用于在时分双工通信系统中传送应答信息的方法和装置的制造方法
【专利摘要】描述了用于用户设备(UE)的方法和装置,所述用户设备在时分双工通信系统的下行链路中配置了多个小区,以便在物理上行链路共享信道(PUSCH)中传送HARQ?ACK信息、把在PUSCH中传送的HARQ?ACK比特映射到关于在不同小区和不同传输时间间隔中正确还是错误的检测数据传输块的信息、并提供与UE在PUSCH中传送的HARQ?ACK比特代表的预期的信息接收点相同的理解。
【专利说明】
用于在时分双工通信系统中传送应答信息的方法和装置
[0001 ] 本申请是国际申请日为2012年4月19日、中国申请号为201280019201.5、发明名称 为"用于在时分双工通信系统中传送应答信息的装置和方法"的发明专利申请的分案申请。
技术领域
[0002] 本发明一般地设及无线通信系统,并具体设及在通信系统的上行链路中传送应答 信息。
【背景技术】
[0003] 通信系统包括把传输信号从基站(BS或者NodeB)传递到用户设备(肥)的下行链路 (DL)和把传输信号从UE传递到NodeB的上行链路化L)。
[0004] 具体来说,UL传递携带信息内容的数据信号的传输、传递提供和化中数据信号的 传输相关联的控制信息的控制信号的传输,并传递通常被称为导频信号的基准信号(RS)的 传输。DL也传递数据信号、控制信号和RS的传输。使用离散傅里叶扩展正交频分复用 (Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing,DFT-S-〇FDM)方法,UE信号可在邻接的RE的集群上被传送。可W使用(FDM方 法传送化信号。
[0005] 化数据信号被通过物理上行链路共享信道(Physical Uplink化ared化annel, PUSCH)传递,并且化数据信号被通过物理下行链路共享信道(Physical Downlink化ared Channel,PDSCH)传递。
[0006] 没有PUSCH传输时,UE通过物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)传递UL控制信息化L Control Information,UCI)。但是,当肥具有PUSCH传 输时,其可W通过PUSCH把UCI与数据一起传递。
[0007] 化控制信号可特定于肥的性质被广播或者发送。因此,除了一些用途W外,特 定于UE的控制信道可W被用来向UE提供用于PDSCH接收的调度任务化L SA)或者用于PUSCH 传输的调度任务化L SA)。使用化控制信息(DL Con化〇1 Information,DCI)格式,通过相应 的物理DL控制信道(Physical DL Con化〇1化annels,PDCCH)将SA从NodeB传送到相应的 肥。
[000引 NodeB可W通过更高层信令配置UE,例如无线电资源控制(RRC)信令、PDS畑和 PUSCH传输模式(TM)dPDSCH TM或者PUSCH TM分别与DL SA或者UL SA相关联,并且定义相应 的PDSCH或者PUSCH传递一个数据传输块(Transpod Block,TB)还是两个数据传输块。 [0009] PDSCH或者PUSCH传输被NodeB使用相应的化SA或者化SA通过更高层信令或者通 过物理层信令(例如,P D C畑)调度到U E,或者,对于给定的混合自动重复请求(Η y b r i d Automatic R邱eat reQuest,HARQ)过程,PDSCH或者PUSCH传输对应于非自适应重传输。由 更高层信令的调度被称为半永久调度(Semi-化rsistent Scheduling,SPS),并且,由PDCCH 的调度被称为动态的。PDCCH也被用来释放SPS PDSCH。如果肥未能检测到PDCCH,则运个事 件被称为不连续传输(Discontinuous Transmission,DTX)。
[0010] UCI 包括和 HARQ 过程相关的应答(ACKnowledgment,ACK)信息(HARQ-ACKKHARQ- ACK信息可W包括多个比特,指示多个数据TB的正确或者错误检测。通常,数据TB的正确检 测由肯定应答(即ACK)来指示,而错误检测则由否定ACK(NACK)来指示。如果UE错过(例如, 未能检测)PDCCH,则其可W显式或者隐含地(缺少信号传输)指示DTX(S态HARQ-ACK信息), 或者DTX和TB的错误接收二者可W由NACK (组合的NACK/DTX状态)代表。
[00川在时分双工(Time Division Duplex,TDD)系统中,化和化在不同的传输时间间隔 (Transmission Time Intervals,ΤΤΙ)中出现,所述时间间隔被称为子帖(subframe)。例 如,在包括10个子帖的帖中,一些子帖可被用于化传输,并且一些子帖可被用于化传输。
[0012] 如果PDSCH传递一个数据TB,则相应的HARQ-ACK信息通常由一个比特组成,如果TB 被正确地接收(即ACK值),则所述比特被编码为二进制"Γ,并且,如果TB被错误地接收(即 NACK值),则所述比特被编码为二进制"0"。如果PDSCH传递两个数据TB,根据单用户多输入 多输出(Single-User Multiple I 叩 ut Multiple Output,洲-ΜΙΜΟ)传输方法,相应的 HARQ-ACK信息通常由两个比特〇严]组成,用于第一TB,并且0,心X用于第二TB。
[001引图1示出了用于PUSCH或者PUCCH的常规TTI。
[0014] 参考图Ι,ΤΤΙ由一个子帖组成,该子帖包括两个时隙(slot),用于PUSCH110A或者 PUCCH 110B传输。每一个时隙120A和120B包括用于PUSCH中的HARQ-ACK信息或者信令数据 的品个码元130A,或者用于PUCCH中的HARQ-ACK信息的W哉b个码元130B,W及用于信道估 计和接收到的数据或者HARQ-ACK信息的相干解调的基准信号(RSH40A或者140B。传输带宽 (BW)由被称为物理资源块(PRB)的频率资源元素组成。每一PRB由Wf个子载波或者资源元 素 (Resource Elements,RE)组成。对于PUSCH传输,对于总共二 MpuscH 个RE 150A,肥被分配Mpusch个PRB。对于PUCCH传输,肥被分配1个PRB 150B,其在两个子帖时隙的每 一个中可W位于两个不同的BW位置。
[001引图2示出了 PUCCH子帖时隙中常规的HARQ-ACK传输结构。
[0016] 参考图2,HARQ-ACK比特b 210使用例如二相相移键控(BPSK似b = b〇或者四相相 移键控(QPSK)Wb=(bo,bi)调制220恒定幅度零自相关(Constant Amplitude Zero Auto- Correlation, CAZAC)序列230。然后,被调制的CAZAC序列在执行逆快速频率变换(Inverse Fast Frequenc^y Transform, IFFT)240之后被传送。在执行IFFT 250之后RS通过未调制 CAZAC序列被传送。
[0017]图3是示出用于PUCC哺勺常规传送器的框图。
[001引参考图3,CAZAC序列310可被使用,对于RS无调制,对于HARQ-ACK信息有调制。图3 中的传送器包括选择器320、子载波映射器330、IFFT单元340、循环移位器350、循环前缀 (Cyclic Prefix,CP)插入器360和用于加时间窗的过滤器370。对于子载波映射器330中的 子载波映射,选择器320选择第一PRB和第二PRB用于分别在第一时隙和第二时隙中传输 CAZAC序列。随后,IFFT单元340执行IFFT,并且循环移位器350将循环移位(CS)施加于IFFT 单元340的输出。CP和过滤被CP插入器360和过滤器370施加。此后,信号380被发射。为了简 洁未示出额外的传送器电路,例如数模转换器(DAC)、模拟过滤器、放大器、传送器天线等。 [0019]图4是示出用于PUCC哺勺常规接收器图的框图。
[0020] 参考图4,图4中的接收器包括用于加时间窗的过滤器420、CP去除器430、CS恢复器 440、快速傅里叶变换(FFT)单元450、子载波解映射器460、选择器465和复用器470。天线(未 示出)接收模拟信号,并且在进一步处理单元(例如为了简洁未示出的过滤器、放大器、下变 频器和模数转换器(ADC))之后,接收到的数字信号410通过过滤器420和CP去除器430。随 后,CS被CS恢复器440恢复,FFT单元450施加 FFT,对于子载波解映射器460中的子载波解映 射,选择器465在第一时隙和第二时隙中分别选择第一 PRB和第二PRB中的RE,并且复用器 470把RE和CAZAC序列480的复制相关。然后,当子帖码元传递RS到检测单元时,或者当子帖 码元传递HARQ-ACK信号时,输出490被传给信道估计单元,例如时频内插器。
[0021] 同一CAZAC序列的不同CS提供了正交的CAZAC序列,并且能够被分配给不同的UE, W便在相同PRB中实现HARQ-ACK信号传输的正交复用。如果Ts是码元持续时间,则运些CS的 数量大约为Lf,/刮,其中D是信道传播延迟扩展,并且U是把数字取整到其最近的较小整数 的地板(floor)函数。
[0022] 除了使用CAZAC序列的不同CS的在相同PRB中的HARQ-ACK信号和RS的正交复用W 夕F,正交复用也可W使用正交转换码(Odhogonal Covering Codes,0CC)用在时域中。例 如,在图2中,HARQ-ACK信号可W被长度4的0CC (例如Wa 1 sh-化damard (WH) 0CC)调审ij,而RS可 W被长度3的0CC(例如DFT 0CC(未示出))调制。当使用0(X时,每PRB的复用容量增大3倍(由 具有更小长度的〇(:邱|定)。肌00:{胖0,胖1,胖2,胖3巧邮。1'00:{〇0,〇1,〇2}的集合分别是:
[0023]
[0024] 表1展示了用于HARQ-ACK信号和RS传输的PUCCH资源邮UCCH到OCCn。。和CSa的映射, 假设每码元6个CS和长度3的0CC(3个CS用于每一0CC)。如果PUCCH PRB中的所有资源都被使 用,则紧邻PRB中的资源可被使用。
[0025] 表1:PUCCH资源映射到0CC和CS
[00巧]PDCCH被在称作控制信道元素(Conhol化annel Element,CCE)的基本单元中被
[0026]
[0027] 传送。每一CCE可W由36个RE组成。服务NodeB通过物理控制格式指示符信道(Physical Control 化mat Indicator Channel,PCFICH)的传输向肥通知CCE的总数NcceJCFICH指示 在相应化子帖中用于PDCCH传输的(FDM码元的数量。在用于HARQ-ACK信号传输的PUCCH资源 (PRB,CS,0CC)和PDCCH CCE之间可能存在一对一映射。例如,如果单个PUCCH资源被用于 HARQ-ACK信号传输,则可W利用传递相应化SA的PDCCH中的最低索引来从CCE导出所述单 个PUCCH资源。
[0029] 在TDD系统中,DL和化传输出现在不同的子帖中,并且个化子帖可W和单个化 子帖相关联。所述相关联是就响应于在个化子帖中接收到数据TB产生的HARQ-ACK信息 被在单个化子帖中传送而言。个化子帖的运个集合通常被称为绑定窗口(bundling window)。把DL子帖索引用m = 0,1, · · ·,Μ-1表示,用于PCFICH值P (No = 0)的CCE数量用Np表示, 并且子帖m中的化SA的第一PDCCH CCE用nccE(m)表示,则用于HARQ-ACK信号传输而编索引 的PUCCH资源可被如下描述。
[0030] 响应于DL子帖m中的DL SA,UE首先选择提供Np《nccE(m)<Np+i的值pe{0,l,2,3}, 然后考虑npuccH,m= (M-m-1) X Np+m X咕+1+11(;(;£(111)+化11(;地作为可用于^1?〇-4邸信号传输的 PUCCH资源,其中:
Npucch是由更高层信令 通知肥的偏移,是子载波数量,并且W思是化操作冊中的PRB数量。
[0031] 可W用几种方法传递PUCCH中的HARQ-ACK信息,所述方法包括HARQ-ACK时域绑定 和使用信道选择(指从可用PUCCH资源集合选择PUCCH资源)的HARQ-ACK复用。在两种情况 下,HARQ-ACK空域绑定适用于W下情形:只有UE在PDSCH中正确地接收到所有数据TB,UE才 产生ACK,否则产生NACK。
[0032] 利用HARQ-ACK时域绑定,只有UE在绑定窗口中正确地接收到所有TB,UE才产生 ACK,否则产生NACK。因此,HARQ-AC即寸域绑定导致不必要的重传输,因为即使在肥在绑定窗 口中正确地接收到一些TB时也发送NACK。
[0033] 利用使用信道选择的HARQ-ACK复用,UE通过从可能的资源集合选择PUCCH资源并 通过使用QPSK调制来调制HARQ-ACK信号,UE在绑定窗口中为每一 DL子帖传递HARQ-ACK信 息。
[0034] 表2描述了在具有单个化小区和单个化小区的TDD系统中针对M = 3的使用信道选 择的HARQ-ACK复用。具体来说,肥使用QPSK星座点调制HARQ-ACK信号,并且选择PUCCH资源 npuccH(0)、npuccH( 1)或npuccH(2)其中之一,所述资源分别由在相应的第一、第二或第SDL子帖 (如果有)中传递化SA的相应PDCCH的第一CCE确定。
[0035] 通过包括下行链路任务索引(DAI)信息元素(IE),显式的DTX指示是可能的,DAI IEW传递化SA的DCI格式向UE指示PDSCH传输的累积数量(DAI IE是绑定窗口内的计数 器)。
[0036] 表2:针对M = 3个化子帖的利用信道选择的HARQ-ACK复用 「00371
[0039] 当HARQ-ACK信息被在PUSCH中传送时,依据被传递的HARQ-ACK比特的数量对该 HARQ-ACK信息编码。假设HARQ-ACK空域绑定,每一 HARQ-ACK比特传递每一 PDSCH接收的结 果,并且,如果相应(多个)TB被正确地接收(即ACK),则所述HARQ-ACK比特被编码为二进制 "Γ,如果相应(多个)TB被错误地接收(即NACK),则所述HARQ-ACK比特被编码为二进制%"。 因此,针对每一 PDSCH接收,单个HARQ-ACK比特被传递。当HARQ-ACK信息由0= 1比特如α组 成时,使用重复编码对该HARQ-ACK信息编码。当HARQ-ACK信息由0 = 2比特[0产Κ叫4化·掛成 时,使用(3,2)单式码对该HARQ-ACK信息编码,如表3中针对Qm数据调制比特描述的那样,其 中
[0040] 表3:对1和2个HARQ-ACK信息比特的编码
[0041]
[0042] 当HARQ-ACK信息对应于可能的多于两个PDSCH的接收(假设HARQ-ACK空域绑定)并 且由相应的3《〇agk《ii个比特组成时,编码可W通过(32,〇AGK)Reed-Mueller(RM,里德-穆 勒)块码进行。用
表示HARQ-ACK信息比特,并且用
I示被编码的HARQ-ACK比特,其中, 11,。是31码的基序列,并且1 = 0,1,...,31。输出比特序列斯严,則."'.、.,扣"乂',...,诚,反-1通 过比特序列式严-K而。的循环重复获得,所W比特序列长度等于Qack,其为PUSCH 中被编码的HARQ-ACK码元的总数。
[0043] 图5是示出用于PUSCH中的数据和HARQ-ACK的常规传送器的框图。
[0044] 参考图5,传送器包括数据编码器515、RM编码器520、打孔器/插入器530、DFT单元 540、子载波映射器550、选择器555、IFFT单元560、CP插入器570和用于加时间窗的过滤器 580。数据信息比特505和HARQ-ACK信息比特510分别被提供给数据编码器515和RM编码器 520。对于两个HARQ-ACK信息比特,使用单式编码器而非RM编码器520。随后,被编码的数据 比特被打孔器/插入器530顺序地打孔并被编码的HARQ-ACK比特代替。然后,结果被输入到 DFT单元540。选择器555为子载波映射器550中的子载波映射选择对应于PUSCH传输BW的RE, 所述RE然后被输入到IFFT单元560XP被CP插入器570插入,然后,被插入CP的信号在被发射 590之前通过过滤器580。再一次地,为了简洁未示出额外的传送器电路。而且,为了简洁省 略了被发射比特的调制过程。
[0045] 图6是示出用于PUSCH中数据和HARQ-ACK的接收器块的常规框图。
[0046] 参考图6,接收器包括用于加时间窗的过滤器620、CP去除器630、FFT单元640、子载 波解映射器650、选择器655、逆DFT(IDFT)单元660、解复用器670、数据解码器680和RM解码 器685。在天线(未示出)接收射频(RF)模拟信号并且进一步处理单元(未示出)把模拟信号 转换为数字信号610后,数字信号610通过过滤器620和CP去除单元630XP去除单元630的输 出被提供给FFT单元640,并且选择器655控制子载波解映射器650来选择传送器所使用的 RE。获得的值被提供给IDFT单元660和解复用器670,解复用器670输出编码的数据比特。然 后,编码的数据比特被提供给数据解码器680,并且编码的HARQ-ACK比特被提供给RM解码器 685, W便分别输出数据信息比特690和HARQ-ACK信息比特695。对于两个HARQ-ACK信息比 特,使用单式解码器而非RM解码器685。和图5中所示的传送器类似,为了简洁在图6中未示 出例如信道估计、解调和解码的接收器功能。
[0047] 为了增大对肥的可支持数据率,NodeB能够在化和化中把多个小区配置给UE,W便 有效地提供更高的操作BW。例如,为了支持超过40M化的通信,两个20MHz小区可被配置给 UEdUE总是被配置DL小区和化小区W保持通信,并且每一个运种小区被称为主小区 (Primary cell, Pcell) dUE可被配置的额外小区被称为辅助小区(SecondaiT cel Is, Scell) ο
[004引 HARQ-ACK信息的传输可^在化Pcell的PUCCH中进行。对于使用信道选择的HARQ- ACK复用,响应于在绑定窗口的每一子帧和每一化小区中的PDSCH接收,在化Pcell中为 HARQ-ACK信号传输分配单独的PUCCH资源。
[00例对于两个被配置的小区和M> 1个化子帧的绑定窗口大小,用npuccH,。和npuccH,i表不 与DL Pcell上的(多个)PDSCH的接收相关联的PUCCH资源,用齡39-40(0)、邮11淵,2和邮肥甜,3 表示与Scell上的(多个)PDSCH的接收相关联的PUCCH资源,其中在PDCCH中具有 对应DAI值的PDSCH的ACK/NACK/DTX响应等于' j+r,肥根据1 = 3的表4并且根据1 = 4的表5 执行信道选择,并在PUCCH资源npimd:使用QPSK调制{b (0),b (1)}传送HARQ-ACK信号。对于 表4中最后一个状态和表5中最后两个状态,在PUCCH中没有传输,因为UE不能确定有效的 PUCCH资源。值'任意'可W是' ACK'或者'NACK/DTX'。
[0050] 表4:针对M = 3个化子帖和2个已配置的小区的具有信道选择的HARQ-ACK复用
[0化1 ]
[0化2]
[ο化5]
[0化6]
[0化7]
[005引对于单个小区操作,如在表3的例子中针对M=3描述的那样,具有信道选择的 HARQ-ACK复用在PUCCH中传递多个HARQ-ACK状态,而在PUSCH中的HARQ-ACK传输在绑定窗口 中为每一化子帖(或者为由调度PUSCH传输的化SA中的DAI IE指定数量的化子帖,如果有 的话)传递单个信息比特。因此,最多Μ个HARQ-ACK信息比特被传递。但是,如果要针对多小 区化L CA:下行链路载波汇聚)操作遵循用于PUSCH中的HARQ-ACK传输的相同方法,则HARQ- ACK信息比特的最大数量将随着配置到UE的小区数量线性地缩放。但是,为UE配置的PUCCH 中的具有信道选择的HARQ-ACK复用在PUSCH中增加 HARQ-ACK信息比特的数量可能导致不能 提供所需的HARQ-ACK接收可靠性,并且将经常导致依据用来传送HARQ-ACK信息的信道、 PUCCH或PUSCH的不同操作。
【发明内容】
[0059] 因此,本发明已被设计成至少解决现有技术中的前述限制和问题,并至少提供下 述益处。
[0060] 本发明的一个方面是提供一种用于在时分双工(TDD)通信系统中响应于在一个或 多个下行链路数据信道中接收到的数据传输块(TB)有效地提供应答信息的方法。
[0061] 本发明的另一方面是提供一种在TDD系统中当配置有两个或更多个小区的UE在 PUCCH中使用具有信道选择的复用传送HARQ-ACK信息时,肥在PUSCH中传送HARQ-ACK信息的 方法。
[0062] 本发明的另一方面是提供在PUSCH中传送的HARQ-ACK比特和运些比特代表的信息 之间的映射。
[0063] 本发明的另一方面是在NodeB和UE之间提供对肥在PUSCH中传送的HARQ-ACK比特 所代表的信息的相同的理解。
[0064] 根据本发明的一个方面,提供了一种在时分双工(TDD)通信系统中用于响应于在 一个或多个下行链路数据信道中接收到的数据传输块(TB)传送应答信息的方法。所述方法 包括:如果第一条件适用,则产生由对应应答比特分别代表每一数据TB的接收结果的应答 信息;如果第二条件适用,则产生共同代表多个数据TB的接收结果的状态的应答信息;和, 在上行链路数据信道中传送所产生的应答信息。
[0065] 根据本发明的另一方面,提供了一种在时分双工(TDD)通信系统中用于响应于在 一个或多个下行链路数据信道中接收到的数据传输块(TB)传送应答信息的装置。所述装置 包括:控制器,用于:如果第一条件适用,则产生由对应应答比特分别代表每一数据TB的接 收结果的应答信息;如果第二条件适用,则产生共同代表多个数据TB的接收结果的状态的 应答信息;和,传送器,用于在上行链路数据信道中传送所产生的应答信息。
[0066] 根据本发明的另一方面,提供了一种在时分双工(TDD)通信系统中供用户设备 (肥)响应于在一个或多个物理下行链路数据信道(PDSCH)中接收到的数据传输块(TB)的正 确或者错误检测,或者响应于在传输时间间隔(TTI)上释放PDSCH传输的控制信道的检测, 在物理上行链路数据信道(PUSCH)中传送应答信息的方法。所述方法包括:如果第一条件适 用,则由每一应答信息比特代表数据TB或者在每一 TTI中释放PDSCH传输的控制信道的检测 的结果;如果第二条件适用,则由所有应答信息比特共同代表数据TB或者在每一 TTI中释放 PDSCH传输的控制信道的检测的结果集合;和,在PUSCH中传送应答信息比特。
[0067] 根据本发明的另一方面,提供了一种在时分双工(TDD)通信系统中,被配置为在两 个小区上接收物理下行链路数据信道(PDSCH)的用户设备(肥)响应于在一个或多个PDSCH 中接收到的数据传输块(TB)的正确或者错误检测,或者响应于在传输时间间隔(TTI)上释 放PDSCH传输的控制信道的检测,在物理上行链路数据信道(PUSCH)或者物理上行链路控制 信道(PUCCH)中传送应答信息的方法。所述方法包括:共同代表在两个已配置的小区中的第 一小区中的数据TB或者释放PDSCH传输的控制信道的检测的第一结果集合和在两个已配置 的小区中的第二小区中的数据TB或者释放PDSCH传输的控制信道的检测的第二结果集合, 其中,第一结果集合和第二结果集合中的每一元素唯一地对应于TTI其中之一;如果传输在 PUCCH中,从四个PUCCH资源选择一个PUCCH资源并从四个星座点选择一个星座点,用于传送 使用四相相移键控调制的信号,W便传递第一集合和第二集合;如果传输在PUSCH中,选择 四个应答信息比特的值的组合来代表第一集合和第二集合;和,在PUCCH或者PUSCH中传送 应答信息。
[0068] 根据本发明的另一方面,提供了一种在时分双工(TDD)通信系统中,被配置为在两 个小区上接收物理下行链路数据信道(PDSCH)的用户设备(肥)响应于在一个或多个PDSCH 中接收到的数据传输块(TB)的正确或者错误检测,或者响应于在传输时间间隔(TTI)上释 放PDSCH传输的控制信道的检测,在物理上行链路数据信道(PUSCH)或者物理上行链路控制 信道(PUCCH)中传送应答信息的方法。所述方法包括:共同代表在两个已配置的小区中的第 一个中的数据TB或者释放PDSCH传输的控制信道的检测的第一结果集合和在两个已配置的 小区中的第二个中的数据TB或者释放PDSCH传输的控制信道的检测的第二结果集合,其中, 第一结果集合和第二结果集合中的每一元素唯一地对应于TTI其中之一;确定第一结果集 合被包括在集合的第一预先确定集合中,并且第二结果集合被包括在集合的第二预先确定 集合中;如果应答信息的传输在PUSCH中,选择四个应答信息比特的值的组合来代表第一集 合和第二集合;和,如果传输在PUSCH中,则传送应答信息,或者,如果传输在PUCCH中,则中 止应答信息的传输。
[0069] 根据本发明的另一方面,提供了一种用户设备(肥)装置,用于在时分双工(TDD)通 信系统中,响应于在一个或多个PDSCH中接收到的数据传输块(TB)的正确或者错误检测,或 者响应于在传输时间间隔(TTI)上释放PDSCH传输的控制信道的检测,在物理上行链路数据 信道(PUSCH)中传送应答信息。UE装置包括:映射器,用于如果第一条件适用,把数据TB或者 在每一TTI中释放PDSCH传输的控制信道的检测的结果映射到每一应答信息比特;映射器, 用于如果第二条件适用,把数据TB或者在每一 TTI中释放PDSCH传输的控制信道的检测的结 果的集合共同映射到所有应答信息比特;编码器,用于编码应答信息比特;复用器,用于在 PUSCH中复用被编码的应答信息比特;和,传送器,用于传送PUSCH。
[0070] 根据本发明的另一方面,提供了一种用户设备(肥)装置,用于在时分双工(TDD)通 信系统中,响应于在一个或多个物理下行链路数据信道(PDSCH)中接收到的数据传输块 (TB)的正确或者错误检测,或者响应于在传输时间间隔(TTI)上释放PDSCH传输的控制信道 的检测,在物理上行链路数据信道(PUSCH)中或者在物理上行链路控制信道(PUCCH)中传送 应答信息。所述装置包括:映射器,用于共同映射在两个已配置的小区中的第一小区中数据 TB或者释放PDSCH传输的控制信道的检测的第一结果集合和共同映射在两个已配置的小区 中的第二小区中数据TB或者释放PDSCH传输的控制信道的检测的第二结果集合,其中,第一 结果集合和第二结果集合中的每一元素唯一地对应于TTI其中之一;选择器,用于如果传输 在PUCCH中,从四个PUCCH资源选择一个PUCCH资源并从四个星座点选择一个星座点,用于传 送使用四相相移键控调制的信号,W便传递第一集合和第二集合;选择器,用于如果传输在 PUSCH中,选择四个应答信息比特的值的组合来代表第一集合和第二集合;和传送器,用于 在PUCCH或者PUSCH中传送应答信息。
[0071] 根据本发明的另一方面,提供了一种用户设备(肥)装置,用于在时分双工(TDD)通 信系统中,响应于在一个或多个物理下行链路数据信道(PDSCH)中接收到的数据传输块 (TB)的正确或者错误检测,或者响应于在传输时间间隔(TTI)上释放PDSCH传输的控制信道 的检测,在物理上行链路数据信道(PUSCH)中或者在物理上行链路控制信道(PUCCH)中传送 应答信息。所述装置包括:映射器,用于共同映射在两个已配置的小区中的第一小区中数据 TB或者释放PDSCH传输的控制信道的检测的第一结果集合和共同映射在两个已配置的小区 中的第二小区中数据TB或者释放PDSCH传输的控制信道的检测的第二结果集合,其中,第一 结果集合和第二结果集合中的每一元素唯一地对应于TTI其中之一;比较器,用于确定第一 结果集合被包括在集合的第一预先确定集合中,并且第二结果集合被包括在集合的第二预 先确定集合中;选择器,用于如果应答信息的传输在PUSCH中,选择四个应答信息比特的值 的组合来代表第一集合和第二集合;和,传送器,用于如果传输在PUSCH中,则传送应答信 息,或者,如果传输在PUCCH中,则中止应答信息的传输。
[0072] 根据本发明的另一方面,提供了一种在时分双工TDD通信系统中用于响应于在传 输时间间隔TTI上在一个或多个下行链路数据信道中接收到的数据传输块TB,由用户设备 UE传送应答信息的方法。所述方法包含W下步骤:如果条件适用,则产生共同代表多个数据 TB的接收结果的状态的包括四个应答信息比特的应答信息;如果进一步的条件适用,则产 生由对应应答比特分别代表每一数据TB的接收结果的应答信息;W及传送所产生的应答信 息。
[0073] 根据本发明的另一方面,提供了一种在时分双工TDD通信系统中用于响应于在传 输时间间隔TTI上在一个或多个下行链路数据信道中接收到的数据传输块TB传送应答信息 的用户设备肥。所述肥包含:控制器,被配置为:如果条件适应,则产生共同代表多个数据TB 的接收结果的状态的包括四个应答信息比特的应答信息,并且如果进一步的条件适用,贝U 产生由对应应答信息比特分别代表每个数据TB的接收结果的应答信息;W及传送器,被配 置为传送所产生的应答信息。
【附图说明】
[0074] 结合附图,从下列的详细描述,本发明的上述W及其他方面、特征和益处将更为清 晰,在附图中:
[0075] 图1是示出用于PUSCH或者PUCCH的常规TTI的图;
[0076] 图2是示出在PUCCH子帖时隙中的常规HARQ-ACK传输结构的图;
[0077] 图3是示出用于PUC01的常规传送器的框图;
[0078] 图4是示出用于PUC01的常规接收器的框图;
[0079] 图5是示出PUSCH中数据和HARQ-ACK的常规传送器的框图;
[0080] 图6是示出PUSCH中数据和HARQ-ACK的常规接收器的框图;
[0081] 图7是示出了根据本发明的实施例的依据已配置的小区数量和绑定窗口的值识别 HARQ-ACK比特表示的方法流程图;
[0082] 图8是示出了根据本发明的实施例的依据绑定窗口的值,配置有两个小区的UE的 HARQ-ACK信息的编码和解码过程的流程图;
[0083] 图9是示出了根据本发明的实施例的对于1 = 3或1=4依据传输在PUCCH还是PUSCH 中,HARQ-ACK状态的编码和解码过程流程图;
[0084] 图10是示出了根据本发明的实施例的用于在PUSCH中传送数据和HARQ-ACK信息的 传送器的框图;和
[0085] 图11是示出了根据本发明的实施例的用于在PUSCH中接收数据和HARQ-ACK信息的 接收器的框图。
【具体实施方式】
[0086] 此后将参考附图更全面地描述本发明的各种实施例。但是,本发明可W用很多不 同的形式具体实施,并且不应被理解为限于运里给出的实施例。相反,提供运些实施例W使 本公开将会透彻和完整,并且将全面地向本领域技术人员传达本发明的范围。
[0087] 此外,尽管下面将参考DFT扩展OFDM传输描述本发明的实施例,但是本发明也适用 于频分复用(抑Μ)传输,例如单载波频分复用多址(Single-Carrier Frequen巧Division Multiple Access,SC-抑ΜΑ)或者(FDM。
[008引在下面对于PUSCH中的HARQ-ACK传输的描述中,Μ的值(即肥为其提供HARQ-ACK信 息的PDSCH的数量或者绑定窗口的大小或者ΤΤΙ的数量)或者可W被固定,如由用于TOD系统 的特定配置的绑定窗口大小所定义的那样,或者是可变的,如由调度PUSCH传输的PDCCH所 传递的化SA中的DAI ΙΕ的值所定义的那样,如果存在运样的化SA的话。此外,尽管为了简 洁,描述假设HARQ-ACK信息响应于PDSCH接收而产生,但是HARQ-ACK信息也可W响应于未调 度PDSCH接收,而是指示半永久调度(SPS)PDSCH的释放的PDCCH而产生。
[0089] 根据本发明的实施例,在TOD系统中肥被配置了两个化小区(Pcell和Scell),并且 HARQ-ACK状态的映射被如表4和表5中所示那样执行(分别对于M= 3和M=4),W便输入用于 在PUSCH中编码HARQ-ACK信息的RM码的比特。运种映射被在输入到RM码的HARQ-ACK信息比 特的数量限制为四的约束下执行,因为假设在PUCCH中具有信道选择的HARQ-ACK复用仅对 于最多四个传递不同HARQ-ACK状态的HARQ-ACK信息比特进行支持。即,两个比特被通过在 四个可用资源中选择PUCCH资源传递,另两个比特被通过利用相应星座点的QPSK调制信号 传递。
[0090] 和每一HARQ-ACK信息比特代表PDSCH中(多个)相应数据TB接收的结果的PUSCH中 常规的HARQ-ACK传输不同,根据本发明的实施例,针对上面的场景的HARQ-ACK信息到RM编 码器的四个输入比特的映射包括:用于传递如表4和表5中所示的HARQ-ACK比特值的组合的 HARQ-ACK状态化ARQ-ACK状态是数据TB的正确或者错误检测结果的集合)。因此,全部四个 HARQ-ACK信息比特被共同考虑,并且单个HARQ-ACK比特不具有相应的解释(因为其不指示 数据TB的单独的正确或者错误的检测结果)。使用运种替代表示是因为对于M = 3或者M = 4 (即将分别需要6或化k特),RM码的四个输入比特不足W代表两个小区中在每一 PDSCH中(多 个)数据TB接收的单个结果的所有可能组合。
[0091] 相反,对于M=2,RM编码器的四个输入比特能够针对绑定窗口的每一相应子帖和 两个小区(Pcell和Scell)中的每一个提供关于PDSCH中的多个数据TB接收结果的单个 HARQ-ACK信息。例如,四个比特中的两个可被用来代表用于化ell的HARQ-ACK信息,并且另 两个可被用来代表用于Scell的HARQ-ACK信息,第一个两个比特对应于1 = 2个子帖的第一 个,并且第二个两个比特对应于M=2个子帖的第二个。对于M=1,RM编码器的两个输入比特 能够分别提供关于化ell和Scell中的PDSCH接收结果的单个HARQ-ACK信息。
[0092] 图7是示出了根据本发明的实施例的依据已配置的小区的数量和绑定窗口的值识 别HARQ-ACK比特表示的方法的流程图。
[0093] 参考图7,对于PUSCH传送器和PUSCH接收器,在PUSCH中HARQ-ACK信息比特的含义 依赖于在步骤710中肥被配置一个还是两个小区。如果UE被配置有一个小区,则在步骤720 中,PUSCH传送器或者接收器确定每一 HARQ-ACK信息比特代表对应PDSCH中接收(多个)TB的 结果(二进制' Γ为ACK,或者,二进制' 0 '为NACK/DTX),与Μ值无关。运假设如果PDSCH传递多 个TB,则HARQ-ACK空域绑定适用,DTX状态和NACK状态被共同代表,并且显式的DTX反馈在 PUSCH中不被支持;但是,反之亦然。
[0094] 如果UE被配置有两个小区,则HARQ-ACK信息比特的表示依赖于步骤730中的Μ的 值。如果Μ小于或等于2,则在步骤740中,PUSCH传送器或接收器确定每一 HARQ-ACK信息比特 仍代表对应PDSCH中接收(多个)TB的结果(二进制' Γ为ACK,或者,二进制' ο '为NACK/DTX)。 但是,如果Μ大于2,则在步骤750中,PUSCH传送器或接收器确定每一 HARQ-ACK信息比特不提 供关于其自身的任何信息,并且所有HARQ-ACK信息比特共同地被考虑W指示和两个小区W 及被肥提供了HARQ-ACK信息的所有PDSCH对应的HARQ-ACK状态((多个)相应PDSCH中(多个) 数据ΤΒ的正确或者错误检测的结果的集合)。
[00Μ]根据本发明的另一实施例,如表4和表5中所表示的HARQ-ACK状态使用信道选择在 PUCCH中被四个输入比特{巧:严.'''、'伊|.-!(乂():"乂.()严'《}传送到1^编码器,从用于在口1]5邸中传 输。运种表示通过PUCCH资源和PUCCH中的HARQ-ACK信号的QPSK调制的星座点--映射到 PUSCH中的RM码的四个输入比特化。,"乂'心化}来获取,例如表6中针对M=3 和表7中针对M=4所示。
[0096]例如,前四个PUC畑资源{npuccH,0,npuccH,1,npuccH,2,npuccH,3}可 W 由民1 输入比特 ' 口。心-玲心Γ j代表,并且PUCCH中的四个QPSK星座点{(0,0),( 0,1),( 1,0),( 1,1)}可W由RM输 入比特(ofX of 代表。一般地,用于四个PUCCH资源的任意两个RM输入比特和用于PUCCH 中的QPSK星座点的另两个RM输入比特的任意表示可被使用。
[0097] 表6:对于Μ = 3,HARQ-ACK状态到RM码的输入比特的映射
[009引
[0099]
[0100]
Γηι wi
[0104]
[0105]
[0106]
[0107] 相反,对于M=2,HARQ-ACK状态对RM编码器的四个输入比特 {〇。脚〇i胤-ofK off μ勺表示如下面的表8中所示那样获取。每一单个HARQ-ACK比特现在 提供单个信息,对于对应的PDSCH接收,二进制'1'代表'ACK'并且二进制'0'代表'NACK/ DTX '。在用于PUS畑中的HARQ-ACK传输的RM码的四个输入比特{of严ofofXI和 PCCCH资源或者用于PUCCH中的HARQ-ACK的QPSK调制信号的星座点之间不存在关联。类似的 观察适用于对M= 1的单式(3,2)码的两个输入比特!的齡RQ-ACK状态表示,运如 表9中所示那样获取。
[010引表8:对于M = 2,HARQ-ACK状态到RM码的输入比特的映射 [0109]
[0110]
[0113] 图8示出了根据本发明的实施例的依据绑定窗口的值为配置有两个小区的UE编码 和解码HARQ-ACK信息。
[0114] 参考图8,用于配置有两个小区的UE和用于PUSCH传送器及PUSCH接收器的编码和 解码分别依赖于步骤810中的Μ的值。如果Μ小于2,在步骤820中,每一HARQ-ACK信息比特代 表相应PDSCH接收的结果(例如,ACK或者NACK/DTX)。但是,如果Μ大于2,在步骤830中,每一 HARQ-ACK信息比特不提供单个信息,而是,所有四个HARQ-ACK信息比特被共同考虑,W便使 用如表6中所示的对于M = 3的映射或者如表7中所示的对于M=4的映射来代表化ell的相应 HARQ-ACK状态((多个)相应PDSCH中(多个)数据TB的正确或者错误检测的结果的集合)和 Seel 1的相应HARQ-ACK状态。
[0115] 根据本发明的另一实施例,对于在PUSCH中包括HARQ-ACK信息,在肥和服务NodeB 之间建立了相同的理解。因此,不要求服务NodeB检测PUSCH RE的特定集合是传递数据信息 还是HARQ-ACK信息,因为运种检测可能不可靠。对于在PUCCH中的HARQ-ACK信号传输,运种 检测相对简单,因为NodeB能够通过仅计算在候选PUCCH资源中接收到的能量来决定信号是 否被传送。
[0116] 如果PUSCH传输被化SA通过对应PDSCH的传输调度,则相应DCI的格式被假设包括 DAI IE,其向肥通知NodeB是否预期肥在PUSCH中传送HARQ-ACK信息。运个DAI IE也可W提 供额外的信息,例如,在化ell或者Scell中传送到肥的PDSCH的最大数量,并且Μ的值可被设 为等于运个数量。如果PUSCH传输是SI^并且未被化SA调度,则UE可W在PUSCH中包括用于 绑定窗口中的所有化子帖的HARQ-ACK信息,运样Μ等于绑定窗口大小。
[0117] 为了在PUSCH中包括HARQ-ACK信息(当NodeB预期肥在PUSCH中传送HARQ-ACK信息 时),当Μ = 3和Μ = 4时,如表4或者表5中所示的UE不在PUCCH中传送HARQ-ACK信号的HARQ- ACK状态应该被映射到PUSCH中的实际的HARQ-ACK信息比特。
[0118] 对于M = 3,表4中的最后状态和表6中的第二状态到最后状态重叠,并且两者都由 RM编码器的{0,0,0,0}输入比特代表。类似地,对于M = 4,表5中的最后两个状态分别和表7 中对于化el巧日Seel 1的{NACK,任意,任意,任意巧日{NACK/DTX,任意,任意,任意}状态重畳, 并且由RM编码器的{0,0,0,0}输入比特代表。
[0119] 图9示出了根据本发明的实施例的对于1 = 3或者1=4个子帖,依据传输在PUCCH中 还是PUSCH中的HARQ-ACK状态的编码和解码过程。
[0120] 参考图9,在步骤910中,对于M = 3,在化ell中{DTX,任意,任意}状态和Scell中 (NACK/DTX,任意,任意}状态的编码和解码,W及在步骤920中,对于M = 4,在化ell中{DTX, 任意,任意,任意}状态和Scell中{NACK/DTX,任意,任意,任意}或者{ACK,NACK/DTX,任意, 任意}状态(除了 {ACK,DTX,DTX,DTX}状态)的编码和解码依赖于在步骤930中HARQ-ACK信息 要在PUCCH中传送还是在PUSCH中传送。当HARQ-ACK信息要在PUCCH中被传送时,在步骤940 中,对于运些HARQ-ACK状态没有HARQ-ACK信号传输。当HARQ-ACK信息要在PUSCH中传送时, 在步骤950中使用{0,0,0,0}比特来代表运些HARQ-ACK状态。
[0121] 图10示出了根据本发明的实施例的用于PUSCH中的数据和HARQ-ACK的传送器的框 图。具体来说,在图10中,HARQ-ACK信息比特的表示依赖于UE配置的小区的数量W及是每一 HARQ-ACK信息比特通知相应小区中相应PDSCH接收的结果还是所有HARQ-ACK信息比特共同 通知和两个小区中Μ个PDSCH接收对应的HARQ-ACK状态。
[0122] 参考图10,如果肥被配置有一个小区,或者,如果肥被配置有两个小区,并且2, 则每一 HARQ-ACK信息比特对应于相应PDSCH接收的结果(ACK或者NACK/DTX),如参考图5所 描述的那样。但是,如果肥配置有两个小区并且M〉2,如图10中所示的肥传送器和图5的传送 器类似地操作,除了两个小区中的每一个的Μ个PDSCH接收的结果(ACK和NACK/DTX的组合) 1010形成两个相应的HARQ-ACK状态,其被提供给映射器1020,如针对表6中1=3和表7中M = 4的例子所描述的那样,随后其产生被提供给RM编码器的HARQ-ACK信息比特1030。
[0123] 图11示出了根据本发明的实施例的用于PUSCH中的数据和HARQ-ACK的接收器的框 图。具体来说,在图11中,HARQ-ACK信息比特的表示依赖于UE配置的小区的数量W及是每一 HARQ-ACK信息比特通知相应小区中相应PDSCH接收的结果还是所有HARQ-ACK信息比特共同 通知和两个小区中Μ个PDSCH接收对应的HARQ-ACK状态。
[0124] 参考图11,如果肥被配置有一个小区,或者,如果肥被配置有两个小区,并且2, 则每一 HARQ-ACK信息比特对应于相应PDSCH接收的结果(ACK或者NACK/DTX),如参考图6所 描述的那样。但是,如果UE配置有两个小区并且M〉2,则如图11中所示的NodeB接收器和图6 中所示的接收器类似地操作,除了对HARQ-ACK信息比特1110的解码器输出被提供给映射器 1120,如表6中针对M=3和表7中针对M = 4所描述的那样,映射器1120随后产生两个HARQ- ACK状态表示结果1130(ACK和NACK/DTX的组合),用于两个小区中的每一个的Μ个PDSCH接 收。
[0125] 本发明实施例中的传送器和接收器中的一个或多个块可被实施在控制器中,并且 控制器产生或者接收根据本发明的应答比特(即应答信息)。
[0126] 虽然已经参考本发明的某些实施例示出和描述了本发明,但是本领域技术人员将 会理解,不偏离本发明的由所附权利要求及其等同物限定的精神和范围,就可W对其在形 式和细节上做出各种变化。
【主权项】
1. 一种在时分双工TDD通信系统中用于响应于在传输时间间隔TTI上在一个或多个下 行链路数据信道中接收到的数据传输块ΤΒ,由用户设备UE传送应答信息的方法,所述方法 包含以下步骤: 如果条件适用,则产生共同代表多个数据ΤΒ的接收结果的状态的包括四个应答信息比 特的应答信息; 如果进一步的条件适用,则产生由对应应答比特分别代表每一数据ΤΒ的接收结果的应 答信息;以及 传送所产生的应答信息。2. 如权利要求1所述的方法,其中所述条件包括UE被配置为从两个小区接收下行链路 数据信道并且ΤΤΙ的数量是三或者四。3. 如权利要求2所述的方法,其中所述进一步的条件包括UE被配置为从单个小区接收 下行链路数据信道,或者UE被配置为从两个小区接收下行链路数据信道并且ΤΤΙ的数量是 一或者二。4. 如权利要求3所述的方法,在传送之前,还包括: 对所产生的应答信息编码;以及 复用编码的应答信息。5. 如权利要求4所述的方法,其中所述编码是Reed-Mueller RM编码。6. 如权利要求2所述的方法,其中如果所述条件适用,则接收结果的状态之一通过全部 应答信息比特{〇,〇,〇,〇}被代表为分别用于所述两个小区中的第一小区和第二小区的 {NACK,任意,任意,任意}和{NACK/DTX,任意,任意,任意},以及 其中"NACK"表示"否定ACK","DTX"表示"不连续传输","任意"表示"ACK"或"NACK/ DTX"。7. 如权利要求1所述的方法,其中当UE在下行链路数据信道中接收到多于一个数据TB 时,由UE产生单个结果,以及 其中,如果所有数据TB都被正确地检测,则单个结果指示正确检测,而如果数据TB中的 至少一个被UE错误地检测,则单个结果指示错误检测。8. 如权利要求1所述的方法,其中当UE未检测到数据TB或者在TTI中释放下行链路数据 信道的传输的控制信道时,UE产生指示错误检测的单个结果。9. 如权利要求1所述的方法,其中当应答信息在上行链路控制信道中传送时,通过使用 指示上行链路控制信道的资源的比特和指示上行链路控制信道的星座点的比特来产生应 答信息。10. -种在时分双工TDD通信系统中用于响应于在传输时间间隔TTI上在一个或多个下 行链路数据信道中接收到的数据传输块TB传送应答信息的用户设备UE,所述UE包含: 控制器,被配置为:如果条件适应,则产生共同代表多个数据TB的接收结果的状态的包 括四个应答信息比特的应答信息,并且如果进一步的条件适用,则产生由对应应答信息比 特分别代表每个数据TB的接收结果的应答信息;以及 传送器,被配置为传送所产生的应答信息。11. 如权利要求10所述的UE,其中所述条件包括UE被配置为从两个小区接收下行链路 数据信道并且TTI的数量是三或者四。12. 如权利要求11所述的UE,其中所述进一步的条件包括UE被配置用于从单个小区接 收下行链路数据信道,或者UE被配置用于从两个小区接收下行链路数据信道并且TTI的数 量是一或者二。13. 如权利要求12所述的UE,还包括: 编码器,用于对所产生的应答信息编码;以及 复用器,用于复用编码的应答信息。14. 如权利要求13所述的UE,其中所述编码是Reed-Mueller RM编码。15. 如权利要求11所述的UE,其中如果所述条件适用,则接收结果的状态之一通过全部 应答信息比特{〇,〇,〇,〇}被代表为分别用于所述两个小区中的第一小区和第二小区的 {NACK,任意,任意,任意}和{NACK/DTX,任意,任意,任意},以及 其中"NACK"表示"否定ACK","DTX"表示"不连续传输","任意"表示"ACK"或"NACK/ DTX"。16. 如权利要求10所述的UE,其中当UE在下行链路数据信道中接收到多于一个数据TB 时,控制器产生单个结果,并且 其中,如果所有数据TB都被正确地检测,则控制器产生指示正确检测的单个结果,而如 果数据TB中的至少一个被错误地检测,则控制器产生指示错误检测的单个结果。17. 如权利要求10所述的UE,其中当控制器未检测到数据TB或者在TTI中释放下行链路 数据信道的传输的控制信道时,控制器产生指示错误检测的单个结果作为应答信息。18. 如权利要求10所述的UE,其中当应答信息在上行链路控制信道中传送时,控制器通 过使用指示上行链路控制信道的资源的比特和指示上行链路控制信道的星座点的比特来 产生应答信息。
【文档编号】H04L1/16GK106059716SQ201610533987
【公开日】2016年10月26日
【申请日】2012年4月19日
【发明人】A.帕帕萨克尔拉里奥, 赵俊暎
【申请人】三星电子株式会社