用于在通信系统中确定harq定时的方法和装置的制造方法_2

文档序号:9292024阅读:来源:国知局
项或多项来确定的。
[0031]在本发明的第九方面中,提供了一种装置,该装置包括至少一个处理器以及包括计算机程序代码的至少一个存储器。存储器和计算机程序代码被配置为促使装置执行本发明的第一、第二、第三或第四方面的方法的实施例。
[0032]在本发明的第十方面中,提供了一种计算机程序产品,包括其中存储有计算机可读程序代码部分的至少一个计算机可读存储介质。该计算机可读程序代码部分包括用于执行本发明的第一、第二、第三或第四方面的方法的实施例的程序代码指令。
[0033]通过本说明书中描述的技术的具体实施例,针对支持FDD和TDD的CA的通信系统定义了 HARQ反馈定时。在一些实施例中,可以保持高的峰值速率,同时最小化反馈延迟。
[0034]当结合附图阅读时,还将从具体实施例的以下描述中理解本发明的实施例的其他特征和优点,附图通过示例的方式图示了本发明的实施例的原理。
【附图说明】
[0035]通过示例的方式,从以下具体描述和附图中,本发明的各种实施例的上述和其他方面、特征和益处将更加显而易见,在附图中:
[0036]图1图示了在LTE系统中定义的FDD帧结构和TDD帧结构;
[0037]图2图示了在TDD系统中的上行链路/下行链路子帧分配的一个示例性集合;
[0038]图3图示了在LTE规范中定义的针对TDD的I3DSCH HARQ定时;
[0039]图4图示了在LTE规范中定义的针对TDD的PUSCH HARQ定时;
[0040]图5图示了在LTE规范中定义的针对TDD的PUSCH调度定时;
[0041]图6a-6b图示了 FDD和TDD的CA的场景;
[0042]图7图示了根据本发明的示例性实施例的用于在Pcell被配置为FDD的情况中使用的物理信道当中的定时关系;
[0043]图8图示了根据本发明的示例性实施例的用于在Pcell被配置为TDD并且Scell被交叉载波调度的情况中使用的物理信道当中的定时关系;
[0044]图9图示了根据本发明的示例性实施例的用于在Pcell被配置为TDD并且Scell(FDD-CC)被自调度的情况中使用的物理信道当中的第一示例性定时关系;
[0045]图10图示了根据本发明的示例性实施例的用于在Pcell被配置为TDD并且Scell(FDD-CC)被自调度的情况中使用的物理信道当中的第二示例性定时关系;
[0046]图11示出了根据第二解决方案的可用下行链路子帧的数目的表;
[0047]图12描绘了根据本发明的实施例的第三解决方案的在Pcell被配置为TDD并且Scell(FDD)被自调度的情况中的用于Scell (FDD)的示例性设计过程;
[0048]图13描绘了根据本发明的实施例的第三解决方案的在Pcell被配置为TDD并且Scell(FDD)被自调度的情况中的用于Scell (FDD)的另一示例性设计过程;
[0049]图14图示了根据本发明的第三解决方案的在Pcell被配置为TDD并且Scell(FDD)被自调度的情况中的用于Scell (FDD)的PDSCH HARQ定时;
[0050]图15图示了根据本发明的示例性实施例的用于在服务小区被自调度的情况中使用的物理信道当中的定时关系;
[0051]图16示出了根据本发明的实施例的解决方案B的可用上行链路子帧的数目的表;以及
[0052]图17图示了适用于在实践本发明的示例性实施例中使用的实体的简化框图。
[0053]在各种附图中,相同的附图标记和标记指示相同的元件。
【具体实施方式】
[0054]下文中,将参考说明性实施例来描述本发明的原理和精神。应当理解,给出所有这些实施例仅仅用于使本领域技术人员更好地理解,并且进一步实践本发明,而不用于限制本发明的范围。例如,作为一个实施例的一部分被图示或被描述的特征可以与另一实施例一起使用以得到又一实施例。为了清楚起见,在该说明书中没有描述实际实施的所有特征。当然应当理解,在任何这样的实际实施例的开发中,应当进行许多实施特定的决定以实现开发者的特定目标,诸如符合与系统相关和商业相关的限制,该限制将根据实现而变化。此夕卜,应当理解,这样的开发努力可能是复杂和耗时的,但是仍然是受益于本公开的那些本领域普通技术人员日常工作。
[0055]现在将参考附图来描述所公开的主题。仅出于说明的目的在附图中示意性地描绘了各种结构、系统和设备,并且从而不使本说明书与本领域技术人员公知的细节相混淆。尽管如此,附图被包括进来以描述和解释所公开的主题的说明性示例。本文使用的词语和短语应当被理解和解释为具有与相关领域技术人员对那些词语和短语的理解一致的含义。本文对术语或短语的一致使用并不暗示术语或短语的特殊定义,即与本领域那些技术人员所理解的普通和通常的含义不同的定义。在术语或短语意在具有特殊含义(即,与本领域技术人员理解的含义不同的含义)的程度上,这样的特殊定义将在本说明书中以定义方式明确阐述,该定义方式直接并且明确地提供对术语或短语的特定定义。
[0056]在以下描述中,基站(BS)是用于向终端分配资源的实体,并且可以是增强型节点B(eNB)、节点B、BS、无线电接入单元、基站控制器和网络上的节点中的任何一个。终端可以是用户设备(UE)、移动站(MS)、蜂窝电话、智能电话、计算机或配备有通信功能的多媒体系统。
[0057]图1示出了在LTE系统中定义的FDD帧结构和TDD帧结构。如在图1中所示,一个无线电帧具有1ms的总长度。
[0058]在FDD帧结构中,帧被划分成总共10个子帧,每个子帧具有Ims的长度。在不同频率和fV上传送上行链路(UL)子帧和下行链路(DL)子帧。
[0059]在TDD帧结构中,1ms帧包括两个半帧,每个5ms长。每个半帧被进一步分成五个子帧,每个子帧Ims长。子帧可以被划分成UL传输子帧、DL传输子帧和特殊子帧。特殊子帧包括三个域:下行链路导频时隙(DwPTS)、保护时段(GP)和上行链路导频时隙(UpPTS)。
[0060]图2图示了 TDD系统中的上行链路/下行链路子帧分配的一个示例性集合。如在图2中所示,设置了总共7个上行/下行链路配置,并且这些配置使用5ms或1ms的切换点周期性。在这些配置中,有可用于不同的负载条件的下行链路与上行链路资源的不同比率。在图2中所示的子帧中,D是用于下行链路传输的子帧,S是用于保护时间的“特殊”子帧,并且U是用于上行链路传输的子帧。子帧号O至9指示构成一个无线电帧的子帧的索弓I。本领域技术人员应当理解,图2中指示的分配意在是示例性的,并且还可以使用预先确定的分配的替代集合。
[0061]在TDD UL-DL配置#3的情况下,演进型节点B (eNB)或基站(BS)可以在子帧#0、#5、#6、#7、#8和#9处传送下行链路数据和/或控制信息,并且可以在子帧#2、#3和#4处接收上行链路数据和/或控制信息。这里,#指示号码或索引。子帧#1作为特殊子帧可以被用于选择性地传送下行链路控制信息和/或下行链路数据,以及在上行链路中传送探测参考信号(SRS)或随机接入信道(RACH)。
[0062]由于FDD-LTE和TDD-LTE之间的不同的UL-DL配置,在FDD和TDD的CA的场景中,LTE当前规范中所定义的对应于I3DSCH的HARQ定时和对应于PUSCH的HARQ定时可能不工作。此外,在当前LTE规范中,PUCCH仅可以在Pcell上传送,并且PHICH仅可以在承载上行链路许可的分量载波上传送。
[0063]在当前LTE规范中,对于FDD系统并且对于单个服务小区,在I3DSCH和承载对应于该I3DSCH的上行链路HARQ ACK/NACK的PUCCH或PUSCH之间的定时关系被定义为:在子帧#n中传送的HARQ ACK/NACK与在子帧#n_4中接收到的I3DSCH相关联。
[0064]对于TDD系统并且对于单个服务小区,在I3DSCH与PUCCH或PUSCH之间的定时关系比对于FDD系统更复杂。
[0065]图3图示了在LTE规范中定义的用于TDD的I3DSCH HARQ定时。
[0066]UE在第(n-k)个子帧处接收由eNB传送的TOSCH,并且在第η个子帧处传送与接收到的I3DSCH相对应的上行链路HARQ ACK/NACK。换言之,在子帧#n中传送的HARQ ACK/NACK与在子帧#n-k中接收到的I3DSCH相关联。这里,k表示集合K的元素,并且K被定义为如图3中所示。
[0067]在当前的LTE规范中,对于FDD系统并且对于单个服务小区,在PUSCH和承载对应于该PUSCH的下行链路HARQ ACK/NACK的PHICH之间的定时关系被定义为:在子帧#n中传送的HARQ ACK/NACK与在子帧#n_4中接收到的该PUSCH相关联。
[0068]对于TDD系统并且对于单个服务小区,PUSCH和PHICH之间的定时关系比对于FDD
系统的更复杂。
[0069]图4图示了 LTE规范中定义的用于TDD的PUSCH HARQ定时。
[0070]eNB在第(n_kPHKH)个子帧处接收由UE传送的PUSCH,并且在第η个子帧处传送与接收到的PUSCH相对应的下行链路HARQ ACK/NACK。换言之,对于在子帧#η中调度的PUSCH,UE应当确定在子帧#(n+kPHICH)中的相应的PHICH资源,其中kPHICH在图4中给出。
[0071]通常,用于要在分量载波上被传送的数据的调度信息在下行链路控制信息(DCI)中被传送到UE。DCI能够以各种格式被定义。
[0072]在LTE规范中定义了 PUSCH调度定时。对于FDD,当UE在子帧#n中检测到针对该UE的具有下行链路控制信息(DCI)格式0/4的HXXH/增强型TOCCH(ETOCCH)时,根据该roCCH/EDPCCH调整在子帧#n+4中的相应的PUSCH传输。
[0073]图5图示了 LTE规范中定义的用于TDD的PUSCH调度定时。对于TDD,当UE在子帧#n中检测到针对该UE的具有DCI格式0/4的TOCCH/EPDCCH时,根据该TOCCH/EDPCCH调整在子帧n+k中的相应的PUSCH传输,其中k在图5中给出。
[0074]从以上的讨论可以看出,由于在TDD系统中的不同UL-DL配置,应当定义在上行链路和下行链路物理信道当中的定时关系,诸如用于数据调度的控制信道、被调度的数据信道、以及对应于该数据信道的HARQ ACK/NACK信道。
[0075]由于在FDD-LTE和TDD-LTE之间的不同的UL-DL配置,在支持FDD和TDD的载波聚合的系统中也存在同样的问题。此外,在FDD和TDD的CA的任何一种方案中,应当满足下述规则,即,PUCCH仅可以在Pcell上被传送,并且承载对应
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