在无线通信系统中发送接收确认答复的方法和设备的制造方法_5

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0174]
[0175] 随后,剩余的资源的至少一部分可以被分配给第二组的子帧,除了为其应在UL子 帧中发送接收响应的子帧之中的公共子帧。被分配给第二组的子帧的资源可以是连续的或 者开始与被分配给第一组的子帧的资源分开了预定的偏移。或者被分配给第二组的子帧的 资源可以被包括在用于不同于承载第一组的子帧的接收响应的PUCCH格式的PUCCH格式的 资源中。例如,被分配给第二组的子帧的资源可以(始终)在PUCCH格式3中被发送。
[0176] 第二组的子帧可以进一步被分类并且根据DL子帧的属性(固定的/静态的或者 灵活的)资源可以被顺序地分配给第二组的子帧。当第一时间线被遵循时,固定的/静态 的子帧可以是DL子帧和特殊子帧中的一个。或者固定的/静态的子帧可以被解释为在相 应的UL子帧中没有发送ACK/NACK的子帧,不同于AUE的DL HARQ时间线。灵活的子帧可 以是甚至在第一时间线中没有被指示为DL子帧或者特殊子帧的子帧。此外,如果子帧具有 较大的灵活性,则这意指子帧在连续的UL子帧之中具有较大的子帧索引。在PUCCH资源首 先被分配给第二组的子帧之中的固定的/静态的子帧之后,PUCCH资源可以被顺序地分配 给灵活的子帧。另外,PUCCH资源可以比灵活子帧之中的更加灵活的子帧以较高的优先级 分配给较少灵活的子帧。在此情况下,用于具有相同的特性的子帧并且通过HXXH配置的 PUCCH资源可以基于OFDM符号被交织。
[0177] 再次参考[表11]和[表15],例如,用于接收响应的资源可以被首先分配给在第 一和第二时间线之间公共的DL子帧6并且然后被分配给剩余的DL子帧4、5以及8。在DL 子帧4、5以及6之中,PUCCH资源可以首先被分配给固定的/静态的子帧,子帧5并且然后被 分配给灵活的子帧,DL子帧4和8。如前面所描述的,用于通过HXXH配置的子帧的PUCCH 资源可以被交织,如在图15(a)中所图示。
[0178] 实施例1可以被理解为通过使用用于来自于捆绑窗口内的AUE的DL子帧之中的 对于LUE公共的DL子帧的隐式PUCCH资源映射(CCE/ECCE索引)并且分配用于承载调度仅 用于AUE的H)SCH或者用于SPS释放的HXXH的DL子帧(即,对于LUE来说不是公共的DL 子帧)的显式的PUCCH资源指示PUCCH资源位置(在通过较高层信号指示的区域中PUCCH 资源:这可以意指PUCCH格式3的使用或者其中附加的PUCCH资源开始偏移被指配的情况, 除了在通过较高层信号在AUE和LUE之间开始偏移的公共的PUCCH资源之外)。
[0179] 根据实施例1,PUCCH资源可以如下地分配。为了防止在AUE和LUE的PUCCH资源 之间的冲突,LUE以传统的方式分组PUCCH资源。i)在AUE首先分组用于公共子帧的PUCCH 资源之后,AUE在LUE的分组窗口之后通过联接用于仅由AUE监控的DL子帧的PUCCH资源 分组PUCCH资源。ii)如果在AUE的子帧之中固定的DL子帧和灵活的DL子帧是共存的,则 在用于固定的DL子帧的PUCCH资源之后优选地分组用于灵活的子帧的PUCCH资源。iii) 因为在灵活的子帧之中具有大的子帧索引的子帧是灵活的(因为连续的UL子帧的存在,仅 更早的UL子帧不能够变成DL子帧:UUU - UUD可能并且UUU - DUU不可能),当PUCCH资 源被分组时,具有大的灵活性的子帧被调节为较低的优先级。iv)可以基于OFDM符号交织 用于具有相同的特性(灵活的或者静态的)的子帧并且通过HXXH配置的PUCCH资源。然 而,这可以被限于roCCH。例如,对于来自于仅通过AUE分组的子帧之中的固定的或者灵活 的DL子帧一起基于HXXH符号可以以优先级执行分组。通过此规则,当灵活的子帧没有被 监控时,在AUE和LUE的PUCCH资源之间的冲突可以被防止并且通过将灵活的子帧调节为 较低的优先级可以减少PUCCH区域。在上面的描述中,仅一部分(特定的子集)可以被选 择性地应用于AUE。或者不同的规则可以被应用于HXXH和EPDCCH。例如,仅i)可以被应 用于上面的描述中的AUE。
[0180] 实施例1-2
[0181] 在另一实施例中,通过下行链路分配索引(DAI)指示作为DL子帧的UL子帧的使 用并且假定与用于AUE的相同数目的DL子帧被分配LUE分配PUCCH资源。更加具体地,eNB 基于与用于AUE相同的IDD UL-DL配置在为LUE调度的H)CCH/EPDCCH中分配DAI。在这样 的情况下,LUE确定改变使用的子帧是为丢失的子帧并且LUE和AUE在分配PUCCH资源中使 用相同的UL-DL配置。根据此方法,LUE和AUE在第二时间线中执行HARQ操作,从而部分 地避免在PUCCH资源之间的冲突。换言之,LUE以此方法通过信道选择基于PUCCH格式Ib 中的第二时间线应用信道选择表。通过该方法的缺点是LUE可以执行不必要的DTX操作, 或者使用I 3UCCH格式3或者A/N捆绑,尽管被链接到一个UL子帧的DL子帧的数目实际上 没有超过4。例如,尽管LUE和AUE两者在[表12]的示例中使用与在UL子帧2中M被设 置为4的相同的A/N表,但是LUE不可以通过始终处理作为DTX的DL子帧4和8使用[表 13]的阴影部分。
[0182][表12]
[0183]
[0186]实施例1-3
[0187] 在第三实施例中,不同的I3UCCH开始偏移被指配给AUE和LUE,用于PUCCH资源分 配。PUCCH开始偏移可以通过较高层信令指示。
[0188]实施例1-4
[0189] 第四实施例是关于其中LUE应在特定的UL子帧中应发送接收响应的DL子帧是与 AUE应在特定的UL子帧中发送接收响应的DL子帧连续的子集的情况。在这样的情况下,相 同的TOCCH开始偏移可以被分配给AUE和LUE。在用于子帧的使用变化指示的检测之后,如 果被链接到与使用变化指示相对应的UL子帧的DL子帧的数目(即,应在UL子帧中发送接 收响应的DL子帧的数目)不同于LUE的数目,则AUE可以基于差计算CCE索引并且应用附 加的I 3UCCH资源堆叠偏移。偏移可以是被包括在被分配给AUE的附加的DL子帧中的CCE/ ECCE的数目并且通过较高层信令指示的使用变化指示可以被用作指示偏移的指示符。
[0190]参考[表12],例如,在用于UL子帧3的使用变化指示的检测之后,UE可以通过从 (PUCCH资源开始偏移)减去被包括在DL子帧4中的CCE的数目(当通过H)CCH 调度DL子帧4时)或者被包括在DL子帧4中的ECCE的数目(当通过EPDCCH调度DL子 帧4时)确定PUCCH开始位置。在此,通过计算iXccH 可以确定用 于AUE的新的PUCCH资源开始位置集合,其中Nra/Era是被包括在被分配给AUE的新的DL子 帧中的CCE/ECCE的数目,Ssf u胃。hange指示指示子帧使用变化的信令的存在或者不存在,并 且S (X)是当X是1时是1的德耳塔函数。
[0191] 实施例1-4与实施例1-3基本上相同,因为通过将不同的PUCCH资源分配给LUE 和AUE避免PUCCH资源冲突,但是优点在于,尽管AUE不能检测子帧使用变化指示,但是能 够避免I 3UCCH资源冲突。
[0192]实施例1-5
[0193] 如果AUE执行用于在第一时间线和第二时间线之间不公共的DL子帧的时间捆绑, 则可以避免PUCCH资源冲突。即,AUE可以通过始终执行A/N时间捆绑并且从而匹配LUE 的DL子帧的数目并且使用来自于AUE的DL子帧之中的与LUE的DL子帧重叠的DL子帧的 CCE/ECCE索引分配用于接收响应的资源。可以基于LUE的DL子帧确定PUCCH资源索引。 时间捆绑可以是逻辑的AND运算。
[0194] 在[表12]的示例中,AUE可以根据LUE的时间线捆绑与应在UL子帧2中发送接 收响应的DL子帧5和6没有重叠的DL子帧4和8的接收响应。即,可以对用于DL子帧4 和5的接收响应和用于DL子帧6和8的接收响应执行捆绑。DL子帧4和5的捆绑值可以 被分配给子帧5的CCE/ECCE索引位置并且DL子帧6和8的被捆绑的值可以被分配给子帧 6的CCE/ECCE索引位置。
[0195]实施例1-6
[0196] 单独的I3UCCH区域可以被分配给AUE和LUE。PUCCH格式3可以被分配给LUE (或者 AUE),而PUCCH格式l/2/la/lb/2a/2b可以被分配给AUE (或者LUE)。或者以相同的PUCCH 格式可以为AUE和LUE仅设置不同的开始偏移。在此操作中,被链接到一个UL子帧的DL 子帧的数目被解释为对于AUE和LUE是不同的并且仅为被分配给AUE和LUE中的每一个的 DL子帧也指示PDCCH/EPDCCH的DAI。
[0197]实施例1-7
[0198] 实施例1-1至实施例1-6中的一个被用于通过F1DCCH分配的DL子帧并且在确定 用于通过EPDCCH分配的PDSCH的用于接收响应的资源中应用ARQ。尽管不同数目的DL子 帧被堆叠,但是可以在一定程度上避免I3UCCH资源冲突。
[0199]实施例1-8
[0200] 在LUE的分组窗口之后AUE放置用于对作为灵活子帧分配的子帧的接收响应的资 源。换言之,对于应根据LUE的第一时间线在UL子帧中发送接收响应的接收响应的DL子帧 并且然后对应根据AUE的第二时间线在UL子帧中发送接收响应的DL子帧首先分配资源。
[0201] 例如,再次参考[表12],当AUE分配用于与DL子帧4、5、8以及6有关的接收响应 的资源时,AUE可以按照DL子帧5、6、4、以及8的顺序分配资源。在这样的情况下,为AUE 和LUE可以(已经)配置相同的PUCCH资源开始偏移。
[0202] 实施例1-9
[0203] AUE可以在LUE的分组窗口之前放置用于对作为灵活的子帧分配的子帧的接收响 应的资源。例如,再次参考[表12],AUE可以按照DL子帧4、8、5以及6的顺序分配用于接 收响应的资源,而LUE可以按照DL子帧5和6的顺序分配用于接收响应的资源。在这样的 情况下,AUE通过DL子帧4和8的CCE/ECCE的数目在LUE之前具有PUCCH资源开始偏移。
[0204]实施例 1-10
[0205] AUE可以根据LUE的时间线分组用于接收响应的资源,同时清空用于通过LUE的时 间线指示但是在AUE的时间线中不存在的DL子帧的接收响应的资源。然后,AUE可以将用 于仅通过AUE的时间线指示的DL子帧的接收响应的资源放置在LUE的分组窗口之后。
[0206][表 14]
[0207]
[0208] 参考[表14],例如,AUE按照DL子帧5、6以及1的顺序分组用于接收响应的资源 并且设置在AUE的时间线中不存在的DL子帧6为空。换言之,AUE可以按照{5,空,1,0, 4} 或者{5,空,1,4,0}的顺序在UL子帧2中分组用于接收响应的资源。在此,空意指清空与 DL子帧6的CCE/ECCE的数目一样多的资源。用于接收响应的资源的分配在图16中被图 不O
[0209]实施例1-11
[0210] 实施例1-10可能通过设置空带来资源浪费。因此,相反,可以交换DL子帧的索引。 可以执行索引交换使得AUE的捆绑窗口尽可能地与LUE接近。在索引交换之后,DL子帧的 数目可以变成4或者更小。在AUE的时间线中仅存在的DL子帧可以被放置在LUE的捆绑 窗口之后(或者之前)。
[0211] 例如,在[表14]中,因为AUE在UL子帧3中发送用于DL子帧6的接收响应,所 以AUE可以将在UL子帧3中应发送接收响应的DL子帧6 (的索引7)与在UL子帧2中应 发送接收响应的DL子帧4(的索引8)交换。在这样的情况下,AUE按照UL子帧2中的DL 子帧{5, 6, 1,0}的顺序和UL子帧3的DL子帧{7, 8, 9, 4}的顺序分组资源。
[0212]实施例 1-12
[0213] 提出AUE使其分组顺序与LUE的子帧分组顺序相匹配。如果LUE通过选择通过 SIB指示的TDD配置中的一个确定分组顺序,则AUE可以按照通过LUE选择的分组顺序排列 子帧并且然后将剩余的子帧放置在被排列的子帧之后,而不是AUE从参考TDD配置顺序地 选择分组顺序。
[0214] 取决于特殊子帧的数目在IOms内是否是1或者2, TDD UL/DL切换周期性是5ms 或者10ms。LUE使用具有5ms的UL/DL切换周期性的TDD配置中的一个。如果AUE使用具 有IOms的UL/DL切换周期性的TDD配置中的一个,则用于LUE的子帧5、6、7按照此顺序是 D、S、U。如果AUE使用D-S-U作为D-D-D,则AUE和LUE可以按照不同的顺序分组子帧,因 为在D-S-U的情况下,LUE将特定的子帧放置在分组的结尾处但是AUE确定所有的子帧是 DL子帧。
[0215] 实施例2-1
[0216] 现在,将会基于前述的描述和实施例1-1至实施例1-12的描述给出与时间线的重 新配置有关的实施例的描述。
[0217] 如果AUE接收重新配置信号(例如,重新配置消息等),则在重新配置信号的接收
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