序确定块代码中HARQACK比特的顺序。DLCC的顺序能够通过RRC信令由节点B配置,或者例如根据用于DLCC的载波频率的顺序来隐式确定。也就是说,DLCC可以以载波频率的升序排序。0097当UE确定要发送的HARQACK比特的数量O时,UE应用如表2所示的32,O块代码。0098根据本发明的实施例,可以应用编码的HARQACK比特的重复,以实现所需的可靠性。例如,对于QPSK调制,32个输出比特可以。
49、被映射到16个调制符号,16个调制符号分布在每子帧2RS周围的4个DFTSOFDM符号中的4个RE的块中。当应用编码的HARQACK比特的多次重复时,用于HARQACK传输的RE是16的倍数。0099图8示出了利用32,O块代码的一次重复和两次重复进行QPSK调制的已编码的HARQACK比特的传输。为了简单起见,不考虑其他UCI类型的传输。说明书CN104052581A1411/15页150100参照图8,PUSCH包括用于第一重复810A的HARQACKRE、用于第二重复810B的HARQACKRE、RSRE820以及数据RE830。对于一次重复,HARQACKRE以4个RE为一组840A和840B映射在RS周围。对于两次重复,HARQACKRE对于第一次重复以4个RE为一组850A和850B映射在RS周围,并且对于第二次重复再次以4个RE为一组860A和860B映射在RS周围。0101对于多次重复,在每个时隙中能够为传输使用不同的频率,以便提高每次重复的频率分集和干扰分集,如图9中重复2次所示。0102图9示出根据本发明的实施例使用不同的频率在每个子帧时隙中传输来自UE的块代码的两次重复的编码的HARQACK比特。0103参照图9,PUSCH子帧包括用于第一重复910A的HARQACKRE、用。