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      基于tdd的無線通信系統(tǒng)中用于ack/nack發(fā)送的方法和裝置的制造方法

      文檔序號:9690790閱讀:394來源:國知局
      基于tdd的無線通信系統(tǒng)中用于ack/nack發(fā)送的方法和裝置的制造方法
      【專利說明】
      [00011 本申請是原案申請?zhí)枮?01180056743.5的發(fā)明專利申請(申請日為2011年12月29 日、PCT申請?zhí)?PCT/KR2011/010312、發(fā)明名稱為"基于TDD的無線通信系統(tǒng)中用于ACK/NACK 發(fā)送的方法和裝置")的分案申請。
      技術領域
      [0002] 本發(fā)明涉及無線通信,更具體地,涉及在基于時分雙工(TDD)的無線通信系統(tǒng)中發(fā) 送針對混合自動重傳請求(HARQ)的接收應答的方法和裝置。
      【背景技術】
      [0003] 基于第三代合作伙伴計劃(3GPP)技術規(guī)范(TS)版本8的長期演進(LTE)是有前景 的下一代移動通信標準。
      [0004] 如在3GPP TS 36.211 V8.7.0(2009-05)"演進的通用地面無線接入(E-UTRA);物 理信道和調(diào)制(版本8)"中所公開的,LTE的物理信道可以分為下行信道(即,物理下行共享 信道(PDSCH)和物理下行控制信道(PDCCH))和上行信道(即,物理上行共享信道(PUSCH)和 物理上行控制信道(PUCCH))。
      [0005] PUCCH是用于發(fā)送例如混合自動重傳請求(HARQ)肯定應答(ACK)/否定應答(NACK) 信號、信道質(zhì)量指示符(CQI)和調(diào)度請求(SR)這樣的上行控制信號的上行控制信道。
      [0006] 同時,3GPP LTE高級(A)是正在研發(fā)中的3GPP LTE的演進。在3GPP LTE-A中所使用 的技術的示例包括載波聚合和支持四個或更多個天線端口的多輸入多輸出(Μπω)。
      [0007] 載波聚合使用多個分量載波。用中心頻率和帶寬來定義分量載波。一個下行分量 載波或一對上行分量載波和下行分量載波被映射至一個小區(qū)。當用戶設備通過利用多個下 行分量載波接收服務時,可以說用戶設備從多個服務小區(qū)接收服務。
      [0008] 時分雙工(TDD)系統(tǒng)在下行和上行情況中使用相同的頻率。因此,一個或更多個下 行子幀與上行子幀相關聯(lián)。"相關聯(lián)"意味著下行子幀中的發(fā)送/接收與上行子幀中的發(fā)送/ 接收相關聯(lián)。例如,當在多個下行子幀中接收到傳輸塊時,用戶設備在與多個下行子幀相關 聯(lián)的上行子幀中發(fā)送針對傳輸塊的HARQ ACK/NACK。
      [0009] 由于TDD系統(tǒng)使用多個服務小區(qū),所以引入了具有多種用于發(fā)送HARQ ACK/NACK的 能力的控制信道。因此,存在保持HARQ ACK/NACK的發(fā)送可靠性的同時利用各種控制信道的 需要。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0010] 技術問題
      [0011] 本發(fā)明提供了一種在基于時分雙工(TDD)的無線通信系統(tǒng)中發(fā)送肯定應答(ACK)/ 否定應答(NACK)的方法和裝置。
      [0012]技術方案
      [0013] 一方面,提供了一種在基于時分雙工的無線通信系統(tǒng)中發(fā)送ACK/NACK的方法,在 所述基于時分雙工的無線通信系統(tǒng)中,Μ個下行子幀與一上行子幀相關聯(lián),M>1。該方法由用 戶設備執(zhí)行。該方法包括:在服務小區(qū)上,在所述Μ個下行子幀之一中接收不具有對應的物 理下行控制信道(PDCCH)的物理下行共享信道(PDSCH)上的半靜態(tài)調(diào)度(SPS)下行傳輸塊; 在所述服務小區(qū)上,在所述Μ個下行子幀之一中接收檢測到的PDCCH上的下行準許,所述下 行準許包括下行分配和下行分配索引(DAI),DAI指示具有分配的PDSCH發(fā)送的PDCCH的總 數(shù);在所述服務小區(qū)上,接收由所述下行分配指示的PDSCH上的下行傳輸塊;確定針對所述 SPS下行傳輸塊和所述下行傳輸塊的2比特ACK/NACK以及來自多個資源索引的資源索引;對 所述2比特ACK/NACK進行調(diào)制以生成調(diào)制符號;在由確定的資源索引所配置的上行控制信 道上發(fā)送所述調(diào)制符號。
      [0014] DAI的值可以是1。
      [0015] 用正交相移鍵控(QPSK)來調(diào)制所述2比特ACK/NACK。
      [0016] 所述多個資源索引可以包括第一資源索引和第二資源索引。所述第一資源索引可 以是預先確定的值,所述第二資源索引可以從用于檢測到的具有DAI的H)CCH的資源得到。
      [0017] 所述下行傳輸塊可以包括第一下行傳輸塊和第二下行傳輸塊,并且所述多個資源 索引可以包括第一資源索引、第二資源索引和第三資源索引。所述第一資源索引可以是預 先確定的值,所述第二資源索引可以從用于檢測到的具有DAI的HXXH的資源得到,所述第 三資源索引可以從所述第二資源索引得到。
      [0018] 另一方面,提供了一種被配置為在基于時分雙工的無線通信系統(tǒng)中發(fā)送ACK/NACK 的無線裝置,在所述基于時分雙工的無線通信系統(tǒng)中,Μ個下行子幀與一上行子幀相關聯(lián),Μ > 1。所述無線裝置包括:射頻單元,所述射頻單元被配置為發(fā)送無線信號;處理器,所述處理 器可操作地與所述射頻單元連接,并被配置為:在服務小區(qū)上,在所述Μ個下行子幀之一中 接收不具有對應的物理下行控制信道(PDCCH)的物理下行共享信道(PDSCH)上的半靜態(tài)調(diào) 度(SPS)下行傳輸塊;在所述服務小區(qū)上,在所述Μ個下行子幀之一中接收檢測到的H)CCH上 的下行準許,所述下行準許包括下行分配和下行分配索引(DAI),DAI指示具有分配的H)SCH 發(fā)送的HXXH的總數(shù);在所述服務小區(qū)上,接收由所述下行分配指示的PDSCH上的下行傳輸 塊;確定針對所述SPS下行傳輸塊和所述下行傳輸塊的2比特ACK/NACK以及來自多個資源索 引的資源索引;對所述2比特ACK/NACK進行調(diào)制以生成調(diào)制符號;在由確定的資源索引所配 置的上行控制信道上發(fā)送所述調(diào)制符號。
      [0019] 有益效果
      [0020] 在具有多個服務小區(qū)的時分雙工(TDD)系統(tǒng)中,根據(jù)混合自動重傳請求(HARQ)肯 定應答(ACK)/否定應答(NACK)可以選擇合適的控制信道?;究梢詼p少由ACK/NACK捆綁所 導致的不必要的重傳。
      【附圖說明】
      [0021] 圖1示出了第三代合作伙伴計劃(3GPP)長期演進(LTE)中的下行無線幀結構。
      [0022] 圖2示出了3GPP LTE中的上行子幀的示例。
      [0023]圖3示出了3GPP LTE中的正常循環(huán)前綴(CP)中的物理上行控制信道(PUCCH)格式 lb〇
      [0024]圖4示出了執(zhí)行混合自動重傳請求(HARQ)的示例。
      [0025]圖5示出了多載波的示例。
      [0026]圖6示出了利用下行分配索引(DAI)來進行差錯檢測的示例。
      [0027]圖7示出了正常CP中的PUCCH格式3的結構的示例。
      [0028]圖8示出了3GPP LTE中的半靜態(tài)調(diào)度(SPS)的示例。
      [0029]圖9示出了根據(jù)本發(fā)明的實施方式的ACK/NACK發(fā)送。
      [0030]圖10示出了根據(jù)本發(fā)明的另一實施方式的ACK/NACK發(fā)送。
      [0031]圖11是示出了根據(jù)本發(fā)明的實施方式的ACK/NACK發(fā)送的流程圖。
      [0032]圖12是示出了用于實現(xiàn)本發(fā)明的實施方式的無線裝置的框圖。
      【具體實施方式】
      [0033]用戶設備(UE)可以是固定的或移動的,并且可以被稱為另一術語,例如移動站 (MS)、移動終端(MT)、用戶終端(UT)、用戶站(SS)、無線裝置、個人數(shù)字助理(PDA)、無線調(diào)制 解調(diào)器、手持式裝置等。
      [0034]基站(BS)-般是固定站,其與UE進行通信,并且可以被稱為另一術語,例如演進的 節(jié)點B(eNB)、基站收發(fā)器系統(tǒng)(BTS)、接入點等。
      [0035]圖1示出了第三代合作伙伴計劃(3GPP)長期演進(LTE)中的下行無線幀結構??梢?將3GPP TS 36.211 V8.7.0(2009-05)的第4節(jié)"演進的通用地面無線接入(E-UTRA);物理信 道和調(diào)制(版本8)"并入于此,用于參照時分雙工(TDD)。
      [0036] 無線幀包括索引為0至9的10個子幀。一個子幀包括2個連續(xù)的時隙。發(fā)送一個子幀 所需的時間被定義為發(fā)送時間間隔(TTI)。例如,一個子幀可以具有1毫秒(ms)的長度,并且 一個時隙可以具有〇. 5ms的長度。
      [0037] 一個時隙可以包括時域中的多個正交頻分復用(0FDM)符號。由于3GPP LTE在下行 (DL)中使用正交頻分多址(0FDMA),所以0FDM符號僅用于表達時域中的一個符號周期,并且 對多址方案或術語沒有限制。例如,0FDM符號也可以被稱為例如單載波頻分多址(SC-FDMA) 符號、符號周期等的另一術語。
      [0038] 盡管描述了一個時隙包括例如7個0FDM符號,但是包括在一個時隙中的0FDM符號 的數(shù)目可以根據(jù)循環(huán)前綴(CP)的長度而變化。根據(jù)3GPP TS 36.211 V8.7.0,在正常CP的情 況下,一個時隙包括7個0FDM符號,并且在擴展CP的情況下,一個時隙包括6個0FDM符號。 [0039]資源塊(RB)是資源分配單位,并且在一個時隙中包括多個子載波。例如,如果一個 時隙在時域中包括7個0FDM符號,并且RB在頻域中包括12個子載波,則一個RB可以包括7 X 12個資源要素(RE)。
      [0040]具有索引#1和索引#6的子幀被稱為特殊子幀,并且包括下行導頻時隙(DwPTS)、保 護時段(GP)和上行導頻時隙(UpPTShDwPTS用在UE中,用于初始小區(qū)搜索、同步或信道估 計。UpPTS用在BS中,用于信道估計和UE的上行發(fā)送同步。GP是用于去除由于上行和下行之 間的下行信號的多徑延遲所導致的出現(xiàn)在上行中的干擾的時段。
      [0041]在TDD中,下行(DL)子幀和上行(UL)子幀共存于一個無線幀中。表1示出了無線幀 的配置的示例。
      [0042] 表 1
      [0043] [表1]
      [0045] "D"表示DL子幀,"U"表示UL子幀,并且"S"表示特殊子幀。當從BS接收到UL-DL配置 時,UE根據(jù)無線幀的配置可以知道特殊子幀是DL子幀還是UL子幀。
      [0046] DL子幀在時域被劃分為控制區(qū)和數(shù)據(jù)區(qū)。控制區(qū)包括子幀中的第一時隙的前面的 多達三個0FDM符號。然而,包括在控制區(qū)中的0FDM符號的數(shù)目可以變化。物理下行控制信道 (PDCCH)被分配至控制區(qū),并且物理下行共享信道(PDSCH)被分配至數(shù)據(jù)區(qū)。
      [0047] 如在3GPP TS 36.211 V8.7.0中所公開的,3GPP LTE將物理信道劃分為數(shù)據(jù)信道 和控制信道。數(shù)據(jù)信道的示例包括物理下行共享信道(PDSCH)和物理上行共享信道 (PUSCH)??刂菩诺赖氖纠ㄎ锢硐滦锌刂菩诺溃≒DCCH)、物理控制格式指示符信道 (PCFICH)、物理混合ARQ指示符信道(PHICH)以及物理上行控制信道(PU
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