时分双工上行链路/下行链路重新配置机制的制作方法_5

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SCH发送。
[0243] 参考图12中所示的示例,对于子帧20(参见图12中的子帧),应用TDD配置0以确定 DCI与PUSCH的定时关系。具体地,将TDD配置0应用至与已经在子帧20中接收的DCI子帧有关 的PUSCH发送;因此,TDD配置0规定了要在TDD UL/DL重新配置已经生效之后的子帧24中执 行HJSCH发送(参见图12中的点划线箭头)。
[0244] 一般地,在第一和第二实施例中,多个TDD配置的每个确定在所述一个或多个DCI 发送与对应的PUSCH发送之间的定时偏移。在整个描述中,也将在一个或多个DCI发送与对 应的PUSCH发送之间的此定时偏移表示为DCI与PUSCH的定时关系。
[0245] 此外,在第一和第二实施例中,源TDD配置指定直至子帧N-I且包含子帧N-I在内是 否预留了子帧用于下行链路发送、上行链路发送、或者表示直至子帧N-I且包含子帧N-I在 内的支持下行链路以及上行链路发送的特殊子帧,并且目标TDD配置指定从子帧N起向前是 否预留了子帧用于下行链路发送、上行链路发送、或者表示从子帧N起向前的支持下行链路 以及上行链路发送的特殊子帧。在此方面,对于所指示的子帧N且包含子帧N在内,TDD无线 电帧配置的重新配置生效。
[0246] 第三实施例
[0247]关于本发明的第三实施例,将再次强调各个实施例基于如下概念:对于TDD UL/DL 重新配置,要与TDD无线电帧配置不同地应用涉及DCI与PUSCH以及/或者PDSCH与HARQ-ACK 的定时关系。TDD无线电帧配置与定时关系之间的这种区别仅发生在重新配置生效之前和/ 或之后的短时间段期间。
[0248] 根据第三实施例,将H)SCH与HARQ-ACK的定时关系适配为允许有利的TDD UL/DL重 新配置。具体地,在此实施例中,在重新配置生效之后的短时间段期间适配roSCH与HARQ-ACK的定时关系,使得混合ARQ功能是持续可用的。
[0249] 在图Ilb中图示了根据第三实施例的示例性TDD UL/DL重新配置操作,图Ilb强调 TDD无线电帧配置与PDSCH与HARQ-ACK的定时关系之间的区别的益处。图11 b中所示的TDD UL/DL重新配置操作基于图9b中图示的示例。图I Ib的示例同样假设从TDD配置3到TDD配置6 的TDD UL/DL重新配置。该重新配置要在子帧20生效,子帧20是无线电帧的第一个子帧。 [0250]第三实施例假设在通信系统中的移动台与基站之间的通信。要将该通信从源TDD 配置重新配置到目标TDD配置。源和目标TDD配置是多个TDD配置中的任何一个。应强调,术 语"重新配置"固有地定义源TDD配置不同于目标TDD配置。
[0251] 在有利实现中,源TDD配置对应于TDD配置0-6中的一个,并且目标TDD配置对应于 TDD配置0-6中的另一个。
[0252] 对于要被重新配置的在移动台与基站之间的通信,在包括移动台和基站的通信系 统内分发信息。信息的分发使得要对于预定子帧N重新配置移动台与基站之间的通信,子帧 N在无线电帧的起始处。
[0253] 根据一个示例性实施方式,重新配置所生效的子帧N对应于无线电帧中的第一个 子帧。然而,根据不同的示例性实施方式,子帧N也可以对应于无线电帧中的第二、第三或第 四个子帧。
[0254]响应于一个或多个物理下行链路共享信道PDSCH发送,移动台要根据在此实施例 中定义的I3DSCH与HARQ-ACK的定时关系,执行有关的混合ARQ确认HARQ-ACK发送。具体地,术 语"PDSCH与HARQ-ACK的定时关系"是指在一个或多个I 3DSCH发送与对应的HARQ-ACK发送之 间如由TDD配置定义的定时偏移。
[0255] 首先,移动台将源TDD配置应用至直至子帧N-I且包含子帧N-I在内的混合ARQ-ACK 发送。因此,移动台基于对于直至子帧N-I且包含子帧N-I在内的子帧的每个的源TDD配置, 确定是否必须执行一个或多个HARQ-ACK发送。具体地,移动台确定源TDD配置对于在前的一 个或多个I 3DSCH发送(如果存在)中的哪个指示在相应子帧中的HARQ-ACK发送。
[0256]然后,移动台将另一中间(即,预定义的)TDD配置应用至在包含子帧N和子帧N+12 在内的从子帧N直至子帧N+12期间的混合ARQ-ACK发送。因此,移动台基于对于在子帧N至N+ 12期间的子帧的每个的该另一中间(即,预定义的)TDD配置,确定是否必须执行一个或多个 HARQ-ACK发送。具体地,移动台确定该另一中间(即,预定义的)TDD配置对于在前的一个或 多个PDSCH发送(即,如果存在任何PDSCH发送)中的哪个指示在相应子帧中的HARQ-ACK发 送。
[0257] 最后,移动台将目标TDD配置应用至包含子帧N+13在内的从子帧N+13起向前的混 合ARQ-ACK发送。因此,移动台基于对于从子帧N+13起向前的子帧的每个的目标TDD配置,确 定是否必须执行一个或多个HARQ-ACK发送。具体地,移动台确定目标TDD配置对于在前的一 个或多个I 3DSCH发送(即,如果存在任何H)SCH发送)中的哪个指示在相应子帧中的HARQ-ACK 发送。
[0258] 根据有利实施方式,要对于在子帧N到N+13期间的HARQ-ACK发送应用的该另一中 间(即,预定义的)TDD配置,不同于目标TDD配置。在此方面,向通信系统提供了如下可能性: 允许应用作为另一中间(即,预定义的)TDD配置的TDD配置,该另一中间(即,预定义的)TDD 配置规定了使混合ARQ功能在从源到目标TDD配置的转变期间持续可用的I3DSCH与HARQ-ACK 的定时关系。
[0259]根据第三实施例的有利实施方式,该另一中间(即,预定义的)TDD配置是如图6中 定义的TDD配置5。此TDD配置5允许与由移动终端已经在在前的两个无线电帧中接收的 PDSCH发送有关的HARQ-ACK发送。具体地,在TDD配置5中,子帧2使能将九个HARQ-ACK发送相 组合,所述九个HARQ-ACK发送涉及由移动终端分别早了 13、12、9、8、7、5、4、11和6个子帧而 接收的PDSCH发送。
[0260] 参考图Ilb中所示的示例,对于在子帧10_32(参见图Ilb中的阴影线子帧)期间的 HARQ发送,应用TDD配置5以确定PDSCH与HARQ-ACK的定时关系。具体地,将TDD配置5应用至 子帧22和32中的HARQ-ACK发送,使得TDD配置5规定在TDD UL/DL重新配置已经生效之后 HARQ-ACK发送所涉及的I3DSCH发送(参见图11b中的点划线箭头)。
[0261]在此方面,第三实施例允许在重新配置生效之前的短时间段期间,适配PDSCH与 HARQ-ACK的定时关系(即,对应于另一中间(即,预定义的)TDD配置)。由此,可以避免发送 HARQ-ACK的I3DSCH子帧,使得混合ARQ功能持续可用。
[0262]第一实施方式
[0263]根据第三实施例的第一实施方式,不再将另一中间(即,预定义的)TDD配置看作通 信系统的静态配置。而是,在通信系统内用信号发送要被应用至在子帧N至N+12期间的 HARQ-ACK发送的该另一中间(即,预定义的)TDD配置。
[0264] 具体地,在通信系统内分发指示多个TDD配置中的哪个对应于该另一中间(即,预 定义的)TDD配置的信息。在移动终端接收到指示该另一中间(即,预定义的)TDD配置的信息 时,移动终端将此另一中间(即,预定义的)TDD配置应用于后续的TDD UL/DL重新配置,即, 在子帧N至N+12期间,子帧N指示重新配置从其起向前生效的子帧。
[0265] 可选地,可以将指示该另一中间(即,预定义的)TDD配置的信息、与指示要从其起 重新配置通信系统内的通信的子帧的信息相组合。
[0266]第二实施方式
[0267] 在第三实施例的第二实施方式中,详细考虑对于一个PDSCH发送的多个HARQ-ACK 发送的效果。如在图Ilb中示例性地图示的,对于子帧9和10中的I3DSCH发送,响应于源TDD配 置(即,TDD配置3)的应用而产生(effect)HARQ-ACK发送,并且响应于该另一中间(即,预定 义的)TDD配置的应用而产生后续HARQ-ACK发送。
[0268] 具体地,多个HARQ-ACK发送由PDSCH发送(即,一个PDSCH发送)产生,其中移动终端 确定:源TDD配置规定与该roSCH发送有关的直至子帧N-I且包含子帧N-I在内的HARQ-ACK发 送、以及该另一中间(即,预定义的)TDD配置规定与同一H)SCH发送有关的在子帧N至N+12期 间的HARQ-ACK发送。
[0269]根据第二实施方式,移动台额外地确定要对于一个PDSCH发送执行潜在的多个 HARQ-ACK发送中的哪个。更详细地,响应于PDSCH发送(即,一个I3DSCH发送),在源TDD配置的 应用规定与该PDSCH发送有关的直至子帧N-I且包含子帧N-I在内的HARQ-ACK发送的情况 下,以及在该另一中间(即,预定义的)TDD配置的应用规定与该H)SCH发送有关的在子帧N至 N+12期间的HARQ-ACK发送的情况下,移动节点要仅执行直至子帧N-I且包含子帧N-I在内的 HARQ-ACK发送;或者,替代地,移动节点要仅执行在子帧N至N+12期间的HARQ-ACK发送。
[0270] 具体地,当移动终端仅执行直至子帧N-I且包含子帧N-I在内的HARQ-ACK发送时, 可以将对于HARQ-ACK反馈的延迟保持为小。此外,可以减小由在子帧N至N+12期间的HARQ-ACK发送导致的有效载荷。
[0271] 根据第二实施方式的有利变型,在对于PDSCH发送(即,一个PDSCH发送)的多个 HARQ-ACK发送的情况下,移动台要执行直至子帧N-I且包含子帧N-I在内的HARQ-ACK发送, 并且额外地要执行在子帧N至N+12期间的HARQ-ACK发送,其包括预定义信息,例如,不连续 发送DTX信息。
[0272] 更详细地,响应于PDSCH发送(即,一个PDSCH发送),在源TDD配置的应用规定与该 PDSCH发送有关的直至子帧N-I且包含子帧N-I在内的HARQ-ACK发送的情况下,以及在该另 一中间(即,预定义的)TDD配置的应用规定与该PDSCH发送有关的在子帧N至N+12期间的 HARQ-ACK发送的情况下,移动节点要执行直至子帧N-I且包含子帧N-I在内的HARQ-ACK发 送;并且,要执行包括DTX信息的在子帧N至N+12期间的HARQ-ACK发送。
[0273]第三实施方式
[0274]第三实施例的第三实施方式关注于由该另一中间(即,预定义的)TDD配置规定的 HARQ-ACK发送,然而,其涉及从不被预留用于H)SCH发送的在前子帧。
[0275]如已经关于第三实施例而详细描述的,应用该另一中间(即,预定义的)TDD配置以 确定要在子帧N至N+12期间对于在前的PDSCH发送中的哪个执行HARQ-ACK发送。这与由源 TDD配置直至子帧N-I且包含子帧N-I在内而指定的、以及由目标TDD配置从子帧N起向前指 定的TDD无线电帧配置分开地执行。
[0276]换言之,该另一中间(即,预定义的)TDD配置反映不同的TDD无线电帧配置,并且是 指与源TDD配置实际上预留的不同的(即,比源TDD配置实际上预留的更多的)用于PDSCH发 送的子帧。
[0277]根据第三实施方式,在该另一中间(即,预定义的)TDD配置的应用对于被配置为仅 支持上行链路发送的至少一个子帧规定在子帧N至N+12期间的混合ARQ-ACK发送的情况下, 移动节点要在仅涉及被配置为支持下行链路发送的子帧的子帧N至N+12期间执行混合ARQ-ACK发送;或者,替代地,移动终端执行包括预定义信息的混合ARQ-ACK发送。
[0278]有利地,预定义信息可以指示所述至少一个子帧仅支持上行链路发送并且不涉及 PDSCH发送。
[0279]进一步的实施方式
[0280]在任何在前实施例中,可以基于指示通信系统内的重新配置的信息的分发,对于 子帧N重新配置在移动台与基站之间的通信。
[0281] 该信息的分发使得对于预定子帧N重新配置移动台与基站之间的通信,子帧N在无 线电帧的起始处。
[0282] 在此方面,在移动终端接收指示要重新配置移动台与基站之间的通信的信息的情 况下,移动终端要通过与TDD无线电帧配置不同地(分开地)应用与DCi与puscH和/Spdsch 与HARQ-ACK有关的定时关系,执行相应的TDD UL/DL重新配置。
[0283] 有利地,如果在包含子帧N-14和子帧N-5在内的在子帧N-14之后直至子帧N-5的区 间内分发指示重新配置的信息,则仅移动台和/或基站考虑该信息,子帧N指示重新配置何 时生效。为了减小移动台错误地检测和应用重新配置的风险,将进一步有利的是:只有在所 述区间内多次(例如,两次)检测到指示重新配置的信息时,并且此外只有所指示的重新配 置在所述多次中相同时,UE才应用重新配置。例如,错误地检测单个重新配置信息的概率等 于1%,那么两次错误地检测重新配置信息的概率等于0.01%。如果由显式消息,即,由至少 包含目标配置作为信息的信号,指示重新配置,则这些方法是特别有益的。
[0284]用于更隐式地确定重新配置的替代方法是:根据源UL/DL配置(或由SIBl指示的 UL/DL配置),检查根据对于上行链路子帧的定时的、对于PUSCH的上行链路发送或上行链路 资源分配的不存在(或缺乏)。例如,参考图5和图7,下表示出对于子帧j的PUSCH分配的缺乏 可以如何指示作为源TDD配置的函数的到目标TDD配置的重新配置的优选实施例。在先进的 方法中,只有对于无线电帧的子帧j的PUSCH分配的缺乏才确定重新配置。例如,如果源配置 是0,并且对于无线电帧的子帧3未检测到PUSCH分配,则将目标配置确定为配置2。对于同一 无线电帧的子帧4的HJSCH分配的进一步缺乏将不进一步修改目标配置。
[0287]第四实施例
[0288]根据第四实施例,也将本发明的概念应用至发送功率控制TPC命令的信令。在通信 系统内分发TPC命令以指示移动台要使用的发送功率。因此,在接收到TPC命令时,移动台考 虑其中发送的值用于将来的上行链路发送。
[0289] 在3GPP LTE中,TPC命令被指定为仅指示要由移动终端执行的发送功率的差分功 率改变。例如,TPC命令可以向移动终端指示其要将发送功率倾斜提升包括的量、或者终端 要将发送功率倾斜下降另一包括的量。在此方面,TPC命令的连续信令改善由移动终端执行 的功率调整的灵活性。
[0290] 重要的是,注意,可以发送TPC命令,而与要由移动终端执行的上行链路发送无关。 换言之,移动终端在实际的上行链路发送之前,基于接收的TPC命令,对于每个子帧执行发 送功率计算。因此,移动终端在持续(constant)的基础上,对于子帧,接收一个或多个TPC命 令,并且评估发送功率。
[0291] 然而,仅可以基于与之前讨论的作为DCI与PUSCH和/或I3DSCH与HARQ-ACK的定时关 系可比的预配置的定时关系,发送适用于给定上行链路发送的TPC命令。具体地,在用于 PUSCH的TPC命令与用于PUCCH的TPC命令之间进行区分。
[0292] 将用于PUSCH的TPC命令包括在携带UL许可的DCI发送中、或在发送功率控制(TPC) 命令DCI发送中。包括用于PUSCH的TPC命令的DCI发送具有格式0/4或格式3/3A,并且对应于 关于第一和第二实施例而讨论的、与PUSCH发送有关的DCI发送。然而,由于用于PUSCH的TPC 命令也可以被接收,并且被处理作为经由不调度PUSCH的DCI发送(诸如,通过DCI格式3和 3A)的PUSCH功率控制的一部分,所以定义不同的定时关系。
[0293] 具体地,3GPP TS 36.213的部分5.1.1.1"UE behaviour"(通过引用将其合并在 此)中定义的表5.5.5.5-1定义了用于PUSCH的TPC命令的发送、与作为PUSCH功率控制的部 分的、所述TPC命令的处理之间的定时关系。具体地,在表5.1.1.1-1中在反向(reverse)子 帧方向上指定此TPC与PUSCH的定时关系。详细地,对于要在子帧i中执行的PUSCH功率控制, 移动终端参考直至子帧i-k且包含子帧i-k在内的用于PUSCH发送的在前TPC命令。换言之, 对于子帧编号i,表5.1.1.1-1中指示了已经在编号为i的子帧(要对于其执行PUSCH功率控 制)之前k帧接收了的用于PUSCH发送的TPC命令。
[0294] 为了在TDD UL/DL重新配置期间使能在移动终端的连续PUSCH功率控制,在以下机 制中反映在前实施例的相同考虑,在要重新配置移动终端与基站之间的通信的情况下可以 分开地执行所述机制,或者可以将所述机制与在前实施例中的一个相组合。
[0295] 根据一个变型,假设移动台在通信系统中与基站通信。将所述通信从源TDD配置重 新配置到目标TDD配置。此外,源TDD配置是多个TDD配置的子集中的一个,并且目标TDD配置 是所述多个TDD配置中的任何一个。对于时分双工TDD通信而预配置所述多个TDD配置。在要 对于在无线电帧的起始处的预定子帧N重新配置通信的情况下,移动台要根据以下方式,响 应于用于PUSCH发送的TPC命令,执行PUSCH功率控制:
[0296] 首先,将源TDD配置应用于对于与直至子帧N-6且包含子帧N-6在内接收的用于 PUSCH发送的TPC命令有关的子帧,执行PUSCH功率控制。然后将中间(即,预定义的)TDD配置 应用于对于与在子帧N-5至N-I期间接收的用于HJSCH发送的TPC命令有关的子帧,执行 PUSCH功率控制;以及最后,将目标TDD配置应用于对于与从子帧N起向前接收的用于PUSCH 发送的TPC命令有关的子帧,执行PUSCH功率控制。中间(即,预定义的)TDD配置是多个TDD配 置中的一个。有利地,中间(即,预定义的)TDD配置不同于源TDD配置,以及优选地是TDD配置 6〇
[0297]根据另一变型,还假设移动台在通信系统中与基站通信。将所述通信从源TDD配置 重新配置到目标TDD配置。此外,源TDD配置是多个TDD配置中的预定义的一个,并且目标TDD 配置是所述多个TDD配置中的任何一个。对于时分双工TDD通信而预配置所述多个TDD配置。
[0298] 在要对于在无线电帧的起始处的预定子帧N重新配置通信的情况下,移动台要根 据以下方式,响应于用于PUSCH发送的TPC命令,执行PUSCH功率控制:
[0299] 首先,将源TDD配置应用于对于与直至子帧N且包含子帧N在内接收的用于PUSCH发 送的TPC命令有关的子帧,执行PUSCH功率控制。然后将目标TDD配置应用于对于与从子帧N+ 1起向前接收的用于PUSCH发送的TPC命令有关的子帧,执行PUSCH功率控制。有利地,源TDD 配置是TDD配置0。
[0300] 根据又一变型,还假设移动台在通信系统中与基站通信。将所述通信从源TDD配置 重新配置到目标TDD配置。此外,源和目标TDD配置是多个TDD配置中的任何一个。对于时分 双工TDD通信而预配置所述多个TDD配置。
[0301] 在要对于在无线电帧的起始处的预定子帧N重新配置通信的情况下,移动台要根 据以下方式,响应于用于PUSCH发送的TPC命令,执行用于PUSCH发送的功率控制调整:
[0302]首先,对于与直至子帧N且包含子帧N在内接收的用于PUSCH发送的TPC命令有关的 子帧,将源TDD配置应用于执行PUSCH功率控制。然后对于与从子帧N+1起向前接收的用于 PUSCH发送的TPC命令有关的子帧,将目标TDD配置应用于执行PUSCH功率控制。有利地,源 TDD配置是TDD配置0。
[0303] 首先,对于直至子帧N+1且包含子帧N+1在内的子帧中的用于PUSCH发送的功率控 制调整,将源TDD配置应用于确定对应的TPC命令包括在哪个子帧中。然后,对于在子帧N+2 至子帧N+4中的用于PUSCH发送的功率控制调整,将中间(即,预定义的)TDD配置应用于确定 对应的TPC命令包括在哪个子帧中。最后,对于从子帧N+5起向前的子帧中的用于PUSCH发送 的功率控制调整,将目标IOD配置应用于确定对应的T
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