《时分双工系统中的PHICH资源预配置.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《时分双工系统中的PHICH资源预配置.pdf(21页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、(10)申请公布号 CN 104285419 A (43)申请公布日 2015.01.14 CN 104285419 A (21)申请号 201280073109.7 (22)申请日 2012.10.24 61/645,943 2012.05.11 US H04L 27/26(2006.01) H04L 5/00(2006.01) (71)申请人 黑莓有限公司 地址 加拿大安大略省沃特卢市 (72)发明人 王一平 翁建峰 李俊 (74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任 公司 11021 代理人 穆童 (54) 发明名称 时分双工系统中的 PHICH 资源预配置 (57) 摘要 提供了一种。
2、无线通信系统中的通信方法。所 述方法包括 : 由网络单元在下行链路子帧的控制 区域中针对具有载波聚合能力的 UE 预配置针对 PHICH 的至少一个资源。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.11.11 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/US2012/061713 2012.10.24 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/169288 EN 2013.11.14 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 11 页 附图 7 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2页 说明书11页 附图7页 (10。
3、)申请公布号 CN 104285419 A CN 104285419 A 1/2 页 2 1. 一种无线通信系统中的通信方法, 所述方法包括 : 由网络单元在下行链路子帧的控制区域中针对具有载波聚合能力的用户设备 UE 预配 置针对物理混合自动重传请求 HARQ 指示符信道 PHICH 的至少一个资源。 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中 PHICH 资源预配置是按需执行的, 从而当在辅助 小区 SCell 子帧上不存在跨载波调度的物理上行链路共享信道 PUSCH 时, 不需要在主小区 PCell 的相应子帧处预配置 PHICH 资源。 3. 根据权利要求 2 所述的方法, 其中通过确。
4、定 SCell 上是否存在需要 PCell 的子帧上 的肯定应答 / 否定应答 ACK/NACK 的 PUSCH 传输, 来确定是否需要在 PCell 的该子帧处预配 置 PHICH 资源。 4. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中通过在物理下行链路控制信道 PDCCH 上打孔来针 对 UE 预配置 PHICH 资源。 5. 根据权利要求 4 所述的方法, 其中网络单元将 PDCCH 信息放置在未被打孔的资源单 元中。 6. 根据权利要求 4 所述的方法, 其中 PHICH 资源被打孔到位于固定位置处的一个控制 信道单元 CCE 上。 7. 根据权利要求 6 所述的方法, 其中所述固定位置满。
5、足以下至少一项 : 对具有载波聚合能力的 UE 已知 ; 或 由更高层信令半静态地设置。 8. 根据权利要求 6 所述的方法, 其中网络单元避免将被打孔的 CCE 用于 PDCCH。 9.根据权利要求1所述的方法, 其中通过将PHICH封装在特殊PDCCH中来针对UE预配 置 PHICH 资源, 所述特殊 PDCCH 能够由具有载波聚合能力的 UE 通过已经指派给所述具有载 波聚合能力的 UE 的特殊无线网络临时标识符 RNTI 来定位。 10. 根据权利要求 9 所述的方法, 其中特殊 PDCCH 位于以下至少一项 : 对具有载波聚合能力的 UE 已知的固定位置 ; 或 半静态地信号通知的位。
6、置。 11.根据权利要求9所述的方法, 其中PHICH资源是在PDCCH中作为下行链路控制信息 DCI 净荷来预配置的。 12.根据权利要求9所述的方法, 其中PHICH资源是在物理下行链路共享信道PDSCH中 以及 PDCCH 中预配置的。 13. 一种无线通信系统中的网络单元, 所述网络单元包括 : 处理器, 所述处理器被配置为使得网络单元在下行链路子帧的控制区域中针对具有载 波聚合能力的用户设备 UE 预配置针对物理混合自动重传请求 HARQ 指示符信道 PHICH 的至 少一个资源。 14.根据权利要求13所述的网络单元, 其中PHICH资源预配置是按需执行的, 从而当在 辅助小区 S。
7、Cell 子帧上不存在跨载波调度的物理上行链路共享信道 PUSCH 时, 不需要在主 小区 PCell 的相应子帧处预配置 PHICH 资源。 15. 根据权利要求 14 所述的网络单元, 其中通过确定 SCell 上是否存在需要 PCell 的 子帧上的肯定应答 / 否定应答 ACK/NACK 的 PUSCH 传输, 来确定是否需要在 PCell 的该子帧 处预配置 PHICH 资源。 权 利 要 求 书 CN 104285419 A 2 2/2 页 3 16. 根据权利要求 13 所述的网络单元, 其中通过在物理下行链路控制信道 PDCCH 上打 孔来针对 UE 预配置 PHICH 资源。。
8、 17. 根据权利要求 16 所述的网络单元, 其中网络单元将 PDCCH 信息放置在未被打孔的 资源单元中。 18. 根据权利要求 16 所述的网络单元, 其中 PHICH 资源被打孔到位于固定位置处的一 个控制信道单元 CCE 上。 19. 根据权利要求 18 所述的网络单元, 其中所述固定位置满足以下至少一项 : 对具有载波聚合能力的 UE 已知 ; 或 由更高层信令半静态地设置。 20. 根据权利要求 18 所述的网络单元, 其中网络单元避免将被打孔的 CCE 用于 PDCCH。 21. 根据权利要求 13 所述的网络单元, 其中通过将 PHICH 封装在特殊 PDCCH 中来针对 U。
9、E预配置PHICH资源, 所述特殊PDCCH能够由具有载波聚合能力的UE通过已经指派给所述 具有载波聚合能力的 UE 的特殊无线网络临时标识符 RNTI 来定位。 22. 根据权利要求 21 所述的网络单元, 其中特殊 PDCCH 位于以下至少一项 : 对具有载波聚合能力的 UE 已知的固定位置 ; 或 半静态地信号通知的位置。 23. 根据权利要求 21 所述的网络单元, 其中 PHICH 资源是在 PDCCH 中作为下行链路控 制信息 DCI 净荷来预配置的。 24. 根据权利要求 21 所述的网络单元, 其中 PHICH 资源是在物理下行链路共享信道 PDSCH 中以及 PDCCH 中预。
10、配置的。 权 利 要 求 书 CN 104285419 A 3 1/11 页 4 时分双工系统中的 PHICH 资源预配置 背景技术 0001 本文中, 术语 “用户设备” ( 备选地,“UE” ) 在一些情况中可以指移动设备, 比如移 动电话、 个人数字助理、 手持设备或膝上电脑、 以及具有通信能力的类似设备。这种 UE 可 包括设备及其相关联的可移除存储器模块, 例如但不限于包括用户标识模块 (SIM) 应用、 通用用户标识模块 (USIM) 应用或可移除用户标识模块 (R-UIM) 应用的通用集成电路卡 (UICC)。备选地, 这种 UE 可包括不具有这种模块的设备本身。在其它情况中, 。
11、术语 “UE” 可 以指具有类似能力但不可移动的设备, 比如桌上电脑、 机顶盒或网络设备。术语 “UE” 还能 够指能够终结针对用户的通信会话的任何硬件或软件组件。同样,“用户设备” 、“UE” 、“用户 代理” 、“UA” 、“用户设备” 和 “移动设备” 在这里用作同义词。 0002 随着通信技术的演进, 已经引入了越来越多的高级网络接入设备, 它们能够提供 先前不可能实现的服务。这一网络接入设备可包括作为对传统无线通信系统中的等同设 备的改进的系统和设备。这种高级或下一代设备可包括在不断演进的无线通信标准 ( 比 如长期演进 (LTE) 中。例如, LTE 系统可包括演进型通用陆地无线接。
12、入网 (E-UTRAN) 节点 B(eNB)、 无线接入点或不同于传统基站的类似组件。任何这种组件在这里都将被称为 eNB, 但应该理解的是, 这种组件并不必是 eNB。这种组件还可在此被称为接入节点。 0003 LTE 对应于第三代合作伙伴计划 (3GPP) 版本 8(Rel-8 或 R8) 和版本 9(Rel-9 或 R9), 而高级 LTE(LTE-A) 则对应于版本 10(Rel-10 或 R10) 并可能还对应于版本 11(Rel-11 或 R11) 及在版本 11 之后的其它版本。这里, 术语 “传统” 、“传统 UE” 等可以指符合 LTE 版 本 10 和 / 或更早版本但不完。
13、全符合版本 10 之后的版本的信号、 UE 和 / 或其它实体。术语 “高级” 、“高级 UE” 等可以指符合 LTE 版本 11 和 / 或更晚的版本的信号、 UE 和 / 或其它实 体。虽然这里的讨论处理 LTE 系统, 但概念同样适用于其它无线系统。 附图说明 0004 为了更完整地理解本公开, 现在结合附图和具体描述对以下简要说明进行参考, 其中相似的参考标号表示相同的部件。 0005 图 1 是频分双工和时分双工模式的图 ; 0006 图 2 是示出了 LTE 时分双工上行链路 / 下行链路配置的表 ; 0007 图 3 是 PHICH 调制处理的图 ; 0008 图 4 是 PCF。
14、ICH 调制处理的图 ; 0009 图 5 是 PHICH 和 PCFICH 的生成和检测的图 ; 0010 图 6 是频带间载波聚合中的上行链路 HARQ 关系的图, 其中在 PCell 上使用上行链 路 / 下行链路配置 1, 在 SCell 上使用配置 0 ; 0011 图 7 是根据本公开的一种实施例的针对载波聚合 UE 预配置 PHICH 资源的流程图。 0012 图 8 是根据一种实施例的示例性网络单元的简化框图 ; 0013 图 9 是能够与这里所述的实施例中的系统和方法一起使用的示例用户设备的框 图 ; 说 明 书 CN 104285419 A 4 2/11 页 5 0014 。
15、图 10 示出了适于实现本公开的若干实施例的处理器及其相关组件。 具体实施方式 0015 首先应该理解的是, 虽然下文提供了对本公开的一个或多个实施例的说明性实 现, 但可使用任意数量的技术(当前已知或现已存在)来实现所公开的系统和/或方法。 所 公开的内容不用于限制下文所述的说明性实现、 附图和技术 ( 包括这里所示出和描述的示 例性设计和实现), 但可在所附权利要求的范围内及其等同的完全范围内进行修改。 这里在 LTE 无线网络或系统的语境中对实施例进行描述, 但其同样适用于其它无线网络或系统。 0016 在LTE系统中, 将下行链路和上行链路传输组织为两种双工模式(频分双工(FDD) 模。
16、式和时分双工(TDD)模式)之一。 FDD模式使用成对频谱, 其中使用频域来分离上行链路 (UL) 和下行链路 (DL) 传输。另一方面, 在 TDD 系统中, 使用不成对的频谱, 其中 UL 和 DL 两 者在相同载波频率上发送。UL 和 DL 在时域中分离。图 1 示出了两种双工模式。 0017 在3GPP LTE TDD系统中, 无线帧的子帧可以是下行链路、 上行链路或特殊子帧。 特 殊子帧包括由用于下行链路到上行链路切换的保护时段分离的下行链路和上行链路时间 区域。 3GPP技术规范(TS)36.211定义了LTE TDD操作中的7种不同的UL/DL配置方案。 图 2 中列出了这些方案。
17、, 其中 D 表示下行链路子帧, U 表示上行链路子帧, S 表示特殊帧。特殊 帧包括三部分 : 下行链路导频时隙 (DwPTS)、 上行链路导频时隙 (UpPTS) 和保护时段 (GP)。 物理下行链路共享信道 (PDSCH) 上的下行链路传输可在 DL 子帧中或特殊子帧的 DwPTS 部 分中进行。 0018 如图 2 所示, LTE 标准中规定了两种切换点周期, 5 毫秒 (ms) 和 10ms。引入 5ms 切 换点周期以支持LTE和低码片速率UTRA TDD系统之间的共存, 10ms切换点周期用于LTE和 高码片速率 UTRA TDD 系统之间的共存。所支持的配置覆盖了宽范围的 UL。
18、/DL 分配, 从偏重 DL 的 1 9 比例到偏重 UL 的 3 2 比例。采用这些比例的 DL 分配包括 DL 子帧和特殊子 帧, 其中特殊子帧还能在 DwPTS 中承载下行链路传输。与 FDD 相比, 在频谱的给定指派内可 指派给上行链路和下行链路通信的资源所占的比例方面, TDD 系统具有更大的灵活性。具 体地, 能够在上行链路和下行链路之间不均等地分布无线资源。通过基于 DL 和 UL 中的不 同流量特性和干扰情况选择适当的 UL/DL 配置, 这种分布可以使得无线资源能够被有效地 利用。 0019 在 LTE TDD 系统中, UL 和 DL 传输可能不是连续的。也就是说, UL 。
19、或 DL 传输可能 不在每个子帧中都出现。因此, 在 3GPP 规范中分别定义了数据信道传输 ( 具有其调度授权 和混合自动重传请求 (HARQ) 定时关系 )。当前, 3GPP TS 36.213 中的表 10.1.3.1-1 定义 了针对下行链路数据信道传输的 HARQ 肯定应答 / 否定应答 (ACK/NACK) 定时关系。下表 1 中示出了这一定时关系。表 1 将子帧 n 处的 ULACK/NACK 传输与子帧 n-ki(i 0 到 M-1) 处的 DL PDSCH 传输相关联。 0020 表 1 下行链路 HARQ 关联设置索引 K : k0, k1,kM-1 0021 0022 说。
20、 明 书 CN 104285419 A 5 3/11 页 6 0023 上行链路 HARQ ACK/NACK 与 PUSCH 传输的定时关系列于 3GPP TS 36.213 的表 8.3-1 中, 其作为表 2 提供如下。表 2 指示承载在 DL 子帧 i 中接收的 ACK/NACK 的物理 HARQ 指示符信道 (PHICH) 与 UL 子帧 i-k( 其中 k 在表 2 中给出 ) 中的 UL 数据传输相关联。对 于 UL/DL 配置 0, 在子帧 0 和 5 中, 如果 IPHICH 1, 则 k 6。否则, k 7。这是由于针对 在 PHICH 上发送的 UE, 在子帧 0 和 5 。
21、中可能存在两个 ACK/NACK。 0024 表 2 针对上行链路 HARQ ACK/NACK 关联的 k 0025 0026 3GPP TS 36.213 的表 8.2 中列出了 UL 授权和 / 或 ACK/NACK 与 UL 传输 / 重传的 关系, 其作为表 3 提供如下。UE 在针对 UE 的子帧 n 中检测到具有下行链路控制信息 (DCI) 格式 0 的物理下行链路控制信道 (PDCCH) 和 / 或 PHICH 传输时, 在子帧 n+k( 其中 k 在表 3 中给出 ) 中发送相应的 PUSCH 传输。 0027 表 3 针对上行链路 PUSCH 授权关联的 k 0028 说 明。
22、 书 CN 104285419 A 6 4/11 页 7 0029 针对 TDD UL/DL 配置 0, 如果在子帧 n 中将 DCI 格式 0 中的 UL 索引的最低有效位 (LSB) 设为 1, 或者在对应于 IPHICH 1 的资源中的子帧 n 0 或 5 中接收到 PHICH, 或在子 帧 1 或 6 中接收到 PHICH, 则 UE 在子帧 n+7 中发送相应的物理上行链路共享信道 (PUSCH) 传输。如果对于 TDD UL/DL 配置 0, 在子帧 0 中将 DCI 格式 0 中的 UL 索引的最高有效位 (MSB) 和 LSB 都设为 1, 则 UE 在子帧 n+k 和 n+7。
23、 中都发送相应的 PUSCH 传输, 其中 k 在表 3 中给出。 0030 可以看出, TDD 中的授权和 HARQ 定时关系都要比 FDD 中使用的固定时间关系更为 复杂。从而, 在设计上通常需要对 TDD 更多地注意。 0031 3GPP TS 36.211 中规定的 PHICH 用来发送 HARQ ACK, 其指示 eNB 是否已经正确地 接收了 PUSCH 上的 UL 共享信道 (UL-SCH) 数据。多个 PHICH 可作为 PHICH 组在相同的资源 单元集合中发送。在相同的 PHICH 组中, 可使用不同的复正交 Walsh 序列对多个 PHICH 进 行复用。在正常循环前缀的。
24、情况中, 由于序列的长度是四, 并且还在复数域中对 PHICH 进行 复用, 所以可在一个 PHICH 组中复用八个 PHICH。对于扩展的循环前缀, 可使用长度为 2 的 Walsh 序列在 PHICH 组内对四个 PHICH 进行复用。图 3 示出了 eNB 处的 PHICH 调制流程。 0032 对于 PHICH 资源配置, 在主信息块 (MIB) 中信号通知两个参数 : PHICH 持续时间 和 PHICH 组的数量。PHICH 持续时间定义 PHICH 所分布的正交频分复用 (OFDM) 符号的数 量。为了避免对物理控制格式指示符信道 (PCFICH) 的依赖, PHICH 持续时间。
25、是独立信号通 知的, 并且可以与针对 PDCCH 的控制区域不同。PHICH 组的数量用来定义 PHICH 资源的量。 PHICH 资源与 UL-SCH 传输之间的对应关系是隐含的。也就是说, 在 PHICH 资源索引和发送 UL-SCH的PUSCH物理资源块(PRB)索引之间存在预定义的表示规则。 由于在资源非自适应 重传的情况中存在不具有 PDCCH 的 PUSCH 传输, 所以 PHICH 资源关联到实际 PUSCH PRB 索 引, 而不是 PDCCH 控制信道单元 (CCE) 索引。 0033 PHICH 资源由索引对来标识, 其中是 PHICH 组编号, 而 是组内的正交序列索引。。
26、由于 PHICH 资源隐式地关联到用来发送相应的 PUSCH 的 PUSCH PRB 索引, 所以 UE 可以使用所调度的 PUSCH PRB 索引来导出所指派的索引对。如果 PHICH 资源小于 PUSCH PRB 的数量或者如果在相同的 PUSCH PRB 中调度了多个用户, 则可能发生 说 明 书 CN 104285419 A 7 5/11 页 8 冲突。也就是说, 可能向多个 UE 指派相同的 PHICH 资源。为了避免冲突, 可以使用在上行 链路 DCI 格式中指示的不同的循环移位值来导出所指派的 PHICH 资源。以下等式可被用来 确定 PHICH 组编号和组内的正交序列索引 : 。
27、0034 0035 0036 在上式中, 与3GPP TS 36.212中针对与相应的PUSCH传输相关联的一个或多个传 输块所描述的一样, 根据具有上行链路DCI格式的最新PDCCH, 从针对解调参考信号(DMRS) 字段的循环移位映射nDMRS。 如果针对相同传输块不存在具有上行链路DCI格式的PDCCH, 并 且如果针对相同传输块, 初始 PUSCH 是半持续调度的, 或如果针对相同传输块, 初始 PUSCH 是由随机接入响应授权调度的, 则 nDMRS被设为零。是用于 3GPP TS 36.211 中的 6.9.1节中描述的PHICH调制的扩频因子大小。是相应PUSCH传输的第一时隙中。
28、 的最低 PRB 索引。是如 3GPP TS 36.211 中的 6.9 节中描述的由更高层配置的 PHICH 组的数量。 0037 0038 针对FDD, 索引的范围从0到对于TDD, PHICH组的数量可以在下 行链路子帧之间变化, 并且由给出, 其中 mi由表 4 给出。具有非零 PHICH 资源的 下行链路子帧中的索引的范围从 0 到 0039 表 4 针对 TDD 的因子 mi 0040 0041 PCFICH 当前用来指示每个子帧中用于 PDCCH 传输的 OFDM 符号的数量。该数量被 说 明 书 CN 104285419 A 8 6/11 页 9 称为控制格式指示符(CFI)。。
29、 在当前版本的LTE中使用三种不同的CFI码字, 还有一种码字 预留未来使用。每个码字的长度为 32 比特。图 4 示出了 eNB 处的 PCFICH 调制流程。 0042 在当前 LTE 规范中, PCFICH 和 PHICH 使用不同的资源单元。PCFICH 利用四个资源 单元组 (REG) 而 PHICH 使用三个 REG。图 5 示出了 eNB 处的调制链和 UE 处的解调链。 0043 为了满足 LTE-A 要求, Rel-10 LTE 规范定义针对 TDD 系统的载波聚合 (CA)。然而 由于带内CA是优先的, 所以Rel-10规范只支持在聚合载波上具有相同UL/DL配置的CA, 。
30、并 且, 具有不同 UL/DL 配置不能支持带内 CA, 当使用单一 RF 链时尤其如此。 0044 为了实现带宽灵活性和与传统 TDD 系统的共存, LTE Rel-11 中提出了在来自不同 频带的载波上具有不同 TDD UL/DL 配置的频带间载波聚合。已经关于许多设计细节 ( 比如 支持半双工和全双工模式两者、 支持分离调度 (s- 调度 ) 和跨载波调度 (c- 调度 ) 两者、 在 承载 UL 授权的小区上发送 PHICH 以及只在主小区上发送 PUCCH) 达成协定。还在 HARQ 定 时关系方面达成了一些协定。 0045 应该注意到, 分量载波(CC)还被称为服务小区或小区。 此。
31、外, 当调度了多个CC时, 对于每个UE, 这些CC之一被指定为主载波(其用于PUCCH传输、 半持续调度等), 而其余CC 则被配置为辅助 CC。该主载波还被称为 PCell( 主小区 ), 而辅助 CC 还被称为 SCell( 辅助 小区 )。 0046 如上所述, TDD 系统中的定时关系不像 FDD 系统中那样简单。当考虑具有不同 TDD 配置的 CA 时, 复杂度增加。这是由于在使用不同 TDD 配置的情况下在某些时刻在聚合 CC 之间会存在冲突子帧。例如, CC1 上的 UL 子帧可能在 CC2 具有 DL 子帧的同时出现。同样, 定时关系可能针对每个不同的 TDD 配置有所不同,。
32、 此外, 某些控制信号可能需要在特定载 波上。例如, PHICH 可能需要在承载 UL 授权的小区上发送。这些条件可能导致需要在根据 上表 4 没有配置 PHICH 资源的 DL 子帧处发送 PUSCHACK/NACK。 0047 3GPP 设计协定之一指示在具有不同 UL/DL 配置的频带间 CA 的情况中, 只能在承 载 UL 授权的小区上发送 PHICH。因此, 可能需要在没有配置 PHICH 资源的 DL 子帧处发送 PUSCH ACK/NACK。 0048 在一种示例情况中, 在全双工模式中, 可以聚合两个TDD载波, PCell可被设为UL/ DL 配置 1, SCell 可具有 。
33、UL/DL 配置 0。基于 3GPP 设计原理, PCell 遵循其自己的 UL HARQ 定时关系, 即配置 1, 而 SCell UL HARQ 遵循配置 0 的定时。在这种情况中, 具有 UL/DL 配置 1 的 PCell 是调度小区并且承载针对 SCell 的 UL 授权, 从而 PUSCH ACK/NACK 也应在 PCell 上。图 6 示出了以上场景的 UL HARQ 定时。实线箭头表示针对传输 / 重传的 SCell UL 授 权, 虚线箭头表示 SCell 的 UL HARQ-ACK 定时。 0049 可以看出, 针对 SCell 的子帧 #3 或 #4 处的 PUSCH 。
34、传输的 ACK/NACK 应在 PCell 的 子帧 #0 处。然而, 参见上表 4, 在使用 UL/DL 配置 1 的情况下, PCell 子帧 #0 的控制区域中 没有预配置 PHICH 资源。针对 SCell 的子帧 #8 和 #9 处的 PUSCH 传输也发生同样的问题。 此外, 在 PCell 的子帧 #5 处没有预配置 PHICH 资源。 0050 本公开的实施例能够通过针对 CA UE 预配置 PHICH 资源来解决这些 PHICH 资源问 题。在 DL 子帧的控制区域中预配置新的 PHICH 资源, 其中需要在所述 DL 子帧中对针对 CA UE 的 SCell PUSCH 传。
35、输进行应答。新预配置的 PHICH 资源仅由 CA UE 识别。 0051 在一种实施例中, 如果需要, 在先前的零 PHICH DL 子帧 ( 例如图 6 中的子帧 #0 或 说 明 书 CN 104285419 A 9 7/11 页 10 #5) 的控制区域中预配置专用于 CAUE 的新的 PHICH 资源。新预配置的 PHICH 资源仅由 CA UE 识别。传统 UE 将认为该资源是用于 PDCCH 传输的。由于 PDCCH 盲解码不能拾取该资源, 所以新的资源将被传统 UE 丢弃。因此, 不会对传统 UE 产生任何向后兼容影响。 0052 按需执行这一 PHICH 资源预配置。例如, 。
36、在图 6, 当 SCell 子帧 #3 和 #4 上不存在 跨载波调度的 PUSCH 时, 不需要在 PCell 的子帧 #0 处预配置任何 PHICH 资源。该子帧处的 资源仍可以用于 PDCCH 目的。 0053 该方法中可使用以下步骤。(1) 在给定 PCell 和 SCell 的 UL/(DL 配置 confi g(P) 和confi g(S)的情况下, 标识SCell PUSCH HARQ定时所遵循的参考配置confi g(R)。 (2)基于 表 4 标识用于 confi g(P) 和 confi g(R) 的 PHICH 资源因子 miPmi、 Rmi, i 0, 1, 2, 9。。
37、 (3) 在无线帧的基础上, 确定是否存在索引 i 使得 Pmi 0 且 Rmi 0。如果 “是” , 则去往步 骤 (4)。否则, 由于不需要预配置 PHICH 资源, 所以去往步骤 (5)。(4) 通过检查 SCell 上是 否存在需要 PCell 的子帧 #i 处的 ACK/NACK 的 PUSCH 传输来进一步确定是否需要在 PCell 的子帧 #i 处预配置 PHICH 资源。如果 “是” , 则预配置 PHICH 资源。否则, 由于不需要预配 置 PHICH 资源, 所以去往步骤 (5)。(5) 结束。 0054 图 7 示出了描述这些步骤的流程图。在框 710 处, 基于表 4 。
38、标识用于 confi g(P) 和 confi g(R) 的 PHICH 资源因子 miPmi、 Rmi, i 0, 1, 2, , 9。在框 720 处, 确定是否存在 i 使得 Pmi 0 且 Rmi 0。如果框 720 中的确定为否, 则在框 730 处, 按照 Rel 8/9/10 来 预配置 PHICH 资源。如果框 720 中的确定为是, 则在框 740 处, 确定在 PCell 的子帧 #i 处 是否需要SCell PUSCH ACK/NACK。 如果框740中的确定为否, 则在框750处, 确定不需要在 PCell 子帧 #i 处预配置 PHICH 资源。如果框 740 中的确。
39、定为是, 则在框 760 处, 基于 Rmi针 对载波聚合 UE 预配置 PHICH 资源。可以看出, 如果需要, 该流程图中的方案将在 PCell 的 零 PHICH 子帧处预配置 PHICH 资源。 0055 至少两种方案可被用来在控制区域中针对 CA UE 预配置 PHICH 资源。第一方案涉 及在现有的控制区域上打孔。在这一方案中, 控制区域资源分配仍然遵循在零 PHICH DL 子 帧处的先前版本规则。高级 CA UE PHICH 资源分配可以遵循与针对非零 PHICH 子帧的先前 版本相同的方法。但是, CA UE PHICH 资源被打孔到现有的控制区域上。所述打孔可能损 坏 PD。
40、CCH 公共搜索空间, 但由于在 PDCCH 公共搜索空间中使用更高聚合级别 (4 或 8), 所以 被打孔的 REG 只是 1/32 或 1/72, 并且 LE( 高级和传统 ) 仍应能够正确地对公共搜索空间 中的 PDCCH 进行解码。在这种方式中, 预计对差错检测概率的影响较低。此外, 可通过提升 PDCCH 上的功率来补偿 PDCCH 上的打孔损失。由于高级 UE 知道被打孔的资源单元的位置, 所以高级 UE 是有利的。在 UE 特定搜索空间中, eNB 可以有意地将 PDCCH 置于未被打孔的 候选处。 0056 备选地, CA UE PHICH资源可被打孔到UE特定搜索空间处的一个。
41、CCE上。 该CCE可 以位于对所有高级CA UE已知的固定位置处, 或可由更高层信令半静态地设置。 一组PHICH 占三个 REG, 并且一个 CCE 包含九个 REG。从而, 在这一方案中, 三组 PHICH 资源是可用的。 eNB 可以有意地避免将被打孔的 CCE 用于 PDCCH。 0057 可被用来在控制区域中针对CA UE预配置PHICH资源的第二种方案涉及使用特殊 PDCCH。 在这一方案中, 控制区域资源分配仍然遵循零PHICH DL子帧处的先前版本规则。 对 于高级 CA UE, PHICH 在特殊 PDCCH 内。可针对这一目的指派对所有 CAUE 已知的特殊无线 说 明 。
42、书 CN 104285419 A 10 8/11 页 11 网络临时标识符 (RNTI)。先前的 PHICH 过程可以保持在特殊 PDCCH 内。备选地, 替代使用 特殊 RNTI 来定位特殊 PDCCH, 可以将对所有 CA UE 已知的固定位置或半静态地信号通知的 位置用于该特殊 PDCCH。通过这一方式, 将不会发送 16 比特循环冗余校验 (CRC), 并且所述 特殊 PDCCH 内可容纳更多的 PHICH 组。第三备选是使用相同的 PDCCH 生成过程, 使用特殊 RNTI、 信道编码、 速率匹配和 QPSK 调制, 将 ACK/NACK 比特视为 DCI 净荷处理。信道编码速 率可。
43、被半静态地调整以获得最佳的性能和容量权衡。这一用来在控制区域中预配置 PHICH 资源的第二方案也可扩展至 PDSCH 资源区域, 比如增强型 PHICH(ePHICH)。 0058 由于针对 CA UE 预配置 PHICH 资源原本可用于 PDCCH, 所以 PDCCH 容量可能略受 影响。然而, 与自适应重传方案相比, 由于可以使用与版本 8/9/10 中的资源分配方法相同 的资源分配方法, 所以该第二方案是更加资源高效的。在资源单元的相同集合上发送多个 PHICH。 0059 以上内容可以由网络单元实现。图 8 示出了简化的网络单元。在图 8 中, 网络单 元 3110 包括处理器 31。
44、20 和通信子系统 3130, 其中处理器 3120 和通信子系统 3130 协作执 行上述方法。 0060 此外, 以上内容可以由 UE 来实现。下文中参照图 9 描述 UE 的示例。UE 3200 可包 括具有语音和数据通信能力的双向无线通信设备。在一些实施例中, 语音通信能力是可选 的。 UE 3200一般具有与因特网上的其它计算机系统通信的能力。 根据所提供的具体功能, UE 3200 可以被称为例如数据消息收发设备、 双向寻呼机、 无线电子邮件设备、 具有数据消 息收发能力的蜂窝电话、 无线因特网设备、 无线设备、 智能电话、 移动设备或数据通信设备。 0061 在 UE 3200 。
45、能够进行双向通信的情况下, 它可以具有通信子系统 3211, 包括接收 机 3212 和发射机 3214, 以及相关联的组件, 比如一个或多个天线元件 3216 和 3218, 本地振 荡器 (LO)3213 以及处理模块 ( 比如数字信号处理器 (DSP)3220)。通信子系统 3211 的具体 设计依赖于 UE 3200 预期在其中进行操作的通信网络。 0062 网络接入要求还可以根据网络3219的类型而改变。 在一些网络中, 网络接入与UE 3200 的订户或用户相关联。UE 3200 可能需要可移除用户识别模块 (RUIM) 或订户识别模 块 (SIM) 卡, 以便在网络上操作。SIM。
46、/RUIM 接口 3244 通常与可以插入 SIM/RUIM 卡的卡槽 类似。SIM/RUIM 卡可以具有存储器, 并保存许多密钥配置 3251 和其他信息 3253, 如标识和 订户相关信息。 0063 当已经完成所需的网络登记或激活过程时, UE 3200 可以通过网络 3219 来发送和 接收通信信号。如图所示, 网络 3219 可以由与 UE 3200 通信的多个基站组成。 0064 由天线 3216 通过通信网络 3219 接收的信号输入至接收机 3212, 接收机 3212 可 以执行常见接收机功能, 如信号放大、 频率下转换、 滤波、 信道选择等等。 对接收信号的模数 (A/D)。
47、 转换允许更复杂的通信功能, 比如要在 DSP 3220 中执行的解调和解码。通过类似方 式, 由 DSP 3220 处理将要发送的信号, 包括例如调制和编码, 并将其输入发射机 3214 进行 数模 (D/A) 转换、 频率上转换、 滤波、 放大并经由天线 3218 通过通信网络 3219 发送。DSP 3220 不仅处理通信信号, 还提供接收机和发射机控制。例如, 可以通过 DSP 3220 中实现的 自动增益控制算法来对在接收机3212和发射机3214中施加到通信信号的增益进行自适应 控制。 0065 UE 3200 一般包括对设备的总体操作进行控制的处理器 3238。通过通信子系统 说。
48、 明 书 CN 104285419 A 11 9/11 页 12 3211 来执行通信功能 ( 包括数据和语音通信 )。处理器 3238 还与其他设备子系统交互, 如 显示器 3222、 闪存 3224、 随机存取存储器 (RAM)3226、 辅助输入 / 输出 (I/O) 子系统 3228、 串行端口 3230、 一个或多个键盘或键区 3232、 扬声器 3234、 麦克风 3236、 其他通信子系统 3240(如短距离通信子系统)和总体上标记为3242的任何其他设备子系统。 串行端口3230 可以包括 USB 端口或本领域当前已知或未来开发的其他端口。 0066 所示的一些子系统执行与通信。
49、相关的功能, 而其他子系统可以提供 “驻留” 或设备 上功能。 显然, 一些子系统, 例如键盘3232和显示器3222, 可以用于与通信相关的功能(如 输入文本消息以通过通信网络发送 ) 和设备驻留功能 ( 如计算器或任务列表 )。 0067 由处理器3238使用的操作系统软件优选地存储在诸如闪存3224之类的永久存储 器上, 该永久存储器还可以是只读存储器 (ROM) 或类似存储元件 ( 未示出 )。操作系统、 专 用设备应用或其中的一部分可以临时加载至易失性存储器 ( 如 RAM 3226)。接收的通信信 号也可以存储在 RAM 3226 中。 0068 如图所示, 闪存存储器3224可以被分离为不同的区域, 以用于计算机程序3258和 程序数据存储 3250、 3252、 3254 和 3256。这些不同的存储类型指示每个程序可以分配闪存 存储器 3224 的一部分用于其自身的数据存储需要。处理器 3238( 除了其操作系统功能之 外 ) 可以。