RU2573230C2 - Устройство и способ передачи состояния приема данных с использованием обратной связи - Google Patents
Устройство и способ передачи состояния приема данных с использованием обратной связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2573230C2 RU2573230C2 RU2012151301/08A RU2012151301A RU2573230C2 RU 2573230 C2 RU2573230 C2 RU 2573230C2 RU 2012151301/08 A RU2012151301/08 A RU 2012151301/08A RU 2012151301 A RU2012151301 A RU 2012151301A RU 2573230 C2 RU2573230 C2 RU 2573230C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- resource
- downlink
- feedback
- feedback information
- uplink channel
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 70
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000007774 longterm Effects 0.000 abstract description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000012163 sequencing technique Methods 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 102100036409 Activated CDC42 kinase 1 Human genes 0.000 description 34
- 101000928956 Homo sapiens Activated CDC42 kinase 1 Proteins 0.000 description 34
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 34
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 32
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 28
- 230000008569 process Effects 0.000 description 11
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 8
- 238000010187 selection method Methods 0.000 description 8
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 5
- 101000741965 Homo sapiens Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Proteins 0.000 description 4
- 102100038659 Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Human genes 0.000 description 4
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 3
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 3
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 2
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 2
- 102100038509 E3 ubiquitin-protein ligase ARIH1 Human genes 0.000 description 1
- 101000808922 Homo sapiens E3 ubiquitin-protein ligase ARIH1 Proteins 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1864—ARQ related signaling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/02—Arrangements for optimising operational condition
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J11/00—Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1812—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1854—Scheduling and prioritising arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1861—Physical mapping arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
- H04L5/0055—Physical resource allocation for ACK/NACK
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/21—Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
- H04L1/1614—Details of the supervisory signal using bitmaps
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
- H04L1/1692—Physical properties of the supervisory signal, e.g. acknowledgement by energy bursts
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройству и способу передачи состояния приема данных с использованием обратной связи, применяемым к системе по усовершенствованному стандарту долгосрочного развития (LTE-A). Технический результат заключается в сокращении объема служебной информации в восходящей линии связи, занимаемого посредством информации обратной связи по состоянию приема, и расширении зоны покрытия восходящей линии связи. Для этого способ включает в себя упорядочение посредством абонентского устройства (UE) подкадров нисходящей линии связи для передачи данных относительно каждой компонентной несущей (CC), формирование информации обратной связи по состоянию приема для первых X подкадров нисходящей линии связи относительно каждой CC согласно результату упорядочения, где X≤M, при этом M является числом подкадров нисходящей линии связи на каждой CC, и передачу информации обратной связи по состоянию приема, сформированной относительно каждой CC, в базовую станцию. Соответственно UE не интерпретирует неверно состояние приема для подкадров нисходящей линии связи вследствие несогласованностей с базовой станцией между передачей и приемом обратной связи. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 14 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области техники радиосвязи. Более конкретно настоящее изобретение относится к устройству и способу передачи состояния приема данных с использованием обратной связи.
Уровень техники
Система по стандарту долгосрочного развития (LTE) передает данные на основе гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ), т.е. приемное устройство данных отправляет информацию обратной связи по состоянию приема как подтверждение приема (ACK) или отрицание приема (NACK) согласно соответствующему состоянию приема данных. Информация диспетчеризации для динамической передачи данных по нисходящей линии связи передается через физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH), тогда как за исключением полупостоянной диспетчеризации (SPS) информация диспетчеризации начальной передачи для данных нисходящей линии связи не должна быть передана через PDCCH, и только во время повторной передачи данных нисходящей линии связи информация диспетчеризации должна быть передана через PDCCH.
Для LTE-системы с дуплексом с временным разделением каналов (TDD), когда число подкадров нисходящей линии связи превышает число подкадров восходящей линии связи, информация обратной связи по состоянию приема для данных нескольких подкадров нисходящей линии связи должна быть передана совместно в идентичном подкадре восходящей линии связи. Один из способов обратной связи состоит в том, чтобы выполнять операцию "AND" для информации обратной связи по состоянию приема для подкадров нисходящей линии связи, которые передают данные, с тем чтобы получать информацию обратной связи по состоянию приема в один бит для каждого кодового слова. Поскольку передача данных по нисходящей линии связи диспетчеризуется динамически через PDCCH, и абонентское устройство (UE) может не иметь возможности принимать PDCCH, передаваемый из базовой станции, могут быть несогласованности между приемным устройством и передающим устройством в способе выполнения операции "AND" согласно кодовому слову. Чтобы разрешать эту проблему, индекс назначения в нисходящей линии связи (DAI) используется в LTE TDD-системе так, что он указывает порядковый номер текущего подкадра нисходящей линии связи в радиокадре, который передает PDCCH, так что UE может обнаруживать, потерян или нет PDCCH в подкадрах нисходящей линии связи. Для радиокадра с 4 подкадрами нисходящей линии связи значение DAI может составлять 1, 2, 3 и 4.
Тем не менее, в вышеописанном способе существует проблема, т.е. случай, в котором последние несколько PDCCH потеряны, не может быть обнаружен. Следовательно, в LTE TDD указывается то, что UE должно передавать с использованием обратной связи информацию обратной связи по состоянию приема в канале обратной связи по состоянию приема, соответствующем последнему одному подкадру нисходящей линии связи, который принимает PDCCH, так что базовая станция может получать сведения о том, потеряло или нет UE PDCCH последних нескольких подкадров нисходящей линии связи, из канала, по которому UE передает с использованием обратной связи информацию обратной связи по состоянию приема.
В системе по усовершенствованному стандарту долгосрочного развития (LTE-A) технология агрегирования несущих (CA) использована для того, чтобы поддерживать более высокую скорость передачи, в которой две или более компонентных несущих (CC) агрегируются, чтобы получать большую рабочую полосу пропускания. Например, чтобы поддерживать полосу пропускания в 100 МГц, могут быть агрегированы 5 CC по 20 МГц. На основе CA базовая станция передает данные нисходящей линии связи в UE на двух или более CC. Соответственно, UE также должно поддерживать информацию обратной связи по состоянию приема для данных нисходящей линии связи, принимаемых из двух или более CC.
Согласно текущим результатам обсуждений по LTE-A самое большее 4 бита ACK/NACK-передачи могут поддерживаться на основе технологии выбора канала. В дуплексе с частотным разделением каналов (FDD) по LTE-A способ выбора канала фактически поддерживает только две CC, и самое большее 2 бита ACK/NACK-информации могут быть переданы с использованием обратной связи на каждой CC. При рассмотрении 4-битовой таблицы в качестве примера для первичной CC (PCC) и вторичной CC (SCC), использующих перекрестную CC-диспетчеризацию, два ACK/NCK-канала получаются посредством диспетчеризации PDCCH для передачи данных по нисходящей линии связи. Например, при условии, что минимальный CCE-индекс PDCCH составляет n, два ACK/NACK-канала могут быть получены посредством преобразования посредством использования LTE-способа из CCE-индексов n и n+1. Для SCC, не использующей перекрестную CC-диспетчеризацию, два ACK/NACK-канала сконфигурированы посредством верхнего уровня, и гибкость назначения может быть повышена через индикатор ACK/NACK-ресурса (ARI). Согласно текущим результатам обсуждений в FDD-системе используется 4-битовая таблица преобразования, как показано на фиг.3. Здесь ACK/NACK-каналы 1 и 2 соответствуют двум ACK/NACK-битам PCC последовательно, и ACK/NACK-каналы 3 и 4 соответствуют двум ACK/NACK-битам SCC последовательно. В таблице по фиг.3 такой признак, когда два ACK/NACK-канала всегда присутствуют одновременно или отсутствуют одновременно в идентичной CC, используется для того, чтобы оптимизировать производительность. Другая 4-битовая таблица преобразования является такой, как показано на фиг.12. Здесь только когда некоторая ACK/NACK-информация представляет собой ACK, ACK/NACK-канал, соответствующий ей, выбирается для передачи. Единственное исключение состоит в том, что для того, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями обратной связи M (M равно 2, 3 или 4) ACK/NACK-каналов, когда первый фрагмент ACK/NACK-информации представляет собой NACK, а оставшиеся фрагменты ACK/NACK-информации представляют собой NACK или прерывистый прием (DRX), точка созвездия квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) первого ACK/NACK-канала может использоваться для индикатора. Способ, как проиллюстрировано на фиг.12, может применяться к сценарию, в котором 4 ACK/NACK-бита и соответствующие ACK/NACK-каналы являются независимыми друг от друга.
В таблицах N обозначает NACK, A обозначает ACK, D обозначает DRX, и символ "/" обозначает "или".
Для LTE-A TDD-системы, в случае поддержки CA, UE должно передавать с использованием обратной связи значительно больше битов информации обратной связи по состоянию приема, чем в передаче с одной несущей. Например, когда радиокадр имеет 4 подкадра нисходящей линии связи для передачи данных и 5 CC, при условии, что передача данных со многими входами и многими выходами (MIMO) сконфигурирована для UE, должны быть переданы с использованием обратной связи 40 битов информации обратной связи по состоянию приема. Очевидно, что если также используется способ передачи с использованием обратной связи информации обратной связи по состоянию приема для одной несущей, то занимается существенный объем служебной информации в восходящей линии связи, и уменьшается зона покрытия восходящей линии связи. Кроме того, все каналы управления восходящей линии связи, в данный момент поддерживаемые в LTE-системе, не могут поддерживать настолько большой объем информации обратной связи по состоянию приема. Если требуется поддерживать 40 битов обратной связи, структура каналов обратной связи должна переопределяться, что значительно повышает сложность стандартизации.
Следовательно, существует потребность в устройстве и способе передачи состояния приема данных с использованием обратной связи для того, чтобы уменьшать объем служебной информации в восходящей линии связи, занимаемый посредством информации обратной связи по состоянию приема, и расширять зону покрытия восходящей линии связи.
Раскрытие изобретения
Аспекты настоящего изобретения заключаются в том, чтобы разрешать, по меньшей мере, вышеуказанные проблемы и/или недостатки и предоставлять, по меньшей мере, преимущества, описанные ниже. Соответственно, аспект настоящего изобретения состоит в предоставлении устройства и способа передачи состояния приема данных с использованием обратной связи, чтобы уменьшать объем служебной информации в восходящей линии связи, занимаемый посредством информации обратной связи по состоянию приема, и расширять зону покрытия восходящей линии связи.
В соответствии с аспектом настоящего изобретения, предоставляется способ передачи состояния приема данных с использованием обратной связи, применяемый к системе по усовершенствованному стандарту долгосрочного развития (LTE-A). Способ включает в себя упорядочение посредством абонентского устройства (UE) подкадров нисходящей линии связи для передачи данных относительно каждой компонентной несущей (CC), формирование информации обратной связи по состоянию приема для первых X подкадров нисходящей линии связи относительно каждой CC согласно результату упорядочения, где X≤M, при этом M является числом подкадров нисходящей линии связи на каждой CC, и передачу информации обратной связи по состоянию приема, сформированной относительно каждой CC, в базовую станцию.
Как можно видеть из вышеуказанного технического описания, UE упорядочивает подкадры нисходящей линии связи для передачи данных относительно каждой CC, формирует информацию обратной связи по состоянию приема для первых X подкадров нисходящей линии связи согласно результату упорядочения и передает информацию обратной связи по состоянию приема для каждой CC в базовую станцию. Поскольку UE сообщает состояние приема только для X подкадров нисходящей линии связи, базовая станция может выполнять обработку гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ) для первых X подкадров нисходящей линии связи. Для последних подкадров нисходящей линии связи базовая станция может выполнять обработку при условии, что UE не принимает физические каналы управления нисходящей линии связи (PDCCH). Следовательно, базовая станция может достигать согласования с UE по состоянию приема UE, обеспечивая то, что UE не интерпретирует неверно состояние приема для подкадров нисходящей линии связи вследствие несогласованностей с базовой станцией между передачей и приемом обратной связи, так что затрагивается HARQ-передача. Кроме того, примерный вариант осуществления настоящего изобретения использует способ передачи с использованием обратной связи информации обратной связи по состоянию приема только для первых X подкадров нисходящей линии связи, что в технологии агрегирования несущих (CA) сокращает объем служебной информации в восходящей линии связи, занимаемый посредством информации обратной связи по состоянию приема, и расширяет зону покрытия восходящей линии связи.
Другие аспекты, преимущества и характерные признаки изобретения станут очевидными специалистам в данной области техники из последующего подробного описания, которое, при рассмотрении вместе с прилагаемыми чертежами, раскрывает примерные варианты осуществления изобретения.
Краткое описание чертежей
Вышеуказанные и другие примерные аспекты, признаки и преимущества примерных вариантов осуществления настоящего изобретения должны становиться более понятными из последующего подробного описания, рассматриваемого вместе с прилагаемыми чертежами, из которых:
фиг.1 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей способ передачи состояния приема данных с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.2 иллюстрирует состояние передачи подкадра нисходящей линии связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.3 иллюстрирует 4-битовую таблицу преобразования, используемую в системе с дуплексом с частотным разделением каналов (FDD) по усовершенствованному стандарту долгосрочного развития (LTE-A) согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.4 иллюстрирует группированное состояние обратной связи, когда M=2, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.5 иллюстрирует группированное состояние обратной связи, когда M=3, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.6 иллюстрирует группированное состояние обратной связи, когда M=4, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.7 иллюстрирует взаимосвязь преобразования из состояния обратной связи в 2-битовое подтверждение приема/отрицание приема (ACK/NACK) в FDD-таблице согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.8 иллюстрирует обработку 5 типов информации обратной связи в 4 типа состояния, которые должны передаваться с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.9 иллюстрирует обработку 5 типов информации обратной связи в 4 типа состояния, которые должны передаваться с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.10 иллюстрирует обработку 5 типов информации обратной связи в 4 типа состояния, которые должны передаваться с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.11 иллюстрирует обработку 5 типов информации обратной связи в 4 типа состояния, которые должны передаваться с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.12 иллюстрирует 4-битовую таблицу преобразования согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.13 иллюстрирует взаимосвязь преобразования из состояния обратной связи в двухбитовое ACK/NACK согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения; и
фиг.14 является блок-схемой, иллюстрирующей устройство передачи состояния приема данных с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
На всех чертежах аналогичные номера ссылок должны пониматься как ссылающиеся на аналогичные части, компоненты и структуры.
Осуществление изобретения
Последующее описание со ссылкой на прилагаемые чертежи предоставляется для того, чтобы помогать в полном понимании примерных вариантов осуществления изобретения, как задано посредством формулы изобретения и ее эквивалентов. Оно включает в себя различные сведения, чтобы помогать в этом понимании, но они должны рассматриваться просто как примерные. Соответственно, специалисты в данной области техники должны признавать, что различные изменения и модификации вариантов осуществления, описанных в данном документе, могут осуществляться без отступления от сущности и объема изобретения. Помимо этого описания хорошо известных функций и структур могут быть опущены для ясности и краткости.
Термины и слова, используемые в последующем описании и формуле изобретения, не ограничены библиографическими значениями, а используются автором изобретения просто для того, чтобы предоставлять ясное и согласованное понимание изобретения. Соответственно, специалистам в данной области техники должно быть очевидным, что последующее описание примерных вариантов осуществления настоящего изобретения предоставляется только для цели иллюстрации, а не для цели ограничения изобретения, как задано посредством прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.
Следует понимать, что формы единственного числа включают в себя ссылки на множественное число, если контекст явно не предписывает иное. Таким образом, например, ссылка на "поверхность компонента" включает в себя ссылку на одну или более таких поверхностей.
Под термином "практически" подразумевается, что изложенная характеристика, параметр или значение не обязательно достигаются точно, но отклонения или варьирования, включающие в себя, например, допуски, погрешность измерения, ограничения точности измерения и другие факторы, известные специалистам в данной области техники, могут возникать в величинах, которые не препятствуют эффекту, который должна предоставлять характеристика.
Примерные варианты осуществления настоящего изобретения предоставляют устройство и способ передачи состояния приема данных с использованием обратной связи с тем, чтобы уменьшать объем служебной информации в восходящей линии связи, занимаемый посредством информации обратной связи по состоянию приема, и расширять зону покрытия восходящей линии связи.
Фиг.1-14, описанные ниже, и различные примерные варианты осуществления, используемые для того, чтобы описывать принципы настоящего раскрытия сущности в данном патентном документе, предоставлены только в качестве иллюстрации и не должны рассматриваться каким-либо образом, который ограничивает объем раскрытия сущности. Специалисты в данной области техники должны понимать, что принципы настоящего раскрытия сущности могут быть реализованы в любой надлежащим образом скомпонованной системе связи. Термины, используемые для того, чтобы описывать различные варианты осуществления, являются примерными. Следует понимать, что они предоставляются просто для того, чтобы помогать в понимании описания, и что их использование и определения никоим образом не ограничивают объем изобретения. Термины "первый", "второй" и т.п. используются для того, чтобы различать объекты, имеющие идентичную терминологию, и никоим образом не имеют намерения представлять хронологический порядок, если явно не указано иное. Набор задается как непустой набор, включающий в себя, по меньшей мере, один элемент.
Фиг.1 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей способ передачи состояния приема данных с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.1, абонентское устройство (UE) упорядочивает подкадры нисходящей линии связи для передачи данных для UE относительно каждой компонентной несущей (CC) на этапе 101. Более конкретно, приоритеты упорядочения могут задаваться от более высокого к более низкому для подкадров нисходящей линии связи, передающих данные услуги полупостоянной диспетчеризации (SPS), и подкадров нисходящей линии связи, передающих динамические данные.
Если существует несколько подкадров нисходящей линии связи, передающих данные SPS-услуги, они могут упорядочиваться посредством индексов подкадров, занимаемых посредством подкадров нисходящей линии связи, передающих данные SPS-услуги. Если существует несколько подкадров нисходящей линии связи, передающих динамические данные, они могут упорядочиваться в порядке по возрастанию индексов назначения в нисходящей линии связи (DAI).
Если отсутствует подкадр нисходящей линии связи, передающий данные SPS-услуги, подкадры нисходящей линии связи, передающие динамические данные, могут упорядочиваться напрямую в порядке по возрастанию DAI.
В агрегировании несущих (CA) могут быть некоторые CC, передающие данные не для UE, или UE, возможно, не принимает данные из некоторых CC. Для таких CC информация обратной связи по состоянию приема прерывистого приема (DRX) формируется напрямую. Другими словами, CC, из которых UE не принимает данные, не рассматриваются на этапах 102 и 103, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
На этапе 102 информация обратной связи по состоянию приема для первых X подкадров нисходящей линии связи может быть сформирована относительно каждой CC согласно порядку подкадров нисходящей линии связи для передачи данных, где X≤M, при этом M является числом подкадров нисходящей линии связи на CC. На этом этапе информация обратной связи по состоянию приема формируется относительно каждой CC согласно упорядочению на этапе 101.
Согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения, только информация обратной связи по состоянию приема для первых X подкадров нисходящей линии связи передается с использованием обратной связи относительно каждой CC. Передаваемая с использованием обратной связи информация обратной связи по состоянию приема может включать в себя все подтверждения приема (ACK) для первых X подкадров нисходящей линии связи или все отрицания приема (NACK) для первых X подкадров нисходящей линии связи. Альтернативно могут быть включены как ACK, так и NACK, т.е. ACK для некоторых из первых X подкадров нисходящей линии связи и NACK для других, DRX для некоторых из первых X подкадров нисходящей линии связи или других. Для последних подкадров нисходящей линии связи обратная связь не осуществляется. Более конкретно, X может не иметь фиксированного значения и может принимать различные значения в зависимости от различной информации обратной связи по состоянию приема для подкадров нисходящей линии связи, упорядоченных согласно этапу 101.
После приема информации обратной связи по состоянию приема на CC базовая станция выполняет обработку гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ) для данных нисходящей линии связи первых X подкадров нисходящей линии связи согласно соответствующей информации обратной связи по состоянию приема. Для данных нисходящей линии связи последних подкадров нисходящей линии связи базовая станция должна выполнять обработку при условии, что UE не принимает физические каналы управления нисходящей линии связи (PDCCH), которые диспетчеризуют такие данные.
UE может сначала выполнять пространственное группирование для информации обратной связи по состоянию приема для двух кодовых слов (CW) в каждом подкадре нисходящей линии связи. Другими словами, в случае передачи со многими входами и многими выходами (MIMO) операция "AND" выполняется для информации обратной связи по состоянию приема для двух CW, чтобы получать фрагмент группированной информации обратной связи по состоянию приема. Когда MIMO-передача не применяется, один фрагмент информации обратной связи по состоянию приема получается напрямую. Впоследствии передаваемая с использованием обратной связи информация обратной связи по состоянию приема только для первых X подкадров нисходящей линии связи и для последних подкадров нисходящей линии связи обратная связь не осуществляется.
Если более точное состояние приема должно быть передано с использованием обратной связи, пространственное группирование не может быть выполнено. Иными словами, в случае передачи MIMO-данных информация обратной связи по состоянию приема для двух CW передается с использованием обратной связи относительно каждого подкадра первых X подкадров нисходящей линии связи. В этом случае могут быть использованы две примерных реализации формирования информации обратной связи по состоянию приема.
В первой примерной реализации информация обратной связи по состоянию приема для первых X1 подкадров нисходящей линии связи передается с использованием обратной связи относительно CW с индексом 0, и информация обратной связи по состоянию приема для первых X2 подкадров нисходящей линии связи передается с использованием обратной связи относительно CW с индексом 1, где X1≤M и X2≤M. X1 и X2 могут быть равны или не равны друг другу. Другими словами, информация обратной связи по состоянию приема для первых нескольких подкадров нисходящей линии связи передается с использованием обратной связи относительно каждого CW.
Относительно CW с индексом 0 сформированная информация обратной связи по состоянию приема может представлять собой все ACK для первых X1 подкадров нисходящей линии связи или все NACK для первых X1 подкадров нисходящей линии связи. Альтернативно могут быть включены как ACK, так и NACK, т.е. ACK для некоторых из первых X1 подкадров нисходящей линии связи и NACK для других, DRX для некоторых из первых X1 подкадров нисходящей линии связи или других. Аналогично относительно CW с индексом 1 сформированная информация обратной связи по состоянию приема может представлять собой все ACK для первых X2 подкадров нисходящей линии связи или все NACK для первых X2 подкадров нисходящей линии связи. Альтернативно могут быть включены как ACK, так и NACK, т.е. ACK для некоторых из первых X2 подкадров нисходящей линии связи и NACK для других, DRX для некоторых из первых X2 подкадров нисходящей линии связи или других.
После приема информации обратной связи по состоянию приема на CC, которая передается с использованием обратной связи, соответственно, относительно двух CW, базовая станция выполняет HARQ-обработку для CW с индексом 0 в первых X1 подкадрах нисходящей линии связи согласно соответствующей информации обратной связи по состоянию приема. Для CW с индексом 0 в других подкадрах нисходящей линии связи базовая станция выполняет обработку при условии, что UE не принимает PDCCH, которые диспетчеризуют такие подкадры нисходящей линии связи. Базовая станция выполняет HARQ-обработку для CW с индексом 1 в первых X2 подкадрах нисходящей линии связи согласно соответствующей информации обратной связи по состоянию приема. Для CW с индексом 1 в других подкадрах нисходящей линии связи базовая станция выполняет обработку при условии, что UE не принимает PDCCH, которые диспетчеризуют такие подкадры нисходящей линии связи.
При рассмотрении примера для первого способа допустим, что передача MIMO-данных применяется к CC, и пространственное группирование не выполняется, но информация обратной связи по состоянию приема для каждого CW передается с использованием обратной связи. Если M равно 3, 5 типов информации обратной связи по состоянию приема могут быть сформированы для каждого CW. Например, 1) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 3 подкадров нисходящей линии связи, 2) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 3) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи, 4) NACK и ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи и 5) NACK или DRX для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи. Следовательно, 5×5=25 типов информации всего должны быть переданы с использованием обратной связи относительно двух CW каждой CC.
Во второй примерной реализации информация обратной связи по состоянию приема для двух CW передается с использованием обратной связи, соответственно, относительно каждого подкадра первых X подкадров нисходящей линии связи.
В этом случае сформированная информация обратной связи по состоянию приема может представлять собой все ACK для двух CW первых X подкадров нисходящей линии связи или все NACK для двух CW первых X подкадров нисходящей линии связи. Альтернативно могут быть включены как ACK, так и NACK, т.е. ACK для двух CW некоторых из первых X подкадров нисходящей линии связи и NACK для двух CW других, DRX для двух CW некоторых из первых X подкадров нисходящей линии связи или других.
После приема информации обратной связи по состоянию приема на CC для первых X подкадров нисходящей линии связи базовая станция выполняет HARQ-обработку для двух CW в первых X подкадрах нисходящей линии связи согласно соответствующей информации обратной связи по состоянию приема. Для других подкадров нисходящей линии связи базовая станция выполняет обработку при условии, что UE не принимает PDCCH, которые диспетчеризуют такие подкадры нисходящей линии связи.
При рассмотрении примера для второй примерной реализации передача MIMO-данных может применяться к CC, и пространственное группирование не выполняется, но состояние приема для двух CW в первых X подкадрах нисходящей линии связи передается с использованием обратной связи соответственно. Если M равно 4, может быть 13 типов информации обратной связи по состоянию приема. Более конкретно, 1) все ACK и ACK для информации обратной связи для двух CW в первых X (т.е. X равно 1, 2, 3 или 4) подкадрах нисходящей линии связи, 2) все ACK и NACK для информации обратной связи для двух CW в первых X подкадрах нисходящей линии связи, 3) все NACK и ACK для информации обратной связи для двух CW в первых X подкадрах нисходящей линии связи, 4) NACK и DRX для информации обратной связи для двух CW в первом подкадре нисходящей линии связи и т.д.
Помимо этого для CC, сконфигурированной в режиме передачи MIMO-данных, только одно CW может быть передано в подкадре, т.е. другое CW не используется для того, чтобы передавать данные в подкадре. В этом случае один из способов обработки заключается в том, чтобы задавать фиксированное значение для информации обратной связи для этого CW, которое не передает данные, к примеру ACK, NACK и DRX. Другой способ обработки заключается в том, чтобы упорядочивать подкадры нисходящей линии связи относительно каждого CW на этапе 101 и упорядочивать подкадры нисходящей линии связи только относительно CW, которое фактически передает данные. Два способа обработки являются совместимыми с вышеуказанным способом и не имеют на него влияния.
На этапе 103 UE передает информацию обратной связи по состоянию приема, сформированную относительно каждой CC, в базовую станцию.
На этом этапе UE может использовать способ совместного кодирования информации обратной связи по состоянию приема для CC для передачи. Также могут использоваться другие способы, например способ на основе выбора канала и т.п.
UE может передавать с использованием обратной связи информацию обратной связи по состоянию приема относительно всех CC в соте, может передавать с использованием обратной связи информацию обратной связи по состоянию приема относительно CC, сконфигурированных для UE посредством базовой станции, или может передавать с использованием обратной связи информацию обратной связи по состоянию приема относительно активных CC, сконфигурированных для UE посредством базовой станции.
Относительно этапа 102 ниже описываются примеры информации обратной связи по состоянию приема, переданной с использованием обратной связи относительно CC, при этом M принимает различные значения. В этом случае предполагается, что 5 типов информации должны быть переданы с использованием обратной связи относительно CC.
Допустим, что M равно 2. Если пространственное группирование применяется к информации обратной связи по состоянию приема для каждого подкадра нисходящей линии связи, то на основе упорядочения подкадров нисходящей линии связи для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI информация обратной связи по состоянию приема может включать в себя 1) оба ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 2) ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи, 3) NACK и ACK, соответственно, для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 4) NACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи и не ACK для информации обратной связи по состоянию приема для второго подкадра нисходящей линии связи, если присутствует, и 5) DRX для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи.
Допустим, что M равно 3. Если пространственное группирование применяется к информации обратной связи по состоянию приема для каждого подкадра нисходящей линии связи, то на основе упорядочения подкадров нисходящей линии связи для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI, информация обратной связи по состоянию приема может включать в себя 1) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 3 подкадров нисходящей линии связи, 2) оба ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 3) ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи, 4) NACK и ACK, соответственно, для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 5) NACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи и не ACK для информации обратной связи по состоянию приема для второго подкадра нисходящей линии связи, если присутствует, или DRX для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи.
Допустим, что M равно 4. Если пространственное группирование применяется к информации обратной связи по состоянию приема для каждого подкадра нисходящей линии связи, то на основе упорядочения подкадров нисходящей линии связи для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI информация обратной связи по состоянию приема может включать в себя 1) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 4 подкадров нисходящей линии связи, 2) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 3 подкадров нисходящей линии связи, 3) оба ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 4) ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи и 5) NACK или DRX для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи.
Примерный вариант осуществления настоящего изобретения не ограничивается вышеприведенными примерами информации обратной связи по состоянию приема, и число типов информации обратной связи по состоянию приема, сформированной относительно каждой CC, не ограничивается 5.
На вышеуказанном этапе 102 допустим, что для CC должны быть переданы с использованием обратной связи 4 типа состояния обратной связи, и тем самым два бита могут использоваться для индикатора. Ниже описываются способы формирования состояния обратной связи относительно различных значений M.
Фиг.4 иллюстрирует группированное состояние обратной связи, когда M=2, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.4, допустим, что M равно 2. Если пространственное группирование применяется к информации обратной связи по состоянию приема для каждого подкадра нисходящей линии связи, то на основе упорядочения подкадров нисходящей линии связи для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI, как показано на фиг.4, 4 типа состояния обратной связи задаются как 1) оба ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 2) ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи и NACK/DRX для информации обратной связи по состоянию приема для второго подкадра нисходящей линии связи, 3) NACK и ACK, соответственно, для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи и 4), за исключением состояния обратной связи 2), NACK/DRX для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи.
Фиг.5 иллюстрирует группированное состояние обратной связи, когда M=3, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.5, допустим, что M равно 3. Если пространственное группирование применяется к информации обратной связи по состоянию приема для каждого подкадра нисходящей линии связи, то на основе упорядочения подкадров нисходящей линии связи для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI, как показано на фиг.5, 4 типа состояния обратной связи задаются как 1) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 3 подкадров нисходящей линии связи, 2) оба ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи и NACK/DRX для информации обратной связи по состоянию приема для третьего подкадра нисходящей линии связи, 3) ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи и NACK/DRX для информации обратной связи по состоянию приема для второго подкадра нисходящей линии связи и 4) NACK/DRX для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи.
Фиг.6 иллюстрирует группированное состояние обратной связи, когда M=4, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.6, допустим, что M равно 4. Если пространственное группирование применяется к информации обратной связи по состоянию приема для каждого подкадра нисходящей линии связи, то на основе упорядочения подкадров нисходящей линии связи для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI 5 типов информации обратной связи могут быть получены сначала a) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 4 подкадров нисходящей линии связи, b) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 3 подкадров нисходящей линии связи и NACK/DRX для информации обратной связи по состоянию приема для четвертого подкадра нисходящей линии связи, c) оба ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи и NACK/DRX для информации обратной связи по состоянию приема для третьего подкадра нисходящей линии связи, d) ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи и NACK/DRX для информации обратной связи по состоянию приема для второго подкадра нисходящей линии связи и e) NACK/DRX для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи. Затем 4 типа состояния, которые должны быть переданы с использованием обратной связи, получаются через преобразование "многие-к-одному" 5 типов информации обратной связи. Как показано на фиг.6, например, базовая станция может преобразовывать типы информации обратной связи a) и d) в идентичный тип состояния, т.е. в тип состояния обратной связи 3), и преобразовывать типы информации обратной связи b), c) и e), соответственно, в другие 3 типы состояния, т.е. в типы состояния обратной связи 1), 2) и 4), так что они могут указываться с помощью 2 битов. При таком способе "многие-к-одному", когда оба типа информации обратной связи a) и d) являются возможными, базовая станция не может определять то, что информация обратной связи фактически a) или d). Возможное решение состоит в том, чтобы выполнять обработку с рассмотрением числа последовательных ACK как 4, когда базовая станция фактически передает данные в 4 подкадра, и выполнять обработку с рассмотрением числа последовательных ACK как 1, когда базовая станция фактически передает данные меньше чем из 4 подкадров. Примерные варианты осуществления настоящего изобретения не ограничивают конкретный режим работы базовой станции.
Фиг.8 иллюстрирует обработку 5 типов информации обратной связи в 4 типа состояния, которые должны быть переданы с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.8, если 4 типа состояния обратной связи получаются через преобразование "многие-к-одному" 5 типов информации обратной связи, т.е. когда два типа информации обратной связи комбинируются в идентичный тип состояния, базовая станция на практике может обрабатывать комбинированный тип состояния с учетом типа информации обратной связи с меньшим числом последовательных ACK, с тем чтобы не допускать несогласованностей. Как показано на фиг.8, например, типы информации обратной связи a) и b) комбинируются в тип состояния обратной связи 1), а другие три типа информации обратной связи c), d) и e) преобразуются, соответственно, в типы состояния обратной связи 2), 3) и 4). Базовая станция обрабатывает фиксированным способом HARQ-передачу типа состояния обратной связи 1) согласно типу информации обратной связи b), т.е. ACK для информации обратной связи по состоянию приема только для первых 3 подкадров нисходящей линии связи. Таким образом, даже когда UE полностью корректно принимает данные 4 подкадров, базовая станция повторно передает данные четвертого подкадра.
Фиг.9 иллюстрирует обработку 5 типов информации обратной связи в 4 типа состояния, которые должны быть переданы с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.9, типы информации обратной связи d) и e) комбинируются в тип состояния обратной связи 4), а другие три типа информации обратной связи a), b) и c) преобразуются, соответственно, в типы состояния обратной связи 1), 2) и 3). Базовая станция обрабатывает фиксированным способом HARQ-передачу типа состояния обратной связи 4) согласно типу информации обратной связи e), т.е. повторно передает все данные. При этом способе отсутствуют несогласованности с базовой станцией между типами информации обратной связи, но необязательные повторные передачи могут быть увеличены.
В примерном варианте осуществления настоящего изобретения тип состояния обратной связи 1) означает первый тип состояния обратной связи, тип состояния обратной связи 2) означает второй тип состояния обратной связи, тип состояния обратной связи 3) означает третий тип состояния обратной связи, а тип состояния обратной связи 4) означает четвертый тип состояния обратной связи.
В примерной реализации обработки 5 типов информации обратной связи в 4 типа состояния обратной связи один из типов информации обратной связи разделяется на два типа подсостояния, которые комбинируются с двумя другими типами информации обратной связи, с тем чтобы получать 4 типа состояния обратной связи.
Фиг.10 иллюстрирует обработку 5 типов информации обратной связи в 4 типа состояния, которые должны быть переданы с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.10, тип информации обратной связи b) может быть разделен на подтип информации b1), т.е. все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 3 подкадров нисходящей линии связи и DRX для информации обратной связи по состоянию приема для четвертого подкадра нисходящей линии связи и подтипа информации b2), т.е. все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 3 подкадров нисходящей линии связи и NACK для информации обратной связи по состоянию приема для четвертого подкадра нисходящей линии связи. Затем подтип информации b1) и тип информации обратной связи a) комбинируются в идентичный тип состояния обратной связи 1), подтип информации b2) и тип информации обратной связи c) комбинируются в идентичный тип состояния обратной связи 2), а типы информации обратной связи d) и e) преобразуются, соответственно, в типы состояния обратной связи 3) и 4). Способ, выполняемый посредством базовой станции, описывается следующим образом. Когда базовая станция фактически диспетчеризует данные 4 подкадров, тип состояния обратной связи 1) может указывать, что все 4 подкадра приняты корректно, или первые 3 подкадра приняты корректно, и PDCCH четвертого подкадра потерян. Согласно расчетам для системы по стандарту долгосрочного развития (LTE), вероятность потери PDCCH является очень низкой, что составляет приблизительно 0,01, и UE, поддерживающее CA, имеет лучшее состояние канала, так что вероятность корректного приема PDCCH является очень высокой. В реализации базовая станция также может преднамеренно увеличивать вероятность приема PDCCH четвертого подкадра с тем, чтобы уменьшать вероятность подтипа информации b1). Следовательно, базовая станция может обрабатывать тип состояния обратной связи 1) как тип информации обратной связи a). Когда базовая станция фактически диспетчеризует данные 4 подкадров, тип информации обратной связи a) является невозможным. Следовательно, базовая станция может обрабатывать тип состояния обратной связи 1) как подтип информации b1). В случае типа состояния обратной связи 2), поскольку не может быть большого отличия между вероятностями типа информации обратной связи c) и подтипа информации b2), базовая станция может обрабатывать HARQ-передачу согласно типу информации обратной связи c) фиксированным способом. Здесь, в случае фактического подтипа информации b2), базовая станция может повторно передавать данные третьего подкадра дополнительно. Преимущество этого способа преобразования заключается в том, что когда базовая станция диспетчеризует данные только меньше или ровно в 3 подкадра, фактически отсутствует повторное преобразование информации обратной связи, тем самым обеспечивая оптимизированную производительность.
Фиг.11 иллюстрирует обработку 5 типов информации обратной связи в 4 типа состояния, которые должны быть переданы с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.11, тип информации обратной связи d) может быть разделен на подтип информации d1), т.е. ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи и DRX для информации обратной связи по состоянию приема для последних 3 подкадров нисходящей линии связи, и подтип информации d2), т.е. ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых подкадров нисходящей линии связи и не все DRX для информации обратной связи по состоянию приема для последних 3 подкадров нисходящей линии связи. После этого подтип информации d1) и тип информации обратной связи a) комбинируются в идентичный тип состояния обратной связи 1), подтип информации d2) и тип информации обратной связи e) комбинируются в идентичный тип состояния обратной связи 4), а типы информации обратной связи b) и c) преобразуются, соответственно, в типы состояния обратной связи 2) и 3). Способ, выполняемый посредством базовой станции, описывается следующим образом. Когда базовая станция фактически диспетчеризует данные 4 подкадров, тип состояния обратной связи 1) может указывать, что все 4 подкадра приняты корректно, или UE принимает первый подкадр корректно, и что PDCCH последних 3 подкадров потеряны. Согласно расчетам для LTE-системы, вероятность потери PDCCH является очень низкой, что составляет приблизительно 0,01, а вероятность потери PDCCH 3 подкадров является еще более низкой. Следовательно, когда базовая станция принимает тип состояния обратной связи 1), вероятность того, что информация, фактически передаваемая с использованием обратной связи из UE, представляет собой a), является очень высокой. Следовательно, базовая станция может обрабатывать тип состояния обратной связи 1) как тип информации обратной связи a). Когда базовая станция фактически диспетчеризует данные 4 подкадров, тип информации обратной связи a) является невозможным. Следовательно, базовая станция может обрабатывать тип состояния обратной связи 1) как подтип информации d1). В случае типа состояния обратной связи 4), поскольку не может быть большого отличия между вероятностями типа информации обратной связи e) и подтипа информации d2), базовая станция может обрабатывать HARQ-передачу согласно типу информации обратной связи e) фиксированным способом. В этом случае, поскольку пользователь CA обычно должен передавать большой объем данных, и при этом способе оптимизируется обратная связь для сценариев, в которых данные 4, 3 и 2 подкадров, вычисленные из первого подкадра, принимаются корректно, нетрудно повышать пропускную способность нисходящей линии связи, когда базовая станция фактически передает данные 4 подкадров. Тем не менее, когда базовая станция диспетчеризует данные только меньше или ровно в 3 подкадра, информация обратной связи не является оптимальной при этом способе.
Примерные варианты осуществления настоящего изобретения могут в полной мере воспользоваться DAI. DAI может быть использован не только для упорядочения подкадров нисходящей линии связи для передачи данных, но также и для увеличения объема информации для информации обратной связи по состоянию приема.
Фиг.2 иллюстрирует состояние передачи подкадра нисходящей линии связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.2, проиллюстрирован пример, в котором когда M равно 4, подкадр нисходящей линии связи с DAI 1 является третьим подкадром нисходящей линии связи из M подкадров нисходящей линии связи. В этом случае возможная информация обратной связи может представлять собой только ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых двух подкадров нисходящей линии связи, ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи или NACK/DRX для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи. Невозможно такое, что информация обратной связи по состоянию приема для первых 4 подкадров нисходящей линии связи представляет собой ACK, и информация обратной связи по состоянию приема для первых 3 подкадров нисходящей линии связи представляет собой ACK. Соответственно, способ, в котором существует 5 типов информации обратной связи по состоянию приема, не может в полной мере воспользоваться возможностями обратной связи в восходящей линии связи.
Согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения, вид информации обратной связи по состоянию приема может быть определен согласно позиции подкадра нисходящей линии связи с DAI 1 в M подкадрах нисходящей линии связи, тем самым увеличивая объем информации для информации обратной связи по состоянию приема для каждой CC без увеличения объема служебной информации и дополнительно повышая производительность передачи по нисходящей линии связи.
Более конкретно, возвращаясь к этапу 102 по фиг.1, UE может получать максимальное число N подкадров нисходящей линии связи, в которых базовая станция может передавать данные нисходящей линии связи, согласно позиции подкадра нисходящей линии связи с DAI 1 в M подкадрах нисходящей линии связи. В этом случае UE может формировать информацию обратной связи по состоянию приема таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных N подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. Соответственно, базовая станция принимает информацию обратной связи также таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных N подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи.
Значение N поясняется ниже. Если данные SPS-услуги не включаются в M подкадрах нисходящей линии связи, допускается, что индекс подкадра для подкадра нисходящей линии связи с DAI 1 составляет k, где k принимает значение от 1 до M. Когда UE принимает PDCCH подкадра нисходящей линии связи с DAI 1, UE может определять то, что максимальное значение числа подкадров нисходящей линии связи, в которых базовая станция передает данные, равно M-k+1. UE может передавать информацию обратной связи таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных M-k+1 подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. Соответственно, базовая станция принимает информацию обратной связи также таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных M-k+1 подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи.
Если данные SPS-услуги включаются в M подкадрах нисходящей линии связи, допускается, что индекс подкадра для подкадра нисходящей линии связи с DAI 1 составляет k, где k принимает значение от 1 до M, и допускается, что число подкадров нисходящей линии связи для передачи данных SPS-услуги, каждый из которых с индексом меньше k, равно MSPS. Когда UE принимает PDCCH подкадра нисходящей линии связи с DAI 1, UE может определять то, что максимальное значение числа подкадров нисходящей линии связи, в которых базовая станция передает данные, равно M-k+1+MSPS. UE может передавать информацию обратной связи таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных M-k+1+MSPS подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. Соответственно, базовая станция принимает информацию обратной связи также таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных M-k+1+MSPS подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи.
Снова ссылаясь на фиг.2, допускается, что M равно 4. Поскольку базовая станция фактически диспетчеризует и передает данные, базовая станция имеет сведения, что подкадр нисходящей линии связи с DAI 1 является третьим, и тем самым принимает информацию обратной связи по состоянию приема из UE таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных 2 подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. С другой стороны, когда UE принимает подкадр нисходящей линии связи с DAI 1, UE может определять то, что максимальное значение числа подкадров нисходящей линии связи, в которых базовая станция передает данные, равно 2, и тем самым передавать с использованием обратной связи информацию обратной связи по состоянию приема таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных 2 подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. Тем не менее, когда UE не принимает PDCCH и данные подкадра нисходящей линии связи с DAI 1, хотя UE не имеет сведений относительно позиции подкадра нисходящей линии связи с DAI 1, UE отбрасывает PDCCH и данные подкадра нисходящей линии связи с DAI 1 и может передавать с использованием обратной связи фиксированное NACK или DRX, исключая все несогласованности.
Примерная реализация, в которой информация обратной связи по состоянию приема формируется согласно позиции подкадра нисходящей линии связи с DAI 1, описывается ниже. С другой стороны, допустим, что M равно 4, и 5 типов информации обратной связи формируются относительно каждой CC.
Когда подкадр нисходящей линии связи с DAI 1 является первым в M подкадрах нисходящей линии связи, информация обратной связи передается таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных 4 подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. На основе упорядочения подкадров для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI, передаваемая с использованием обратной связи информация обратной связи по состоянию приема представляет собой: 1) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 4 подкадров нисходящей линии связи, 2) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 3 подкадров нисходящей линии связи, 3) оба ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 4) ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи и 5) NACK или DRX для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи.
Когда подкадр нисходящей линии связи с DAI 1 является вторым в M подкадрах нисходящей линии связи, информация обратной связи передается таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных 3 подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. На основе упорядочения подкадров для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI информация обратной связи по состоянию приема представляет собой 1) все ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 3 подкадров нисходящей линии связи, 2) оба ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 3) ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи, 4) NACK и ACK, соответственно, для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 5) NACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи и не ACK для информации обратной связи по состоянию приема для второго подкадра нисходящей линии связи, если присутствует, или DRX для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи.
Когда подкадр нисходящей линии связи с DAI 1 является третьим в M подкадрах нисходящей линии связи, информация обратной связи передается таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных 2 подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. На основе упорядочения подкадров для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI, информация обратной связи по состоянию приема представляет собой 1) оба ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 2) ACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи, 3) NACK и ACK, соответственно, для информации обратной связи по состоянию приема для первых 2 подкадров нисходящей линии связи, 4) NACK для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи и не ACK для информации обратной связи по состоянию приема для второго подкадра нисходящей линии связи, если присутствует, и 5) DRX для информации обратной связи по состоянию приема для первого подкадра нисходящей линии связи.
Когда подкадр нисходящей линии связи с DAI 1 является четвертым в M подкадрах нисходящей линии связи, информация обратной связи передается таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных только 1 подкадра нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. В случае передачи MIMO-данных может быть передана с использованием обратной связи полная информация обратной связи по состоянию приема двух транспортных блоков (TB), т.е. два бита ACK/NACK-информации и DRX-состояние, 5 типов состояния всего. Когда передача MIMO-данных не применяется, три типа состояния обратной связи, т.е. ACK, NACK и DRX, могут быть заданы для TB с двумя дополнительными типами нулевого состояния, т.е. с 5 типами состояния всего. Альтернативно 5 типов состояния обратной связи могут преобразовываться таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема другого TB представляет собой определенное фиксированное значение (ACK или NACK).
Другая примерная реализация, в которой состояние обратной связи формируется согласно позиции подкадра нисходящей линии связи с DAI 1, описывается ниже. С другой стороны, допустим, что M равно 4, и 4 типа состояния обратной связи формируются относительно каждой CC.
Когда подкадр нисходящей линии связи с DAI 1 является первым в M подкадрах нисходящей линии связи, информация обратной связи передается таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных 4 подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. На основе упорядочения подкадров для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI состояние обратной связи передается с использованием обратной связи согласно, например, одному из способов, как показано на фиг.6-11.
Когда подкадр нисходящей линии связи с DAI 1 является вторым в M подкадрах нисходящей линии связи, информация обратной связи передается таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных 3 подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. На основе упорядочения подкадров для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI состояние обратной связи передается с использованием обратной связи согласно, например, способу, как показано на фиг.5.
Когда подкадр нисходящей линии связи с DAI 1 является третьим в M подкадрах нисходящей линии связи, информация обратной связи передается таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных 2 подкадров нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. На основе упорядочения подкадров для передачи данных в порядке на основе типа услуги и DAI состояние обратной связи передается с использованием обратной связи согласно, например, способу, как показано на фиг.4.
Когда подкадр нисходящей линии связи с DAI 1 является четвертым в M подкадрах нисходящей линии связи, информация обратной связи передается таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема для данных только 1 подкадра нисходящей линии связи передается в подкадре восходящей линии связи. В случае передачи MIMO-данных может быть передана с использованием обратной связи полная информация обратной связи по состоянию приема двух TB, т.е. два бита ACK/NACK-информации. Когда передача MIMO-данных не применяется, три типа состояния обратной связи, т.е. ACK, NACK и DRX, могут быть заданы для TB с дополнительным типом нулевого состояния, т.е. с 4 типами состояния всего. Альтернативно 4 типа состояния обратной связи могут преобразовываться таким образом, что информация обратной связи по состоянию приема другого TB представляет собой определенное фиксированное значение (ACK или NACK).
Возвращаясь к этапу 103 по фиг.1, информация обратной связи по состоянию приема для отдельных CC может быть совместно кодирована для передачи. Например, если число типов состояния обратной связи для каждой CC рассматривается как Y, число CC рассматривается как N, и ceil(log2(Y)) битов могут быть использованы для того, чтобы представлять Y типов состояния обратной связи для каждой CC, где ceil() представляет округление в большую сторону, то общее число битов, которые должны быть переданы с использованием обратной связи, составляет N×ceil(log2(Y)). После этого N×ceil(log2(Y)) битов канально кодируются и передаются. Альтернативно общее число типов фактического состояния обратной связи для N CC составляет YN, и они могут быть представлены посредством ceil(N×log2(Y)) битов. Ceil(N×log2(Y)) битов затем канально кодируются и передаются. Здесь способом для канального кодирования может быть сверточное кодирование, RM-кодирование и т.п. Фактически когда Y является степенью 2, вышеуказанные два способа являются эквивалентными друг другу. В завершение канально кодированные биты могут быть переданы, после подвергания последующему процессу, по ACK/NACK-каналам (например, по каналу формата 2 или 3 для физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH) или другим).
По-прежнему ссылаясь на этап 103 по фиг.1, состояние обратной связи для отдельных CC может быть передано на основе способа выбора канала. Допустим, что Y типов состояния обратной связи передаются с использованием обратной связи относительно каждой CC. Здесь в задании таблицы преобразования на основе выбора канала, если тип состояния обратной связи обозначает, что информация обратной связи для данных первых X подкадров нисходящей линии связи, которые принимает UE, является комбинацией ACK и NACK, можно удостовериться, что существуют все ACK/NACK-каналы, соответствующие данным для первых X подкадров нисходящей линии связи. Если данные каждого подкадра нисходящей линии связи соответствуют, по меньшей мере, одному ACK/NACK-каналу, который полустатически сконфигурирован для SPS-услуги или получается через PDCCH для динамически диспетчеризованной услуги, то ACK/NACK-информация может быть передана с использованием обратной связи по X ACK/NACK-каналам на основе выбора канала. Таким образом, задается таблица преобразования на основе выбора канала для CA-системы. Более конкретно, для каждой комбинации информации обратной связи для отдельных CC ACK/NACK-канал и точка созвездия квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) выбираются для использования из доступных ACK/NACK-каналов, соответствующих комбинации информации обратной связи.
Чтобы понижать сложность стандартизации, 4-битовая таблица преобразования для дуплекса с частотным разделением каналов (FDD) по усовершенствованному стандарту долгосрочного развития (LTE-A) может быть мультиплексирована в дуплексе с временным разделением каналов (TDD) по LTE-A. Допустим, что общее число CC равно 2. В FDD-системе 2 бита ACK/NACK-информации могут быть переданы с использованием обратной связи относительно каждой CC. В TDD-системе, соответственно, два бита ACK/NACK-информации также должны быть переданы с использованием обратной связи относительно каждой CC, т.е. общее число Y типов состояния обратной связи равно 4. В FDD-системе два ACK/NACK-канала соответствуют двум ACK/NACK-битам для каждой CC. В TDD-системе, соответственно, два ACK/NACK-канала также должны быть получены для каждой CC.
Более конкретно, для первичной CC (PCC), при отсутствии SPS-услуги два ACK/NACK-канала получаются из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 1. Например, при условии, что минимальный CCE-индекс PDCCH составляет n, два ACK/NACK-канала могут быть получены посредством преобразования посредством использования LTE-способа из CCE-индексов n и n+1. Альтернативно первый ACK/NACK-канал может быть определен из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 1, и второй ACK/NACK-канал может быть определен из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 2. В другой альтернативе первый ACK/NACK-канал может быть определен из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 1, а для второго ACK/NACK-канала множество подходящих каналов могут быть сконфигурированы посредством верхнего уровня, и индикатор ACK/NACK-ресурса (ARI) для PDCCH вторичной CC (SCC) может диспетчеризоваться так, что он указывает фактически используемый канал, тем самым повышая гибкость назначения ресурсов. В случае SPS-услуги ACK/NACK-каналы, полустатически сконфигурированные для SPS-услуги, могут использоваться для выбора канала. Здесь два ACK/NACK-канала могут полустатически назначаться для SPS-услуги посредством верхнего уровня, так что аналогично случаю отсутствия SPS-услуги доступно два ACK/NACK-канала, и не требуется специальная обработка. Альтернативно верхний уровень конфигурирует, посредством использования LTE-способа, только один полустатический ACK/NACK-канал, который служит в качестве первого ACK/NACK-канала, а для второго ACK/NACK-канала множество подходящих каналов могут быть сконфигурированы посредством верхнего уровня, и ARI для PDCCH SCC может диспетчеризоваться так, что он указывает фактически используемый канал, тем самым повышая гибкость назначения ресурсов. В другой альтернативе верхний уровень конфигурирует, посредством использования LTE-способа, только один полустатический ACK/NACK-канал, который служит в качестве первого ACK/NACK-канала, и ACK/NACK, определенный из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 1, служит в качестве второго ACK/NACK-канала.
Для перекрестно CC-диспетчеризованной SCC при отсутствии SPS-услуги два ACK/NACK-канала получаются из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 1. Например, при условии что минимальный CCE-индекс PDCCH составляет n, два ACK/NACK-канала могут быть получены посредством преобразования посредством использования LTE-способа из CCE-индексов n и n+1. Альтернативно первый ACK/NACK-канал может быть определен из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 1, и второй ACK/NACK-канал может быть определен из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 2. В другой альтернативе первый ACK/NACK-канал может быть определен из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 1, а для второго ACK/NACK-канала множество подходящих каналов могут быть сконфигурированы посредством верхнего уровня, и ARI для PDCCH SCC может диспетчеризоваться так, что он указывает фактически используемый канал, тем самым повышая гибкость назначения ресурсов. Для SCC, к которой не применяется перекрестная CC-диспетчеризация, два ACK/NACK-канала сконфигурированы посредством верхнего уровня и указаны посредством ARI. Более конкретно, множество подходящих каналов сконфигурировано посредством верхнего уровня, и ARI для PDCCH SCC диспетчеризуются так, что они указывают два фактически используемых канала, тем самым повышая гибкость назначения ресурсов.
После того как ACK/NACK-каналы назначаются согласно вышеописанным способам, два ACK/NACK-канала для PCC обозначаются как канал 1 и канал 2, и два ACK/NACK-канала для SCC обозначаются как канал 3 и канал 4. Затем, соответствие между 4 типами состояния обратной связи для каждой CC и типами двухбитовой ACK/NACK-информации для каждой CC дополнительно задается в таблице преобразования для FDD. Например, может использоваться взаимосвязь преобразования, как показано на фиг.7. Таким образом, 4-битовая таблица преобразования для FDD может быть мультиплексирована в TDD-системе с помощью вышеуказанного способа выбора канала и взаимосвязи преобразования.
Фиг.3 иллюстрирует 4-битовую таблицу преобразования, используемую в LTE-A FDD-системе согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.3, типы состояния обратной связи могут быть заданы для различных значений M с помощью одного из способов, как проиллюстрировано на фиг.4, 5 и 6, и взаимосвязи преобразования между типами состояния обратной связи и типами двухбитовой ACK/NACK-информации для каждой CC в таблице преобразования для FDD могут использоваться так, как показано на фиг.7.
Фиг.7 иллюстрирует взаимосвязь преобразования из состояния обратной связи в двухбитовое ACK/NACK в FDD-таблице согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.7, тип состояния обратной связи 4) должен преобразовываться в 2 бита (N, N), поскольку они оба указывают информацию обратной связи NACK или DRX, тип состояния обратной связи 3) преобразуется в 2 бита (A, N), которые определяются из 4-битовой таблицы преобразования, как показано на фиг.3. В TDD-системе, когда UE принимает только один фрагмент SPS-данных из PCC, UE фактически имеет только один доступный ACK/NACK-канал, полустатически сконфигурированный для SPS-услуги. Чтобы указывать информацию обратной связи по ACK/NACK в этом случае, выбранный ACK/NACK-канал является либо ACK/NACK-каналом, полустатически сконфигурированным для SPS-услуги, либо ACK/NACK-каналом SCC. Снова ссылаясь на фиг.3, вышеуказанные требования удовлетворяются, только когда информация обратной связи для PCC представляет собой (A, N), т.е. выбранный ACK/NACK-канал является либо первым ACK/NACK-каналом PCC, либо соответствующим ACK/NACK-каналом SCC. Затем ACK/NACK-каналы назначаются согласно одному из способов, описанных выше. По-прежнему ссылаясь на фиг.3, когда 2 бита для SCC представляют любую из комбинаций (A, N), (N, A) и (A, A), два подходящих канала SCC должны быть выполнены с возможностью поддерживать выбор канала. Принимая во внимание, что UE может принимать только данные одного подкадра нисходящей линии связи с DAI 1 из SCC, или базовая станция может фактически передавать только данные одного подкадра нисходящей линии связи с DAI 1 через SCC. Следовательно, непрактично определять ACK/NACK-канал для данных подкадра нисходящей линии связи с DAI 1 и определять другой ACK/NACK-канал для данных подкадра нисходящей линии связи с DAI 2. Напротив, ACK/NACK-каналов может не хватать для выбора канала. В заключение, после того как преобразование состояния обратной связи определяется, и ACK/NACK-каналы, которые должны быть использованы, назначаются, первый и второй ACK/NACK-каналы для PCC обозначаются как канал 1 и канал 2, соответственно, и первый и второй ACK/NACK-каналы для SCC обозначаются как канал 3 и канал 4, соответственно, тем самым полностью мультиплексируя 4-битовую таблицу преобразования для FDD, как показано на фиг.3.
В 4-битовой таблице для FDD, когда типы состояния обратной связи для Pcell и Scell представляют собой (N, N) или DRX, можно идентифицировать, что из (N, N) и DRX представляет собой тип состояния обратной связи для Pcell. Соответственно, в TDD-системе, когда типы состояния обратной связи для Pcell и Scell представляют собой тип состояния обратной связи 4), может быть два различных случая типа состояния обратной связи 4) для Pcell. В первом случае SPS-услуга не применяется, и UE может определять из DAI, что PDCCH с DAI 1 потерян, когда UE может вообще не иметь доступного ACK/NACK-канала. Второй случай означает информацию обратной связи в случае, отличном от первого случая типа состояния обратной связи 4). Во втором случае более конкретно сконфигурирована SPS-услуга, когда UE имеет, по меньшей мере, один доступный ACK/NACK-канал, или при отсутствии SPS-данных UE принимает динамические данные, диспетчеризованные относительно, по меньшей мере, PDCCH с DAI 1, когда UE также имеет, по меньшей мере, один доступный ACK/NACK-канал. Таким образом, согласно (N, N, N, N) и (N, N, D, D) в таблице, как показано на фиг.3, канал и точка созвездия указывают второй случай типа состояния обратной связи 4) для Pcell и типа состояния обратной связи 4) для Scell. В отношении (D, D, N, N) и (D, D, D, D) в таблице, как показано на фиг.3, UE может не передавать сигнал восходящей линии связи, который указывает первый случай типа состояния обратной связи 4) для Pcell и типа состояния обратной связи 4) для Scell.
Вышеуказанная примерная реализация описана со ссылкой на фиг.3. В дальнейшем в этом документе описываются примерные реализации в отношении 4-битовой таблицы преобразования, поддерживающей независимое наличие 4 ACK/NACK-каналов, например, таблицы преобразования, как показано на фиг.12.
Фиг.12 иллюстрирует 4-битовую таблицу преобразования согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.12, способы, как проиллюстрировано на фиг.4, 5 и 6, также могут использоваться для того, чтобы задавать типы состояния обратной связи для различных значений M и задавать взаимосвязь преобразования между типами состояния обратной связи и типами двухбитовой ACK/NACK-информации, таблица, как показано на фиг.7, возможно, должна быть дополнена, т.е. за счет интерпретации информации обратной связи N на фиг.3, как NACK или DRX, с тем чтобы получать таблицу преобразования, как показано на фиг.13. Здесь может быть два различных случая типа состояния обратной связи 4) на фиг.13. В первом случае SPS-услуга не применяется, и UE может определять из DAI, что PDCCH с DAI 1 потерян, когда UE может вообще не иметь доступного ACK/NACK-канала согласно информации обратной связи (D, N/D) в таблице преобразования, как показано на фиг.12. Второй случай означает информацию обратной связи в случае, отличном от первого случая типа состояния обратной связи 4). Во втором случае более конкретно сконфигурирована SPS-услуга, когда UE имеет, по меньшей мере, один доступный ACK/NACK-канал, или при отсутствии SPS-данных UE принимает динамические данные, диспетчеризованные относительно, по меньшей мере, PDCCH с DAI 1, когда UE также имеет, по меньшей мере, один доступный ACK/NACK-канал. Таким образом, после выполнения преобразования между типами состояния обратной связи и типами двухбитовой ACK/NACK-информации согласно фиг.13 ACK/NACK-информация может быть передана с использованием обратной связи, используя способ выбора канала согласно 4-битовой таблице преобразования, как показано на фиг.12.
Фиг.13 иллюстрирует взаимосвязь преобразования из состояния обратной связи в двухбитовое ACK/NACK согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.13, тип состояния обратной связи 4) должен преобразовываться в 2 бита (N/D, N/D), поскольку они оба указывают, что информация обратной связи представляет собой NACK или DRX. В таблице преобразования, как показано на фиг.12, когда типы состояния обратной связи Pcell и Scell представляют собой тип состояния обратной связи 4), можно идентифицировать, что тип состояния обратной связи Pcell является одним из двух случаев типа состояния обратной связи 4). Когда тип состояния обратной связи Pcell является вторым случаем типа состояния обратной связи 4), точка QPSK-созвездия ACK/NACK-канала, который присутствует, используется для передачи по восходящей линии связи. В таблице преобразования, как показано на фиг.12, этот ACK/NACK-канал соответствует h0. На фиг.13 тип состояния обратной связи 3) преобразуется в 2 бита (A, N/D). Тип состояния обратной связи 3) указывает, что относительно одной CC UE может принимать только данные одного подкадра и тем самым имеет только один доступный ACK/NACK-канал. Для PCC, например, когда UE принимает только один фрагмент SPS-данных из PCC, доступен только один ACK/NACK-канал, полустатически сконфигурированный для SPS-услуги. Чтобы передавать сигнал обратной связи в восходящей линии связи в этом случае UE выбирает или этот ACK/NACK-канал, полустатически сконфигурированный для SPS-услуги, или ACK/NACK-канал SCC в качестве ACK/NACK-канала. Согласно вышеуказанному анализу типа состояния обратной связи 4), этот ACK/NACK-канал соответствует h0 в таблице преобразования, как показано на фиг.12, и h1 не существует. Снова ссылаясь на фиг.12, когда информация обратной связи для PCC представляет собой (A, N/D), выбранный канал является либо h0, либо каналом SCC (h2 или H3), и hi является невозможным. Следовательно, тип состояния обратной связи 3) должен преобразовываться в 2 бита (A, N/D). Типы состояния обратной связи 1 и 2) указывают, что относительно одной CC UE принимает данные, по меньшей мере, двух подкадров и тем самым имеет, по меньшей мере, два доступных ACK/NACK-канала. Следовательно, два фрагмента преобразованной ACK/NACK-информации, возможно, не должны быть ограничены. На фиг.13 тип состояния обратной связи 1) преобразуется в (A, A), а тип состояния обратной связи 2) преобразуется в (N/D, A). В заключение после того, как преобразование состояния обратной связи определяется, и ACK/NACK-каналы, которые должны быть использованы, назначаются, первый и второй ACK/NACK-каналы для PCC обозначаются как канал 1 и канал 2, соответственно, и первый и второй ACK/NACK-каналы для SCC обозначаются как канал 3 и канал 4, соответственно, тем самым полностью мультиплексируя 4-битовую таблицу преобразования для FDD, как показано на фиг.12.
Кроме того, способ выбора канала, поддерживающий CA для LTE-A TDD, дополнительно может поддерживать операцию резервного переключения. Более конкретно, когда UE принимает только данные PCC, способ может резервно переключаться на ACK/NACK-мультиплексирование в LTE, где число подкадров нисходящей линии связи в окне группирования обозначается как M, фрагмент ACK/NACK-информации получается для каждого подкадра нисходящей линии связи, ACK/NACK-канал назначается неявно каждому подкадру нисходящей линии связи в окне группирования, т.е. M каналов получаются неявно, и способ выбора канала используется для того, чтобы передавать с использованием обратной связи M фрагментов ACK/NACK-информации. Таблица преобразования выбора канала при использовании в данном документе может быть таблицей, заданной в LTE, таблицей, как показано на фиг.12, или другой таблицей. Согласно LTE-способу, доступные ACK/NACK-каналы получаются неявно из минимального CCE-индекса PDCCH для каждого подкадра в окне группирования. Когда UE принимает данные подкадра, по меньшей мере, из одной SCC используется способ выбора канала, поддерживающий CA. Назначение ACK/NACK-канала для SCC также может использовать способ выбора канала, описанный выше. Относительно назначения ACK/NACK-канала для PCC один ACK/NACK-канал для каждого подкадра в окне группирования уже использован при операции резервного переключения. Иными словами, один ACK/NACK-канал, полустатически сконфигурированный посредством верхнего уровня, использован для подкадра, передающего SPS-данные, или ACK/NACK-канал, преобразованный неявно из минимального CCE-индекса PDCCH, использован для динамических данных. Таким образом, при назначении ACK/NACK-канала для PCC при отсутствии SPS-услуги первый ACK/NACK-канал может быть определен из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 1.
Тем не менее, не может быть использован ACK/NACK-канал, преобразованный из минимального CCE-индекса PDCCH, и второй ACK/NACK-канал может быть определен из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 2, но не может быть использован ACK/NACK-канал, преобразованный из минимального CCE-индекса PDCCH. Альтернативно первый ACK/NACK-канал может быть определен из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 1, но не может быть использован ACK/NACK-канал, преобразованный из минимального CCE-индекса PDCCH. Для второго ACK/NACK-канала множество подходящих каналов могут быть сконфигурированы посредством верхнего уровня, и ARI для PDCCH SCC может диспетчеризоваться так, что он указывает фактически используемый канал, тем самым повышая гибкость назначения ресурсов. В другой альтернативе два ACK/NACK-канала сконфигурированы посредством верхнего уровня и указаны посредством ARI. Более конкретно, множество подходящих каналов сконфигурированы посредством верхнего уровня, и ARI для PDCCH SCC может диспетчеризоваться так, что он указывает фактически используемый канал, тем самым повышая гибкость назначения ресурсов. При назначении ACK/NACK-канала для PCC в случае SPS-услуги два ACK/NACK-канала могут быть сконфигурированы посредством верхнего уровня и указаны посредством ARI. Более конкретно, множество подходящих каналов сконфигурированы посредством верхнего уровня, и ARI для PDCCH SCC может диспетчеризоваться так, что он указывает фактически используемый канал, тем самым повышая гибкость назначения ресурсов. Альтернативно первый ACK/NACK-канал сконфигурирован посредством верхнего уровня и указан посредством ARI. Более конкретно, множество подходящих каналов сконфигурированы посредством верхнего уровня, и ARI для PDCCH SCC диспетчеризуется так, что он указывает фактически используемый канал, тем самым повышая гибкость назначения ресурсов, и второй ACK/NACK-канал может быть определен из PDCCH для данных нисходящей линии связи с DAI 1. Тем не менее, не может быть использован ACK/NACK-канал, преобразованный из минимального CCE-индекса PDCCH.
Фиг.14 является блок-схемой, иллюстрирующей устройство передачи состояния приема данных с использованием обратной связи согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Ссылаясь на фиг.14, абонентское устройство (UE) включает в себя дуплексер 1400, приемный модем 1402, процессор 1404 сообщений, контроллер 1406, HARQ-контроллер 1408, формирователь 1410 сообщений и передающий модем 1412.
Дуплексер 1400 передает передаваемый сигнал, предоставленный из передающего модема 1412, через антенну согласно схеме дуплексной передачи и предоставляет принимаемый сигнал из антенны в приемный модем 1402.
Приемный модем 1402 преобразует и демодулирует радиочастотный (RF) сигнал, предоставляемый из дуплексера 1400, в сигнал в полосе модулирующих частот. Приемный модем 1402 может включать в себя блок RF-обработки, блок демодуляции, блок канального декодирования и т.п. Блок RF-обработки преобразует RF-сигнал, предоставляемый из дуплексера 1400, в сигнал в полосе модулирующих частот согласно управлению контроллера 1406. Блок демодуляции может включать в себя оператор быстрого преобразования Фурье (FFT) и т.п. для извлечения данных, загружаемых по каждой поднесущей из сигнала, предоставленного из блока RF-обработки. Блок канального декодирования может включать в себя демодулятор, модуль обратного перемежения, канальный декодер и т.п.
Процессор 1404 сообщений извлекает управляющую информацию из сигнала, предоставленного из приемного модема 1402, и предоставляет управляющую информацию в контроллер 1406, который управляет работой UE.
Контроллер 1406 управляет так, чтобы передавать с использованием обратной связи ACK/NACK относительно принимаемых данных нисходящей линии связи в базовую станцию (BS). Контроллер 1406 управляет так, чтобы передавать информацию обратной связи по состоянию приема относительно принимаемых данных нисходящей линии связи в BS согласно HARQ-контроллеру 1408.
HARQ-контроллер 1408 упорядочивает подкадры нисходящей линии связи для передачи данных для UE относительно каждой CC. HARQ-контроллер 1408 формирует информацию обратной связи по состоянию приема для первых X подкадров нисходящей линии связи относительно каждой CC согласно порядку подкадров нисходящей линии связи, где X≤M, при этом M является числом подкадров нисходящей линии связи на CC. HARQ-контроллер 1408 управляет так, чтобы передавать информацию обратной связи по состоянию приема, сформированную относительно каждой CC, в базовую станцию. Дополнительно HARQ-контроллер 1408 может сначала выполнять пространственное группирование для информации обратной связи по состоянию приема для двух кодовых слов (CW) в каждом подкадре нисходящей линии связи. Иными словами, HARQ-контроллер 1408 выполняет операцию, необходимую для передачи информации обратной связи по состоянию приема в BS, как описано выше со ссылкой на фиг.1-13.
Формирователь 1410 сообщений формирует управляющее сообщение в качестве обратной связи по ACK/NACK согласно управлению контроллера 1406.
Передающий модем 1412 кодирует и преобразует данные, которые должны быть переданы в MS, и управляющее сообщение, предоставляемое из формирователя 1408 сообщений, в RF-сигнал, и передает RF-сигнал в дуплексер 1400. Передающий модем 1412 может включать в себя блок канального кодирования, блок модуляции, блок RF-обработки и т.п. Блок канального кодирования может включать в себя модулятор, модуль перемежения, канальный кодер и т.п. Блок модуляции может включать в себя оператор обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) и т.п. для преобразования сигнала, предоставляемого из блока канального кодирования, в каждую поднесущую. Блок RF-обработки преобразует сигнал в полосе модулирующих частот, предоставляемый из блока модуляции, в RF-сигнал и выводит RF-сигнал в дуплексер 1400.
Как можно видеть из вышеприведенного описания, примерные варианты осуществления настоящего изобретения имеют следующие преимущества.
UE упорядочивает подкадры нисходящей линии связи для передачи данных относительно каждой CC, формирует информацию обратной связи по состоянию приема для первых X подкадров нисходящей линии связи согласно результату упорядочения и передает информацию обратной связи по состоянию приема для каждой CC в базовую станцию. Поскольку UE сообщает состояние приема только для X подкадров нисходящей линии связи, базовая станция может выполнять HARQ-обработку для первых X подкадров нисходящей линии связи. Для последних подкадров нисходящей линии связи базовая станция может выполнять процесс при условии, что UE не принимает PDCCH. Следовательно, базовая станция может достигать согласования с UE по состоянию приема UE, обеспечивая то, что UE не интерпретирует неверно состояние приема для подкадров нисходящей линии связи вследствие несогласованностей с базовой станцией между передачей и приемом обратной связи, так что затрагивается HARQ-передача. Кроме того, примерный вариант осуществления настоящего изобретения сокращает объем служебной информации в восходящей линии связи, занимаемый посредством информации обратной связи по состоянию приема, и расширяет зону покрытия восходящей линии связи посредством уменьшения числа фрагментов информации обратной связи по состоянию приема.
Кроме того, форма информации обратной связи по состоянию приема может быть изменена гибко согласно позиции подкадра нисходящей линии связи с DAI 1 в M подкадрах нисходящей линии связи, тем самым увеличивая, в максимально возможной степени, объем информации для информации обратной связи по состоянию приема для каждой CC без увеличения объема служебной информации.
Хотя изобретение показано и описано со ссылкой на его конкретные примерные варианты осуществления, специалисты в данной области техники должны понимать, что различные изменения по форме и содержанию могут осуществляться без отступления от сущности и объема изобретения, заданного посредством прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.
Claims (20)
1. Способ передачи состояния приема данных с использованием обратной связи, применяемый в абонентском устройстве (UE), при этом способ содержит этапы, на которых:
определяют комбинацию информации обратной связи, указывающей состояние приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты;
определяют точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи, соответствующие определенной комбинации информации обратной связи;
передают сигнал, используя определенные точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи, для передачи состояния приема данных с использованием обратной связи.
определяют комбинацию информации обратной связи, указывающей состояние приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты;
определяют точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи, соответствующие определенной комбинации информации обратной связи;
передают сигнал, используя определенные точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи, для передачи состояния приема данных с использованием обратной связи.
2. Способ по п. 1, в котором этап определения точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи содержит этап, на котором определяют индекс ресурса канала восходящей линии связи на основании индекса назначения в нисходящей линии связи (DAI) канала нисходящей линии связи.
3. Способ по п. 2, в котором этап определения индекса ресурса канала восходящей линии связи содержит этапы, на которых определяют первый ресурс канала восходящей линии связи в отношении канала нисходящей линии связи со значением DAI, равным 1, и определяют второй ресурс канала восходящей линии связи в отношении канала нисходящей линии связи со значением DAI, равным 2.
4. Способ по п. 1, в котором этап определения точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи содержит этапы, на которых определяют первый ресурс и второй ресурс канала восходящей линии связи в отношении первичной соты и определяют третий ресурс и четвертый ресурс канала восходящей линии связи в отношении вторичной соты.
5. Способ по п. 1, в котором точка созвездия и ресурс канала восходящей линии связи указывают состояние приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты.
6. Способ приема состояния приема данных, применяемый в базовой станции, при этом способ содержит этапы, на которых:
принимают сигнал от абонентского устройства (UE), использующего точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи;
определяют точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи на основании принятого сигнала; и
определяют состояние приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты на основании точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи.
принимают сигнал от абонентского устройства (UE), использующего точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи;
определяют точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи на основании принятого сигнала; и
определяют состояние приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты на основании точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи.
7. Способ по п. 6, в котором ресурс канала восходящей линии связи содержит индекс ресурса канала восходящей линии связи, причем индекс ресурса канала восходящей линии связи определяется на основании индекса назначения в нисходящей линии связи (DAI) канала нисходящей линии связи.
8. Способ по п. 7, в котором этап определения точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи содержит этапы, на которых определяют первый ресурс канала восходящей линии связи в отношении канала нисходящей линии связи со значением DAI, равным 1, и определяют второй ресурс канала восходящей линии связи в отношении канала нисходящей линии связи со значением DAI, равным 2.
9. Способ по п. 6, в котором этап определения точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи содержит этапы, на которых определяют первый ресурс и второй ресурс канала восходящей линии связи в отношении первичной соты и определяют третий ресурс и четвертый ресурс канала восходящей линии связи в отношении вторичной соты.
10. Способ по п. 6, в котором точка созвездия и ресурс канала восходящей линии связи соответствуют комбинации информации обратной связи, указывающей состояние приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты.
11. Устройство передачи состояния приема данных с использованием обратной связи, применяемое в абонентском устройстве (UE), при этом устройство содержит:
контроллер для определения комбинации информации обратной связи, указывающей состояние приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты, и определения точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи, соответствующих определенной комбинации информации обратной связи; и
передающий модем для передачи сигнала, используя определенные точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи, для передачи состояния приема данных с использованием обратной связи.
контроллер для определения комбинации информации обратной связи, указывающей состояние приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты, и определения точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи, соответствующих определенной комбинации информации обратной связи; и
передающий модем для передачи сигнала, используя определенные точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи, для передачи состояния приема данных с использованием обратной связи.
12. Устройство по п. 11, в котором контроллер определяет индекс ресурса канала восходящей линии связи на основании индекса назначения в нисходящей линии связи (DAI) канала нисходящей линии связи.
13. Устройство по п. 12, в котором контроллер определяет первый ресурс канала восходящей линии связи в отношении канала нисходящей линии связи со значением DAI, равным 1, и определяет второй ресурс канала восходящей линии связи в отношении канала нисходящей линии связи со значением DAI, равным 2.
14. Устройство по п. 11, в котором контроллер определяет первый ресурс и второй ресурс канала восходящей линии связи в отношении первичной соты и определяет третий ресурс и четвертый ресурс канала восходящей линии связи в отношении вторичной соты.
15. Устройство по п. 11, в котором точка созвездия и ресурс канала восходящей линии связи указывают состояние приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты.
16. Устройство приема состояния приема данных, при этом устройство содержит:
базовую станцию для приема сигнала, переданного от абонентского устройства (UE), использующего точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи, и определения точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи на основании сигнала, и определения состояния приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты на основании точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи.
базовую станцию для приема сигнала, переданного от абонентского устройства (UE), использующего точку созвездия и ресурс канала восходящей линии связи, и определения точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи на основании сигнала, и определения состояния приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты на основании точки созвездия и ресурса канала восходящей линии связи.
17. Устройство по п. 16, в котором базовая станция определяет индекс ресурса канала восходящей линии связи на основании индекса назначения в нисходящей линии связи (DAI) канала нисходящей линии связи.
18. Устройство по п. 17, в котором базовая станция определяет первый ресурс канала восходящей линии связи в отношении канала нисходящей линии связи со значением DAI, равным 1, и определяет второй ресурс канала восходящей линии связи в отношении канала нисходящей линии связи со значением DAI, равным 2.
19. Устройство по п. 16, в котором базовая станция определяет первый ресурс и второй ресурс канала восходящей линии связи в отношении первичной соты и определяет третий ресурс и четвертый ресурс канала восходящей линии связи в отношении вторичной соты.
20. Устройство по п. 16, в котором точка созвездия и ресурс канала восходящей линии связи соответствуют комбинации информации обратной связи, указывающей состояние приема данных для данных нисходящей линии связи первичной соты и вторичной соты.
Applications Claiming Priority (9)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201010168684 | 2010-04-30 | ||
| CN201010168684.8 | 2010-04-30 | ||
| CN201010527462.0 | 2010-10-27 | ||
| CN201010527462 | 2010-10-27 | ||
| CN201010574732.3 | 2010-11-16 | ||
| CN201010574732 | 2010-11-16 | ||
| CN201010589610.1 | 2010-12-01 | ||
| CN201010589610.1A CN102237992B (zh) | 2010-04-30 | 2010-12-01 | 一种反馈数据接收状况的方法 |
| PCT/KR2011/003163 WO2011136588A2 (en) | 2010-04-30 | 2011-04-28 | Apparatus and method for feeding back data receiving status |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012151301A RU2012151301A (ru) | 2014-06-10 |
| RU2573230C2 true RU2573230C2 (ru) | 2016-01-20 |
Family
ID=44858210
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012151301/08A RU2573230C2 (ru) | 2010-04-30 | 2011-04-28 | Устройство и способ передачи состояния приема данных с использованием обратной связи |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (5) | US8416739B2 (ru) |
| EP (2) | EP3944534A1 (ru) |
| JP (1) | JP5805751B2 (ru) |
| KR (2) | KR101802796B1 (ru) |
| CN (2) | CN103036660B (ru) |
| AU (1) | AU2011245851B2 (ru) |
| BR (1) | BR112012027890B1 (ru) |
| CA (1) | CA2797676C (ru) |
| MY (1) | MY165206A (ru) |
| RU (1) | RU2573230C2 (ru) |
| WO (1) | WO2011136588A2 (ru) |
| ZA (1) | ZA201208528B (ru) |
Families Citing this family (36)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2011145284A1 (ja) * | 2010-05-19 | 2011-11-24 | パナソニック株式会社 | 端末装置及び応答信号送信方法 |
| JP5932809B2 (ja) * | 2010-10-11 | 2016-06-08 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 制御情報を送信する方法及びそのための装置 |
| WO2012157869A2 (ko) * | 2011-05-16 | 2012-11-22 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 harq 동작을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 |
| KR101961807B1 (ko) | 2011-05-31 | 2019-07-18 | 삼성전자 주식회사 | 반송파 결합을 지원하는 tdd 통신 시스템에서 물리채널의 송수신 타이밍 및 자원 할당을 정의하는 방법 및 장치 |
| CN102916789B (zh) | 2011-08-05 | 2016-01-13 | 财团法人工业技术研究院 | 时分双工无线通信系统与混合自动重复请求确认回报方法 |
| US20130121216A1 (en) * | 2011-11-11 | 2013-05-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for soft buffer management for harq operation |
| CN102820960B (zh) * | 2012-01-09 | 2014-08-20 | 华为终端有限公司 | 实现混合自动重传请求的方法、用户设备和基站 |
| JP6133282B2 (ja) * | 2012-05-23 | 2017-05-24 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America | 端末装置および送信方法 |
| CN107733571A (zh) * | 2012-07-02 | 2018-02-23 | 英特尔公司 | 增强型物理下行链路控制信道搜索空间的增强型信道控制元素索引编制 |
| CN108337073B (zh) | 2012-12-18 | 2021-03-05 | Lg电子株式会社 | 在无线通信系统中接收ack/nack的方法和基站 |
| CN104067523B (zh) | 2013-01-17 | 2018-03-09 | 华为技术有限公司 | 一种数据包处理方法和装置 |
| WO2014110827A1 (zh) * | 2013-01-21 | 2014-07-24 | 华为技术有限公司 | 上行反馈方法、用户设备及基站 |
| CN110061824B (zh) * | 2013-02-06 | 2021-11-19 | Lg 电子株式会社 | 收发信号的方法和用于其的装置 |
| CN104685813B (zh) * | 2013-05-08 | 2018-11-16 | 华为技术有限公司 | 发送反馈信息、接收反馈信息的方法及装置 |
| US10237020B2 (en) * | 2013-07-19 | 2019-03-19 | Sharp Kabushiki Kaisha | Systems and methods for carrier aggregation |
| US9559817B2 (en) * | 2013-07-19 | 2017-01-31 | Sharp Kabushiki Kaisha | Systems and methods for carrier aggregation |
| KR101412204B1 (ko) * | 2013-08-13 | 2014-06-25 | 에스케이텔레콤 주식회사 | 기지국장치 및 기지국장치의 동작 방법 |
| CN104684086B (zh) * | 2013-11-28 | 2018-06-01 | 普天信息技术研究院有限公司 | 控制信道单元的分配方法 |
| KR101799715B1 (ko) * | 2013-12-20 | 2017-11-20 | 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) | 자원 사용률이 낮은 고신뢰성 송신 방식 |
| US9560649B1 (en) * | 2014-03-13 | 2017-01-31 | Sprint Spectrum L.P. | Method of allocating communication resources to a wireless device in a wireless communication network |
| CN110213026A (zh) * | 2015-01-30 | 2019-09-06 | 华为技术有限公司 | 通信系统中反馈信息的传输方法及装置 |
| US10020910B2 (en) * | 2015-01-30 | 2018-07-10 | Huawei Technologies., Ltd. | Systems, devices and methods for network communication |
| CN107409325B (zh) * | 2015-03-31 | 2021-11-30 | 株式会社Ntt都科摩 | 用户终端、无线通信系统及无线通信方法 |
| US10412677B2 (en) * | 2015-04-09 | 2019-09-10 | Lg Electronics Inc. | Method and device for an enhanced distributed channel access (EDCA) transmission |
| US10512101B2 (en) * | 2015-05-14 | 2019-12-17 | Lg Electronics Inc. | Method for terminal for carrying out carrier aggregation in wireless communication system and terminal utilizing the method |
| WO2017124297A1 (zh) * | 2016-01-19 | 2017-07-27 | 华为技术有限公司 | 一种针对上行信道的反馈方法及装置 |
| KR102519588B1 (ko) | 2016-03-08 | 2023-04-10 | 삼성전자주식회사 | 송신기 및 그의 서브 프레임 배열 방법 |
| WO2017176183A1 (en) * | 2016-04-07 | 2017-10-12 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Radio-network node, wireless device and methods performed therein |
| CN106797283B (zh) * | 2016-11-11 | 2020-11-13 | 北京小米移动软件有限公司 | 传输、获取上行harq反馈信息的方法及装置 |
| US11050526B2 (en) | 2016-11-11 | 2021-06-29 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting and obtaining uplink HARQ feedback |
| CN109845158B (zh) * | 2016-11-21 | 2021-11-12 | 富士通株式会社 | 反馈数据传输确认的方法、装置以及通信系统 |
| CN110034861B (zh) * | 2018-01-11 | 2024-06-14 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种harq-ack信息反馈方法和设备 |
| WO2019022489A1 (en) * | 2017-07-25 | 2019-01-31 | Lg Electronics Inc. | METHOD AND APPARATUS FOR ACK / NACK CHANNEL DESIGN IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM |
| CN110149173B (zh) * | 2018-02-13 | 2021-03-05 | 电信科学技术研究院有限公司 | 一种半持续调度传输方法、网络侧设备及用户终端 |
| CN109496398B (zh) * | 2018-10-25 | 2022-07-15 | 北京小米移动软件有限公司 | 混合自动重传请求harq反馈方法及装置 |
| CN115119263A (zh) * | 2021-03-23 | 2022-09-27 | 维沃移动通信有限公司 | 信息反馈、接收方法、装置及通信设备 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101465720A (zh) * | 2009-01-23 | 2009-06-24 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种发送上行harq反馈信息的方法和装置 |
| RU2378768C2 (ru) * | 2005-03-21 | 2010-01-10 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Способ и аппаратура для повышения надежности передачи данных в беспроводных системах связи |
| CN101662833A (zh) * | 2009-09-29 | 2010-03-03 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行混合重传反馈信息分量载波的选择方法及装置 |
Family Cites Families (38)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100539925B1 (ko) * | 2003-08-22 | 2005-12-28 | 삼성전자주식회사 | 직교주파수분할다중 시스템에서 부반송파 할당 장치 및 방법 |
| US9143288B2 (en) | 2006-07-24 | 2015-09-22 | Qualcomm Incorporated | Variable control channel for a wireless communication system |
| PL2276191T3 (pl) * | 2006-09-26 | 2022-02-07 | Optis Wireless Technology, Llc | Schemat komunikowania informacji o jakości kanału |
| CN102752094B (zh) * | 2007-01-10 | 2015-12-02 | 联想创新有限公司(香港) | Ofdm通信系统中的mbms的传输 |
| KR101455858B1 (ko) * | 2007-10-02 | 2014-11-04 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 접속 방식의 이동통신 시스템에서하향링크 제어 채널에 대한 상향링크 제어 채널 응답 채널송신 방법 및 장치 |
| KR101430487B1 (ko) | 2007-12-24 | 2014-08-18 | 엘지전자 주식회사 | 다중 대역 무선 주파수 기반 신호 송수신 방법 |
| KR100905385B1 (ko) * | 2008-03-16 | 2009-06-30 | 엘지전자 주식회사 | 무선통신 시스템에서 제어신호의 효율적인 전송방법 |
| US8711785B2 (en) * | 2008-03-25 | 2014-04-29 | Qualcomm Incorporated | Fast carrier allocation in multi-carrier systems |
| CN101616492B (zh) * | 2008-06-26 | 2012-04-04 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行应答消息反馈方法 |
| WO2010000743A2 (en) * | 2008-06-30 | 2010-01-07 | Nokia Siemens Networks Oy | Selecting between normal and virtual dual layer ack/nack |
| ES2750377T3 (es) * | 2008-06-30 | 2020-03-25 | Ericsson Telefon Ab L M | Método y disposición en un sistema de telecomunicación |
| CN101646237A (zh) * | 2008-08-05 | 2010-02-10 | 三星电子株式会社 | 产生ack/nack信息的方法 |
| JP5219708B2 (ja) | 2008-09-22 | 2013-06-26 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動端末装置、無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法 |
| SI2329675T1 (sl) * | 2008-09-23 | 2016-10-28 | Nokia Technologies Oy | Optimizirana signalizacija nadzora oddajnega kanala za povečanje pasovne širine |
| CN101378307B (zh) * | 2008-09-26 | 2013-03-20 | 中兴通讯股份有限公司 | 反馈信息的处理方法 |
| DK2351445T3 (en) * | 2008-10-20 | 2015-10-26 | Interdigital Patent Holdings | carrier Aggregation |
| US9681423B2 (en) * | 2008-10-29 | 2017-06-13 | Lg Electronics Inc. | Method for efficiently transmitting physical channel in multi-carrier aggregation state to support broadband |
| US8249010B2 (en) * | 2008-11-05 | 2012-08-21 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus for feeding back and receiving acknowledgement information of semi-persistent scheduling data packets |
| CN101499882B (zh) * | 2008-11-05 | 2011-05-04 | 华为技术有限公司 | 半静态调度数据包的应答信息的反馈、接收方法及其装置 |
| CN101742413B (zh) * | 2008-11-24 | 2014-06-18 | 株式会社Ntt都科摩 | 基站、用户终端和单小区增强型组播和广播业务实现方法 |
| EP2214340A1 (en) * | 2009-01-30 | 2010-08-04 | Panasonic Corporation | HARQ operation for macro-diversity transmissions in the downlink |
| EP2230786A1 (en) * | 2009-03-16 | 2010-09-22 | Panasonic Corporation | Channel quality feedback signalling in communication systems |
| CN102326351B (zh) * | 2009-03-18 | 2015-11-25 | 诺基亚通信公司 | 调度数据的方法 |
| CN101873706A (zh) * | 2009-04-24 | 2010-10-27 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 在多载波系统中反馈确认/未确认消息的方法 |
| KR101669966B1 (ko) * | 2009-05-11 | 2016-10-27 | 엘지전자 주식회사 | 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 중복 데이터를 송신 및 수신하는 방법 및 장치 |
| CN101588226B (zh) * | 2009-05-22 | 2015-01-28 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种大带宽下多载波系统中的终端及应答消息的发送方法 |
| US9350581B2 (en) * | 2009-06-02 | 2016-05-24 | Qualcomm Incorporated | Downlink assignment indicator design for multi-carrier wireless communication |
| BR122018010828B1 (pt) * | 2009-06-15 | 2021-05-11 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd | método para ativar ou desativar uma portadora para um equipamento de usuário e um equipamento de usuário |
| CN101594211B (zh) * | 2009-06-19 | 2013-12-18 | 中兴通讯股份有限公司南京分公司 | 大带宽的多载波系统中发送正确/错误应答消息的方法 |
| US8565167B2 (en) * | 2009-07-02 | 2013-10-22 | Nokia Corporation | System and methods for ACK/NAK feedback in TDD communications |
| KR101639407B1 (ko) * | 2009-07-30 | 2016-07-13 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서 채널상태정보를 전송하는 장치 및 그 방법 |
| CN105915316B (zh) * | 2009-08-26 | 2021-04-20 | 交互数字专利控股公司 | 用于在基站中使用的方法、基站及无线发射/接收单元 |
| KR20120093912A (ko) * | 2009-10-01 | 2012-08-23 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 업링크 제어 데이터 전송 |
| US8767797B2 (en) * | 2009-10-05 | 2014-07-01 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for providing HARQ feedback in a multi-carrier wireless communication system |
| CN102668669B (zh) * | 2009-11-19 | 2015-11-25 | 交互数字专利控股公司 | 多载波系统中的分量载波激活/去激活 |
| US8958380B2 (en) * | 2010-03-22 | 2015-02-17 | Lg Electronics Inc. | Method and device for transmitting control information |
| EP2555462B1 (en) * | 2010-04-01 | 2023-02-15 | LG Electronics Inc. | Control information transmission method and a device therefor |
| US10687316B2 (en) * | 2014-07-17 | 2020-06-16 | Qualcomm Incorporated | Techniques for enabling component carriers for multi-carrier wireless communication |
-
2010
- 2010-12-01 CN CN201210569996.9A patent/CN103036660B/zh active Active
- 2010-12-01 CN CN201010589610.1A patent/CN102237992B/zh active Active
-
2011
- 2011-04-21 KR KR1020110037269A patent/KR101802796B1/ko active Active
- 2011-04-27 US US13/095,359 patent/US8416739B2/en active Active
- 2011-04-28 EP EP21177231.4A patent/EP3944534A1/en active Pending
- 2011-04-28 WO PCT/KR2011/003163 patent/WO2011136588A2/en not_active Ceased
- 2011-04-28 AU AU2011245851A patent/AU2011245851B2/en active Active
- 2011-04-28 EP EP11775293.1A patent/EP2564541B1/en active Active
- 2011-04-28 RU RU2012151301/08A patent/RU2573230C2/ru active
- 2011-04-28 CA CA2797676A patent/CA2797676C/en active Active
- 2011-04-28 BR BR112012027890-8A patent/BR112012027890B1/pt active IP Right Grant
- 2011-04-28 JP JP2013507887A patent/JP5805751B2/ja active Active
- 2011-04-28 MY MYPI2012004742A patent/MY165206A/en unknown
-
2012
- 2012-11-13 ZA ZA2012/08528A patent/ZA201208528B/en unknown
-
2013
- 2013-03-26 US US13/850,600 patent/US9338778B2/en active Active
-
2016
- 2016-04-26 US US15/138,907 patent/US9955367B2/en active Active
-
2017
- 2017-11-22 KR KR1020170156765A patent/KR101913175B1/ko active Active
-
2018
- 2018-04-19 US US15/957,410 patent/US10728774B2/en active Active
-
2020
- 2020-07-27 US US16/939,286 patent/US11451981B2/en active Active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2378768C2 (ru) * | 2005-03-21 | 2010-01-10 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Способ и аппаратура для повышения надежности передачи данных в беспроводных системах связи |
| CN101465720A (zh) * | 2009-01-23 | 2009-06-24 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种发送上行harq反馈信息的方法和装置 |
| CN101662833A (zh) * | 2009-09-29 | 2010-03-03 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行混合重传反馈信息分量载波的选择方法及装置 |
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2573230C2 (ru) | Устройство и способ передачи состояния приема данных с использованием обратной связи | |
| KR102711862B1 (ko) | 무선 셀룰라 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치 | |
| US10531443B2 (en) | Physical uplink control channel (PUCCH) format adaptation for 5th generation (5G) new radio (NR) | |
| US9749094B2 (en) | Devices for sending and receiving feedback information | |
| US11456838B2 (en) | Method and device for determining uplink data and control signal transmission timing in wireless communication system | |
| US10420082B2 (en) | Feedback of control information for multiple carriers | |
| US20150092634A1 (en) | Devices for sending and receiving feedback information | |
| CN102123019A (zh) | 针对无线通信系统的下行数据传输执行ack/nack反馈的方法 | |
| CN103516491A (zh) | 一种发送和接收反馈信息的方法、系统及装置 | |
| US11108527B2 (en) | CQI codepoint reinterpretation | |
| CN103384191B (zh) | 针对无线通信系统的下行数据传输执行ack/nack反馈的方法 | |
| JP6129917B6 (ja) | データ受信状態をフィードバックする方法及び装置 |