技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種無(wú)線通信系統(tǒng),并且更加具體地,涉及一種用于在支持TDD(時(shí)分雙工)的多載波系統(tǒng)中發(fā)送/接收信號(hào)的方法及其裝置。
背景技術(shù):
已經(jīng)廣泛部署無(wú)線通信系統(tǒng),以提供包括語(yǔ)音或數(shù)據(jù)服務(wù)的各種類型的通信服務(wù)。通常,無(wú)線通信系統(tǒng)是多址系統(tǒng),其通過(guò)在多個(gè)用戶之間共享可用的系統(tǒng)資源(例如,帶寬、發(fā)送功率等)來(lái)支持多個(gè)用戶之間的通信。多址系統(tǒng)可以采用諸如碼分多址(CDMA)、頻分多址(FDMA)、時(shí)分多址(TDMA)、正交頻分多址(OFDMA)、以及單載波頻分多址(SC-FDMA)的多址方案。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
技術(shù)問(wèn)題
本發(fā)明的目的被設(shè)計(jì)為解決在用于在無(wú)線通信系統(tǒng)中有效地發(fā)送/接收信號(hào)的方法及其裝置中存在的問(wèn)題。本發(fā)明的另一目的是提供一種用于在支持TDD的多載波系統(tǒng)中有效地發(fā)送/接收信號(hào)的方法和用于該方法的裝置。本發(fā)明的另一目的是為了提供一種用于當(dāng)在支持TDD的多載波系統(tǒng)中配置信號(hào)發(fā)送和接收定時(shí)時(shí)重新使用現(xiàn)有的信號(hào)發(fā)送/接收定時(shí)的方法和用于該方法的裝置。
通過(guò)本發(fā)明解決的技術(shù)問(wèn)題不限于上述技術(shù)問(wèn)題,并且本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以從下面的描述中理解其它的技術(shù)問(wèn)題。
技術(shù)解決方案
能夠通過(guò)提供一種用于在支持載波聚合的無(wú)線通信系統(tǒng)中發(fā)送上行鏈路信號(hào)的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的,該方法包括:配置具有第一TDD(時(shí)分雙工)UL-DL(上行鏈路-下行鏈路)配置的第一小區(qū)和具有第二TDD UL-DL配置的第二小區(qū);通過(guò)第一小區(qū)的DL子幀接收數(shù)據(jù);并且通過(guò)第二小區(qū)的UL子幀發(fā)送關(guān)于該數(shù)據(jù)的應(yīng)答信息,其中,通過(guò)對(duì)TDD UL-DL配置集中的特定TDD UL-DL配置設(shè)定的參數(shù)值來(lái)確定在DL子幀和UL子幀之間的關(guān)系,其中,特定TDD UL-DL配置是在一個(gè)或者更多個(gè)TDD UL-DL配置當(dāng)中的、具有最小數(shù)目的DL子幀的TDD UL-DL配置,在該一個(gè)或者更多個(gè)TDD UL-DL配置中,在第一小區(qū)或者第二小區(qū)中被配置成DL的一個(gè)或更多個(gè)子幀都被配置成DL。
在本發(fā)明的另一方面中,在此提供一種通信裝置,該通信裝置被配置成在支持載波聚合的無(wú)線通信系統(tǒng)中發(fā)送上行鏈路信號(hào),該通信裝置包括:射頻(RF)單元和處理器,其中處理器被配置成,配置具有第一TDD UL-DL配置的第一小區(qū)和具有第二TDD UL-DL配置的第二小區(qū),通過(guò)第一小區(qū)的DL子幀接收數(shù)據(jù);,并且通過(guò)第二小區(qū)的UL子幀發(fā)送關(guān)于該數(shù)據(jù)的應(yīng)答信息,其中,通過(guò)對(duì)TDD UL-DL配置集中的特定TDD UL-DL配置設(shè)定的參數(shù)值來(lái)確定在DL子幀和UL子幀之間的關(guān)系,其中,特定TDD UL-DL配置是在一個(gè)或者更多個(gè)TDD UL-DL配置當(dāng)中的、具有最小數(shù)目的DL子幀的TDD UL-DL配置,在該一個(gè)或者更多個(gè)TDD UL-DL配置中,在第一小區(qū)或者第二小區(qū)中被配置成DL的一個(gè)或更多個(gè)子幀都被配置成DL。
TDD UL-DL配置集可以包括在下面的表中定義的多個(gè)TDD UL-DL配置
其中D表示下行鏈路子幀,S表示特殊子幀并且U表示上行鏈路子幀。
DL子幀可以是子幀#n-k(k∈K),UL子幀可以是子幀#n,可以根據(jù)在下面的表中示出的TDD UL-DL配置定義K:{k0,k1,…,kM-1},并且M可以是等于或大于1的整數(shù),
第一TDD UL-DL配置和第二TDD UL-DL配置的組合可以對(duì)應(yīng)于下面的組合中的一個(gè):
-TDD UL-DL配置#1和TDD UL-DL配置#3
-TDD UL-DL配置#2和TDD UL-DL配置#3;以及
-TDD UL-DL配置#2和TDD UL-DL配置#4。
第一小區(qū)可以是輔小區(qū)并且第二小區(qū)可以是主小區(qū)。
有益效果
根據(jù)本發(fā)明,能夠在無(wú)線通信系統(tǒng)中有效地發(fā)送/接收信號(hào)。此外,能夠在支持TDD的多載波系統(tǒng)中有效地發(fā)送/接收信號(hào)。另外,當(dāng)在支持TDD的多載波系統(tǒng)中配置信號(hào)發(fā)送/接收定時(shí)時(shí),能夠重新使用現(xiàn)有的信號(hào)發(fā)送/接收定時(shí)。
本發(fā)明的效果不受前述效果的限制,并且根據(jù)下面的描述對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)在此沒(méi)有描述的其它效果將會(huì)變得明顯。
附圖說(shuō)明
被包括以提供本發(fā)明的進(jìn)一步理解的附圖圖示了本發(fā)明的實(shí)施例,并且連同描述一起用于解釋本發(fā)明的原理。在附圖中:
圖1圖示無(wú)線電幀結(jié)構(gòu);
圖2圖示下行鏈路時(shí)隙的資源網(wǎng)格;
圖3圖示下行鏈路子幀結(jié)構(gòu);
圖4圖示上行鏈路子幀結(jié)構(gòu);
圖5和圖6圖示單個(gè)小區(qū)情況下的TDD UL ACK/NACK(上行鏈路肯定應(yīng)答/否定應(yīng)答)傳輸定時(shí);
圖7和圖8圖示單個(gè)小區(qū)情況下的TDD PUSCH(物理上行鏈路共享信道)傳輸定時(shí);
圖9和圖10圖示單個(gè)小區(qū)情況下的TDD DL ACK/NACK傳輸定時(shí);
圖11圖示在單個(gè)小區(qū)情形下的TDD HARQ(混合自動(dòng)重復(fù)請(qǐng)求)過(guò)程;
圖12圖示載波聚合(CA)通信系統(tǒng);
圖13圖示在聚合多個(gè)載波的情況下的調(diào)度;
圖14至圖16圖示根據(jù)實(shí)施例1的ACK/NACK定時(shí)設(shè)定和傳輸方法;
圖17和圖18圖示根據(jù)實(shí)施例1的UL許可/PHICH定時(shí)設(shè)定方法;
圖19圖示應(yīng)用實(shí)施例1和2的ACK/NACK定時(shí)的CA組合;
圖20圖示在配置UL HARQ定時(shí)中引起問(wèn)題的CA組合;
圖21至圖25圖示根據(jù)實(shí)施例3的用于配置用于SCC U的UG或者PHICH定時(shí)的方法;
圖26至圖29圖示根據(jù)實(shí)施例4的用于配置用于SCC U的UG或者PHICH定時(shí)的方法;以及
圖30圖示可應(yīng)用于本發(fā)明的實(shí)施例的基站(BS)和用戶設(shè)備(UE)。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明的實(shí)施例可應(yīng)用于諸如碼分多址(CDMA)、頻分多址(FDMA)、時(shí)分多址(TDMA)、正交頻分多址(OFDMA)、以及單載波頻分多址(SC-FDMA)的各種無(wú)線接入技術(shù)。CDMA能夠被實(shí)施為諸如通用陸地?zé)o線電接入(UTRA)或CDMA2000的無(wú)線電技術(shù)。TDMA能夠被實(shí)施為諸如全球移動(dòng)通信系統(tǒng)(GSM)/通用分組無(wú)線電服務(wù)(GPRS)/用于GSM演進(jìn)的增強(qiáng)數(shù)據(jù)率(EDGE)的無(wú)線電技術(shù)。OFDMA能夠被實(shí)施為諸如電氣與電子工程師學(xué)會(huì)(IEEE)802.11(無(wú)線保真(Wi-Fi))、IEEE 802.16(全球微波接入互操作性(WiMAX))、IEEE 802.20、演進(jìn)UTRA(E-UTRA)的無(wú)線電技術(shù)。UTRA是通用移動(dòng)電信系統(tǒng)(UMTS)的一部分。第三代合作伙伴計(jì)劃(3GPP)長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)是使用E-UTRA的演進(jìn)UMTS(E-UMTS)的一部分,對(duì)于下行鏈路采用OFDMA且對(duì)于上行鏈路采用SC-FDMA。LTE高級(jí)(LET-A)是3GPP LTE的演進(jìn)。
雖然為了闡明描述給出下面集中于3GPP LTE/LTE-A的描述,這僅是示例性并且因此不應(yīng)被解釋為限制本發(fā)明。
圖1圖示無(wú)線電幀結(jié)構(gòu)。
參考圖1,在3GPP LTE(-A)中使用的無(wú)線電幀具有10ms(327200Ts)的長(zhǎng)度,并且包括在大小上相等的10個(gè)子幀。無(wú)線電幀中的10個(gè)子幀可以被編號(hào)。在此,Ts表示采樣時(shí)間,并且被表示為Ts=1/(2048*15kHz)。各個(gè)子幀具有1ms的長(zhǎng)度并且包括2個(gè)時(shí)隙。無(wú)線電幀中的20個(gè)時(shí)隙能夠從0至19順序地編號(hào)。各個(gè)時(shí)隙具有0.5ms的長(zhǎng)度。用于發(fā)送子幀的時(shí)間被定義為傳輸時(shí)間間隔(TTI)。能夠通過(guò)無(wú)線電幀號(hào)(或者無(wú)線電幀索引)、子幀號(hào)(或者子幀索引)、以及時(shí)隙號(hào)(或者時(shí)隙索引)來(lái)區(qū)分時(shí)間資源。
能夠根據(jù)雙工模式不同地配置無(wú)線電幀。在FDD(頻分雙工)模式下通過(guò)頻率區(qū)分下行鏈路傳輸和上行鏈路傳輸,并且因此無(wú)線電幀僅包括特定頻帶中的上行鏈路子幀和下行鏈路子幀中的一個(gè)。
特別地,圖1示出在3GPP-LTE(-A)中使用的用于TDD的無(wú)線電幀結(jié)構(gòu)。表1示出在TDD模式下在無(wú)線電幀中的子幀的UL-DL(上行鏈路-下行鏈路)配置。
[表1]
在表1中,D表示下行鏈路子幀,U表示上行鏈路子幀并且S表示特殊子幀。特殊子幀包括DwPTS(下行鏈路導(dǎo)頻時(shí)隙)、GP(保護(hù)時(shí)段)、以及UpPTS(上行鏈路導(dǎo)頻時(shí)隙)。DwPTS是為下行鏈路傳輸保留的時(shí)段,并且UpPTS是為上行鏈路傳輸保留的時(shí)段。表2示出特殊子幀配置。
[表2]
圖2圖示下行鏈路時(shí)隙的資源網(wǎng)格。
參考圖2,下行鏈路時(shí)隙在時(shí)域中包括多個(gè)OFDM符號(hào)。一個(gè)下行鏈路時(shí)隙可以包括7(6)個(gè)OFDM符號(hào),并且一個(gè)資源塊(RB)可以在頻域中包括12個(gè)子載波。在資源網(wǎng)格上的各個(gè)元素被稱為資源元素(RE)。一個(gè)RB包括12×7(6)個(gè)RE。被包括在下行鏈路時(shí)隙中的RB的數(shù)目NRB取決于下行鏈路傳輸帶寬。上行鏈路時(shí)隙的結(jié)構(gòu)可以與下行鏈路時(shí)隙的結(jié)構(gòu)相同,不同之處在于OFDM符號(hào)被SC-FDMA符號(hào)取代。
圖3圖示下行鏈路子幀結(jié)構(gòu)。
參考圖3,位于子幀內(nèi)的第一時(shí)隙的前部中的最多三(四)個(gè)OFDM符號(hào)對(duì)應(yīng)于控制信道所分配到的控制區(qū)域。剩余的OFDM符號(hào)對(duì)應(yīng)于物理下行鏈路共享信道(PDSCH)所分配到的數(shù)據(jù)區(qū)域。PDSCH被用于承載傳輸塊(TB)或者與TB相對(duì)應(yīng)的碼字(CW)。TB意指通過(guò)傳送信道從MAC層發(fā)送到PHY層的數(shù)據(jù)塊。碼字對(duì)應(yīng)于TB的編譯版本。TB和CW之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系取決于交換。在本說(shuō)明書中,PDSCH、TB以及CW被可互換地使用。在LTE(-A)中使用的下行鏈路控制信道的示例包括物理控制格式指示符信道(PCFICH)、物理下行鏈路控制信道(PDCCH)、物理混合ARQ指示符信道(PHICH)等等。PCFICH在子幀的第一OFDM符號(hào)被發(fā)送并且承載關(guān)于在子幀內(nèi)被用于傳輸控制信道的OFDM符號(hào)的數(shù)目的信息。PHICH是上行鏈路傳輸?shù)捻憫?yīng)并且承載HARQ肯定應(yīng)答(ACK)/否定應(yīng)答(NACK)信號(hào)。HARQ-ACK響應(yīng)包括肯定ACK(簡(jiǎn)單地,ACK)、否定ACK(否定ACK)、DTX(非連續(xù)傳輸)或者NACK/DTX。在此,HARQ-ACK與HARQ ACK/NACK和ACK/NACK可互換地使用。
通過(guò)PDCCH發(fā)送的控制信息被稱為下行鏈路控制信息(DCI)。DCI包括用于UE或者UE組的資源分配信息或其它控制信息。例如,DCI包括上行鏈路/下行鏈路調(diào)度信息、上行鏈路發(fā)送(Tx)功率控制命令等等。用于配置多天線技術(shù)的傳輸模式和DCI格式的信息內(nèi)容如下。
傳輸模式
·傳輸模式1:從單個(gè)基站天線端口的傳輸
·傳輸模式2:發(fā)送分集
·傳輸模式3:開環(huán)空間復(fù)用
·傳輸模式4:閉環(huán)空間復(fù)用
·傳輸模式5:多用戶MIMO
·傳輸模式6:閉環(huán)秩-1預(yù)編碼
·傳輸模式7:使用UE專用參考信號(hào)的傳輸
DCI格式
·格式0:用于PUSCH傳輸?shù)馁Y源許可(上行鏈路)
·格式1:用于單一碼字PDSCH傳輸?shù)馁Y源指配(傳輸模式1、2以及7)
·格式1A:用于單一碼字PDSCH的資源指配的緊湊信令(所有模式)
·格式1B:使用秩-1閉環(huán)預(yù)編譯的用于PDSCH的緊湊資源指配(模式6)
·格式1C:用于PDSCH的非常緊湊的資源指配(例如,尋呼/廣播系統(tǒng)信息)
·格式1D:使用多用戶MIMO的用于PDSCH的緊湊資源指配(模式5)
·格式2:對(duì)于閉環(huán)MIMO操作的用于PDSCH的資源指配(模式4)
·格式2A:對(duì)于開環(huán)MIMO操作的用于PDSCH的資源指配(模式3)
·格式3/3A:利用2比特/1比特功率調(diào)整的用于PUCCH和PUSCH的功率控制命令
如上所述,PDCCH可以承載下行鏈路共享信道(DL-SCH)的傳送格式和資源分配信息、上行鏈路共享信道(UL-SCH)的資源分配信息、關(guān)于尋呼信道(PCH)的尋呼信息、關(guān)于DL-SCH的系統(tǒng)信息、關(guān)于諸如在PDSCH上發(fā)送的隨機(jī)接入響應(yīng)的更高層控制消息的資源分配信息、用于在任意的UE組內(nèi)的單獨(dú)UE上的Tx功率控制命令的集合、Tx功率控制命令、關(guān)于IP語(yǔ)音(VoI P)的啟動(dòng)的信息等。能夠在控制區(qū)域中發(fā)送多個(gè)PDCCH。UE能夠監(jiān)視該多個(gè)PDCCH。PDCCH在一個(gè)或若干個(gè)連續(xù)控制信道元素(CCE)的聚合上被發(fā)送。CCE是邏輯分配單位,其用于基于無(wú)線電信道的狀態(tài)為PDCCH提供碼率。CCE對(duì)應(yīng)于多個(gè)資源元素組(REG)。通過(guò)CCE的數(shù)目來(lái)確定可用的PDCCH的比特的數(shù)目和PDCCH的格式?;靖鶕?jù)要被發(fā)送到UE的DCI來(lái)確定PDCCH格式,并將循環(huán)冗余校驗(yàn)(CRC)附接到控制信息。根據(jù)PDCCH的擁有者或用途,利用獨(dú)特的標(biāo)識(shí)符(被稱為無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)臨時(shí)標(biāo)識(shí)(RNTI)掩碼(mask)CRC。如果PDCCH用于特定UE,則可以將UE的獨(dú)特標(biāo)識(shí)符(例如,小區(qū)RNTI(C-RNTI)掩碼到CRC。替代地,如果PDCCH用于尋呼信息,則可以將尋呼標(biāo)識(shí)符(例如,尋呼RNTI(P-RNTI))掩碼到CRC。如果PDCCH用于系統(tǒng)信息(更具體地,系統(tǒng)信息塊(SIB)),則可以將系統(tǒng)信息RNTI(SI-RNTI)掩碼到CRC。當(dāng)PDCCH用于隨機(jī)接入響應(yīng)時(shí),則可以將隨機(jī)接入RNTI(RA-RNTI)掩碼到CRC。
圖4是示出上行鏈路子幀結(jié)構(gòu)。
參考圖4,上行鏈路子幀包括多個(gè)(例如,2個(gè))時(shí)隙。根據(jù)CP長(zhǎng)度,時(shí)隙可以包括不同數(shù)目的SC-FDMA符號(hào)。上行鏈路子幀在頻域中可以被劃分為控制區(qū)域和數(shù)據(jù)區(qū)域。數(shù)據(jù)區(qū)域被分配有PUSCH并且被用于承載諸如音頻數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)信號(hào)??刂茀^(qū)域被分配有PUCCH并且被用于承載上行鏈路控制信息(UCI)。PUCCH包括位于頻域中的數(shù)據(jù)區(qū)域的兩端處并且在時(shí)隙邊界中跳頻的RB對(duì)。
PUCCH能夠被用于發(fā)送下述控制信息。
-調(diào)度請(qǐng)求(SR):這是被用于請(qǐng)求UL-SCH資源的信息并且使用開關(guān)鍵控(OOK)方案來(lái)發(fā)送。
-HARQ ACK/NACK:這是對(duì)PDSCH上的下線鏈路數(shù)據(jù)分組(例如,碼字)的響應(yīng),并且指示下行鏈路數(shù)據(jù)分組是否已經(jīng)被成功地接收。發(fā)送1比特ACK/NACK信號(hào)作為對(duì)單個(gè)下行鏈路碼字的響應(yīng),并且發(fā)送2比特ACK/NACK信號(hào)作為對(duì)兩個(gè)下行鏈路碼字的響應(yīng)。HARQ響應(yīng)包括肯定ACK(簡(jiǎn)單地,ACK)、否定ACK(NACK)、以及DTX(非連續(xù)傳輸)或者NACK/DTX。在此,術(shù)語(yǔ)HARQ-ACK可與HARQ ACK/NACK和ACK/NACK互換地使用。
-信道質(zhì)量指示符(CQI):這是關(guān)于下行鏈路信道的反饋信息。關(guān)于MIMO(多輸入多輸出)的反饋信息包括秩指示符(RI)和預(yù)編碼矩陣指示符(PMI)。使用每個(gè)子幀20個(gè)比特。
UE能夠通過(guò)子幀發(fā)送的控制信息(UCI)的量取決于可用于控制信息傳輸?shù)腟C-FDMA符號(hào)的數(shù)目。可用于控制信息傳輸?shù)腟C-FDMA符號(hào)對(duì)應(yīng)于除了被用于參考信號(hào)傳輸?shù)淖訋腟C-FDMA符號(hào)之外的SC-FDMA符號(hào)。在配置探測(cè)參考信號(hào)(SRS)的子幀的情況下,從可用于控制信息傳輸?shù)腟C-FDMA符號(hào)中排除子幀的最后的SC-FDMA符號(hào)。參考信號(hào)被用于檢測(cè)PUCCH的相干。PUCCH根據(jù)在其上發(fā)送的信息支持各種格式。
表3示出在LTE(-A)中在PUCCH格式和UCI之間的映射關(guān)系。
[表3]
將參考圖5至圖10描述在單載波(或者小區(qū))情形下的TDD信號(hào)傳輸定時(shí)。
圖5和圖6圖示PDSCH-UL ACK/NACK定時(shí)。在此,UL ACK/NACK意指在上行鏈路上發(fā)送的ACK/NACK,作為對(duì)DL數(shù)據(jù)(例如,PDSCH)的響應(yīng)。
參考圖5,UE能夠在M個(gè)DL子幀(SF)(S502_0至S502_M-1)中接收一個(gè)或者更多個(gè)PDSCH信號(hào)。各個(gè)PDSCH信號(hào)被用于根據(jù)傳輸模式發(fā)送一個(gè)或者更多個(gè)(例如,2個(gè))傳輸塊(TB)。也可以在步驟S502_0至S502_M-1中接收指示SPS(半永久調(diào)度)的PDCCH信號(hào),這沒(méi)有被示出。當(dāng)在M個(gè)DL子幀中存在PDSCH信號(hào)和/或SPS釋放PDCCH信號(hào)時(shí),UE經(jīng)由用于發(fā)送ACK/NACK(例如,ACK/NACK(有效載荷)產(chǎn)生、ACK/NACK資源分配等等)的過(guò)程,通過(guò)與M個(gè)DL子幀相對(duì)應(yīng)的UL子幀來(lái)發(fā)送ACK/NACK(S504)。ACK/NACK包括關(guān)于在步驟S502_0至S502_M-1中接收到的PDSCH信號(hào)和/或SPS釋放PDCCH的應(yīng)答信息。雖然基本上通過(guò)PUCCH發(fā)送ACK/NACK,但是當(dāng)在ACK/NACK傳輸時(shí)間發(fā)送PUSCH時(shí),通過(guò)PUSCH發(fā)送ACK/NACK。在表3中示出的PUCCH格式能夠被用于ACK/NACK傳輸。為了減少通過(guò)PUCCH格式發(fā)送的ACK/NACK比特的數(shù)目,能夠使用各種方法,諸如ACK/NACK捆綁和ACK/NACK信道選擇。
如上所述,在TDD中,通過(guò)一個(gè)UL子幀(即,M個(gè)DL SF:1個(gè)UL SF)發(fā)送與在M個(gè)DL子幀中接收到的數(shù)據(jù)有關(guān)的ACK/NACK,并且通過(guò)DASI(下行鏈路聯(lián)合集索引)確定其間的關(guān)系。
表4示出在LTE(-A)中定義的DASI(K:{k0,k1,….,k-1})。表4示出發(fā)送ACK/NACK的UL子幀和與UL子幀有關(guān)的DL子幀之間的間隔。具體地,當(dāng)在子幀n-k(k∈K)中存在指示PDSCH傳輸和/或SPS釋放的PDCCH時(shí),UE在子幀n中發(fā)送ACK/NACK。
[表4]
圖6圖示當(dāng)配置UL-DL配置#1時(shí)的UL ACK/NACK傳輸定時(shí)。在附圖中,SF#0至#9和SF#10至#19分別對(duì)應(yīng)于無(wú)線電幀,并且塊中的每個(gè)數(shù)字表示與DL子幀有關(guān)的UL子幀。例如,在SF#5+7(=SF#12)中發(fā)送用于SF#5的PDSCH的ACK/NACK,并且在SF#6+6(=SF#12)中發(fā)送用于SF#6的PDSCH的ACK/NACK。因此,在SF#12中發(fā)送用于SF#5/#6的DL信號(hào)的ACK/NACK兩者。類似地,在SF#14+4(=SF#18)中發(fā)送用于SF#14的PDSCH的ACK/NACK。
圖7和圖8圖示PHICH許可-PUSCH定時(shí)。能夠?qū)?yīng)于PDCCH(UL許可)和/或PHICH(NACK)發(fā)送PUSCH。
參考圖7,UE能夠通過(guò)PDCCH接收PDCCH(UL許可)和/或PHICH(NACK)(S702)。在此,NACK對(duì)應(yīng)于先前的PUSCH傳輸?shù)腁CK/NACK響應(yīng)。在這樣的情況下,經(jīng)由用于PUSCH傳輸?shù)倪^(guò)程(例如,TB編碼、TB-CW交換、PUSCH資源分配等等)UE能夠在k個(gè)子幀之后通過(guò)PUSCH來(lái)初始發(fā)送/重新發(fā)送一個(gè)或更多個(gè)TB(S704)。本實(shí)施例基于執(zhí)行發(fā)送一次PUSCH的正常HARQ操作的假定。在這樣的情況下,在相同的子幀中存在與PUSCH傳輸相對(duì)應(yīng)的UL許可和PHICH。然而,在通過(guò)多個(gè)子幀多次發(fā)送PUSCH的子幀捆綁的情況下,在不同的子幀中可以存在與PUSCH傳輸相對(duì)應(yīng)的PHICH和UL許可。
表5示出在LTE(-A)中用于PUSCH傳輸?shù)腢AI(上行鏈路聯(lián)合索引)(k)。表5示出在檢測(cè)到PHICH/UL許可的DL子幀和與DL子幀有關(guān)的UL子幀之間的間隔。具體地,當(dāng)從子幀n檢測(cè)到PHICH/UL許可時(shí),UE能夠在子幀n+k中發(fā)送PUSCH。
[表5]
圖8圖示當(dāng)配置了UL-DL配置#1時(shí)的PUSCH傳輸定時(shí)。在附圖中,SF#0至#9和SF#10至#19分別對(duì)應(yīng)于無(wú)線電幀,并且塊中的數(shù)字表示與DL子幀有關(guān)的UL子幀。例如,在SF#6+6(=SF#12)中發(fā)送與SF#6的PHICH/UL許可相對(duì)應(yīng)的PUSCH,并且在SF#14+4(=SF#18)中發(fā)送與SF#14的PHICH/UL許可相對(duì)應(yīng)的PUSCH。
圖9和圖10圖示PUSCH-PHICH/UL許可定時(shí)。PHICH被用于發(fā)送DL ACK/NACK。在此,DL ACK/NACK意指作為對(duì)UL數(shù)據(jù)(例如,PUSCH)的響應(yīng)而在下行鏈路上發(fā)送的ACK/NACK。
參考圖9,UE將PUSCH信號(hào)發(fā)送到BS(S902)。在此,PUSCH信號(hào)被用于根據(jù)傳輸模式發(fā)送一個(gè)或者更多個(gè)(例如,2個(gè))TB?;究梢越?jīng)由用于ACK/NACK傳輸?shù)倪^(guò)程(例如,ACK/NACK產(chǎn)生、ACK/NACK資源分配等等),在k個(gè)子幀之后通過(guò)PHICH發(fā)送作為對(duì)PUSCH傳輸?shù)捻憫?yīng)的ACK/NACK(S904)。ACK/NACK包括關(guān)于步驟S902的PUSCH信號(hào)的應(yīng)答信息。當(dāng)對(duì)PUSCH傳輸?shù)捻憫?yīng)是NACK時(shí),BS能夠在k個(gè)子幀之后將用于PUSCH重傳的UL許可PDCCH發(fā)送到UE(S904)。本實(shí)施例基于執(zhí)行發(fā)送一次PUSCH的正常HARQ操作的假定。在這樣的情況下,能夠在相同的子幀中發(fā)送用于PUSCH傳輸?shù)腢L許可和PHICH。然而,在子幀捆綁的情況下,能夠在不同的子幀中發(fā)送被用于PUSCH傳輸?shù)腢L許可和PHICH。
表6示出在LTE(-A)中用于PHICH/UL許可傳輸?shù)腢AI。表6示出在存在PHICH/UL許可的DL子幀和與DL子幀有關(guān)的UL子幀之間的間隔。具體地,子幀i的PHICH/UL許可對(duì)應(yīng)于通過(guò)子幀i-k的PUSCH傳輸。
[表6]
圖10圖示當(dāng)配置了UL-DL配置#1時(shí)的PHICH/UL許可傳輸定時(shí)。在附圖中,SF#0至#9和SF#10至#19分別對(duì)應(yīng)于無(wú)線電幀,并且塊中的數(shù)字表示與UL子幀有關(guān)的DL子幀。例如,在SF#2+4(=SF#6)中發(fā)送與SF#2的PUSCH相對(duì)應(yīng)的PHICH/UL許可,并且在SF#8+6(=SF#14)中發(fā)送與SF#8的PUSCH相對(duì)應(yīng)的PHICH/UL許可。
現(xiàn)在將描述PHICH資源分配。當(dāng)在子幀#n中發(fā)送PUSCH時(shí),UE確定子幀#n(n+kPHICH)中與PUSCH中相對(duì)應(yīng)的PHICH資源。在FDD的情況下,kPHICH具有固定值(例如,4)。在TDD的情況下,kPHICH具有取決于UL-DL配置的值。表7示出用于TDD的kPHICH等同于表6。
[表7]
通過(guò)[PHICH總索引、正交序列索引]提供PHICH資源。使用(i)用于PUSCH傳輸?shù)淖畹偷腜RB索引和(ii)用于DMRS(解調(diào)參考信號(hào))循環(huán)移位的3比特字段值,來(lái)確定PHICH組索引和正交序列索引。在此,通過(guò)UL許可PDCCH指示(i)和(ii)。
將給出HARQ過(guò)程的描述。UE執(zhí)行用于UL傳輸?shù)亩鄠€(gè)并行的HARQ過(guò)程。多個(gè)并行的HARQ過(guò)程被用于在UE等待表示是否先前的UL傳輸已經(jīng)成功的HARQ反饋的同時(shí)繼續(xù)地執(zhí)行UL傳輸。各個(gè)HARQ過(guò)程與MAC(介質(zhì)接入控制)層的HARQ緩沖器有關(guān)。各個(gè)HARQ過(guò)程管理緩沖器中的MAC PDU(物理數(shù)據(jù)單元)的傳輸?shù)臄?shù)目、用于緩沖器中的MAC PDU的HARQ反饋、以及關(guān)于當(dāng)前冗余版本的狀態(tài)參數(shù)。
在LTE(-A)FDD的情況下,用于非子幀捆綁操作(即,正常的HARQ操作)的UL HARQ過(guò)程的數(shù)目是8。在LTE(-A)TDD的情況下,根據(jù)DL-UL配置而不同地配置UL HARQ過(guò)程的數(shù)目和HARQ RTT(往返時(shí)間),因?yàn)閁L子幀的數(shù)目取決于UL-DL配置。在此,HARQ RTT可以是在當(dāng)接收到許可時(shí)的時(shí)間與當(dāng)通過(guò)PUSCH的傳輸(對(duì)應(yīng)于UL許)可接收到PHICH(對(duì)應(yīng)于UL許可)時(shí)的時(shí)間之間的時(shí)間間隔(例如,以SF或者ms為單位)或者在PUSCH傳輸時(shí)間和PUSCH重傳時(shí)間之間的時(shí)間間隔。
UL HARQ過(guò)程的數(shù)目變化。當(dāng)應(yīng)用子幀捆綁時(shí),在FDD和TDD中發(fā)送由4個(gè)連續(xù)的UL子幀配置的一束PUSCH。因此,當(dāng)應(yīng)用子幀捆綁時(shí)的HARQ操作/過(guò)程不同于正常HARQ操作/過(guò)程。
表8示出TDD中的同步UL HARQ過(guò)程的數(shù)目和HARQ RTT。當(dāng)UL HARQ RTT是10[SF或者ms](UL-DL配置#1、#2、#3、#4以及#5)時(shí),一個(gè)UL HARQ過(guò)程使用一個(gè)固定的UL SF定時(shí)。當(dāng)UL HARQ RTT不對(duì)應(yīng)于10[SF或者ms](UL-DL配置#0和#6)時(shí),一個(gè)UL HARQ過(guò)程使用多個(gè)UL SF定時(shí)(替代一個(gè)固定的UL SF定時(shí))同時(shí)跳頻。例如,在UL-DL配置#6的情況下,在一個(gè)UL HARQ過(guò)程中的PUSCH傳輸定時(shí)是:SF#2:PUSCH=>SF#13:PUSCH(RTT:11個(gè)SF)=>SF#24:PUSCH(RTT:11個(gè)SF)=>SF#37:PUSCH(RTT:13個(gè)SF)=>SF#48:PUSCH(RTT:11個(gè)SF)=>SF#52:PUSCH(RTT:14個(gè)SF)。
[表8]
在TDD UL-DL配置#1至#6和正常HARQ操作的情況下,UE在子幀n中檢測(cè)到UL許可PDCCH和/或PHICH信息時(shí),根據(jù)UL許可PDCCH和/或PHICH信息在子幀n+k中發(fā)送相對(duì)應(yīng)的PUSCH信號(hào)(參考表5)。
在TDD UL-DL配置#0和正常HARQ操作的情況下,當(dāng)從子幀n檢測(cè)到UL DCI許可PDCCH和/或PHICH時(shí),根據(jù)情況改變UE的PUSCH傳輸定時(shí)。當(dāng)DCI中的UL索引的MSB(最高有效位)是1并且在子幀#0或者#5中通過(guò)與IPHICH=0相對(duì)應(yīng)的資源接收到PHICH時(shí),UE在子幀n+k中發(fā)送相對(duì)應(yīng)的PUSCH信號(hào)(參考表5)。當(dāng)DCI中的UL索引的LSB(最低有效位)是1時(shí),在子幀#0或者#5中通過(guò)與IPHICH=1相對(duì)應(yīng)的資源接收PHICH,或者在子幀#1或者#6中接收PHICH,UE在子幀n+7中發(fā)送相對(duì)應(yīng)的PUSCH信號(hào)。當(dāng)設(shè)定在DCI中的MSB和LSB兩者時(shí),UE在子幀n+k(參考表5)和子幀n+7發(fā)送相對(duì)應(yīng)的PUSCH信號(hào)。
圖11圖示當(dāng)配置了UL-DL配置#1時(shí)的同步UL HARQ過(guò)程。塊中的數(shù)字表示UL HARQ過(guò)程數(shù)目。在圖11中示出的同步UL HARQ過(guò)程對(duì)應(yīng)于常規(guī)的HARQ過(guò)程。參考圖11,HARQ過(guò)程#1調(diào)用SF#2、SF#6、SF#12以及SF#16。例如,如果在SF#2中發(fā)送初始的PUSCH信號(hào)(例如,RV=0),則在SF#6中能夠接收到與PUSCH信號(hào)相對(duì)應(yīng)的PHICH和/或UL許可PDCCH,并且能夠在SF#12中發(fā)送與初始PUSCH信號(hào)相對(duì)應(yīng)的(重傳)PUSCH信號(hào)(例如,RV=2)。因此,在UL-DL配置#1的情況下存在具有10個(gè)SF(或者10ms)的RTT(往返時(shí)間)的4個(gè)UL HARQ過(guò)程。
圖12圖示載波聚合(CA)通信系統(tǒng)。為了使用更寬的頻帶,LTE-A系統(tǒng)采用CA(或者帶寬聚合)技術(shù),其聚合多個(gè)UL/DL頻率塊以獲得更寬的UL/DL帶寬。使用分量載波(CC)發(fā)送各個(gè)頻率塊。CC能夠被視為用于頻率塊的載波頻率(或者中心載波、中心頻率)。
參考圖12,能夠聚合多個(gè)UL/DL CC以支持更寬的UL/DL帶寬。在頻域中CC可以是連續(xù)的或者非連續(xù)的??梢元?dú)立地確定CC的帶寬。能夠?qū)崿F(xiàn)非對(duì)稱的CA,其中UL CC的數(shù)目不同于DL CC的數(shù)目。例如,當(dāng)存在兩個(gè)DL和一個(gè)UL CC時(shí),DL CC和UL CC能夠以2:1的比率對(duì)應(yīng)于UL CC。在系統(tǒng)中,DL CC/UL CC鏈路能夠被固定或者被半靜態(tài)地配置。即使系統(tǒng)帶寬被配置有N個(gè)CC,特定UE能夠監(jiān)視/接收的頻帶能夠被限制到M(<N)個(gè)CC。與CA有關(guān)的各種參數(shù)能夠被小區(qū)特定地、UE組特定地、或者UE特定地配置。可以僅通過(guò)特定CC發(fā)送/接收控制信息。此特定CC能夠被稱為主CC(PCC)(或者錨CC)并且其它CC能夠被稱為輔CC(SCC)。
在LTE-A中,小區(qū)的概念被用于管理無(wú)線電資源。小區(qū)被定義為下行鏈路資源和上行鏈路資源的組合。但是,上行鏈路資源不是強(qiáng)制的。因此,小區(qū)可以僅由下行鏈路資源構(gòu)成,或者由下行鏈路資源和上行鏈路資源兩者構(gòu)成。下行鏈路資源的載波頻率(或者DL CC)和上行鏈路資源的載波頻率(或者UL CC)之間的鏈路可以由系統(tǒng)信息來(lái)指示。在主頻率資源(或者PCC)中操作的小區(qū)可以被稱為主小區(qū)(PCell)并且在輔頻率資源(或者SCC)中操作的小區(qū)可以被稱為輔小區(qū)(SCell)。PCell被用于UE建立初始連接或者重新建立連接。PCell可以指的是在被SIB2-鏈接到UL CC的DL CC上操作的小區(qū)。此外,PCell可以指的是在切換期間指示的小區(qū)。SCell可以在建立RRC連接之后配置,并且可以用于提供附加的無(wú)線電資源。PCell和SCell可以被統(tǒng)稱為服務(wù)小區(qū)。因此,對(duì)于沒(méi)有向其配置CA或者不支持CA的、處于RRC連接(RRC_CONNECTED)狀態(tài)的UE,存在僅由PCell組成的單個(gè)服務(wù)小區(qū)。另一方面,對(duì)于向其配置了CA的、處于RRC連接狀態(tài)的UE,存在一個(gè)或者多個(gè)服務(wù)小區(qū),包括PCell和整個(gè)SCell。對(duì)于CA,在初始化初始安全激活操作之后,在連接建立期間,對(duì)于支持CA的UE,除了初始配置的PCell之外,網(wǎng)絡(luò)還可以配置一個(gè)或者多個(gè)SCell。
圖13圖示當(dāng)聚合多個(gè)載波時(shí)的調(diào)度。假定聚合3個(gè)DL CC并且DL CC A被配置為PDCCH CC。DL CC A、DL CC B以及DL CC C能夠被稱為服務(wù)CC、服務(wù)載波、服務(wù)小區(qū)等。在禁用CIF(載波指示符字段)的情況下,DL CC僅能夠發(fā)送在沒(méi)有CIF的情況下調(diào)度與DL CC相對(duì)應(yīng)的PDSCH(非跨CC調(diào)度)的PDCCH。當(dāng)根據(jù)UE特定(或者UE組特定或者小區(qū)特定的)的較高層信令啟用CIF時(shí),特定的CC(例如,DL CC A)不僅能夠發(fā)送調(diào)度與DL CC A相對(duì)應(yīng)的PDSCH的PDCCH,而且能夠發(fā)送使用CIF調(diào)度其它DL CC的PDSCH的PDCCH(跨CC調(diào)度)。在DL CC B/C中不發(fā)送PDCCH。
被用于PDCCH傳輸?shù)奶囟–C(或者小區(qū))被稱為調(diào)度CC(或者調(diào)度小區(qū))。調(diào)度CC(或小區(qū))可以與監(jiān)視CC(或者M(jìn)CC)可互換地使用。通過(guò)另一CC的PDCCH調(diào)度PDSCH/PUSCH的CC(或者小區(qū))被稱為被調(diào)度CC(或者被調(diào)度小區(qū))??梢詾橐粋€(gè)UE配置一個(gè)或者更多個(gè)調(diào)度CC,并且調(diào)度CC中的一個(gè)可以被用于DL控制信令和UL PUCCH傳輸。即,調(diào)度CC包括PCC。當(dāng)僅配置一個(gè)調(diào)度CC時(shí),調(diào)度CC對(duì)應(yīng)于PCC。在下面的描述中調(diào)度CC/被調(diào)度的CC也可以被稱為MCC/SCC。
當(dāng)配置跨CC調(diào)度時(shí),根據(jù)如下的信號(hào)類型定義承載信號(hào)的CC。
–PDCCH(UL/DL許可):調(diào)度CC(或者M(jìn)CC)
–PDSCH/PUSCH:由從調(diào)度CC檢測(cè)到的PDCCH的CIF指示的CC
–DL ACK/NACK(例如,PHICH):調(diào)度CC(或者M(jìn)CC)(例如,DL PCC)
–UL ACK/NACK(例如,PUCCH):UL PCC
常規(guī)的CA TDD系統(tǒng)僅考慮被聚合的CC具有相同的UL-DL配置的情況。在這樣的情況下,可以使用參考圖5至圖10描述的在單個(gè)小區(qū)情形下的TDD信號(hào)傳輸定時(shí),因?yàn)樗械腃C具有相同的DL/UL子幀定時(shí)。然而,考慮到在CC之間的UL/DL負(fù)荷不同和信道狀態(tài)不同而為各個(gè)CC獨(dú)立地配置UL-DL配置的方案最近正在討論中。然而,如果當(dāng)應(yīng)用跨CC調(diào)度時(shí),多個(gè)CC具有不同的UL-DL配置,則可能產(chǎn)生與信號(hào)發(fā)送/接收定時(shí)有關(guān)的下述問(wèn)題。此外,可能有必要定義新的UL/DL ACK/NACK定時(shí)和/或DL/UL許可定時(shí)。
為了解決上述問(wèn)題,本發(fā)明提出了一種在支持CA和TDD的系統(tǒng)中的信號(hào)傳輸定時(shí)(例如,UL ACK/NACK傳輸定時(shí)、UL許可傳輸定時(shí)以及DL ACK/NACK傳輸定時(shí))設(shè)定方案。另外,本發(fā)明提出根據(jù)信號(hào)傳輸定時(shí)配置UL HARQ過(guò)程的方法。在下面的描述中,為了方便起見(jiàn),UL ACK/NACK被簡(jiǎn)單地稱為ACK/NACK,UL許可被稱為UG,并且DL ACK/NACK被稱為PHICH。
在此,ACK/NACK定時(shí)可以意指被配置成發(fā)送用于通過(guò)特定的D接收到的DL數(shù)據(jù)(例如,PDSCH)的ACK/NACK的U,或者意指在接收到DL數(shù)據(jù)的D與發(fā)送ACK/NACK的U之間的時(shí)間間隔。UG定時(shí)可以意指被配置成調(diào)度接收通過(guò)特定的U發(fā)送的UL數(shù)據(jù)(例如,PUSCH)的UG的D,或者意指在接收到UG的D與發(fā)送UL數(shù)據(jù)的U之間的時(shí)間間隔。PHICH定時(shí)可以意指被配置成接收用于通過(guò)特定U發(fā)送的UL數(shù)據(jù)(例如,PUSCH)的ACK/NACK的D,或者意指在發(fā)送UL數(shù)據(jù)的U與接收到ACK/NACK的D之間的時(shí)間間隔。例如,為特定的CC或者特定的UD-cfg配置的ACK/NACK定時(shí)對(duì)應(yīng)于表4的定時(shí)。例如,為特定的CC或者特定的UD-cfg配置的UG定時(shí)對(duì)應(yīng)于表5的定時(shí)。例如,為特定的CC或者特定的UD-cfg配置的PHICH定時(shí)對(duì)應(yīng)于表6和表7的定時(shí)。
在ACK/NACK的情況下,不論非跨CC調(diào)度和跨CC調(diào)度如何,能夠應(yīng)用在下面描述的所提議的方法。在UG或者PHICH的情況下,僅當(dāng)配置跨CC調(diào)度模式或者執(zhí)行跨CC調(diào)度時(shí),能夠應(yīng)用在下面描述的所提議的方法。例如,如果調(diào)度CC僅調(diào)度它本身,盡管已經(jīng)配置跨CC調(diào)度模式(即,非跨CC調(diào)度),也不能使用下面的方法。在這樣的情況下,能夠應(yīng)用為調(diào)度CC配置的TDD信號(hào)傳輸定時(shí)。
在下面的描述中,為了容易理解本發(fā)明,假定關(guān)于ACK/NACK定時(shí)配置聚合了具有不同UL-DL配置的PCC和SCC。此外,假定關(guān)于UG或者PHICH定時(shí)配置聚合了具有不同的UL-DL的MCC和SCC。然而,在下面描述的所提議的方法可應(yīng)用于具有不同的UL-DL配置的多個(gè)SCC中的每一個(gè)。例如,當(dāng)存在具有不同的UL-DL配置的多個(gè)SCC和PCC(在ACK/NACK定時(shí)的情況下)或者M(jìn)CC(在UG或者PHICH定時(shí)的情況下)時(shí),在下面描述的被提議的方法能夠被獨(dú)立地應(yīng)用于各個(gè)SCC和PCC或者各個(gè)SCC或者M(jìn)CC。
在下面的描述中,D表示DL SF,S表示特定SF,并且U表示UL SF。假定D或者U被用作S,并且除非另有明文規(guī)定,否則D被用作D。另外,ms或者SF的單位可以被稱為TTI(傳輸時(shí)間間隔)。CC與小區(qū)(或者服務(wù)小區(qū))可交換地使用并且PCC和SCC分別可以與PCell和SCell可交換地使用。
在下面的描述中,通過(guò)UE執(zhí)行信號(hào)發(fā)送/接收。如果BS(或者中繼)執(zhí)行信號(hào)發(fā)送/接收過(guò)程,則僅改變信號(hào)發(fā)送/接收方向,并且與通過(guò)UE執(zhí)行的信號(hào)發(fā)送/接收過(guò)程相同的過(guò)程能夠由BS執(zhí)行。
實(shí)施例1:配置信號(hào)發(fā)送/接收定時(shí)
ACK/NACK定時(shí)–方法1-1
當(dāng)具有不同UL-DL配置的PCC和SCC被聚合時(shí),能夠考慮以下ACK/NACK定時(shí)設(shè)定規(guī)則。方法1-1可以包括在跨CC調(diào)度期間的跨SF調(diào)度操作。在這里,跨SF調(diào)度意指在DL SF#n中調(diào)度待通過(guò)DL SF#(n+k)(k>0)發(fā)送的DL數(shù)據(jù)。
■對(duì)于通過(guò)PCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
能夠應(yīng)用PCC的ACK/NACK定時(shí)。
-能夠在從多CC重配置成單CC(或從單CC重配置成多CC)期間至少對(duì)于PCC的ACK/NACK來(lái)防止BS與UE之間的不對(duì)準(zhǔn)。
■對(duì)于通過(guò)SCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
首先,能夠從所有UL-DL配置(例如表1)選擇以下UL-DL配置,在該UL-DL配置中,與PCC和SCC兩者都是U的SF相對(duì)應(yīng)的SF被全部配置為U。然后,從所選擇的UL-DL配置選擇具有最小數(shù)目的U(相當(dāng)于,最大數(shù)目的D)的UL-DL配置,并且能夠應(yīng)用向其配置的ACK/NACK定時(shí)。相當(dāng)于,能夠從所有UL-DL配置選擇以下UL-DL配置,在該UL-DL配置中,與PCC或SCC是D的SF相對(duì)應(yīng)的SF被全部配置為D。然后,從所選擇的UL-DL配置之中選擇具有最小數(shù)目的D(相當(dāng)于,最大數(shù)目的U)的UL-DL配置(在下文中被稱為“DL聯(lián)合”),并且能夠應(yīng)用為DL聯(lián)合所配置的ACK/NACK定時(shí)(在下文中被稱為“公共ACK/NACK定時(shí)”)。
–在DL聯(lián)合情況下,D/U被配置為使得用于SCC的D的ACK/NACK定時(shí)能夠被配置為PCC的U。
–優(yōu)選地,能夠從DL聯(lián)合中提取并且應(yīng)用僅具有與SCC的D相同的SF定時(shí)的D的ACK/NACK定時(shí)。
■公共ACK/NACK定時(shí)能夠適用于通過(guò)PCC和SCC接收到的所有DL數(shù)據(jù)。
圖14和15圖示了根據(jù)本實(shí)施例的ACK/NACK定時(shí)設(shè)定方案。假定PCC和MCC是相同的并且因此MCC也被表示為PCC。此外,UL-DL配置被表示為UD-cfg。
圖14圖示了PCC和SCC分別對(duì)應(yīng)于UD-cfg#3和UD-cfg#6的情況。在這種情況下,方法1-1被應(yīng)用如下。
■對(duì)于通過(guò)PCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
能夠應(yīng)用PCC的ACK/NACK定時(shí)(即,UD-cfg#3)。
■對(duì)于通過(guò)SCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
能夠應(yīng)用對(duì)于在PCC和SCC兩者都是U的SF(即SF#2、#3以及#4)被全部配置為U的UD-cfg(即UD-cfg#0、#3以及#6)之中的具有最小數(shù)目的U的UD-cfg(即UD-cfg#3)(*)所配置的ACK/NACK定時(shí)(參考圖14(a))。相當(dāng)于,能夠應(yīng)用對(duì)于在PCC或SCC是D的SF(即SF#0、#1、#5、#6、#7、#8以及#9)被全部配置為D的UD-cfg(即UD-cfg#3、#4以及#5)之中的具有最小數(shù)目的D的UD-cfg(即UD-cfg#3)(*)所配置的ACK/NACK定時(shí)(參考圖14(b))。
圖15圖示了PCC和SCC分別對(duì)應(yīng)于UD-cfg#2和UD-cfg#4的情況。在這種情況下,方法1-1被應(yīng)用如下。
■對(duì)于通過(guò)PCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
能夠應(yīng)用PCC的ACK/NACK定時(shí)(即UD-cfg#2)。
■對(duì)于通過(guò)SCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
能夠應(yīng)用對(duì)于在PCC和SCC兩者都是U的SF(即SF#2)被全部配置為U的UD-cfg(即UD-cfg#0至#6)之中的具有最小數(shù)目的U的UD-cfg(即UD-cfg#5)(*)所配置的ACK/NACK定時(shí)。相當(dāng)于,能夠應(yīng)用對(duì)于在PCC或SCC是D的SF(即SF#0、#1以及#3至#9)被全部配置為D的UD-cfg(即UD-cfg#5)之中的具有最小數(shù)目的D的UD-cfg(即UD-cfg#5)(*)所配置的ACK/NACK定時(shí)(參考圖15(b))。
ACK/NACK定時(shí)–方法1-2
當(dāng)具有不同TDD UL-DL配置的多個(gè)CC(例如PCC、MCC和SCC;PCC(=MCC)和SCC)被聚合時(shí),能夠考慮以下ACK/NACK定時(shí)設(shè)定規(guī)則以便不在跨CC調(diào)度期間引入附加的SF調(diào)度操作。
[替代方案0]
■對(duì)于通過(guò)PCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
能夠應(yīng)用PCC的ACK/NACK定時(shí)。
■對(duì)于通過(guò)SCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
非跨CC調(diào)度:能夠應(yīng)用為PCC和SCC的DL聯(lián)合(方法1-1)所配置的ACK/NACK定時(shí)。
跨CC調(diào)度:將SCC或配置成跨CC調(diào)度SCC的MCC是U的SF被全部配置為U,而其它SF(即對(duì)應(yīng)的2個(gè)CC兩者都被配置為D的SF)被全部配置為D的虛擬UL-DL配置被定義為“ULU-cfg”。最后,能夠應(yīng)用為PCC的DL聯(lián)合和ULU-cfg所配置的ACK/NACK。
·能夠在配置成跨CC調(diào)度SCC的MCC是U而SCC是D的SF(在下文中,沖突SF)中跳過(guò)對(duì)SCC的D的調(diào)度。在這種情況下,UE能夠省略用于在沖突SF中接收有關(guān)SCC的DL許可DCI格式的程序(例如PDCCH候選的搜索空間監(jiān)視和盲解碼)。
[替代方案1]
■對(duì)于通過(guò)PCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
能夠應(yīng)用PCC的ACK/NACK定時(shí)。
■對(duì)于通過(guò)SCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
非跨CC調(diào)度:能夠應(yīng)用為PCC和SCC的DL聯(lián)合所配置的ACK/NACK定時(shí)。
跨CC調(diào)度:能夠應(yīng)用為配置成跨CC調(diào)度SCC的MCC和PCC的DL聯(lián)合所配置的ACK/NACK定時(shí)。
·能夠在配置成跨CC調(diào)度SCC的MCC是U而SCC是D的沖突SF中跳過(guò)對(duì)SCC的D的調(diào)度。在這種情況下,UE能夠省略用于在沖突SF中接收有關(guān)SCC的DL許可DCI格式的程序(例如PDCCH候選的搜索空間監(jiān)視和盲解碼)。
[替代方案2]
■對(duì)于通過(guò)PCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
能夠應(yīng)用PCC的ACK/NACK定時(shí)。
■對(duì)于通過(guò)SCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
非跨CC調(diào)度:能夠應(yīng)用為PCC和SCC的DL聯(lián)合所配置的ACK/NACK定時(shí)。
跨CC調(diào)度:能夠應(yīng)用PCC的ACK/NACK定時(shí)。
·能夠在配置成跨CC調(diào)度PCC或SCC的MCC是U而SCC是D的沖突SF中跳過(guò)對(duì)SCC的D的調(diào)度。在這種情況下,UE能夠省略用于在沖突SF中接收有關(guān)SCC的DL許可DCI格式的程序(例如PDCCH候選的搜索空間監(jiān)視和盲解碼)。
當(dāng)使用方法1-1和1-2(或其它方法)配置ACK/NACK定時(shí)時(shí),可以根據(jù)PCC的U不同地配置待發(fā)送的ACK/NACK比特/數(shù)目。在這種情況下,可以考慮為通過(guò)PCC的U中的每一個(gè)發(fā)送的ACK/NACK配置/應(yīng)用不同的PUCCH資源/格式(例如PUCCH格式1a/1b和PUCCH格式3)和/或不同的傳輸方案(例如多比特ACK/NACK編碼和ACK/NACK選擇),以便有效地使用ACK/NACK傳輸資源。
例如,用于PCC和SCC的ACK/NACK能夠通過(guò)PCC的特定U(例如PCC-U1)來(lái)同時(shí)地發(fā)送,然而僅用于PCC的ACK/NACK能夠通過(guò)PCC的另一特定U(例如PCC-U2)來(lái)發(fā)送。在這里,不同的PUCCH資源和/或不同的傳輸方案(例如PUCCH格式)可以適用于通過(guò)PCC-U1和PCC-U2發(fā)送的ACK/NACK。具體地,使用顯式PUCCH資源(例如PUCCH格式3)的多比特ACK/NACK編碼方案能夠適用于通過(guò)PCC-U1發(fā)送的ACK/NACK,而使用隱式PUCCH資源(例如PUCCH格式1a/1b)的ACK/NACK選擇方案能夠適用于通過(guò)PCC-U2發(fā)送的ACK/NACK。也就是說(shuō),能夠?qū)τ谕ㄟ^(guò)PCC的特定U來(lái)發(fā)送用于N(例如N=2)個(gè)或更多個(gè)CC的ACK/NACK的情況以及對(duì)于通過(guò)PCC的特定U來(lái)發(fā)送用于少于N個(gè)CC的ACK/NACK的情況分別確定PUCCH格式和資源分配方案。
圖16圖示了根據(jù)上面提出的方法來(lái)發(fā)送ACK/NACK的程序。參考圖16,UE在接收到DL數(shù)據(jù)(例如PDSCH)時(shí)生成ACK/NACK信息(S1602)。然后,UE執(zhí)行PUCCH資源分配,以在子幀#n中發(fā)送ACK/NACK信息(S1604)。在這里,考慮到用于多少(N)個(gè)CC的ACK/NACK信息將在子幀#n中發(fā)送來(lái)確定PUCCH資源分配。例如,當(dāng)N是1時(shí),ACK/NACK信息能夠通過(guò)PUCCH格式1a/1b(隱式資源)來(lái)發(fā)送(S1606)。當(dāng)N是2或更多的時(shí),ACK/NACK信息能夠通過(guò)PUCCH格式3(顯式資源)來(lái)發(fā)送(S1606)。
UL許可(UG)或PHICH定時(shí)–方法1-3
當(dāng)具有不同UL-DL配置的MCC和SCC被聚合時(shí),能夠考慮以下UG或PHICH定時(shí)設(shè)定規(guī)則。
■對(duì)于通過(guò)MCC發(fā)送的UL數(shù)據(jù)的UG或PHICH
能夠應(yīng)用MCC的UG或PHICH定時(shí)。
–能夠在從跨CC調(diào)度模式重配置成非跨CC調(diào)度模式(或從非跨CC調(diào)度模式重配置成跨CC調(diào)度模式)期間至少對(duì)于MCC的UG或PHICH定時(shí)來(lái)防止BS與UE之間的不對(duì)準(zhǔn)。
■對(duì)于通過(guò)SCC發(fā)送的UL數(shù)據(jù)的UG或PHICH
首先,能夠從所有UL-DL配置選擇以下UL-DL配置,在該UL-DL配置中,MCC或SCC是U的SF被全部配置為U。然后,從所選擇的UL-DL配置中選擇具有最小數(shù)目的U(相當(dāng)于,最大數(shù)目的D)的UL-DL配置(被稱為“UL聯(lián)合”),并且能夠應(yīng)用為UL聯(lián)合所配置的UG或PHICH定時(shí)(“公共UG或PHICH定時(shí)”)。
–在UL聯(lián)合情況下,D/U被配置使得用于SCC的所有U的UG或PHICH定時(shí)能夠被配置為MCC的D。
–優(yōu)選地,能夠從UL聯(lián)合中提取并且應(yīng)用僅具有與SCC的U相同的SF定時(shí)的U的UG或PHICH定時(shí)。
■公共ACK/NACK定時(shí)能夠適用于通過(guò)MCC和SCC發(fā)送的所有UL數(shù)據(jù)。
當(dāng)使用方法1-3(或其它方法)配置UG或PHICH定時(shí)時(shí),未被配置成在MCC單獨(dú)操作時(shí)發(fā)送UG或PHICH的MCC的特定D(例如MCC-D1)能夠被配置為用于MCC/SCC的特定U中的PUSCH傳輸?shù)腢G或PHICH定時(shí)。為了方便,與配置為UG或PHICH定時(shí)的MCC-D1相對(duì)應(yīng)的MCC/SCC的U被稱作孤立U(orphan U)。在這里,能夠參考表1、6以及7來(lái)標(biāo)識(shí)MCC-D1。在這種情況下,能夠僅取決于即時(shí)UG(而不用涉及基于PHICH的HARQ過(guò)程)將孤立U(或包括該孤立U的CC的所有U)用于一次性PUSCH調(diào)度/傳輸。在這里,盡管HARQ過(guò)程不伴有PHICH,但一次性PUSCH傳輸意指在沒(méi)有非自適應(yīng)重傳的情況下執(zhí)行僅基于UL許可的(自適應(yīng))重傳。例如,一次性PUSCH傳輸能夠被用來(lái)承載UL數(shù)據(jù)和/或UCI(例如ACK/NACK和/或CQI/PMI/RI等)(這不涉及基于PHICH的HARQ過(guò)程)。否則,能夠考慮限制對(duì)于孤立U(或包括該孤立U的CC的所有U)的PUSCH調(diào)度/傳輸并且將孤立U用于其它目的(例如PUCCH和/或SRS和/或PRACH傳輸)的方案。在這種情況下,UE能夠省略用于在對(duì)應(yīng)于孤立U的MCC的D(即MCC-D1)中接收UL許可DCI格式的程序(例如PDCCH候選的搜索空間監(jiān)視和盲解碼)。
圖17和18圖示了根據(jù)本實(shí)施例的UG/PHICH定時(shí)設(shè)定方案。假定PCC和MCC是相同的并且因此MCC還被表示為PCC。此外,UL-DL配置被表示為UD-cfg。
圖17圖示了PCC和SCC分別對(duì)應(yīng)于UD-cfg#3和UD-cfg#6的情況。在這種情況下,上面描述的所提出的方法被應(yīng)用如下。
■對(duì)于通過(guò)PCC發(fā)送的UL數(shù)據(jù)的UG或PHICH
能夠應(yīng)用PCC的UG或PHICH定時(shí)(即UD-cfg#3)。
■對(duì)于通過(guò)SCC發(fā)送的UL數(shù)據(jù)的UG或PHICH
能夠應(yīng)用對(duì)于在PCC或SCC是U的SF(即SF#2、#3、#4、#7以及#8)被全部配置為U的UD-cfg(即UD-cfg#0和#6)之中的具有最小數(shù)目的U的UD-cfg(即UD-cfg#6)(*)所配置的UG或PHICH定時(shí)。
圖18圖示了PCC和SCC分別對(duì)應(yīng)于UD-cfg#2和UD-cfg#4的情況。在這種情況下,上面所描述的所提出的方法被應(yīng)用如下。
■對(duì)于通過(guò)PCC發(fā)送的UL數(shù)據(jù)的UG或PHICH
能夠應(yīng)用PCC的UG或PHICH定時(shí)(即UD-cfg#2)。
■對(duì)于通過(guò)SCC發(fā)送的UL數(shù)據(jù)的UG或PHICH
能夠應(yīng)用對(duì)于在PCC或SCC是U的SF(即SF#2、#3以及#7)被全部配置為U的UD-cfg(即UD-cfg#0、#1以及#6)之中的具有最小數(shù)目的U的UD-cfg(即UD-cfg#1)(*)所配置的UG或PHICH定時(shí)。
實(shí)施例2:配置信號(hào)發(fā)送/接收定時(shí)
當(dāng)應(yīng)用實(shí)施例1的方法時(shí),能夠根據(jù)未被設(shè)定到聚合CC(例如PCC和SCC)中的任一個(gè)的UD-cfg來(lái)確定ACK/NACK定時(shí)、UG定時(shí)以及PHICH定時(shí)。然而,鑒于D或U,PCC的UD-cfg和SCC的UD-cfg中的一個(gè)被包括在另一個(gè)中(也就是說(shuō),采用嵌套結(jié)構(gòu)),當(dāng)應(yīng)用實(shí)施例1的方法時(shí),ACK/NACK定時(shí)、UG定時(shí)以及PHICH定時(shí)遵循被設(shè)定到PCC或SCC的UD-cfg的定時(shí)。因此,當(dāng)多個(gè)CC被聚合并且具有嵌套關(guān)系時(shí),實(shí)施例1的定時(shí)設(shè)定過(guò)程能夠被簡(jiǎn)化。
具體地,實(shí)施例1能夠適用于與圖19的陰影部分相對(duì)應(yīng)的CA組合(UD-cfg#1和#3的CA、UD-cfg#2和#3的CA以及UD-cfg#2和#4的CA),而在下面描述的所提出的方法能夠適用于其它CA組合。
ACK/NACK定時(shí)–方法2-1
■對(duì)于通過(guò)PCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
能夠應(yīng)用為PCC所配置的ACK/NACK定時(shí)。
■對(duì)于通過(guò)SCC接收到的DL數(shù)據(jù)的ACK/NACK
能夠應(yīng)用為具有最小數(shù)目的U(相當(dāng)于,最大數(shù)目的D)的PCC和SCC中的一個(gè)所配置的ACK/NACK定時(shí)(即“公共ACK/NACK定時(shí)”)。
–優(yōu)選地,能夠提取并且應(yīng)用僅在所選擇的CC的UD-cfg中具有與SCC的D相同的SF定時(shí)的D的ACK/NACK定時(shí)。
■公共ACK/NACK定時(shí)能夠通常適用于通過(guò)PCC和SCC接收到的所有DL數(shù)據(jù)。
UG或PHICH定時(shí)–方法2-2
■對(duì)于通過(guò)MCC發(fā)送的UL數(shù)據(jù)的UG或PHICH
能夠應(yīng)用MCC的UG或PHICH定時(shí)。
■對(duì)于通過(guò)SCC發(fā)送的UL數(shù)據(jù)的UG或PHICH
能夠應(yīng)用為具有較大數(shù)目的U(相當(dāng)于,較小數(shù)目的D)的MCC和SCC中的一個(gè)所配置的UG或PHICH定時(shí)(即“公共UG或PHICH定時(shí)”)。
–優(yōu)選地,能夠提取并且應(yīng)用僅在所選擇的CC的UD-cfg中具有與SCC的U相同的SF定時(shí)的U的UG或PHICH定時(shí)。
■公共UG或PHICH定時(shí)能夠通常適用于通過(guò)MCC和SCC接收到的所有DL數(shù)據(jù)。
實(shí)施例3:信號(hào)發(fā)送/接收定時(shí)和UL HARQ過(guò)程
如上面參考表8所描述的,UL SF的數(shù)目在TDD情況下根據(jù)UL-DL配置被不同地定義,并且能夠根據(jù)UL-DL配置不同地配置基于UL SF的數(shù)目的UL HARQ RTT和UL HARQ過(guò)程的數(shù)目。
當(dāng)應(yīng)用實(shí)施例1和2的UG或PHICH定時(shí)分配方案時(shí),在MCC/SCC的特定組合中,可以應(yīng)用具有與為MCC/SCC所配置的UL HARQ RTT不同的UL HARQ RTT的UD-cfg的UG或PHICH。例如,如果MCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#6并且SCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#1(具有10個(gè)SF或10ms的UL HARQ RTT),則當(dāng)應(yīng)用所提出的實(shí)施例1和2的方法時(shí),為UD-cfg#6所配置的UG或PHICH定時(shí)和UL HARQ RTT(其不是10個(gè)SF或10ms)可以被應(yīng)用于SCC U,并且因此在配置整個(gè)UL HARQ定時(shí)過(guò)程中可能發(fā)生問(wèn)題。
圖20圖示了當(dāng)應(yīng)用實(shí)施例1和2的UG或PHICH定時(shí)分配方案時(shí),在配置UL HARQ定時(shí)過(guò)程中發(fā)生問(wèn)題的CA組合。在圖20中,陰影部分對(duì)應(yīng)于在配置UL HARQ定時(shí)過(guò)程中發(fā)生問(wèn)題的CA組合。與陰影部分相對(duì)應(yīng)的MCC/SCC組合被稱作“非適用MCC/SCC-comb”。其它MCC/SCC組合被稱作可適用MS-comb。圖20(a)示出了MCC的UG或PHICH定時(shí)被應(yīng)用于MCC并且公共UG或PHICH定時(shí)被應(yīng)用于SCC的情況。圖20(b)示出了公共UG或PHICH被應(yīng)用于MCC和SCC兩者的情況。
因此,上面描述的UG或PHICH定時(shí)設(shè)定方法適用于可適用MS-comb,并且能夠?qū)τ诜沁m用MS-comb考慮以下方法。
0)雖然應(yīng)用實(shí)施例1和2的UG或PHICH定時(shí)設(shè)定方法,但是僅對(duì)于應(yīng)用公共UG或PHICH定時(shí)的CC,在以下方法3-0或3-0-1的基礎(chǔ)上,UL HARQ RTT被改變?yōu)镹*10個(gè)SF或N*10ms(N為大于1的整數(shù),優(yōu)選地,1或2),
1)跨CC調(diào)度可能不被許可(對(duì)于DL和UL兩者或者僅對(duì)于UL),
2)載波聚合可能不被許可(對(duì)于DL和UL兩者或者僅對(duì)于UL),
3)當(dāng)配置跨CC調(diào)度時(shí),用于對(duì)應(yīng)SCC的UL數(shù)據(jù)調(diào)度/傳輸可以被跳過(guò)或者丟棄,
4)可以應(yīng)用基于以下方法3-1的UG或PHICH定時(shí)設(shè)定方案,或者
5)可以應(yīng)用基于以下方法3-2的UG或PHICH定時(shí)設(shè)定方法。
HARQ過(guò)程配置–方法3-0
■UG/PHICH=>PUSCH定時(shí)關(guān)系(為了方便,其間的定時(shí)差被稱為K個(gè)SF或K ms)能夠遵循實(shí)施例1和2的UG或PHICH定時(shí)。
■PUSCH=>PHICH/UG定時(shí)關(guān)系(為了方便,其間的時(shí)間差被稱為L(zhǎng)個(gè)SF或L ms)能夠被配置為使得UG/PHICH=>PUSCH=>UG/PHICH所需要的時(shí)間對(duì)應(yīng)于N*10個(gè)SF或N*10ms。在這里,N是等于或大于1的整數(shù),優(yōu)選地,1或2。
也就是說(shuō),L能夠被配置為N*10-K。
HARQ過(guò)程配置–方法3-0-1
■UG=>PUSCH定時(shí)關(guān)系(為了方便,其間的時(shí)間差被稱為K個(gè)SF或K ms)能夠通過(guò)將實(shí)施例1和2的公共UG或PHICH定時(shí)應(yīng)用于SF#n中的PUSCH傳輸來(lái)配置。
■PUSCH=>PHICH定時(shí)關(guān)系(為了方便,其間的時(shí)間差被稱為L(zhǎng)個(gè)SF或L ms)能夠通過(guò)將實(shí)施例1和2的公共UG或PHICH定時(shí)應(yīng)用于SF#n中的PUSCH傳輸來(lái)配置。
■最后,PHICH=>UG定時(shí)能夠被配置為使得在N*10個(gè)SF或N*10ms的間隔下的PUSCH傳輸配置相同的PUSCH HARQ過(guò)程。也就是說(shuō),PHICH與UG之間的時(shí)間差能夠被配置為H=N*10-K-L(代替0)。
例如,SF#N中的PUSCH、SF#(n+L)中的PHICH、SF#(n+L+(N*10-K-L))=SF#(n+N*10-K)中的UG以及SF#(n+N*10-K+K)=SF#(n+N*10)中的PUSCH能夠被分配,使得它們配置相同的PUSCH HARQ過(guò)程。
因此,鑒于PUSCH傳輸,當(dāng)在與SF#(n-K)相對(duì)應(yīng)的MCC中接收到UL許可時(shí),UE能夠在與SF#(n-K-(N*10-K-L))=#(n-K-H)=#(n-L)=#(n-(N*10-L))相對(duì)應(yīng)的MCC中接收PHICH和/或在與SF#n相對(duì)應(yīng)的SCC中發(fā)送PUSCH。能夠根據(jù)PHICH的接收/非接收、UL許可的內(nèi)容(例如NDI(新數(shù)據(jù)指示符)是否被切換(toggle)))來(lái)確定PUSCH是最初發(fā)送還是重傳。
為了參考,描述方法3-0-1的應(yīng)用。當(dāng)根據(jù)基于實(shí)施例1和2的UG或PHICH定時(shí)設(shè)定方案,將DU-cfg#6確定為UL聯(lián)合時(shí),能夠參考表5、6以及7將用于SF#3中的PUSCH傳輸?shù)幕?0[TTI]UL HARQ RTT的UL許可/PHICH定時(shí)配置如下。TTI的單位可以為SF或ms。
■UL=>PUSCH定時(shí)關(guān)系,也就是說(shuō),能夠通過(guò)將UL聯(lián)合定時(shí),即為UD-cfg#6所配置的UL許可/PHICH定時(shí)應(yīng)用于SF#3中的PUSCH傳輸來(lái)確定時(shí)間間隔K[TTI]。
參考表5,SF#6中的UL許可與SF#(10+3)中的PUSCH之間的時(shí)間差對(duì)應(yīng)于L=7[TTI]。
■PUSCH=>PHICH定時(shí)關(guān)系,也就是說(shuō),能夠通過(guò)將UL聯(lián)合定時(shí),即為UD-cfg#6所配置的UL許可/PHICH定時(shí)應(yīng)用于SF#3中的PUSCH傳輸來(lái)確定時(shí)間間隔L[TTI]。
參考表7,SF#3中的PHI CH與SF#9中的PHICH之間的時(shí)間差對(duì)應(yīng)于L=6[TTI]。
■PHICH=>UL許可定時(shí)關(guān)系,也就是說(shuō),時(shí)間間隔20-K-L[TTI]能夠被確定為使得在20[TTI]的間隔下的SF#3中的PUSCH傳輸配置相同的PUSCH HARQ過(guò)程。
PHICH=>UL許可定時(shí)間隔根據(jù)上述結(jié)果變成20-K-L=20-7-6=7[TTI]。
■因此,SF#3中的PUSCH、SF#(3+L)=SF#9中的PHICH、SF#(9+(20-K-L))=SF#16中的UL許可、SF#(16+K)=SF#23中的PUSCH能夠被分配,使得它們配置相同的PUSCH HARQ過(guò)程。
HARQ過(guò)程配置–方法3-1
■對(duì)于MCC U中的PUSCH傳輸?shù)腢G或PHICH
能夠應(yīng)用MCC的UG或PHICH定時(shí)。
■對(duì)于SCC U(即SF#n)中的PUSCH傳輸?shù)腢G或PHICH
UG定時(shí)(在下文中,SF#UG):這個(gè)能夠被配置為最接近于SF#(n-p)或存在于SF#(n-p)之前的SF#n的MCC的D。在這里,p是等于或大于1的整數(shù),優(yōu)選地,4。
PHICH定時(shí)(在下文中,SF#PH):這個(gè)能夠被配置為與從UG定時(shí)起N*10個(gè)SF或N*10ms之后的時(shí)間,即SF#(UG+N*10)相對(duì)應(yīng)的MCC的D。
在n-UG>10-p(例如6)情況下:因?yàn)镻H-n<p(例如4)對(duì)于與SF#n相對(duì)應(yīng)的SCC U不能夠執(zhí)行具有10個(gè)SF或10ms的HARQ RTT的同步HARQ。因此,能夠?qū)τ赟CC U考慮以下方案。
替代方案0)能夠應(yīng)用方法3-0、3-0-1或3-2。
替代方案1)具有20個(gè)SF或20ms的HARQ RTT的同步HARQ能夠通過(guò)分別將UG定時(shí)和PHICH定時(shí)配置為SF#UG和SF#(UG+20)來(lái)支持。
替代方案2)僅UG定時(shí)被配置為SF#UG(也就是說(shuō),PHICH定時(shí)未被配置),并且SF#n能夠僅取決于即時(shí)UG(而不用伴隨的基于PHICH的HARQ過(guò)程)而被用于一次性PUSCH調(diào)度/傳輸。在這里,一次性PHICH傳輸用來(lái)在沒(méi)有非自適應(yīng)重傳的情況下執(zhí)行僅基于UL許可的(自適應(yīng))重傳,該非自適應(yīng)重傳涉及沒(méi)有PHICH的HARQ過(guò)程。例如,一次性PUSCH傳輸能夠被用來(lái)承載UL數(shù)據(jù)和/或UCI(例如ACK/NACK和/或CQI/PMI/R等)(這不涉及基于PHICH的HARQ過(guò)程)。
替代方案3)對(duì)于與SF#n相對(duì)應(yīng)的SCC U的PUSCH調(diào)度/傳輸能夠被限制,并且與SF#n相對(duì)應(yīng)的SCC U能夠被用于其它目的(例如PUCCH和/或SRS和/或PRACH傳輸)。
HARQ過(guò)程配置–方法3-2
實(shí)施例1和2的UG或PHICH定時(shí)設(shè)定方法(例如UL聯(lián)合)僅適用于應(yīng)用公共UG或PHICH定時(shí)的CC(例如SCC),使得當(dāng)SCC D或S被包括在一個(gè)UL HARQ在跳頻時(shí)使用的多個(gè)UL SF定時(shí)中時(shí),SCC D或S中的UL數(shù)據(jù)傳輸能夠被跳過(guò)。為了實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)個(gè),可以省略用于與SCC D或S相對(duì)應(yīng)的MCC DL SF(發(fā)送在對(duì)應(yīng)SF定時(shí)處調(diào)度PUSCH的UG和用于在對(duì)應(yīng)SF定時(shí)處的PUSCH的ACK/NACK(PHICH))中的UL數(shù)據(jù)傳輸?shù)腢G(和/或PHICH)調(diào)度/接收。
也就是說(shuō),UL HARQ過(guò)程在跳頻時(shí)使用的多個(gè)SCC UL定時(shí)在UL聯(lián)合定時(shí)的基礎(chǔ)上被連接,并且能夠(在UL聯(lián)合定時(shí)上)跳過(guò)在不對(duì)應(yīng)于SCC的UL定時(shí)處的數(shù)據(jù)(例如PUSCH)的傳輸以及與其有關(guān)的控制信息(例如PHICH/UG)發(fā)送和接收。當(dāng)控制信息被跳過(guò)時(shí),UL HARQ過(guò)程中SCC UL的連接可以使用與先前的SCC UL相對(duì)應(yīng)的UL聯(lián)合PHICH定時(shí)和與隨后的SCC UL相對(duì)應(yīng)的UL聯(lián)合UG定時(shí)(在這里,先前的和隨后的SCC UL可能在UL聯(lián)合(HARQ)定時(shí)方面不是連續(xù)的)來(lái)執(zhí)行。例如,能夠以先前的SCC UL中的SCC PUSCH傳輸=>在與先前的SCC UL(MCC)相對(duì)應(yīng)的UL聯(lián)合PHICH定時(shí)處的PHICH接收=>在與隨后的SCC UL(MCC)相對(duì)應(yīng)的UL聯(lián)合UL許可定時(shí)處的UL許可接收=>隨后的SCC UL中的SCC PUSCH傳輸?shù)捻樞蜻B接HARQ過(guò)程(這里,對(duì)于先前的SCC UL與隨后的SCC UL之間的UL聯(lián)合中的UL的PHICH/UL許可調(diào)度/接收被省略)。在其它情況下(即當(dāng)上面提到的跳過(guò)操作不存在時(shí)),UL HARQ過(guò)程中SCC UL的連接可以使用對(duì)于UL聯(lián)合中的先前的UL的PHICH定時(shí)和調(diào)度UL聯(lián)合中的隨后的UL的UG定時(shí)來(lái)執(zhí)行。在這里,先前的和隨后的UL可能在UL聯(lián)合(HARQ)定時(shí)方面是連續(xù)的。例如,能夠以UL聯(lián)合中的先前的UL中的SCC PUSCH傳輸=>在與UL聯(lián)合(MCC)中的先前的UL相對(duì)應(yīng)的PHICH定時(shí)處的PHICH接收=>在與UL聯(lián)合(MCC)中的隨后的UL相對(duì)應(yīng)的UL許可定時(shí)處的UL許可接收=>在UL聯(lián)合中的隨后的UL中的SCC PUSCH傳輸?shù)捻樞蜻B接HARQ過(guò)程。在這里,先前的和隨后的SCC UL在UL聯(lián)合(HARQ)定時(shí)方面是連續(xù)的,并且因此與先前的和隨后的SCC UL有關(guān)的PHICH/UL許可調(diào)度/接收未被省略。
也就是說(shuō),用與MCC和SCC的UL聯(lián)合相對(duì)應(yīng)的UD-cfg定義的UL許可或PHICH定時(shí)(即UL聯(lián)合定時(shí))能夠適用于隨著時(shí)間而執(zhí)行與SCC的特定PUSCH HARQ過(guò)程相關(guān)的PUSCH傳輸(和PHICH/UL許可傳輸)。然而,當(dāng)用與UL聯(lián)合相對(duì)應(yīng)的UD-cfg定義的特定PUSCH傳輸定時(shí)(U1)未被定義為SCC中的UL SF時(shí),需要通過(guò)U1而被執(zhí)行的PUSCH傳輸能夠通過(guò)在U1之后可用的第一SCC UL SF(U2)來(lái)執(zhí)行。在這里,假定能夠基于UL聯(lián)合定時(shí)緊接在U1之前執(zhí)行的PUSCH傳輸?shù)腢L SF(對(duì)于SCC)是U0。在這種情況下,能夠以U0中的PUSCH傳輸、相對(duì)于在U0中的PUSCH的傳輸而在PHICH定時(shí)(D0)(在該處發(fā)送PUSCH的ACK/NACK)處的PHICH接收、在用于在U2中調(diào)度PUSCH的UL許可定時(shí)(D2)處的UL許可接收以及U2中的PUSCH傳輸?shù)捻樞騺?lái)執(zhí)行PUSCH HARQ相關(guān)操作。在這里,根據(jù)UL聯(lián)合定時(shí),D0和D2可能是相同的或不同的。D2可以包括D0并且可以被定義為在D0之后最接近于D0的D2SF定時(shí)(例如UG定時(shí))(在UL聯(lián)合定時(shí)方面有效)。
例示本實(shí)施例的方法。如果UD-cfg#6對(duì)應(yīng)于MCC而UD-cfg#1對(duì)應(yīng)于SCC,則SF#2、#3、#4、#7以及#8在MCC情況下是UL SF并且SF#2、#3、#7以及#8在SCC情況下是UL SF。在這里,當(dāng)應(yīng)用UL聯(lián)合方法時(shí),能夠在用UD-cfg#6(MCC)定義的UL許可或PHICH定時(shí)處執(zhí)行SCC中的PUSCH HARQ過(guò)程(即UL許可/PUSCH/PHICH傳輸)。當(dāng)方法3-2被應(yīng)用于從SCC的SF#3中的初始PUSCH傳輸開始的特定PUSCH HARQ過(guò)程時(shí),UE能夠基于UD-cfg#6(MCC)執(zhí)行以下操作。
1)在用于在SF#2中調(diào)度PUSCH的UL許可定時(shí)(D0)處的UL許可接收
2)SF#2中的PUSCH傳輸(初始傳輸)
3)在用于SF#2中的PUSCH傳輸?shù)腜HICH定時(shí)(D1)處的PHICH接收
在用于在SF#13(=#2+11(RTT))中調(diào)度PUSCH的UL許可定時(shí)(D2)處的UL許可接收
在這里,D1和D2可以為相同的SF定時(shí)。
4)SF#13中的PUSCH傳輸(第一傳輸)
5)在用于在SF#13中的PUSCH傳輸?shù)腜HICH定時(shí)(D3)處的PHICH接收
6)在用于在SF#27(=#13+14(RTT))中調(diào)度PUSCH的UL許可定時(shí)(D4)處的UL許可接收
在這里,D3和D4可以為相同的SF定時(shí)或不同的SF定時(shí)。D4可以包括D3并且可以被配置為在D3之后最接近于D3的D4SF定時(shí)(在UL聯(lián)合定時(shí)方面有效)。
當(dāng)應(yīng)用用與UL聯(lián)合相對(duì)應(yīng)的UD-cfg#6定義的定時(shí)時(shí),能夠在SF#24中執(zhí)行PUSCH在SF#13中的重傳。然而,因?yàn)樵赟F#24情況下在SCC中定義DL或S SF來(lái)代替UL SF,所以SF#24中的PUSCH傳輸、調(diào)度PUSCH傳輸?shù)腢L許可的接收以及相對(duì)于該P(yáng)USCH傳輸?shù)腜HICH接收能夠被省略,并且在SF#13中的PUSCH重傳能夠根據(jù)所提出的方法通過(guò)與在SF#24之后可用的第一SCC UL SF相對(duì)應(yīng)的SF#27來(lái)執(zhí)行。
7)SF#27(=#13+14(RTT))中的PUSCH傳輸(第二傳輸)
8)在用于SF#27中的PUSCH傳輸?shù)腜HICH定時(shí)(D5)處的PHICH接收
在用于在SF#38(=#27+11(RTT))中調(diào)度PUSCH的UL許可定時(shí)(D6)處的UL許可接收
在這里,D5和D6可以為相同的SF定時(shí)
9)SF#38中的PUSCH傳輸(第三傳輸)
10)在用于SF#38中的PUSCH傳輸?shù)腜HICH定時(shí)(D7)處的PHICH接收
在用于在SF#52(=#38+14(RTT))中調(diào)度PUSCH的UL許可定時(shí)(D8)處的UL許可接收
在這里,D7和D8可以為相同的SF定時(shí)
現(xiàn)將更詳細(xì)地說(shuō)明上面描述的示例。
■當(dāng)用與UL聯(lián)合相對(duì)應(yīng)的UD-cfg#6定義的UL HARQ定時(shí)被應(yīng)用于SCC時(shí),能夠期望用于SCC PUSCH的以下UL HARQ過(guò)程。
SF#2:PUSCH=>SF#6:PHICH+UG=>SF#13:PUSCH=>SF#19:PHICH+UG=>SF#24:PUSCH(對(duì)SCC無(wú)效)=>SF#30:PHICH+UG=>SF#37:PUSCH=>SF#41:PHICH+UG=>SF#48:PUSCH=>SF#55:PHICH+UG=>SF#62:PUSCH
■然而,SF#24不能夠被用于SCC PUSCH傳輸,因?yàn)镾CC(UD-cfg#1)對(duì)應(yīng)于SF#24中的DL。因此,當(dāng)方法3-2被應(yīng)用于SCC時(shí)UL HARQ定時(shí)能夠被確定如下。
SF#2:PUSCH=>SF#6:PHICH+UG=>SF#13:PUSCH=>SF#19:PHICH=>SF#20:UG=>SF#27:PUSCH=>SF#31:PHICH+UG=>SF#38:PUSCH=>SF#45:PHICH+UG=>SF#52:PUSCH
圖21至25圖示了相對(duì)于根據(jù)MCC的UD-cfg和SCC的UD-cfg通過(guò)方法3-1所計(jì)算的SCC U(其能夠支持10-SF同步HARQ)的UG/PHICH定時(shí)。圖21至25分別示出了MCC的UD-cfg對(duì)應(yīng)于#0、#1、#2、#3以及#6的情況。在圖中,為SF#m所配置的數(shù)值k意味著用于在SF#(m+k)中通過(guò)SCC U發(fā)送的PUSCH的UG/PHICH定時(shí)被配置為SF#m中的MCC的D。
僅描述圖21和24,因?yàn)閳D21至25圖示了相同的或類似的方案。參考圖21,當(dāng)MCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#0并且SCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#6(5個(gè)U存在于SF#2、#3、#4、#7以及#8中)時(shí),僅對(duì)于與SF#2、#4以及#7相對(duì)應(yīng)的SCC U(n-UG≤6)能夠支持10-SF RTT同步RTT,并且替代方案0至3能夠適用于與SF#3和#8相對(duì)應(yīng)的SCC U(n-UG>6)(通過(guò)將SF#0、#1以及#6的MCC D配置為UG或PHICH定時(shí))。參考圖24,當(dāng)MCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#3并且SCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#1(4個(gè)U存在于#2、#3、#7以及#8中)時(shí),僅對(duì)于與SF#2、#3以及#7相對(duì)應(yīng)的SCC U(n-UG≤6)能夠支持10-SF RTT同步HARQ,并且替代方案0至3能夠適用于與SF#8相對(duì)應(yīng)的SCC U(n-UG>6)(通過(guò)將SF#1、#8以及#9的MCC D配置為UG或PHICH定時(shí))
當(dāng)使用方法3-0、3-0-1、3-1或3-2(或其它方法)來(lái)配置UG或PHICH定時(shí)時(shí),未被配置成在MCC單獨(dú)操作時(shí)發(fā)送UG或PHICH的MCC的特定D(例如MCC-D1)能夠被配置為用于MCC/SCC的特定U中的PUSCH傳輸?shù)腢G或PHICH定時(shí)。為了方便,與配置為UG/PHICH定時(shí)的MCC-D1相對(duì)應(yīng)的MCC/SCC的U被稱作孤立U。在這里,能夠參考表1、6和7來(lái)標(biāo)識(shí)MCC-D1。在這種情況下,能夠僅取決于即時(shí)UG(而不用涉及基于PHICH的HARQ過(guò)程)將孤立U(或包括該孤立U的CC的所有U)用于一次性PUSCH調(diào)度/傳輸。在這里,盡管HARQ過(guò)程不伴有PHICH,但是一次性PUSCH傳輸意指在非自適應(yīng)重傳的情況下執(zhí)行僅基于UL許可的(自適應(yīng))重傳。例如,一次性PUSCH傳輸能夠被用來(lái)承載UL數(shù)據(jù)和/或UCI(例如ACK/NACK和/或CQI/PMI/RI等)(這不涉及基于PHICH的HARQ過(guò)程)。否則,能夠考慮限制孤立U(或包括該孤立U的CC的所有U)的PUSCH調(diào)度/傳輸并且將孤立U用于其它目的(例如PUCCH和/或SRS和/或PRACH傳輸)的方案。在這種情況下,UE能夠省略在對(duì)應(yīng)于該孤立U的MCC的D中接收UL許可DCI格式的程序(例如PDCCH候選的搜索空間監(jiān)視和盲解碼)。
實(shí)施例4:信號(hào)發(fā)送和接收定時(shí)以及UL HARQ過(guò)程
實(shí)施例3的UL HARQ過(guò)程配置方案根據(jù)應(yīng)用實(shí)施例1和2的假定來(lái)過(guò)程非適用MS-comb。在本實(shí)施例中,描述能夠與CC組合(即UD-cfg)無(wú)關(guān)地應(yīng)用的廣義UL HARQ過(guò)程配置方案。能夠考慮以下方法。
HARQ過(guò)程配置–方法4-1
■對(duì)于MCC U中的PUSCH傳輸?shù)腢G或PHICH
能夠應(yīng)用MCC的UG或PHICH定時(shí)。
■對(duì)于SCC U(即SF#n)中的PUSCH傳輸?shù)腢G或PHICH
UG定時(shí)(在下文中,SF#UG):這個(gè)能夠被設(shè)定為最接近于SF#(n-p)或存在于SF#(n-p)之前的SF#n的MCC的D。在這里,p是大于1的整數(shù),優(yōu)選地,4。
PHICH定時(shí)(在下文中,SF#PH):這個(gè)能夠被配置為與從UG定時(shí)起N*10個(gè)SF或N*10ms之后的時(shí)間,即SF#(UG+N*10)相對(duì)應(yīng)的MCC的D。在這里,N是等于或大于1的整數(shù)。例如,N可以是1。
在n-UG>10-p(例如6)情況下:因?yàn)镻H-n<p(例如4),對(duì)于與SF#n相對(duì)應(yīng)的SCC U不能夠支持具有10個(gè)SF或10ms的HARQ RTT的同步HARQ。因此,能夠?qū)τ赟CC U考慮以下方案。
替代方案1)具有20個(gè)SF或20ms的HARQ RTT的同步HARQ能夠通過(guò)分別將UG定時(shí)和PHICH定時(shí)配置為SF#UG和SF#(UG+20)來(lái)支持。
替代方案2)僅UG定時(shí)被配置為SF#UG(也就是說(shuō),PHICH定時(shí)未被配置),并且能夠僅取決于即時(shí)UG(而不用伴有基于PHICH的HARQ過(guò)程)將SF#n用于一次性PUSCH調(diào)度/傳輸。在這里,一次性PHICH傳輸用來(lái)在沒(méi)有非自適應(yīng)重傳的情況下執(zhí)行僅基于UL許可的(自適應(yīng))重傳,該非自適應(yīng)重傳涉及沒(méi)有PHICH的HARQ過(guò)程。例如,一次性PUSCH傳輸能夠被用來(lái)承載UL數(shù)據(jù)和/或UCI(例如ACK/NACK和/或CQI/PMI/R等)(這不涉及基于PHICH的HARQ過(guò)程)。
替代方案3)用于與SF#n相對(duì)應(yīng)的SCC U的PUSCH調(diào)度/傳輸能夠被限制,并且與SF#n相對(duì)應(yīng)的SCC U能夠被用于其它目的(例如PUCCH和/或SRS和/或PRACH傳輸)。
能夠?yàn)榭紤]UD-cfg#0和#6的HARQ RTT不是10個(gè)SF或10ms的上面描述的規(guī)則定義以下例外。
■當(dāng)MCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#1至#6并且SCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#0時(shí),能夠使用UG或PHICH定時(shí)和為SCC所配置的UL HARQ RTT。
■當(dāng)MCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#1至#5并且SCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#6時(shí),能夠使用UG或PHICH定時(shí)和為SCC所配置的UL HARQ RTT。
圖26圖示了相對(duì)于根據(jù)MCC的UD-cfg和SCC的UD-cfg通過(guò)方法4-1所計(jì)算的SCC U的UG/PHICH定時(shí)。在圖26中,為SF#m所配置的數(shù)值k意味著用于在SF#(m+k)中通過(guò)SCC U發(fā)送的PUSCH的UG/PHICH定時(shí)被配置為SF#m中的MCC的D。圖27圖示了當(dāng)采用圖26的UG/PHICH定時(shí)時(shí)能夠支持10-SF同步HARQ的SCC U(由“O”表示)。
參考圖26和27,當(dāng)MCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#3并且SCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#1(4個(gè)U存在于SF#2、#3、#7以及#8中)時(shí),僅對(duì)于與SF#2、#3以及#7相對(duì)應(yīng)的SCC U能夠支持10-SF RTT同步HARQ,并且替代方案1至3能夠適用于與SF#8相對(duì)應(yīng)的SCC U(通過(guò)將與SF#1、#8以及#9相對(duì)應(yīng)的MCC D配置為UG或PHICH定時(shí))。替代地,當(dāng)MCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#3并且SCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#0或#6時(shí),為SCC所配置的UL HARQ RTT和UG或PHICH定時(shí)能夠被應(yīng)用于SCC U。替代地,當(dāng)MCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#0并且SCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#6(5個(gè)U存在于SF#2、#3、#4、#7以及#8中)時(shí),僅對(duì)于與SF#2、#4以及#7相對(duì)應(yīng)的SCC U能夠支持10-SF RTT同步HARQ,并且替代方案1至3能夠適用于與SF#3和#8相對(duì)應(yīng)的SCC U(通過(guò)將與SF#0、#1以及#6相對(duì)應(yīng)的MCC D配置為UG或PHICH定時(shí))。
HARQ過(guò)程配置–方法4-2
方法4-2基于UL HARQ RTT對(duì)于所有SCC來(lái)說(shuō)是N*10個(gè)SF或N*10ms而與MCC無(wú)關(guān)的假定。在這里,N是等于或大于1的整數(shù)。因此,假定甚至當(dāng)SCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#0和#6時(shí)SCC的UL HARQ RTT也被改變?yōu)镹*10個(gè)SF或N*10ms,而與MCC無(wú)關(guān)。在這種情況下,能夠考慮以下方案。
■對(duì)于MCC U中的PUSCH傳輸?shù)腢G或PHICH
能夠應(yīng)用MCC的UG或PHICH定時(shí)。
■對(duì)于SCC U(即SF#n)中的PUSCH傳輸?shù)腢G或PHICH
UG定時(shí)(在下文中,SF#UG):這個(gè)能夠被配置為接近于SF#(n-p)或存在于SF#(n-p)之前的SF#n的MCC的D。在這里,p是大于1的整數(shù),優(yōu)選4。
PHICH定時(shí)(在下文中,SF#PH):這能夠被配置為與從UG定時(shí)起N*10個(gè)SF或N*10ms之后的時(shí)間,即SF#(UG+N*10)相對(duì)應(yīng)的MCC的D。在這里,N是等于或大于1的整數(shù),例如,N可以是1。
在n-UG>10-p(例如6)情況下:因?yàn)镻H-n<p(例如4),對(duì)于與SF#n相對(duì)應(yīng)的SCC U不能夠支持具有10個(gè)SF或10ms的HARQ RTT的同步HARQ。因此,能夠?qū)τ赟CC U考慮以下方案。
替代方案1)具有20個(gè)SF或20ms的HARQ RTT的同步HARQ能夠通過(guò)分別將UG定時(shí)和PHICH定時(shí)配置為SF#UG和SF#(UG+20)來(lái)支持。
替代方案2)僅UG定時(shí)被配置為SF#UG(也就是說(shuō),PHICH定時(shí)未被配置),并且能夠僅取決于即時(shí)UG(而不用伴有基于PHICH的HARQ過(guò)程)將SF#n用于一次性PUSCH調(diào)度/傳輸。在這里,一次性PHICH傳輸用來(lái)在沒(méi)有非自適應(yīng)重傳的情況下執(zhí)行僅基于UL許可的(自適應(yīng))重傳,該非自適應(yīng)重傳涉及沒(méi)有PHICH的HARQ過(guò)程。例如,一次性PUSCH傳輸能夠被用來(lái)承載UL數(shù)據(jù)和/或UL UCI(例如ACK/NACK和/或CQI/PMI/R等)(這不涉及基于PHICH的HARQ過(guò)程)。
替代方案3)用于與SF#n相對(duì)應(yīng)的SCC U的PUSCH調(diào)度/傳輸能夠被限制,并且與SF#n相對(duì)應(yīng)的SCC U能夠被用于其它目的(例如PUCCH和/或SRS和/或PRACH傳輸)。
圖28圖示了相對(duì)于根據(jù)MCC的UD-cfg和SCC的UD-cfg通過(guò)方法4-2計(jì)算的SCC U的UG/PHICH定時(shí)。在圖28中,為SF#m所配置的數(shù)值k意味著用于在SF#(m+k)中通過(guò)SCC U發(fā)送的PUSCH的UG/PHICH定時(shí)被配置為SF#m中的MCC的D。圖29圖示了當(dāng)采用圖28的UG/PHICH定時(shí)時(shí)能夠支持10-SF同步HARQ的SCC U(由“O”表示)。
參考圖28和29,當(dāng)MCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#1并且SCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#6(5個(gè)U存在于SF#2、#3、#4、#7以及#8中)時(shí),對(duì)于所有SCC U能夠支持10-SF RTT同步HARQ(通過(guò)將與SF#0、#1、#4、#5以及#6相對(duì)應(yīng)的MCC D配置為UG或PHICH定時(shí))。替代地,當(dāng)MCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#6并且SCC對(duì)應(yīng)于UD-cfg#0(6個(gè)U存在于SF#2、#3、#4、#7、#8以及#9中)時(shí),僅對(duì)于與SF#2、#3、#4、#7以及#9相對(duì)應(yīng)的SCC U能夠支持10-SF RTT同步HARQ,并且替代方案1至3能夠適用于與SF#8相對(duì)應(yīng)的SCC U(通過(guò)將與SF#0、#1、#5、#6以及#9相對(duì)應(yīng)的MCC D配置為UG或PHICH定時(shí))。
當(dāng)使用上面提出的方法(或其它方法)來(lái)配置UG或PHICH定時(shí)時(shí),未被配置成在MCC單獨(dú)操作時(shí)發(fā)送UG或PHICH的MCC的特定D(例如MCC-D1)能夠被配置為用于MCC/SCC的特定U中的PUSCH傳輸?shù)腢G或PHICH定時(shí)。為了方便,對(duì)應(yīng)于配置為UG或PHICH定時(shí)的MCC-D1的MCC/SCC的U被稱作孤立U。在這里,能夠參考表1、6和7來(lái)標(biāo)識(shí)MCC-D1。在這種情況下,能夠僅取決于即時(shí)UG(而不用涉及基于PHICH的HARQ過(guò)程)將孤立U(或包括該孤立U的CC的所有U)用于一次性PUSCH調(diào)度/傳輸。在這里,盡管HARQ過(guò)程不伴有PHICH,但是一次性PUSCH傳輸意指在沒(méi)有非自適應(yīng)重傳的情況下執(zhí)行僅基于UL許可的PUSCH傳輸。例如,一次性PUSCH傳輸能夠被用來(lái)承載UL數(shù)據(jù)和/或UCI(例如ACK/NACK和/或CQI/PMI/RI等)(這不涉及基于PHICH的HARQ過(guò)程)。否則,能夠考慮限制孤立U(或包括該孤立U的CC的所有U)的PUSCH調(diào)度/傳輸并且將該孤立U應(yīng)用其它目的(例如PUCCH和/或SRS和/或PRACH傳輸)的方案,在這種情況下,UE能夠省略用于在對(duì)應(yīng)于孤立U的MCC的D中接收UL許可DCI格式的程序(例如PDCCH候選的搜索空間監(jiān)視和盲解碼)。
圖30圖示可應(yīng)用于本發(fā)明實(shí)施例的BS和UE。當(dāng)無(wú)線通信系統(tǒng)包括中繼時(shí),在回程鏈路上在BS和中繼之間并且在接入鏈路上在中繼和UE之間執(zhí)行通信。如有必要,在附圖中示出的BS或UE可以由中繼取代。
參考圖30,RF通信系統(tǒng)包括BS 110和UE 120。BS 110包括處理器112、存儲(chǔ)器114和RF單元116。處理器112可以被配置來(lái)實(shí)施由本發(fā)明提出的過(guò)程和/或方法。存儲(chǔ)器114被連接到處理器112,并且存儲(chǔ)與處理器112的操作相關(guān)聯(lián)的各種信息。RF單元116被連接到處理器112并且發(fā)送和/或接收RF信號(hào)。UE 120包括處理器122、存儲(chǔ)器124、以及RF單元126。處理器122可以被配置來(lái)實(shí)施由本發(fā)明提出的過(guò)程和/或方法。存儲(chǔ)器124被連接到處理器122,并且存儲(chǔ)與處理器122的操作相關(guān)的各種信息。RF單元126被連接到處理器122并且發(fā)送和/或接收RF信號(hào)。BS110和UE 120可以具有單個(gè)天線或多個(gè)天線。
在下文所描述的本發(fā)明的實(shí)施例是本發(fā)明的元件和特征的組合。除非另外提到,否則該元件或特征可以被認(rèn)為是選擇性的??梢栽跊](méi)有與其它元件或特征組合的情況下實(shí)踐每個(gè)元件或特征。另外,可以通過(guò)組合元件和/或特征的一部分來(lái)構(gòu)造本發(fā)明的實(shí)施例。可以重新排列在本發(fā)明的實(shí)施例中所描述的操作次序。任何一個(gè)實(shí)施例的一些構(gòu)造都可以被包括在另一實(shí)施例中,并且可以以另一實(shí)施例的對(duì)應(yīng)構(gòu)造來(lái)替換。對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員而言將明顯的是,在所附權(quán)利要求中未彼此明確引用的權(quán)利要求可以以組合方式呈現(xiàn)作為本發(fā)明的實(shí)施例,或者通過(guò)在本申請(qǐng)被提交之后的后續(xù)修改被包括作為新的權(quán)利要求。
在本發(fā)明的實(shí)施例中,集中在BS和UE之間的數(shù)據(jù)發(fā)送和接收關(guān)系進(jìn)行了描述。在一些情況下,描述為由BS執(zhí)行的特定操作可以由該BS的上層節(jié)點(diǎn)來(lái)執(zhí)行。即,顯而易見(jiàn)的是,在由包括BS的多個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)組成的網(wǎng)絡(luò)中,為了與MS通信而執(zhí)行的各種操作可以由BS或除了該BS之外的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)來(lái)執(zhí)行。術(shù)語(yǔ)“eNB”可以用術(shù)語(yǔ)“固定站”、“節(jié)點(diǎn)B”、“基站(BS)”、“接入點(diǎn)”等來(lái)替換。術(shù)語(yǔ)“UE”可以用術(shù)語(yǔ)“移動(dòng)站(MS)”、“移動(dòng)訂戶站(MSS)”、“移動(dòng)終端”等來(lái)替換。
可以通過(guò)例如硬件、固件、軟件或其組合的各種裝置來(lái)實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的實(shí)施例。在硬件配置中,可以通過(guò)一個(gè)或更多個(gè)專用集成電路(ASIC)、數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、數(shù)字信號(hào)處理器件(DSPD)、可編程邏輯器件(PLD)、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器等來(lái)實(shí)現(xiàn)根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的方法。
在固件或軟件配置中,可以以模塊、程序、函數(shù)等的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的實(shí)施例。例如,軟件代碼可以被存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器單元中并且由處理器來(lái)執(zhí)行。存儲(chǔ)器單元位于處理器的內(nèi)部或外部,并且可以經(jīng)由各種已知的裝置將數(shù)據(jù)發(fā)送到處理器和從處理器接收數(shù)據(jù)。
本領(lǐng)域的技術(shù)人員將了解的是,在不脫離本發(fā)明的精神和本質(zhì)特性的情況下,可以以除了在此陳述的特定方式以外的其它特定方式來(lái)執(zhí)行本發(fā)明。上述實(shí)施例因此在所有方面都被解釋成說(shuō)明性的而不是限制性的。本發(fā)明的范圍應(yīng)該由所附權(quán)利要求和它們的合法等價(jià)物來(lái)確定,而不是由上述描述來(lái)確定,并且旨在將落入所附權(quán)利要求的意義和等價(jià)范圍內(nèi)的所有改變均包括在其中。
工業(yè)實(shí)用性
本發(fā)明可應(yīng)用于諸如UE、中繼、BS等的無(wú)線通信設(shè)備。