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1、(10)申请公布号 CN 103098408 A (43)申请公布日 2013.05.08 CN 103098408 A *CN103098408A* (21)申请号 201180044202.0 (22)申请日 2011.09.19 61/384,300 2010.09.19 US 61/389,693 2010.10.04 US 61/409,956 2010.11.03 US 61/417,282 2010.11.26 US 61/436,596 2011.01.26 US H04L 1/18(2006.01) H04L 27/26(2006.01) H04B 7/26(2006.01)。
2、 H04W 72/00(2006.01) (71)申请人 LG 电子株式会社 地址 韩国首尔 (72)发明人 梁锡喆 金民奎 安俊基 徐东延 (74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 代理人 吕俊刚 刘久亮 (54) 发明名称 发送控制信息的方法和设备 (57) 摘要 本发明涉及一种无线通信系统。 更具体地, 本 发明涉及一种在多个小区的情况下发送上行链路 控制信息的方法和设备, 其中, 所述方法包括以下 步骤 : 接收 PDCCH 和 / 或 PDSCH ; 针对所述 PDCCH 和/或PDSCH产生接收确认信息 ; 以及经由PUCCH 在 SR 子帧中发送所述接收确。
3、认信息。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2013.03.14 (86)PCT申请的申请数据 PCT/KR2011/006910 2011.09.19 (87)PCT申请的公布数据 WO2012/036534 KO 2012.03.22 (51)Int.Cl. 权利要求书 4 页 说明书 31 页 附图 18 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4页 说明书31页 附图18页 (10)申请公布号 CN 103098408 A CN 103098408 A *CN103098408A* 1/4 页 2 1. 一种在无线通信系统中在配置有。
4、主要小区 (PCell) 和次要小区 (SCell) 的通信装置 处发送上行链路控制信息的方法, 所述方法包括以下步骤 : 接收一个或更多个 PDCCH(物理下行链路控制信道) 和一个或更多个 PDSCH(物理下行 链路共享信道) 中的至少一个 ; 针对所述一个或更多个PDCCH和所述一个或更多个PDSCH中的所述至少一个产生接收 响应信息 ; 以及 通过 PUCCH(物理上行链路) 控制信道在 SR(调度请求) 子帧上发送所述接收响应信 息, 其中, 当所述 SR 子帧对应于否定 SR 时, 通过使用用于 HARQ-ACK (混合自动重传请求确 认) 的 PUCCH 资源来发送所述接收响应信。
5、息, 并且 其中, 当所述 SR 子帧对应于肯定 SR 时, 通过使用用于 SR 发送的 PUCCH 资源来发送针 对各个小区绑定的接收响应信息。 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 当所述 SR 子帧对应于肯定 SR 时, 针对各个小区 绑定的所述接收响应信息如下所示被映射到用于 SR 发送的 PUCCH 资源 : 其中, 绑定的HARQ-ACK(0)代表针对PCell的绑定的接收响应信息, 其中, HARQ-ACK(1) 代表针对 SCell 的绑定的接收响应信息, 其中, NACK 指示 NACK(否定确认) 、 DTX(不连续发 送) 或 NACK/DTX, 其中, b(0)。
6、b(1) 代表比特值, 并且其中, d(0) 指示调制符号。 3. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 当所述 SR 子帧对应于肯定 SR 时, 针对各个小区 绑定的所述接收响应信息如下所示被映射到用于 SR 发送的 PUCCH 资源 : 其中, 绑定的HARQ-ACK(0)代表针对PCell的绑定的接收响应信息, 其中, HARQ-ACK(1) 代表针对 SCell 的绑定的接收响应信息, 其中, NACK 指示 NACK(否定确认) 、 DTX(不连续发 送) 或 NACK/DTX, 其中, b(0)b(1) 代表比特值, 并且其中, d(0) 指示调制符号。 4. 根据权利要求 1 。
7、所述的方法, 其中, 当所述 SR 子帧对应于肯定 SR 时, 针对各个小区 权 利 要 求 书 CN 103098408 A 2 2/4 页 3 绑定的所述接收响应信息如下所示被映射到用于 SR 发送的 PUCCH 资源 : 其中, 绑定的HARQ-ACK(0)代表针对PCell的绑定的接收响应信息, 其中, HARQ-ACK(1) 代表针对 SCell 的绑定的接收响应信息, 其中, NACK 指示 NACK(否定确认) 、 DTX(不连续发 送) 或 NACK/DTX, 其中, b(0)b(1) 代表比特值, 并且其中, d(0) 指示调制符号。 5. 根据权利要求 1 所述的方法, 其。
8、中, 当所述 SR 子帧对应于否定 SR 时, 根据信道选择 方法来发送所述接收响应信息。 6.根据权利要求5所述的方法, 其中, 所述信道选择方法包括从多个HARQ-ACKPUCCH资 源中选择与所述接收响应信息相对应的一个 PUCCH 资源, 并且利用选出的 HARQ-ACK PUCCH 资源来发送与所述接收响应信息相对应的比特值。 7. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述通信装置被设置成 FDD(频分双工) 模式, 并 且其中, 所述通信装置被设置成用于发送接收响应信息的信道选择模式。 8. 一种通信装置, 所述通信装置被配置为在无线通信系统中在配置有主要小区 (PCell) 。
9、和次要小区 (SCell) 的情况中发送上行链路控制信息, 所述通信装置包括 : 射频 (RF) 单元 ; 以及 处理器, 其中, 所述处理器被配置为接收一个或更多个 PDCCH(物理下行链路控制信道) 和一个 或更多个 PDSCH(物理下行链路共享信道) 中的至少一个, 针对所述一个或更多个 PDCCH 和 所述一个或更多个 PDSCH 中的所述至少一个产生接收响应信息, 并通过 PUCCH (物理上行链 路控制信道) 在 SR(调度请求) 子帧上发送所述接收响应信息, 其中, 当所述 SR 子帧对应于否定 SR 时, 通过使用用于 HARQ-ACK (混合自动重传请求确 认) 的 PUCC。
10、H 资源来发送所述接收响应信息, 并且 其中, 当所述 SR 子帧对应于肯定 SR 时, 通过使用用于 SR 发送的 PUCCH 资源来发送针 对各个小区绑定的接收响应信息。 9. 根据权利要求 8 所述的通信装置, 其中, 当所述 SR 子帧对应于肯定 SR 时, 针对各个 小区绑定的所述接收响应信息如下所示被映射到用于 SR 发送的 PUCCH 资源 : 权 利 要 求 书 CN 103098408 A 3 3/4 页 4 其中, 绑定的HARQ-ACK(0)代表针对PCell的绑定的接收响应信息, 其中, HARQ-ACK(1) 代表针对 SCell 的绑定的接收响应信息, 其中, NA。
11、CK 指示 NACK(否定确认) 、 DTX(不连续发 送) 或 NACK/DTX, 其中, b(0)b(1) 代表比特值, 并且其中, d(0) 指示调制符号。 10.根据权利要求8所述的通信装置, 其中, 当所述SR子帧对应于肯定SR时, 针对各个 小区绑定的所述接收响应信息如下所示被映射到用于 SR 发送的 PUCCH 资源 : 其中, 绑定的HARQ-ACK(0)代表针对PCell的绑定的接收响应信息, 其中, HARQ-ACK(1) 代表针对 SCell 的绑定的接收响应信息, 其中, NACK 指示 NACK(否定确认) 、 DTX(不连续发 送) 或 NACK/DTX, 其中, 。
12、b(0)b(1) 代表比特值, 并且其中, d(0) 指示调制符号。 11.根据权利要求8所述的通信装置, 其中, 当所述SR子帧对应于肯定SR时, 针对各个 小区绑定的所述接收响应信息如下所示被映射到用于 SR 发送的 PUCCH 资源 : 其中, 绑定的HARQ-ACK(0)代表针对PCell的绑定的接收响应信息, 其中, HARQ-ACK(1) 代表针对 SCell 的绑定的接收响应信息, 其中, NACK 指示 NACK(否定确认) 、 DTX(不连续发 送) 或 NACK/DTX, 其中, b(0)b(1) 代表比特值, 并且其中, d(0) 指示调制符号。 12.根据权利要求8所述。
13、的通信装置, 其中, 当所述SR子帧对应于否定SR时, 根据信道 选择方法来发送所述接收响应信息。 13. 根据权利要求 12 所述的通信装置, 其中, 所述信道选择方法包括从多个 HARQ-ACK 权 利 要 求 书 CN 103098408 A 4 4/4 页 5 PUCCH 资源中选择与所述接收响应信息相对应的一个 PUCCH 资源, 并且利用选出的 HARQ-ACK PUCCH 资源来发送与所述接收响应信息相对应的比特值。 14. 根据权利要求 8 所述的通信装置, 其中, 所述通信装置被设置成 FDD(频分双工) 模 式, 并且其中, 所述通信装置被设置成用于发送接收响应信息的信道选。
14、择模式。 权 利 要 求 书 CN 103098408 A 5 1/31 页 6 发送控制信息的方法和设备 技术领域 0001 本发明涉及一种无线通信系统, 更具体地, 涉及一种发送控制信息的方法和设备。 背景技术 0002 为了提供诸如语音或数据业务的各种通信业务, 正广泛研发无线通信系统。 通常, 无线通信系统对应于可通过共享可用系统源 (带宽、 发送功率等) 支持与多个用户的通信的 多接入系统。多接入系统的示例包括 CDMA(码分多址) 系统、 FDMA(频分多址) 系统、 TDMA (时分多址) 系统、 OFDMA(正交频分多址) 系统、 SC-FDMA(单载波频分多址) 系统等。 发。
15、明内容 0003 技术目的 0004 本发明的目的在于提供一种在无线通信系统中可有效地发送控制信息的方法和 设备。 本发明的另一目的在于提供一种在由多个小区构成的情况下可有效地发送上行链路 控制信息并且可有效地管理用于执行这种发送的资源的方法和设备。应该理解, 将由本发 明实现的目的不限于上面提到的目的, 没有提到的其它目的对于本发明所属领域的普通技 术人员从下面的描述将是明显的。 0005 技术方案 0006 根据本发明的一方面, 这里提供一种在无线通信系统中在配置有主要小区 (PCell) 和次要小区 (SCell) 的通信装置处发送上行链路控制信息的方法, 该方法包括以下 步骤 : 接收。
16、一个或更多个 PDCCH(物理下行链路控制信道) 和一个或更多个 PDSCH(物理下 行链路共享信道) 中的至少一个 ; 针对所述一个或更多个 PDCCH 和所述一个或更多个 PDSCH 中的所述至少一个产生接收响应信息 ; 以及通过 PUCCH(物理上行链路控制信道) 在 SR(调 度请求) 子帧上发送所述接收响应信息, 其中, 当所述 SR 子帧对应于否定 SR 时, 可通过使用 用于 HARQ-ACK(混合自动重传请求确认) 的 PUCCH 资源来发送所述接收响应信息, 并且其 中, 当所述 SR 子帧对应于肯定 SR 时, 可通过使用用于 SR 发送的 PUCCH 资源来发送针对各 个。
17、小区绑定的接收响应信息。 0007 根据本发明的另一方面, 这里提供作为被配置为在无线通信系统中在配置有主要 小区 (PCell) 和次要小区 (SCell) 的情况中发送上行链路控制信息的通信装置, 该通信装 置包括射频 (RF) 单元 ; 以及处理器, 其中, 所述处理器可被配置为接收一个或更多个 PDCCH (物理下行链路控制信道) 和一个或更多个 PDSCH(物理下行链路共享信道) 中的至少一个 ; 针对所述一个或更多个PDCCH和所述一个或更多个PDSCH中的所述至少一个产生接收响应 信息 ; 以及通过 PUCCH(物理上行链路控制信道) 在 SR(调度请求) 子帧上发送所述接收响 。
18、应信息, 其中, 当所述 SR 子帧对应于否定 SR 时, 可通过使用用于 HARQ-ACK(混合自动重传 请求确认) 的 PUCCH 资源来发送所述接收响应信息, 并且其中, 当所述 SR 子帧对应于肯定 SR 时, 可通过可使用用于 SR 发送的 PUCCH 资源来发送针对各个小区绑定的接收响应信息。 0008 优选地, 当所述SR子帧对应于肯定SR时, 针对各个小区绑定的所述接收响应信息 说 明 书 CN 103098408 A 6 2/31 页 7 可如下所示被映射到用于 SR 发送的 PUCCH 资源 : 0009 绑定的 HARQ-ACK(0)绑定的 HARQ-ACK(1)b(0)。
19、,b(1)d(0) ACKACK11-1 ACKNACK10j NACKACK01-j NACKNACK001 0010 这 里, 绑 定 的 HARQ-ACK(0) 可 代 表 针 对 PCell 的 绑 定 的 接 收 响 应 信 息, HARQ-ACK(1) 可代表针对 SCell 的绑定的接收响应信息, NACK 可指示 NACK (否定确认) 、 DTX (不连续发送) 或 NACK/DTX, 其中, b(0)b(1) 可代表比特值, 并且 d(0) 可指示调制符号。 0011 优选地, 当所述SR子帧对应于肯定SR时, 针对各个小区绑定的所述接收响应信息 可如下所示被映射到用于 S。
20、R 发送的 PUCCH 资源 : 0012 绑定的 HARQ-ACK(0)绑定的 HARQ-ACK(1)b(0),b(1)d(0) ACKNACK11-1 ACKACK10j NACKACK01-j NACKNACK001 0013 这 里, 绑 定 的 HARQ-ACK(0) 可 代 表 针 对 PCell 的 绑 定 的 接 收 响 应 信 息, HARQ-ACK(1) 可代表针对 SCell 的绑定的接收响应信息, NACK 可指示 NACK (否定确认) 、 DTX (不连续发送) 或 NACK/DTX, 其中, b(0)b(1) 可代表比特值, 并且 d(0) 可指示调制符号。 00。
21、14 优选地, 当所述SR子帧对应于肯定SR时, 针对各个小区绑定的所述接收响应信息 可如下所示被映射到用于 SR 发送的 PUCCH 资源 : 0015 0016 这 里, 绑 定 的 HARQ-ACK(0) 可 代 表 针 对 PCell 的 绑 定 的 接 收 响 应 信 息, HARQ-ACK(1) 可代表针对 SCell 的绑定的接收响应信息, NACK 可指示 NACK (否定确认) 、 DTX 说 明 书 CN 103098408 A 7 3/31 页 8 (不连续发送) 或 NACK/DTX, (0)b(1) 可代表比特值, 并且 d(0) 可指示调制符号。 0017 优选地,。
22、 当所述SR子帧对应于否定SR时, 可根据信道选择方法来发送所述接收响 应信息。 0018 优选地, 所述信道选择方法可包括从多个HARQ-ACK PUCCH资源中选择与所述接收 响应信息相对应的一个PUCCH资源, 并且利用选出的HARQ-ACK PUCCH资源来发送与所述接 收响应信息相对应的比特值。 0019 优选地, 所述通信装置可被设置成 FDD(频分双工) 模式, 并且所述通信装置可被 设置成用于发送接收响应信息的信道选择模式。 0020 发明效果 0021 根据本发明, 可在无线通信系统中有效地发送控制信息。 更具体地, 在由多个小区 构成的情况下可有效地发送上行链路控制信息, 。
23、并还可有效地管理用于执行这种发送的资 源。 0022 可从本发明的实施方式获取的效果将不仅限于上述效果。因此, 本发明的这里没 有提到的其它效果对于本领域的普通技术人员而言将变得明显。 附图说明 0023 附图被包括以提供对本发明的进一步理解, 并结合到本申请中且构成本申请的一 部分, 附图示出了本发明的实施方式, 且与说明书一起用于解释本发明的原理。 0024 图 1 示出在与示例性无线通信系统相对应的 3GPP LTE 系统中使用的物理信道以 及使用所述物理信道的通用信号发送方法。 0025 图 2A 示出无线帧的示例性结构。 0026 图 2B 示出下行链路时隙的示例性资源网格。 002。
24、7 图 3 示出下行链路帧的结构。 0028 图 4 示出上行链路子帧的结构。 0029 图 5 示出将 PUCCH 格式物理地映射到 PUCCH 域的示例性过程。 0030 图 6 示出 PUCCH 格式 2/2a/2b 的时隙等级结构。 0031 图 7 示出 PUCCH 格式 1a/1b 的时隙等级结构。 0032 图 8 示出决定用于 ACK/NACK 的 PUCCH 资源的示例。 0033 图 9 示出将 ACK/NACK 与 SR 复用的示例性方法。 0034 图 10 示出示例性载波聚合 (CA) 通信系统。 0035 图 11 示出示例性跨载波调度。 0036 图 12 13 。
25、示出基于块扩展 (或块分散) 的示例性 E-PUCCH 格式。 0037 图 14 示出在 DL CC 修改部分中基站和用户设备的示例性操作。 0038 图 15 示出根据常规 LTE 的示例性 ACK/NACK 信道选择方法。 0039 图 16 示出根据 PCC 回退方法的示例性 ACK/NACK 发送方法。 0040 图 17 示出根据本发明实施方式的示例性 UCI 发送方法。 0041 图 18 示出根据本发明的实施方式的绑定的 ACK/NACK 发送方法。 0042 图 19 示出根据本发明另一实施方式的示例性 UCI 发送方法。 0043 图 20 示出根据本发明另一实施方式的示例。
26、性 UCI 发送方法。 说 明 书 CN 103098408 A 8 4/31 页 9 0044 图 21 示出根据本发明另一实施方式的示例性 UCI 发送方法。 0045 图 22 示出可应用于本发明的实施方式的示例性基站和示例性用户设备。 具体实施方式 0046 下面描述的技术可用作诸如 CDMA(码分多址) 、 FDMA(频分多址) 、 TDMA(时分多 址) 、 OFDMA(正交频分多址) 、 SC-FDMA(单载波频分多址) 等的宽范围的无线接入系统中。这 里, CDMA 可通过诸如 UTRA(通用陆地无线接入) 或 CDMA2000 的无线技术来实现。TDMA 可 通过诸如 GSM。
27、(全球移动通信系统) /GPRS(通用分组无线业务) /EDGE(GSM 增强数据率演 进) 的无线技术来实现。OFDMA 可通过诸如 IEEE 802.11(Wi-Fi) 、 IEEE 802.16(WiMAX) 、 IEEE 802-20、 E-UTRA(演进的 UTRA) 等的无线技术来实现。UTRA 对应于 UMTS(通用移动 无线通信系统) 的一部分。并且, 作为使用 E-UTRA 的 E-UMTS(演进的 UMTS) 的一部分, 3GPP (第三代合作伙伴项目) LTE(长期演进) 系统在下行链路中采用 OFDMA 并且在上行链路中采 用 SC-FDMA。LTE-A(高级 LTE)。
28、 对应于 3GPP LTE 系统的演进版本。 0047 为了清晰地描述本发明, 将基于 3GPP LTE/LTE-A 系统来描述本发明。然而, 本发 明的范围和精神不仅限于 3GPP LTE 系统和 3GP LTE-A 系统。另外, 提供了在本发明的下面 描述中使用的具体术语以帮助理解本发明。因此, 在不偏离本发明的技术范围和精神的情 况下, 这种具体术语可改变和 / 或用其它术语代替。 0048 在无线通信系统中, 用户设备可经由下行链路 (DL) 从基站接收信息, 并且用户设 备还可经由上行链路 (UL) 发送信息。由用户设备接收和 / 或发送 (或收发) 的系统包括数 据和各种控制信息。。
29、并且, 可根据由用户设备接收和 / 或发送 (或收发) 的信息的类型和目 的而存在各种物理信道。 0049 图 1 示出在 3GPP LTE 中使用的物理信道以及使用所述物理信道的通用信号发送 方法。 0050 当用户设备的电力被断开并且然后再接通时, 或者当用户设备新进入 (或接入) 小 区时, 在步骤 S101, 用户设备执行诸如其自身与基站同步的初始小区搜索处理。为此, 用户 设备可从基站接收主要同步信道 (P-SCH) 和次要同步信道 (S-SCH) , 以与基站同步, 并且用 户设备还可获取诸如小区 ID 的信息。之后, 用户设备可接收物理广播信道, 以获取小区内 的广播信息。 同时。
30、, 在初始小区搜索步骤中, 用户设备可接收下行链路参考信号 (DL RS) , 以 验证下行链路信道状态。 0051 在步骤 S102, 完成了初始小区搜索的用户设备可基于 PDCCH(物理下行链路控制 信道) 信息来接收 PDCCH(物理下行链路控制信道) 和 PDSCH(物理下行链路共享信道) , 以 获取更详细的系统信息。 0052 之后, 为了完成到基站的接入, 在随后的处理中的诸如在步骤 S103 和 S106 中, 用 户设备可执行随机接入过程, 以完成到基站的接入。为此, 用户设备通过 PRACH(物理随机 接入信道) 发送前导码 (S103) , 然后用户设备可通过 PDCCH。
31、 和其各自的 PDSCH 接收针对随 机接入的响应消息 (S104) 。在基于竞争的随机接入的情况下, 用户设备可执行诸如发送额 外物理随机接入信道 (PRACH) (S105) 以及接收物理下行链路控制信道 (PDCCH) 和与 PDCCH 相对应的物理下行链路共享信道 (PDSCH) 的竞争解决方案过程。 0053 在执行了上述过程之后, 用户设备可接收物理下行链路控制信道 (PDCCH) / 物理 说 明 书 CN 103098408 A 9 5/31 页 10 下行链路共享信道 (PDSCH)(S107) , 作为通用上行链路 / 下行链路信号发送过程, 然后可执 行 PUSCH(物理。
32、上行链路共享信道) /PUCCH(物理上行链路控制信道) 发送 (S108) 。由用户 设备正发送到基站的控制信息共同称为上行链路控制信息 (UCI) 。UCI 可包括 HARQ ACK/ NACK(混合自动重传和请求肯定确认 / 否定确认) 、 SR(调度请求) 、 CQI(信道质量指示符) 、 PMI(预编码矩阵指示符) 、 RI(秩指示符) 等。在本发明的描述中, HARQ ACK/NACK 将被简 称为 HARQ-ACK 或 ACK/NACK(A/N) 。这里, HARQ-ACK 包括肯定 ACK(简称为 ACK) 、 否定 ACK (简称为 NACK) 、 DTX 和 NACK/DT。
33、X 中的至少一个。通常通过 PUCCH 来发送 UCI。然而, 当将同 时发送控制信息和业务数据时, 还可通过PUSCH来发送UCI。 另外, 基于网络请求/指示, 可 通过 PUSCH 不定期地发送 UCI。 0054 图 2A 示出无线帧的示例性结构。在蜂窝 OFDM 无线包通信系统中, 以子帧为单位 执行上行链路/下行链路数据包发送, 并且一个子帧被限定为包括多个OFDM符号的预定时 段 (或时间部分) 。3GPP LTE 标准支持可应用于 FDD(频分双工) 的类型 1 无线帧结构和可 应用于 TDD(时分双工) 的类型 2 无线帧结构。 0055 图 2A 的 (a) 示出类型 1 。
34、无线帧的示例性结构。下行链路无线帧由 10 个子帧构成, 并且在时域内一个子帧由 2 个时隙构成。发送一个子帧所消耗 (或花费) 的时间称为 TTI (发送时间间隔) 。 例如, 一个子帧的长度可以等于1ms, 一个时隙的长度可等于0.5ms。 在时 域内, 一个时隙包括多个 OFDM 符号, 在频域内, 一个时隙包括多个资源块 (RB) 。由于 3GPP LTE 系统在下行链路中使用 OFDMA, 所以 OFDM 符号指示一个符号部分。OFDM 符号还可称为 SC-TDMA 符号或符号部分。作为资源分配单位, 资源块 (RB) 在一个时隙内可包括多个连续 的子载波。 0056 一个时隙内包括。
35、的 OFDM 的数目可根据 CP (循环前缀) 的配置而变化。可将 CP 划分 成扩展 CP 和正常 CP。例如, 在 OFDM 符号由正常 CP 构成的情况下, 一个时隙中包括的 OFDM 符号的数目可等于 7。并且, 在 OFDM 符号由扩展 CP 构成的情况下, 由于 OFDM 符号的长度增 加, 所以一个时隙内包括的 OFDM 符号的数目变得比 OFDM 符号由正常 CP 构成时的小。在扩 展 CP 的情况下, 例如, 一个时隙中包括的 OFDM 符号的数目可等于 6。在用户设备正以高速 移动的情况下, 或者在信道状态不稳定的情况下, 可使用扩展 CP, 以进一步减小符号之间的 干扰。。
36、 0057 在使用正常CP的情况下, 由于一个时隙包括7个OFDM符号, 所以一个子帧包括14 个 OFDM 符号。此时, 向 PDCCH(物理下行链路控制信道) 分配各子帧的第一最大量的 3 个 OFDM 符号, 并可向 PDSCH(物理下行链路共享信道) 分配剩余的 OFDM 符号。 0058 图 2A 的 (b) 示出类型 2 无线帧的示例性结构。类型 2 无线帧由 2 个半帧构成, 并 且各个半帧由 5 个子帧、 DwPTS(下行链路导频时隙) 、 保护时段 (GP) 和 UpPTS(上行链路导 频时隙) 构成。这里, 一个子帧由 2 个时隙构成。DwPTS 用于由用户设备执行的初始小。
37、区搜 索、 同步或信道估计。 UpPTS用于由基站执行的信道估计以及由用户设备执行的上行链路发 送同步。 保护时段对应于用于消除由于上行链路和下行链路之间的下行链路信号的多个路 径延迟导致在上行链路中出现的干扰的时段 (或部分) 。 0059 无线帧的结构仅为示例性的。因此, 无线帧中包括的子帧的数目或者子帧中包括 的时隙的数目以及一个时隙中包括的符号的数目可不同地变化。 0060 图 2B 示出下行链路时隙的示例性资源网格。 说 明 书 CN 103098408 A 10 6/31 页 11 0061 参照图2B, 在时域中, 下行链路时隙包括多个OFDM符号。 在时域中, 一个下行链路 时。
38、隙可包括 7(6) 个 OFDM 符号, 并且在频域中, 资源块 (RB) 可包括 12 子载波。资源网格 内的各个元素称为资源元素 (RE) 。一个 RB 包括 127 (6) 个 RE。对应于 RB 的数目的 NRB、 下行链路时隙中包括的资源块的 NDL数目取决于下行链路发送带宽。上行链路时隙的结构 可与下行链路时隙的上述结构相同。然而, 可用 SC-FDMA 符号代替 OFDM 符号。 0062 图 3 示出下行链路帧的示例性结构。位于一个子帧内的第一时隙的前部的 OFDM 符号的最大值 3(4) 对应于控制区域, 其中, 控制信道被分配 (或指定) 。剩余的 OFDM 符号 对应于数。
39、据区域, 其中, 物理下行链路共享信道 (PDSCH) 被分配。正在 LTE 系统中使用的下 行链路控制信道的示例可包括物理控制格式指示符信道 (PCFICH) 、 物理下行链路控制信道 (PDCCH) 、 物理混合自动重传请求指示符信道 (PHICH) 等。PCFICH 承载关于正从子帧的第一 OFDM 符号发送并且正在子帧内的控制信道发送中使用的 OFDM 符号的数目的信息。作为对 上行链路发送的响应, PHICH 可承载 HARQ ACK/NACK(混合自动重传请求确认 / 否定确认) 信号。 0063 通过 PDCCH 正发送的控制信息可称为 DCI(下行链路控制信息) 。这里, DC。
40、I 可包 括用于用户设备或用户设备组的资源分配信息或者其它控制信息。例如, DCI 可包括上行 链路 / 下行链路调度信息、 上行链路发送 (Tx) 功率控制命令等。 0064 PDCCH 可承载下行链路共享信道 (DL-SCH) 的发送格式和资源分配信息、 上行链路 控制信道 (UL-SCH) 的发送格式和资源分配信息、 寻呼信道 (PCH) 的寻呼信息、 DL-SCH 的系 统信息、 诸如经由 PDSCH 发送的随机接入响应的较高层控制消息的资源分配信息、 关于用 户设备组内的各个用户设备的Tx功率控制命令集、 Tx功率控制命令、 关于VoIP (IP语音) 激 活的指示信息等。 可在控制。
41、区域内发送多个PDCCH。 并且, 用户设备可监测所述多个PDCCH。 这里, 可以按一个或更多个连续控制信道元素 (CCE) 聚合的形式来发送 PDCCH。CCE 对应于 用于基于无线信道状态向 PDCCH 提供编码率的逻辑分配单元。这里, CCR 对应于多个资源 元素组 (REG) 。这里, 可根据 CCE 的数目来决定 PDCCH 格式的数目和可用数据比特的数目。 基站可根据将发送到用户设备的 DCI 来决定 PDCCH 格式, 并可将 CRC(循环冗余校验) 添加 到控制信息。根据 PDCCH 的拥有者或 PDCCH 的使用目的, 可用标识符 (例如, RNTI(无线网 络临时标识符)。
42、 ) 来对 CRC 掩码。例如, 如果 PDCCH 被指定给特定 (或专门) 用户设备, 则将 对应用户设备的标识符 (例如, 小区 -RNTI(C-RNTI) ) 掩码至 CRC。另选地, 如果 PDCCH 被 指定给寻呼消息, 则可将寻呼标识符 (例如, 寻呼 -RNTI(P-RNTI) ) 掩码至 CRC。如果 PDCCH 被指定给系统信息 (更具体地, 系统信息块 (SIC) ) , 则可将 S-RNTI (系统信息 RNTI) ) 掩码至 CRC。如果 PDCCH 被指定给随机接入响应, 则可将 RA-RNTI(随机接入 -RNTI) 掩码至 CRC。 0065 图 4 示出正在 L。
43、TE 中使用的上行链路子帧的示例性结构。参照图 4, 上行链路子 帧包括多个 (例如, 2 个) 时隙。时隙可基于 CP 长度包括不同数目的 SC-FDMA 符号。在频域 中, 可将上行链路子帧划分成控制区域和数据区域。数据区域包括 PUSCH, 并且用于发送诸 如声音的数据信号。控制区域包括 PUCCH, 并且用于发送上行链路控制信息 (UCI) 。PUCCH 包括沿着频率轴位于数据区域的各端部的 RB 对, 并且可以是时隙边界处的 “跳频” 。 0066 PUCCH 可用于发送下面的控制信息。 0067 -SR (调度请求) : 对应于用于请求上行链路 UL-SCH 资源的信息。通过使用 。
44、OOK (开 关键控) 方法来发送 SR。 说 明 书 CN 103098408 A 11 7/31 页 12 0068 - HARQ-ACK/NACK : 对 应 于 针 对 PDSCH 内 的 下 行 链 路 数 据 包 的 响 应 信 号。 HARQ-ACK/NACK指示是否成功接收到下行链路数据包。 一比特的ACK/NACK作为针对单个下 行链路码字的响应被发送, 并且2比特的ACK/NACK作为针对两个下行链路码字的响应被发 送。 0069 -CQI(信道质量指示符) : 对应于针对下行链路信道的反馈信息。与 MIMO(多输入 多输出) 相关联的反馈信息包括 RI(秩指示符) 、 P。
45、MI(预编码矩阵指示符) 、 PTI(预编码类 型指示符) 等。针对各个子帧使用 20 比特。 0070 可由用户设备从子帧发送的控制信息 (UCI) 的量 (或大小) 取决于可用于控制信息 发送的 SC-FDMA 的数目。可用于控制信息发送的 SC-FDMA 表示在子帧中除了用于参考信号 发送的 SC-FDMA 符号之后剩余的 SC-FDMA 符号。并且, 在这里确定的具有 SRS (探测参考信 号) 的子帧的情况下, 还可排除所述子帧的最后一个的 SC-FDMA 符号。这里, 参考信号用于 PUCCH 的相干检测。并且, PUCCH 根据发送的信息支持 7 种不同的格式。 0071 下面的。
46、表 1 示出在 LTE 系统中 PUCCH 和 UCI 之间的映射关系。 0072 表 1 0073 0074 图 5 示出将 PUCCH 格式物理地映射到 PUCCH 域的示例性过程。 0075 参照图 5, 按 PUCCH 格式 2/2a/2b(CQI) (例如, PUCCH 区域 m=0、 1) 、 PUCCH 格式 2/2a/2b(CQI) 或 PUCCH 格式 1/1a/1b(SR/HARQ ACK/NACK) (例如, 如果存在, 则 PUCCH 区 域 m=2) 和 PUCCH 格式 1/1a/1b(SR/HARQ ACK/NACK) (例如, PUCCH 区域 m=3、 4、 。
47、5) 的顺序, 从带边缘开始并向内在 RB 上映射 PUCCH 格式, 从而发送 PUCCH 格式。可用在 PUCCH 格式 2/2a/2b(CQI) 中的 PUCCH RB 的数目通过广播信令被发送到小区内的用户设备。 0076 图 6 示出 PUCCH 格式 2/2a/2b 的时隙等级结构。PUCCH 格式 2/2a/2b 用于 CSI 发 送。CSI 包括 CQI、 PMI、 RI 等。在正常 CP(循环前缀) 的情况下, 时隙内的 SC-FDMA#1 和 #5 用于 DM RS(解调参考信号) 发送。在扩展 CP 的情况下, 仅时隙内的 SC-FDMA#3 用于 DM RS 发送。 0。
48、077 参照图 6, 在子帧等级中, 10 比特的 CSI 信息使用以 1/2 速率击穿的 (20, k) Reed-Muller 编码, 以被信道编码成 20 个编码比特 (未示出) 。之后, 编码比特可用加扰 (未 说 明 书 CN 103098408 A 12 8/31 页 13 示出) 进行处理, 以被映射至 QPSK(四相相移键控) 星座 (QPSK 调制) 。可通过使用与 PUSCH 数据类似的长度为 31 的 gold 序列来执行加扰处理。因此, 产生 10 个 QPSK 调制符号, 并通 过对应的 SC-FDMA 符号从各个时隙发送 5 个 QPSK 调制符号 (d0 d4) 。
49、。各个 QPSK 调制符 号在 IFFT(快速傅里叶逆变换) 之前用于对长度为 12 的基本 RS 序列 (ru, 0) 进行调制。最 后, 根据 QPSK 调制符号值 (dxru,O(x),x=0 4) 在时域用循环移位 (CS) 来处理 RS 序列。 然后将乘以了 QPSK 调制符号的 RS 序列进行循环移位 (cs,x, x=1、 5) 。在循环移位的数目 等于 N 的情况下, 可经同一 CSI PUCCH RB 来复用 N 个用户设备。尽管在频域 DM RS 序列与 CSI 序列类似, 但不通过 CSI 调制符号来调制 CSI 序列。 0078 由较高层 (例如, RRC(无线资源控制) ) 信令来半静态地配置用于 CSI 的定期报告 的参数或资源。例如, 当针对 CSI 发送设置了 PUCCH 资源索引时, 经链接到 PUCCH 资 源索引的 CSI PUCCH 来定期发送 CSI。PUCCH 资源索引指示 PUCCH RB 和循环移 位 。