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1、10申请公布号CN104205710A43申请公布日20141210CN104205710A21申请号201380015904522申请日2013012561/591,28120120127US61/635,82820120419US61/650,98520120523US61/668,42820120705US61/678,62020120801USH04L1/18200601H04L27/3420060171申请人LG电子株式会社地址韩国首尔72发明人徐东延安俊基李润贞梁锡喆金奉会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发明名称在无线通信系统中发送上行链。
2、路控制信息的方法和装置57摘要所提供的是一种用于在无线通信系统中通过物理上行链路控制信道PUCCH来发送上行链路控制信息UCI的方法以及一种使用所述方法的终端。基于从属于PUCCH格式的值来确定将被应用于所述上行链路控制信道的发送功率,并且通过使用被确定的发送功率从所述物理上行链路控制信道发送至少一个类型的UCI,其中,当所述PUCCH格式是PUCCH格式3并且所述至少一个类型的UCI包括确认/非确认ACK/NACK和周期性的信道状态信息CSI时,基于所述ACK/NACK的比特的数目和所述周期性的CSI的比特的数目来确定从属于所述PUCCH格式的所述值。30优先权数据85PCT国际申请进入国家。
3、阶段日2014092386PCT国际申请的申请数据PCT/KR2013/0006332013012587PCT国际申请的公布数据WO2013/112004KO2013080151INTCL权利要求书2页说明书35页附图14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35页附图14页10申请公布号CN104205710ACN104205710A1/2页21一种用于在无线通信系统中由用户设备通过物理上行链路控制信道PUCCH来发送上行链路控制信息UCI的方法,所述方法包括以下步骤基于PUCCH格式相关值来确定将被应用于子帧的上行链路控制信道的发送功率,其中,PUCCH格式。
4、根据调制方案和在所述子帧中发送的比特的数目而分类;以及在所述上行链路控制信道中以所确定的发送功率来发送至少一个类型的UCI,其中,如果所述PUCCH格式是使用正交相移键控作为调制方案并且其中发送了48个比特的PUCCH格式3,并且如果所述至少一个类型的UCI包括确认/非确认ACK/NACK和周期性的信道状态信息CSI,则基于所述ACK/NACK的比特的数目和所述周期性的CSI的比特的数目来确定所述PUCCH格式相关值。2根据权利要求1所述的方法,其中当所述用户设备在其中操作的服务小区是所述用户设备在其中与基站执行初始连接建立过程或连接重建过程的主小区时,所述发送功率被确定为在所述子帧中设定的所。
5、述用户设备的最大输出功率和基于所述PUCCH格式相关值所确定的功率中的的最小值。3根据权利要求1所述的方法,其中当通过单个天线端口发送所述至少一个类型的UCI并且总和大于11个比特或PUCCH格式3被配置成通过两个天线端口来发送时,所述PUCCH格式相关值按照在下面给出的等式1来确定,并且当通过所述单个天线端口发送所述至少一个类型的UCI并且所述总和等于或小于11个比特时,所述PUCCH格式相关值按照等式2来确定,等式1HNCQI,NHARQ,NSRNHARQNSRNCQI1/3等式2HNCQI,NHARQ,NSRNHARQNSRNCQI1/2在上面给出的等式1和等式2中,HNCQI,NHAR。
6、Q,NSR表示所述PUCCH格式相关值,NHARQ表示所述ACK/NACK的比特的数目,NCQI表示所述周期性的CSI的比特的数目,并且NSR在所述子帧被设定用于调度请求SR的情况下是1而在其它情况下是0。4根据权利要求3所述的方法,其中,当通过以PUCCH格式3包括的参考信号符号的调制发送所述ACK/NACK时,通过所述参考信号符号的调制所发送的所述ACK/NACK的比特的数目未被包括在NHARQ中。5根据权利要求1所述的方法,其中,如果所述至少一个类型的UCI仅包括所述确认/非确认ACK/NACK或调度请求SR并且所述总和大于11个比特或者PUCCH格式3被配置成通过两个天线端口来发送,则。
7、在下面给出的等式3中确定所述PUCCH格式相关值,并且在其它情况下,在等式4中确定所述PUCCH格式相关值,等式3HNCQI,NHARQ,NSRNHARQNSR1/3等式4HNCQI,NHARQ,NSRNHARQNSR1/2在上面给出的等式3和等式4中,HNCQI,NHARQ,NSR表示所述PUCCH格式相关值,NHARQ表权利要求书CN104205710A2/2页3示所述ACK/NACK的比特的数目,并且NSR在所述子帧被设定用于所述调度请求SR的情况下是1而在其它情况下是0。6根据权利要求1所述的方法,其中所述至少一个类型的UCI被联合编码。7一种用户设备,所述用户设备包括射频RF单元,所。
8、述射频RF单元发送或接收无线电信号;以及处理器,所述处理器与所述RF单元连接,其中,所述处理器被配置用于基于PUCCH格式相关值来确定将被应用于子帧的上行链路控制信道的发送功率,其中,PUCCH格式根据调制方案和在所述子帧中发送的比特的数目而分类;以及在所述上行链路控制信道中以所确定的发送功率来发送至少一个类型的UCI,其中,如果所述PUCCH格式是使用正交相移键控作为调制方案并且其中发送了48个比特的PUCCH格式3,并且如果所述至少一个类型的UCI包括确认/非确认ACK/NACK和周期性的信道状态信息CSI,则基于所述ACK/NACK的比特的数目和所述周期性的CSI的比特的数目来确定所述P。
9、UCCH格式相关值。权利要求书CN104205710A1/35页4在无线通信系统中发送上行链路控制信息的方法和装置技术领域0001本发明涉及无线通信,并且更具体地,涉及用于在无线通信系统中发送上行链路控制信息的方法和装置。背景技术0002在宽带无线通信系统中,已经提出了有效的发送与接收技术以及利用措施以便于使有限的无线电资源的效率最大化。被认为是下一代无线通信系统的系统之一是能够以低复杂性衰减符号间干扰ISI效应的正交频分复用OFDM系统。在OFDM中,串行输入的数据符号转换成分别在待发送的N个分开的副载波上加载的N个并行数据符号。副载波在频率方面维持正交性。相应的正交信道经历独立的频率选择性。
10、衰减,并且结果,降低了接收器中的复杂性并且提高了发送的符号的间隔以使符号间干扰最小化。0003正交频分多址在下文中,被称为OFDMA表示多址方法,其在使用OFDM作为调制方案的系统中通过独立地对各个用户可用的副载波中的一些来实现多址。一般而言,OFDMA向各个用户提供诸如副载波的频率资源,并且相应的频率资源被独立地提供给多个用户而不与彼此重叠。因此,为各个用户排他地分配了频率资源。在OFDMA系统中,可以通过频率选择性调度来获取针对多个用户的频率分集,并且可以根据针对副载波的置换方案以各种模式分配副载波。另外,可以通过使用多个天线的空间复用技术来提高空间区域的效率。0004多输入多输出MIMO。
11、技术通过使用多个发送天线和多个接收天线来改进数据的发送效率和接收效率。用于在MIMO系统中实现分集的技术包括空频块码SFBC、空时块码STBC、循环延迟分集CDD、频率切换发送分集FSTD、时间切换发送分集TSTD、预编码矢量切换PVS、空间复用SM等。取决于接收天线的数目和发送天线的数目的MIMO信道矩阵可以分解为多个独立信道。相应的独立信道被称作层或流。层的数目表示秩。0005可以通过物理上行链路控制信道PCCH发送上行链路控制信息UCI。上行链路控制信息可以包括各种类型的信息,包括调度请求SR、确认/非确认ACK/NACK信号、信道质量指示符CQI、预编码矩阵指示符PMI、秩指示符RI等。
12、。PUCCH根据格式来传输各种类型的控制信息。0006近年来,载波聚合系统吸引了注意。载波聚合系统意指这样的系统,其在无线通信系统支持宽带时,通过收集具有比目标宽带更小的带宽的一个或更多个副载波来配置宽带。0007在载波聚合系统中,用于高效地且可靠地发送各种类型的上行链路控制信息的方法是需要的。特别地,当在同一子帧中同时发送周期性的CSI例如,CQI和ACK/NACK时,通过哪一个方案确定发送功率可能是有问题的。发明内容0008技术问题0009本发明提供了用于在无线通信系统中发送上行链路控制信息的方法和装置。说明书CN104205710A2/35页50010技术方案0011在一个方面,所提供的。
13、是一种用于由用户设备在无线通信系统中通过物理上行链路控制信道PUCCH来发送上行链路控制信息UCI的方法。该方法包括以下步骤基于从属于根据调制方案和子帧中比特的数目而划分的PUCCH格式的值来确定将被应用于子帧的上行链路控制信道的发送功率;以及在上行链路控制信道中以所确定的发送功率来发送至少一个类型的UCI,0012其中,当PUCCH格式使用正交相移键控作为调制方案时,PUCCH格式是其中在子帧中所发送的比特的数目是48个比特的PUCCH格式3,并且UCI中的至少一个包括确认/非确认ACK/NACK和周期性的信道状态信息CSI,PUCCH格式相关值基于ACK/NACK的比特的数目和周期性的CS。
14、I的比特的数目来确定。0013在另一方面,所提供的是用户设备。该用户设备包括射频RF单元,所述射频RF单元发送或接收无线电信号;以及处理器,所述处理器与RF单元连接,其中,处理器基于从属于根据调制方案和子帧中比特的数目而划分的PUCCH格式的值来确定将被应用于子帧的上行链路控制信道的发送功率并且在上行链路控制信道中以所确定的发送功率来发送至少一个类型的UCI,以及其中,当PUCCH格式使用正交相移键控作为调制方案时,PUCCH格式是其中在子帧中所发送的比特的数目是48个比特的PUCCH格式3,并且UCI中的至少一个包括确认/非确认ACK/NACK和周期性的信道状态信息CSI,PUCCH格式相关。
15、值基于ACK/NACK的比特的数目和周期性的CSI的比特的数目来确定。0014有利效果0015当需要在同一子帧中发送不同类型的上行链路控制信息UCI时,能够有效地确定发送功率。特别地,当通过PUCCH同时发送周期性的CSI和ACK/NACK时,通过考虑周期性的CSI和ACK/NACK的比特的数目来确定发送功率,与相关技术相比能够可靠地发送UCI。附图说明0016图1例示了3GPPLTE中的无线帧的结构。0017图2例示了针对一个下行链路时隙的资源栅格的一个示例。0018图3例示了下行链路子帧的结构。0019图4例示了上行链路子帧的结构。0020图5例示了单载波系统和载波聚合系统的比较示例。00。
16、21图6例示了在普通CP中针对一个时隙的PUCCH格式2/2A/2B的信道结构。0022图7例示了在普通CP中针对一个时隙的PUCCH格式1A/1B。0023图8例示了在普通CP中PUCCH格式2A/2B的ACK/NACK的星座映射的示例。0024图9例示了在扩展CP中ACK/NACK和CQI的联合编码的示例。0025图10例示了其中复用了ACK/NACK和SR的方法。0026图11例示了在同时发送ACK/NACK和SR时的星座映射。0027图12例示了其中信道编码比特被映射到码时间频率资源的示例。0028图13举例说明了PUCCH格式3的信道结构。0029图14举例说明了双RM编码过程。00。
17、30图15例示了通过用户设备的PUCCH的UCI发送过程。说明书CN104205710A3/35页60031图16例示了根据本发明的实施方式的用于为用户设备的PUCCH确定发送功率的方法。0032图17是例示了在其中实现本发明的实施方式的基站和用户设备的框图。具体实施方式0033可以在包括码分多址CDMA、频分多址FDMA、时分多址TDMA、正交频分多址OFDMA、单载波FDMASCFDMA等的各种无线通信系统中使用在下面所描述的技术。CDMA可以由无线电技术通用陆地无线接入UTRA或CDMA2000实现。TDMA可以使用诸如全球移动通信系统GSM/通用分组无线服务GPRS/GSM演进的增强型。
18、数据率EDGE的无线电技术实现。OFDMA可以被实现为诸如IEEE80211WIFI、IEEE80216WIMAX、IEEE80220、EUTRA演进的UTRA等的无线技术。作为IEEE80216E的演进的IEEE80216M提供了与基于IEEE80216E的系统的向后兼容性。UTRA是通用移动通信系统UMTS的一部分。作为使用演进的UMTS陆地无线电接入EUTRA的演进的UMTSEUMTS的一部分的第三代合作伙伴计划3GPP长期演进LTE在下行链路中采用OFDMA并且在上行链路中采用SCFDMA。LTE高级A是3GPPLTE的演进。为了清楚的描述,主要描述了LTE/LTEA,但是本发明的精神。
19、不限制于此。0034无线通信系统包括至少一个基站BS。各个基站向特定地理区提供通信服务。用户设备UE可以是固定的或移动的并且可以被称作其它术语,诸如移动站MS、移动终端MT、用户终端UT、用户站SS、无线设备、个人数字助理PDA、无线调制解调器、手持设备等。基站通常表示与终端进行通信的固定站,并且可以被称作不同的术语,诸如演进的NODEBENB、基站收发器系统BTS、接入点等。0035用户设备通常属于一个小区,并且终端所属的小区称为服务小区。向服务小区提供通信服务的基站被称为服务BS。服务基站可以提供一个或多个服务小区。0036可以在下行链路或上行链路中使用该技术。一般而言,下行链路意指从基站。
20、到终端的通信,并且上行链路意指从终端到基站的通信。0037可以基于通信系统中所公知的开放系统互连OSI模型的下三层将终端与基站之间的无线电接口协议的层划分成第一层L1、第二层L2和第三层L3。0038作为第一层的物理层通过传输信道与作为高层的介质访问控制MAC层连接,并且数据通过传输信道在MAC层与物理层之间移动。另外,数据通过物理信道在不同的物理层之间即,在发送器和接收器处的物理层之间移动。0039作为第二层的无线电数据链路层由MAC层、RLC层和PDCP层构成。作为负责对逻辑信道和传输信道进行映射的层的MAC层选择适当的传输信道以便于发送从RLC层传送的数据,并且将需要的控制信息添加到MA。
21、C协议数据单元PDU的头。0040RLC层被定位于比MAC层更高的层上以支持数据的可靠发送。此外,RLC层对从上层传送的RLC服务数据单元SDU进行分段和链接,以便于配置具有适合于无线电间隔的适当大小的数据。接收器的RLC层支持数据的重组功能以便于从所接收到的RLCPDU恢复原始RLCSDU。0041PDCP层仅在分组交换区域中使用,并且可以对IP分组的头进行压缩和发送,以便提高分组数据在无线电信道中的发送效率。说明书CN104205710A4/35页70042作为第三层的RRC层用来控制下层并且在用户设备与网络之间交换无线电资源控制信息。根据用户设备的通信状态定义包括空闲模式、RRC连接模式。
22、等的各种RRC状态,并且在RRC状态之间的转变必要时是可能的。在RRC层中,定义了与无线电资源管理相关联的各种过程,其包括系统信息广播、RRC接入管理过程、多分量载波配置过程、无线电承载控制过程、安全过程、测量过程、移动性管理过程切换等。0043无线通信系统可以是多输入多输出MIMO系统、多输入单输出MISO系统、单输入单输出SISO系统和单输入多输出SIMO系统中的任何一个。MIMO系统使用多个发送天线和多个接收天线。MISO系统使用多个发送天线和一个接收天线。SISO系统使用一个发送天线和一个接收天线。SIMO系统使用一个发送天线和一个接收天线。在下文中,发送天线意指用来发送一个信号或流的。
23、物理天线或逻辑天线,接收天线意指用来接收一个信号或流的物理天线或逻辑天线。0044图1例示了3GPPLTE中的无线帧的结构。0045这可以指的是第三代合作伙伴计划3GPPTS36211V820200803的第5部分“技术规范组无线接入网;演进的通用陆地无线接入EUTRA;物理信道和调制版本8”。参照图1,无线帧由10个子帧构成,并且一个子帧由2个时隙构成。无线帧中的时隙以时隙号0至19编号。发送一个子帧所需要的时间被定义为发送时间间隔TTI。TTI可以是用于数据发送的调度单元。例如,一个帧的长度可以是10MS,一个子帧的长度可以是1MS,并且一个时隙的长度可以是05MS。0046一个时隙在时域。
24、中包括多个正交频分复用OFDM符号,并且在频域中包括多个副载波。因为3GPPLTE在下行链路中使用OFDMA,所以OFDM符号被用来表达一个符号周期,并且可以根据多址方案被称作其它名称。例如,当SCFDMA被用作上行链路多址方案时,OFDM符号可以被称作SCFDMA符号。资源块RB在一个时隙中包括作为资源分配单位的多个连续的副载波。无线帧的结构只是一个示例。因此,可以不同地改变包括在无线帧中的子帧的数目、包括在子帧中的时隙的数目、或包括在时隙中的OFDM符号的数目。00473GPPLTE定义了一个时隙在普通循环前缀CP中包括7个OFDM符号并且一个时隙在扩展CP中包括6个OFDM符号。0048。
25、无线通信系统可以通常划分为频分双工FDD方案和时分双工TDD方案。根据FDD方案,在占据不同频带的同时执行上行链路发送和下行链路发送。根据TDD方案,在占据同一频带的同时在不同定时执行上行链路发送和下行链路发送。TDD方案的信道响应实质上是相互的。这意味着下行链路信道响应和上行链路信道响应在给定频域中几乎与彼此相同。因此,在基于TDD的无线通信系统中,可以从上行链路信道响应中获取下行链路信道响应。在TDD方案中,因为整个频带被时间划分为上行链路发送和下行链路发送,所以可以不同时执行通过基站的下行链路发送和通过终端的上行链路发送。在其中上行链路发送和下行链路发送按子帧为单位划分的TDD系统中,上。
26、行链路发送和下行链路发送在不同的子帧中执行。在TDD方案中,上行链路子帧和下行链路子帧共存在于一个帧中,并且配置由上行链路下行链路配置确定。ULDL配置可以参考3GPPTS36211V1000的表422。0049图2例示了针对一个下行链路时隙的资源栅格的一个示例。0050下行链路时隙在时域中包括多个OFDM符号并且在频域中包括NRB个资源块。包括在下行链路时隙中的资源块的数目NRB从属于在小区中设定的下行链路带宽NDL。例如,在说明书CN104205710A5/35页8LTE系统中,NRB可以是6至110中的任何一个。一个资源块在频域中包括多个副载波。上行链路时隙的结构还可以与下行链路时隙的结。
27、构相同。0051资源栅格上的各个元素被称作资源元素RE。资源栅格上的资源元素可以由时隙内的索引对K,L来识别。这里,KK0,NRBX121表示频域内的副载波索引,并且LL0,6表示时域内的OFDM符号索引。0052这里,示例性地描述了一个资源块由时域内的7个OFDM符号和频域内的12个副载波构成,进而包括712个资源元素,但是资源块内的OFDM符号的数目和副载波的数目不限于此。OFDM符号的数目和副载波的数目可以取决于CP的长度、频率间隔等而不同地改变。例如,在普通循环前缀CP的情况下,OFDM符号的数目是7,而在扩展循环前缀CP的情况下,OFDM符号的数目是6。作为一个OFDM符号内的副载波。
28、的数目,可以在128、256、512、1024、1536和2048之中选择和使用一个。0053图3例示了上行链路子帧的结构。0054下行链路子帧在时域中包括两个时隙,并且各个时隙在普通CP中包括七个OFDM符号。在子帧中的第一时隙的前面最多3个OFDM符号对于14MHZ带宽来说最多4个OFDM符号是控制信道被分配到的控制区域,并且剩余的OFDM符号变成物理下行链路共享信道PDSCH被分配到的数据区域。0055PUCCH可以传输下行链路共享信道的资源分配和发送格式、上行链路共享信道的资源分配信息、关于PCH的寻呼信息、关于DLSCH的系统信息、诸如在PDSCH上发送的随机接入响应的高层控制消息的。
29、资源分配、针对预定UE组中的单独UE的一组发送功率控制命令和网络电话VOIP的激活。可以在控制区域中发送多个PDCCH,并且终端可以监视该多个PDCCH。PDCCH在一个或若干连续的控制信道元素CCE的聚合上发送。CCE是用来取决于无线电信道的状态向PDCCH提供编码率的逻辑分配单位。CCE对应于多个资源元素组。根据CCE的数目和由CCE所提供的编码率之间的关联来确定PDCCH的格式和可用PDCCH的比特数。0056基站根据待发送到用户设备的下行链路控制信息DCI来确定PDCCH格式,并且将循环冗余校验CRC附接到控制信息。根据PDCCH的所有者或使用,唯一标识符无线电网络临时标识符RNTI被。
30、掩码在CRC上。如果PDCCH用于特定终端,则终端的唯一标识符例如,小区CRNTI可以掩码在CRC上。另选地,如果PDCCH用于寻呼消息,则寻呼指示标识符例如,寻呼PRNTI可以掩码在CRC上。如果PDCCH用于系统信息块SIB,则系统信息SIRNTI可以被掩码在CRC上。随机接入RARNTI可以掩码在CRC上以便于指示作为对终端的随机接入前导码的发送的响应的随机接入响应。0057图4例示了上行链路子帧的结构。0058在频域中,上行链路子帧可以划分为控制区域和数据区域。用于发送上行链路控制信息的物理上行链路控制信道PUCCH被分配给控制区域。用于发送数据的物理上行链路共享信道PUSCH被分配给。
31、数据区域。0059当在高层中指示时,终端可以支持PUSCH和PUCCH的同时发送。0060用于一个终端的PUCCH被分配给子帧中的资源块对。属于该资源块对的资源块分别占据第一时隙和第二时隙中的不同副载波。由属于分配给PUCCH的资源块对的资源块所占据的频率基于时隙边界而改变。这意味着分配给PUCCH的RB对在时隙边界上跳频。终说明书CN104205710A6/35页9端随着时间通过不同的副载波发送上行链路控制信息以获取频率分集增益。0061PUSCH被映射到作为传输信道的上行链路共享信道ULSCH。在PUSCH上发送的上行链路数据可以是用于在TTI期间发送的ULSCH的数据块的传输块。传输块可。
32、以是用户信息。另选地,上行链路数据可以是复用的数据。经复用的数据可以通过复用ULSCH的传输块和上行链路控制信息UCI来获取。例如,复用到数据的上行链路控制信息可以包括信道质量指示符CQI、预编码矩阵指示符PMI、混合自动重复请求确认/非确认HARQACK/NACK可以被表示为HARQACK或简单地由A/N表示、秩指示符RI等。另选地,上行链路数据可以仅由上行链路控制信息构成。0062同时,无线通信系统可以支持载波聚合CA。这里,载波聚合意指收集具有小带宽以配置宽带的多个载波。当无线通信系统支持宽带时,载波聚合系统意指这样的系统,其通过收集具有比目标宽带更小的带宽的一个或更多个副载波来配置宽带。
33、。0063图5例示了单载波系统和载波聚合系统的比较示例。0064参照图5,在单载波系统中,可以通过上行链路和下行链路对于终端而言支持仅一个载波。载波的带宽可以多样化,但是一个载波被分配给终端。相反,在载波聚合系统中,多个分量载波CC可以被分配给用户设备。例如,可以分配三个20MHZ分量载波以将60MHZ的带宽分配给终端。分量载波包括下行链路分量载波DLCC和上行链路ULCC。0065载波聚合系统可以划分为其中相应的载波是连续的连续载波聚合系统和其中相应的载波与彼此分开的非连续载波聚合系统。当在下文中,载波聚合系统被简称为载波聚合系统时,应该理解,该载波聚合系统包括其中相应的分量载波是连续的连续。
34、载波聚合系统和其中相应的分量载波是不连续的非连续载波聚合系统两者。0066在收集到一个或更多个分量载波时作为目标的分量载波可以仅仅使用在现有系统中所使用的带宽以得到与现有系统的后向兼容性。例如,3GPPLTE系统支持14MHZ、3MHZ、5MHZ、10MHZ、15MHZ和20MHZ的带宽,并且3GPPLTEA系统可以通过仅使用3GPPLTE系统的带宽来配置20MHZ或更多的宽带。另选地,可以通过定义新带宽来配置宽带,而不照原样使用现有系统的带宽。0067无线通信系统的系统频带被划分为多个载波频率。这里,载波频率意指小区的中心频率。在下文中,小区可以意指下行链路频率资源和上行链路频率资源。另选地。
35、,小区可以意指下行链路频率资源和可选的上行链路频率资源的组合。此外,一般而言,当不考虑载波聚合CA时,上行链路和下行链路频率资源可以作为一对连续地存在于一个小区中。0068为了通过特定小区发送和接收分组数据,终端应该首先完成对特定小区的配置。这里,配置意指其中完成了接收到发送和接收到对应小区的数据所需要的系统信息的状态。例如,配置可以包括接收用来发送和接收数据所需要的公共物理层参数、MAC层参数、或对于RRC层中的特定操作所需要的参数的整个过程。当完成了配置的小区仅接收到发送分组数据的信息时,该小区处于其中能够立即发送和接收分组的状态。0069配置完成了的小区可以以激活状态或去激活状态存在。这。
36、里,激活表示数据被发送或接收或小区处于准备状态。终端可以监视或接收已激活小区的控制信道PDCCH和数据信道PDSCH,以便于验证向其分配的资源可以是频率、时间等。0070去激活表示不可能发送或接收流量数据或测量结果或者能够发送/接收最少信息。终端可以接收从去激活小区接收分组所需要的系统信息SI。相反,终端不监视或接说明书CN104205710A7/35页10收去激活小区的控制信道PDCCH和数据信道PDSCH,以便于验证分配给其的资源可以是频率、时间等。0071小区可以被划分为主小区PCELL、次小区SCELL和服务小区。0072主小区意指以主要频率操作的小区,并且意指终端在其中与基站执行初始。
37、连接建立过程或连接重建过程的小区或在切换过程中指示主小区的小区。0073次小区意指以次要频率操作的小区,并且在安排了RRC建立后,次小区被配置并且被用来提供附加的无线电资源。0074当终端是其中未配置CA或不能够提供CA的终端时,服务小区被配置为主小区。当配置了CA时,称作服务小区的术语被用来表示由主小区和所有次小区中的一个或多个小区所构成的集合。0075也就是说,主小区表示在RRC建立或重新建立状态下提供安全输入和NAS移动性信息的一个服务小区。根据用户设备的能力,至少一个小区可以被配置成连同主小区一起形成一组服务小区,并且至少一个小区被称为第二小区。0076因此,为一个终端配置的服务小区可。
38、以仅由一个主小区构成或者可以由一个主小区和至少一个次小区构成,并且可以为终端配置多个服务小区。0077主要分量载波PCC意指与主小区对应的CC。PCC是在若干CC之中的其中终端与基站初始连接或RRC连接的CC。PCC是负责连接或RRC连接以用于有关多个CC的信令并且管理作为与终端相关联的建立信息的UE上下文信息的特殊CC。此外,PCC与终端连接并且PCC处于RRC连接模式,PCC连续地存在于激活状态中。0078次要分量载波SCC意指与第二小区对应的CC。也就是说,SCC是除PCC之外分配给终端的CC,并且SCC是用于附加的资源分配的扩展载波等,并且SCC可以处于激活状态或去激活状态。0079与。
39、主小区对应的下行链路分量载波被称为下行链路主要分量载波DLPCC,并且与主小区对应的上行链路分量载波被称为上行链路主要分量载波ULPCC。此外,在下行链路中,与次小区对应的分量载波被称为下行链路次要分量载波DLSCC,并且在上行链路中,与次小区对应的分量载波被称为上行链路次要分量载波ULSCC。0080主小区和次小区具有以下特征。0081首先,主小区被用于PUCCH的发送。0082第二,主小区被连续地激活,然而次小区是根据特定条件激活/去激活的载波。0083第三,当主小区经历无线电链路失败在下文中,被称为RLF时,触发RRC重新建立,但是当次小区经历RLF时,不触发RRC重新建立。0084第四。
40、,主小区可以通过改变伴随有随机接入信道RACH的安全密钥或切换过程而改变。0085第五,通过主小区接收非接入层NAS信息。0086第六,在主小区中,DLPCC和ULPCC被连续地构成为一对。0087第七,不同的分量载波CC在相应的终端中可以被配置为主小区。0088第八,主小区的重新配置、添加和去除的过程可以由RRC层执行。在添加新的次小区时,RRC信令可以用来发送专用次小区的系统信息。0089下行链路分量载波可以构成一个服务小区,并且下行链路分量载波和上行链路分说明书CN104205710A108/35页11量载波被建立来构成一个服务小区。然而,服务小区不由仅一个上行链路分量载波构成。0090。
41、分量载波的激活/去激活相当于即服务小区的激活/去激活的概念。例如,假定服务小区1由DLCC1构成,则服务小区1的激活意指DLCC1的激活。假定服务小区2通过建立DLCC2和ULCC2来构成,则服务小区2的激活意指DLCC2和ULCC2的激活。同时,各个分量载波可以对应于小区。0091在下行链路与上行链路之间聚合的分量载波的数目可以被设定为与彼此不同。其中下行链路分量载波的数目和上行链路分量载波的数目与彼此相同的情况被称为对称聚合并且其中数目与彼此不同的情况被称为非对称聚合。此外,分量载波的尺寸即,带宽可以与彼此不同。例如,当假定了五个分量载波被用来配置70MHZ带时,70MHZ带可以由5MHZ。
42、分量载波载波0、20MHZ分量载波载波1、20MHZ分量载波载波2、20MHZ分量载波载波3和5MHZ分量载波载波4构成。0092如上所述,不像单载波系统,载波聚合系统可以支持多个分量载波CC。也就是说,一个终端可以通过多个DLCC来接收多个PDSCH。此外,终端可以通过一个ULCC例如,ULPCC来发送针对多个PDSCH的ACK/NACK。也就是说,在相关技术中的单载波系统中,因为在一个子帧中接收仅一个PDSCH,所以正好发送最多两条HARQACK/NACK在下文中,为了容易描述缩写为ACK/NACK。然而,在载波聚合系统中,因为可以通过一个ULCC来发送针对多个PDSCH的ACK/NACK。
43、,所以用于其的ACK/NACK发送方法是需要的。0093终端可以在多个DLCC中监视PDCCH,并且通过多个DLCC同时地接收下行链路传输块。用户设备可以通过多个ULCC同时发送多个上行链路传输块。0094在多载波系统中,能够提供用于CC调度的两个方法。0095第一方法是在一个CC中发送PDCCHPDSCH对。CC被称为自调度。此外,这意味着通过其发送PUSCH的ULCC意指变成链接到通过其发送对应PDSCCH的DLCC的CC。也就是说,在PDCCH中,PDSCH资源被分配在相同的CC上或PUSCH资源被分配在经链接的ULCC上。0096第二方法是通过其发送PDSCH的DLCC或通过其发送PU。
44、SCH的ULCC被确定,而不管通过其发送PDCCH的DLCC如何。也就是说,在不同的DLCC中发送PDCCH和PDSCH或通过未与通过其发送PDCCH的DLCC链接的ULCC来发送PUSCH。这被称为交叉载波调度。通过其发送PDCCH的CC被称为PDCCH载波、监视载波、或调度载波,或者通过其发送PDSCH/PUSCH的CC被称为PDSCH/PUSCH载波或调度的载波。0097在下文中,将对现有PUCCH格式进行描述。0098PUCCH根据格式来传输各种类型的控制信息。PUCCH格式1传输调度请求SR。在这种情况下,可以应用开关键控OOK方案。PUCCH格式1A传输由二进制相移键控BPSK方案。
45、针对一个码字所调制的确认/非确认ACK/NACK。PUCCH格式1B传输由正交相移键控QPSK方案针对两个码字所调制的ACK/NACK。PUCCH格式2传输由QPSK方案所调制的信道质量指示符CQI。PUCCH格式2A和2B传输CQI和ACK/NACK。0099可以根据调制方案和子帧中比特的数目划分PUCCH格式。表1例示了根据PUCCH格式的调制方案和子帧内的比特数。0100表10101说明书CN104205710A119/35页12PUCCH格式调制方案每子帧的比特数,MBIT1N/AN/A1ABPSK11BQPSK22QPSK202AQPSKBPSK212BQPSKQPSK223QPSK。
46、480102图6例示了在普通CP中针对一个时隙的PUCCH格式2/2A/2B的信道结构。如上所述,PUCCH格式2/2A/2B被用来发送CQI。0103参照图6,SCFDMA符号1和5用于在普通CP中作为上行链路参考信号的解调参考符号DMRS。在扩展CP中,SCFDMA符号3被用于DMRS。010410个CQI信息比特被以例如1/2速率信道编码以变成20个编码比特。可以在信道编码中使用里德穆勒RM码。另外,信息比特被加扰类似地作为被用具有长度为31的GOLD序列加扰的PUSCH数据,并且其后,QPSK星座被映射,并且结果,生成了QPSK调制符号时隙0内的D0至D4。各个QPSK调制符号通过具有。
47、长度为12的基本RS序列的循环移位来调制并且OFDM调制,以及其后,在子帧中的10个SCFDMA符号中的每一个中发送。12个均匀地分开的周期性的移位允许12不同的用户设备在相同的PUCCH资源块中正交地复用。作为应用于SCFDMA符号1和5的DMRS序列,可以使用具有长度为12的基本RS序列。0105图7例示了在普通CP中针对一个时隙的PUCCH格式1A/1B。上行链路参考信号在第三至第五SCFDMA符号中发送。在图7中,可以在快速傅里叶逆变换IFFT调制之后在时域内或在IFFT调制之前在频域内对W0、W1、W2和W3进行调制。0106在LTE中,ACK/NACK和CQI可以在同一子帧中同时发。
48、送并且可能不被许可同时发送。在这种情况下,ACK/NACK是针对单个小区的ACK/NACK。当不许可ACK/NACK和CQI同时发送时,用户设备可能需要在其中配置了CQI反馈的子帧的PUCCH中发送ACK/NACK。在这种情况下,丢弃CQI并且通过PUCCH格式1A/1B仅发送ACK/NACK。0107ACK/NACK和CQI在同一子帧中的同时发送可以通过用户设备特定高层RRC信令配置。例如,是否可以在同一子帧中同时发送ACK/NACK和CQI可以由包括在无线电资源控制RRC消息中的参数“SIMULTANEOUSACKNACKANDCQI”配置。也就是说,当“SIMULTANEOUSACKNA。
49、CKANDCQI”被设定为“真”时,可以许可同时发送,当“SIMULTANEOUSACKNACKANDCQI”被设定为“假”时,可以不许可同时发送。当同时发送是可用的时,CQI和1比特或2比特ACK/NACK信息可以被复用到子帧中的同一PUCCH资源块,其中基站调度程序许可CQI和ACK/NACK的同时传输的子帧中。在这种情况下,有必要维持具说明书CN104205710A1210/35页13有低立方度量CM的单载波特性。普通CP和扩展CP在维持单载波特性的同时对CQI和ACK/NACK进行复用的方法中与彼此不同。0108首先,当1比特或2比特ACK/NACK和CQI在普通CP中通过PUCCH格式2A/2B一起发送时,ACK/NACK比特未被加扰,但是被BPSK在1个比特的情况下/QPSK在2个比特的情况下调制以变成一个ACK/NACK解调符号DHARQ。ACK通过二进制“1”来编码而NACK通过二进制“0”来编码。一个ACK/NACK解调符号DHARQ被用来对各个时隙内的第二RS符号进行调制。也就是说,通过使用RS用信号发送ACK/NACK。0109图8例示了在普通CP中PUCCH格式2A/2B的ACK/NACK的星座映射的示例。0110参照图8,NACK在发送两个下行链路码字的情况下为NACK和NACK被映射到1。在意指用户设备未能在PDCCH中检测到下行链路许可。