混合自动重传请求指示信息传输方法和装置与流程

文档序号:13623107阅读:313来源:国知局
混合自动重传请求指示信息传输方法和装置与流程

本发明实施例涉及通信技术领域,特别涉及一种混合自动重传请求指示信息传输方法和装置。



背景技术:

在一个一般的移动通信系统中,UE的上行数据传输由基站发送调度信令控制。由于信道的衰落,基站有可能不能正确译码UE传输的上行数据。

第三代合作伙伴计划(the3rd Generation Partner Project,简称3GPP)长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)版本8至版本11系统通过使用上行数据的物理混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,简称HARQ)指示信道中的HARQ指示信息来指示基站是否正确译码UE传输的上行数据。然而,在LTE版本8至版本11系统中,UE需要以公共参考信号(Common Reference Signal,简称CRS)作为参考信号解调物理HARQ指示信道中的指示信息,根据指示信息判断上行传输的数据是否被正确译码,从而确定是否需要重传之前基站未能正确译码的数据。

随着LTE系统的演进,在LTE版本12系统中,CRS由于其本身固有的一些缺点,已经不在用作解调。在LTE版本12系统中,系统下行数据传输的解调使用UE特定的解调参考信号(Demodulation Reference Signal,简称DMRS),不能再使用LTE版本8至版本11的物理HARQ指示信道,因此基站无法通过HARQ指示信道指示UE上行传输的数据是否正确,UE当然也无法判断上行传输的数据是否被基站正确译码,当基站不能对接收的上行数据正确译码时,基站需要重新发送新的调度信令指示UE重新发送基站未能正确译码的数据,增加了系统的控制信道的信令负荷。



技术实现要素:

本发明实施例提供一种混合自动重传请求指示信息传输方法和装置,实现了UE可以通过检测基站传输的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,减少了系统的控制信道的信令负荷。

第一方面,本发明实施例提供一种混合自动重传请求指示信息传输方法,包括:

为UE分配增强物理下行控制信道EPDCCH资源;

从所述EPDCCH资源中选取部分资源;

将HARQ指示信息通过所述部分资源发送给所述UE。

在第一方面的第一种可能的实现方式中,从所述EPDCCH资源中选取部分资源,包括:

从所述EPDCCH资源的物理资源块PRB对中选取部分资源。

根据第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述将HARQ指示信息通过所述部分资源发送给所述UE,包括:

将所述部分资源划分成至少两部分,每部分包含的资源元素RE的数目相等且不小于2;

根据所述每部分包含的RE的数目,对所述HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;

将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在每部分的RE上;

向所述UE传输所述部分资源。

根据第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述将所述部分资源划分成至少两部分,包括:

根据所需的HARQ信道容量,将所述部分资源划分成至少两部分,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数满足所述所需的HARQ信道容量。

根据第一方面,在第四种可能的实现方式中,从所述EPDCCH资源中选取部分资源,包括:

从所述EPDCCH资源的至少两个PRB对中选取部分资源;

根据第一方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,将HARQ指示信息通过所述部分资源发送给所述UE,包括:

将所述部分资源划分为至少一个组,每个组包括所述至少两个PRB对中的RE,将每个组划分为至少两部分,每部分包含的RE的数目相等且不小于2,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数与组数的乘积等于所述至少两个PRB对包含的ECCE的个数;

根据所述每部分包含的RE的数目,对所述HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;

将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组中的每部分的RE上;

向所述UE传输所述部分资源。

根据第一方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述向所述UE传输所述部分资源之前,还包括:

针对所述一个组中的部分,使用所述部分所在的PRB对中的解调参考信号DMRS与所述部分中设置的序列扩频后的HARQ指示信息进行关联。

根据第一方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,每个PRB对包括所述一个组的至少两部分;所述使用所述部分所在的PRB对中的DMRS与所述部分中设置的序列扩频后的HARQ指示信息进行关联,包括:

针对一个PRB对中所述一个组的至少两部分,使用所述PRB对中的至少两个DMRS与所述至少两部分设置的序列扩频后的HARQ指示信息分别进行关联。

根据第一方面的第四种至第七种可能的实现方式的任意一种,在第八种可能的实现方式中,所述至少两个PRB对位于为所述UE配置的一个EPDCCH PRB集中,或位于为所述UE配置的不同的EPDCCH PRB集中。

根据第一方面,在第九种可能的实现方式中,所述从所述EPDCCH资源中选取部分资源,包括:

从所述EPDCCH资源的一个PRB对中选取部分资源;

所述部分资源包含的RE的数目对应的扩频序列的个数等于所述一个PRB对包含的ECCE的个数乘以2。

根据第一方面的第九种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,所述将HARQ指示信息通过所述部分资源发送给所述UE,包括:

将所述部分资源划分为至少一个部分,每部分包含的RE的数目相等且不小于2,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数等于所述一个PRB对包含的ECCE的个数乘以2;

根据所述每部分包含的RE的数目,对所述HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;

将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在所述每部分的RE上;

向所述UE传输所述部分资源。

根据第一方面的第十种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,所述向所述UE传输所述部分资源之前,还包括:

使用所述一个PRB对中的一个DMRS信号与所述序列扩频后的HARQ指示信息进行关联。

第二方面,本发明实施例提供一种混合自动重传请求指示信息传输方法,包括:

接收增强物理下行控制信道EPDCCH资源;

从所述EPDCCH资源中选取部分资源;

从所述部分资源中提取HARQ指示信息。

在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述从所述EPDCCH资源中选取部分资源包括:

从所述EPDCCH资源中选取至少两部分,所述每部分包含的资源元素RE的数目相等且不小于2;

所述从所述部分资源中提取HARQ指示信息,包括:

根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS分别进行信道估计,并对所述每部分分别进行软解调,得到所述每部分的软信息;将所述每部分的软信息进行合并后,根据所述每部分包含的RE的数目进行序列解扩,得到所述HARQ指示信息;或者,

根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS进行信道估计,并对所述每部分分别进行软解调,得到所述每部分的软信息;根据所述每部分包含的RE的数目对所述每部分分别进行序列解扩,得到所述每部分的序列解扩后的软信息;将所述每部分的序列解扩后的软信息进行合并,得到所述HARQ指示信息。

根据第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS分别进行信道估计之前,还包括:

从所述每部分所属的PRB对中提取每部分对应的DMRS。

根据第二方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述从所述EPDCCH资源中选取至少两部分,包括:

从所述EPDCCH资源的至少两个物理资源块PRB对中选取所述至少两部分,所述至少两部分包括所述两个PRB对中的RE。

根据第二方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述从所述EPDCCH资源中选取至少两部分,包括:

从所述EPDCCH资源的一个PRB对中选取所述至少两部分。

第三方面,本发明实施例提供一种混合自动重传请求HARQ指示信息传输装置,包括:EPDCCH资源分配模块,用于为UE分配增强物理下行控制信道EPDCCH资源;

部分资源选取模块,用于从所述EPDCCH资源中选取部分资源;

指示信息发送模块,用于将HARQ指示信息通过所述部分资源发送给所述UE。

在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述部分资源选取模块具体用于,从所述EPDCCH资源的物理资源块PRB对中选取部分资源。

根据第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述指示信息发送模块,包括:

第一部分划分单元,用于将所述部分资源划分成至少两部分,每部分包含的资源元素RE的数目相等且不小于2;

第一序列扩频单元,用于根据所述每部分包含的RE的数目,对所述HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;

第一信息重复设置单元,用于将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在每部分的RE上;

第一部分资源传输单元,用于向所述UE传输所述部分资源。

根据第三方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述部分划分单元,具体用于根据所需的HARQ信道容量,将所述部分资源划分成至少两部分,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数满足所述所需的HARQ信道容量。

根据第三方面,在第四种可能的实现方式中,所述部分资源选取模块,具体用于从所述EPDCCH资源的至少两个PRB对中选取部分资源。

根据第三方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述指示信息发送模块,包括:

第二部分划分单元,用于将所述部分资源划分为至少一个组,每个组包括所述至少两个PRB对中的RE,将每个组划分为至少两部分,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数与组数的乘积等于所述至少两个PRB对包含的ECCE的个数乘以2;

第二序列扩频单元,用于根据所述每部分包含的RE的数目,对所述HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;

第二信息重复设置单元,用于将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组中的每部分的RE上。

第二部分资源传输单元,用于向所述UE传输所述部分资源。

根据第三方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,还包括:

第一指示信息关联模块,用于在所述第二部分资源传输单元向所述UE传输所述部分资源之前,针对所述一个组中的部分,使用所述部分所在PRB对中的解调参考信号DMRS与所述部分中设置的序列扩频后的HARQ指示信息进行关联。

根据第三方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,每个PRB对包括所述一个组的至少两部分;所述第一指示信息关联模块,具体用于针对一个PRB对中所述一个组的至少两部分,使用所述PRB对中的至少两个DMRS信号与所述至少两部分设置的序列扩频后的HARQ指示信息分别进行关联。

根据第三方面的第四种至第七种可能的实现方式的任意一种,在第八种可能的实现方式中,所述至少两个PRB对位于为所述UE配置的一个EPDCCH PRB集中,或位于为所述UE配置的不同的EPDCCH PRB集中。

根据第三方面,在第九种可能的实现方式,所述部分资源选取模块,具体用于从所述EPDCCH资源的一个PRB对中选取部分资源。

根据第三方面的第九种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,所述指示信息发送模块,包括:

第三部分划分单元,用于将所述部分资源划分为至少一个部分,每部分包含的RE的数目相等且不小于2,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数等于所述一个PRB对包含的ECCE的个数乘以2;

第三序列扩频单元,用于根据所述每部分包含的RE的数目,对所述HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;

第三信息重复设置单元,用于将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在所述每部分的RE上;

第三部分资源传输单元,用于向所述UE传输所述部分资源。

根据第三方面的第十种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,还包括:

第二指示信息关联模块,用于在所述第三部分资源传输单元向所述UE传输所述部分资源之前,使用所述一个PRB对中的一个DMRS与所述序列扩频后的HARQ指示信息进行关联。

第四方面,本发明实施例提供一种混合自动重传请求HARQ指示信息传输装置,包括:

EPDCCH资源接收模块,用于接收增强物理下行控制信道EPDCCH资源;

部分资源选取模块,用于从所述EPDCCH资源中选取部分资源;

指示信息提取模块,用于从所述部分资源中提取HARQ指示信息。

在第四方面的第一种可能的实现方式中,所述部分资源选取模块,具体用于从所述EPDCCH资源中选取至少两部分,每部分包含的资源元素RE的数目相等且不小于2;

所述指示信息提取模块,具体用于根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS分别进行信道估计,并对每部分分别进行软解调,得到每部分的软信息;将所述每部分的软信息进行合并后,根据每部分包含的RE的数目进行序列解扩,得到所述HARQ指示信息;或者,

根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS进行信道估计,并对每部分分别进行软解调,得到每部分的软信息;根据每部分包含的RE的数目对每部分分别进行序列解扩,得到每部分的序列解扩后的软信息;将所述每部分的序列解扩后的软信息进行合并,得到所述HARQ指示信息。

根据第四方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,还包括:

DMRS提取模块,用于在所述指示信息提取模块根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS分别进行信道估计之前,从每部分所属的PRB对中提取每部分对应的DMRS。

根据第四方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述部分资源选取模块,具体用于从所述EPDCCH资源的至少两个物理资源块PRB对中选取所述至少两部分,所述至少两部分包括所述两个PRB对中的RE。

根据第四方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述部分资源选取模块,具体用于从所述EPDCCH资源的一个PRB对中选取所述至少两部分。

本发明实施例提供的混合自动重传请求指示信息传输方法和装置,通过为UE分配增强物理下行控制信道EPDCCH资源,从EPDCCH资源中选取部分资源,将HARQ指示信息通过部分资源发送给UE,从而实现基站可以通过从EPDCCH资源中选取的部分资源向UE传输HARQ指示信息,UE可以通过检测基站传输的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例一所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图;

图2为本发明实施例二所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图;

图3为本发明实施例三所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图;

图4A为本发明实施例四所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图;

图4B为本发明实施例四中的S430的一种具体实现的示意图;

图4C为本发明实施例四中的S430的另一种具体实现的示意图;

图4D为本发明实施例四中的S430的又一种具体实现的示意图;

图4E为本发明实施例四中的S430的再一种具体实现的示意图;

图5A为本发明实施例五所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图;

图5B为本发明实施例五中的S530的一种具体实现的示意图;

图5C为本发明实施例五中的S530的另一种具体实现的示意图;

图5D为本发明实施例五中的S530的又一种具体实现的示意图;

图6为本发明实施例六所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图;

图7为本发明实施例七所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图;

图8为本发明实施例八所提供的HARQ指示信息传输装置的示意图;

图9为本发明实施例九所提供的HARQ指示信息传输装置的示意图;

图10为本发明实施例十所提供的基站1000的结构示意图;

图11为本发明实施例十一所提供的UE1100的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

图1为本发明实施例一所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图。该方法由基站执行。参照图1,该方法包括如下步骤:

S110为UE分配EPDCCH资源。

由于UE的上行数据传输是通过基站向UE发送调度信令控制的,而基站向UE发送的调度信令需要有频谱资源承载,因此,基站会为UE分配用于承载调度信令的频谱资源,通常为增强物理下行控制信道(Enhanced Physical Downlink Control Channel,简称EPDCCH)资源。

S120从EPDCCH资源中选取部分资源。

S130将HARQ指示信息通过部分资源发送给UE。

EPDCCH资源需要用DMRS进行解调,EPDCCH上的调度信令可以用EPDCCH资源占用的物理资源块(Physical Resource Block,简称PRB)对(Pair)上的DMRS作为参考信号进行解调。本实施例中,从EPDCCH资源中选取部分资源来传输HARQ指示信息,相当于在EPDCCH上设计HARQ指示信道,由于HARQ指示信息承载在EPDCCH上,因此,也可以用DMRS作为参考信号进行解调。

本实施例提供的HARQ指示信息传输方法,通过从EPDCCH资源中选取部分资源,将HARQ指示信息通过部分资源发送给UE。从而实现基站可以通过从EPDCCH资源中选取的部分资源向UE传输HARQ指示信息,UE可以通过检测基站传输的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

图2为本发明实施例二所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图。本实施例在上述实施例一的基础上进一步细化,参照图2,本实施例的方法可以包括如下步骤:

S210、为UE分配EPDCCH资源。

S220、从EPDCCH资源中选取部分资源。

具体地,可以从EDPCCH资源的PRB对中选取部分资源。

S230、将部分资源划分成至少两部分,每部分包含的资源元素RE的数目相等且不小于2。

S240根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频。

其中,PRB对中包括EPDCCH,EPDCCH由ECCE组成。

其中,从EDPCCH资源的PRB对中选取部分资源,可以使PRB对中各增强控制信道元素ECCE在被选取所述部分资源后包含的RE数目相等。

举例来说,若每部分包含2个RE,则对应的扩频序列的个数为2*2=4,若每部分包含3个RE,则对应的扩频序列的个数为2*3=6。

进一步地,为了满足所需的HARQ信道容量,S230可以包括:根据所需的HARQ信道容量,将部分资源划分成至少两部分,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数满足所需的HARQ信道容量。具体地,扩频序列的个数代表了HARQ指示信道的容量,即可以同时给UE发送多少个HARQ指示信息。

为了后续的应用便利,通常在设计时,将所需的HARQ信道容量定为EPDCCH资源所能承载的HARQ指示信道的最大容量。

S250将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在每部分的RE上。

举例来说,若将部分资源划分成了4部分,每部分包含2个RE,则对HARQ指示信息进行2比特bit的序列扩频,即将原本为1bit的HARQ指示信息扩频为2bit,然后将扩频后的2bit的HARQ指示信息重复设置在4部分的RE上,即每部分的2个RE上均对应设置2bit的HARQ指示信息,相应地,HARQ指示信息的功率增益是8倍,相当于9dB。

需要说明的是,S230中也可以不将将部分资源划分成至少两部分,举例来说,若部分资源为8个RE,也可以在S240中对HARQ指示信息进行8比特位的序列扩频,在S250中将序列扩频后的HARQ指示信息设置在这8个RE上,相应地,HARQ指示信息的功率增益也是8倍,相当于9dB。

S260向UE传输部分资源。

本实施例提供的HARQ指示信息传输方法,通过对HARQ指示信息进行与每部分包含的RE的数目相应比特位的序列扩频,将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在每部分的RE上,实现了HARQ指示信息的功率增益。并且由于基站向UE传输重复设置在每部分的RE上的序列扩频后的HARQ指示信息,因此UE可以通过检测基站传输的重复设置在每部分的RE上的序列扩频后的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

图3为本发明实施例三所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图。本实施例在上述实施例二的基础上进一步细化,参照图3,本实施例的方法可以包括如下步骤:

S310为UE分配EPDCCH资源。

S320从EPDCCH资源的PRB对中选取部分资源,以使PRB对中各增强控制信道元素(Enhanced Control Channel Element,简称ECCE)在打孔(即,Puncher)后包含的RE数目相等。

当PRB对为常规循环前缀(Cycle Prefix,简称CP)时,一个PRB对由频域上的12个连续的子载波、时域上的14个OFDM符号组成,可以将频域上的12个连续的子载波、时域上的前7个OFDM符号视为一个PRB,频域上的12个连续的子载波、时域上的后7个OFDM符号视为另一个PRB。当PRB对为扩展CP时,一个PRB对由频域上的12个连续的子载波、时域上的12个OFDM符号组成,可以将频域上的12个连续的子载波、时域上的前6个OFDM符号视为一个PRB,频域上的12个连续的子载波、时域上的后6个OFDM符号视为另一个PRB。

通常,EPDCCH的每个常规CP的PRB对包含4个增强控制信道元素(Enhanced Control Channel Element,简称ECCE),每个扩展CP的PRB对包含2个ECCE,在最极端的情况下,每个ECCE都可以调度1个用户的上行数据传输,并且每一个上行数据传输最大可以支持两个数据块传输,需要两个HARQ指示信息。所以,每个常规CP的PRB对最多需要满足4个用户、共8个HARQ指示信息的需求,每个扩展CP的PRB对最多需要满足2个用户、共4个HARQ指示信息的需求。具体地,每个ECCE包括的RE数目相等。要使PRB对中各ECCE在打孔后包含的RE数目相等,则可以在各ECCE中选取相同个数的RE组成HARQ指示信道。

S330对部分资源进行打孔。

S340将HARQ指示信息通过打孔后的部分资源发送给UE。

具体地,S340具体包括:将打孔后的部分资源划分成至少两部分,每部分包含的资源元素RE的数目相等且不小于2;根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在每部分的RE上;向UE传输所述部分资源。

进一步地,S320包括:从所述EPDCCH资源的一个PRB对中选取部分资源;

所述部分资源包含的RE的数目对应的扩频序列的个数等于所述一个PRB对包含的ECCE的个数乘以2。

本实施例中,将属于某个UE的HARQ指示信息在一个PRB对里传输的方式,称为局部方式。

进一步地,所述向所述UE传输所述部分资源之前,还包括:

使用所述一个PRB对中的一个DMRS与所述序列扩频后的HARQ指示信息进行关联。

本实施例提供的HARQ指示信息传输方法,通过从EPDCCH资源中的PRB对中选取部分资源,将HARQ指示信息通过打孔后的部分资源发送给UE,使得UE可以通过检测基站传输的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

图4A为本发明实施例四所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图。本实施例以上述实施例二为基础,进一步进行了优化,本实施例的实施场景为:选取至少两个PRB对中的RE作为选取的部分资源。参照图4A,本实施例的方法可以包括如下步骤:

S410为UE分配EPDCCH资源。

S420从EPDCCH资源的至少两个PRB对中选取部分资源。

其中,至少两个PRB对可以位于为UE配置的一个EPDCCH PRB集中,或位于为UE配置的不同的EPDCCH PRB集中。

S430将部分资源划分为至少一个组,每个组包括至少两个PRB对中的RE,将每个组划分为至少两部分,每部分包含的RE的数目相等且不小于2,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数与组数的乘积等于至少两个PRB对包含的ECCE的个数乘以2。

假设S420中从2个常规CP的PRB对中选取部分资源,S430中将部分资源划分为2个组,每个组划分为3部分,每部分包括4个RE,则每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数为与组数2的乘积为8*2=16,而2个常规CP的PRB对包含的ECCE个数乘以2为8*2=16,因此,这种场景下HARQ指示信道的容量达到最大容量。

S440、根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频。

S450、将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组中的每部分的RE上。

S460、向UE传输部分资源。

本实施例中,将属于某个UE的HARQ指示信息在至少两个PRB对里传输的方式,称为分布方式。

本实施例提供的HARQ指示信息传输方法,通过从EPDCCH资源中两个物理资源块PRB对中选取部分资源,将部分资源划分为至少一组,将每个组划分为至少两部分,根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频,将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组中每部分的RE上,以实现HARQ指示信息的功率增益。并且由于基站向UE传输重复设置在每部分的RE上的序列扩频后的HARQ指示信息,因此使得UE可以通过检测基站传输的重复设置在每部分的RE上的序列扩频后的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

进一步的,在上述实施例四中,S460之前,还可以包括:针对一个组中的部分,使用部分所在的PRB对中的DMRS与部分中设置的序列扩频后的HARQ指示信息进行关联。其中,每个PRB对包括一个组的至少两部分,使用部分所在的PRB对中的DMRS与部分中设置的序列扩频后的HARQ指示信息进行关联具体可以为:针对一个PRB对中一个组的至少两部分,使用PRB对中的至少两个DMRS与至少两部分设置的序列扩频后的HARQ指示信息分别进行关联。

进一步的,从EPDCCH资源的至少两个PRB对中选取部分资源,将部分资源划分为至少一个组,将每个组划分为至少两部分的方法可以分别参照下述的图4B、4C、4D和4E进行介绍。其中,图4B为本发明实施例四中的S430的一种具体实现的示意图。参照图4B所示,当PRB对为常规CP,选取的部分资源为DMRS所在符号的RE时,将选取的部分资源划分为两组,将每个组划分为四部分。其中,部分资源位于两个PRB对中,可以包含24个RE,该24个RE为图4B中所有的粗线框中的RE,将其中的12个RE划分为一组,另外12个RE组成另外一组。将每组包含的12个RE分为四部分,每部分都包含3个RE。具体将HARQ指示信息占用的部分资源进行分组和分部分的方法可以为:将每个PRB对中位于前一个PRB中的第6个符号上并且位于第3~5个子载波上的3个RE,以及位于前一个PRB中的第7个符号上并且位于第8~10个子载波上的3个RE划分到第一组;将每个PRB对中位于前一个PRB中的第6个符号上并且位于第8~10个子载波上的3个RE,以及位于前一个PRB中的第7个符号上并且位于第3~5个子载波上的3个RE划分到第二组。将一个PRB对中位于前一个PRB中的第6个符号上并且位于第3~5个子载波上的3个RE划分到第一组第一部分,将一个PRB对中位于前一个PRB中的第7个符号上并且位于第8~10个子载波上的3个RE划分到第一组第二部分,将另一个PRB对中位于前一个PRB中的第6个符号上并且位于第3~5个子载波上的3个RE划分到第一组第三部分,将另一个PRB对中位于前一个PRB中的第7个符号上并且位于第8~10个子载波上的3个RE划分到第一组第四部分;将一个PRB对中位于前一个PRB中的第6个符号上并且位于第8~10个子载波上的3个RE划分到第二组第一部分,将一个PRB对中位于前一个PRB中的第7个符号上并且位于第3~5个子载波上的3个RE划分到第二组第二部分,将另一个PRB对中位于前一个PRB中的第6个符号上并且位于第8~10个子载波上的3个RE划分到第二组第三部分,将另一个PRB对中位于前一个PRB中的第7个符号上并且位于第3~5个子载波上的3个RE划分到第二组第四部分。由于每部分包含3个RE,因此可以根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行3个比特位的序列扩频,先将序列扩频后的HARQ指示信息设置到一个组的一部分的3个RE上,再将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组的其他三部分的RE上,因此用户的HARQ指示信息的功率增益可以达到12倍,也即10.8dB。同时由于每组使用的扩频序列一共有6个,因此每组支持的HARQ指示信息一共有6个。在本实施例中,一共有两组,因此两组支持的HARQ指示信息一共有12个。两个PRB对共有8个ECCE,8个ECCE最大支持8个调度信令,如果每个调度信令都用作上行调度,并且每个调度信令都调度2个传输块(Transmit Block,简称TB),这种情况下,需要的HARQ指示信息一共为16个,也就是说,这种情况下两个PRB对支持的HARQ最大容量为16个。因此参照图4B介绍的HARQ指示信息占用选取的部分资源并对选取的部分资源进行分组和分部分的方法,使得两个PRB对支持的HARQ容量为12个,为支持的最大容量的12/16。并且在对HARQ指示信息占用的RE进行打孔后,每个ECCE包含的RE数目相等且都为33个。在此需要说明的是,图4B仅仅以选取的部分资源为两个PRB对中的前一个PRB中的RE为例进行说明的,当然也可以选取这两个PRB对中的后一个PRB中的RE为选取的部分资源,将选取的部分资源进行分组和划分部分的方法与图4B描述的方法类似,在此不再赘述。

进一步的,图4C为本发明实施例四中的S430的另一种具体实现的示意图。参照图4C,当PRB对为常规CP,选取的部分资源为DMRS所在符号的RE时,将选取的部分资源划分为三组,将每个组划分为四部分。其中,部分资源位于两个PRB对中,可以包含24个RE,该24个RE为图4C中所有的粗线框中的RE,将24个RE划分为三组,每组包含8个RE。将每组包含的8个RE分为四部分,每部分都包含2个RE。具体将HARQ指示信息占用的部分资源进行分组和分部分的方法可以为:将每个PRB对中位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第3、4个子载波上的4个RE划分到第一组;将每个PRB对中上并且位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第5、8个子载波上的4个RE划分到第二组;将每个PRB对中位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第9、10个子载波上的4个RE划分到第三组。将一个PRB对中位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第3、4个子载波上的4个RE按照子载波的不同分别划分到第一组的两部分,将另一个PRB对中位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第3、4个子载波上的4个RE按照对应的子载波分别划分到第一组的另两部分;将一个PRB对中位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第5、8个子载波上的4个RE按照对应的子载波分别划分到第二组的两部分,将另一个PRB对中位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第5、8个子载波上的4个RE按照对应的子载波分别划分到第二组的另两部分;将一个PRB对中位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第9、10个子载波上的4个RE按照对应的子载波分别划分到第三组的两部分,将另一个PRB对中位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第9、10个子载波上的4个RE按照对应的子载波分别划分到第三组的另两部分。由于每部分包含2个RE,因此可以根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行2个比特位的序列扩频,先将序列扩频后的HARQ指示信息设置到一个组的一部分的2个RE上,再将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组的其他三部分的RE上,因此用户的HARQ指示信息的功率增益可以达到8倍,也即9dB。同时由于每组使用的扩频序列一共有4个,因此每分组支持的HARQ指示信息一共有4个。在本实施例中,一共有三组,因此三组支持的HARQ指示信息一共有12个。由于两个PRB对支持的HARQ最大容量为16个。因此参照图4C介绍的HARQ指示信息占用选取的部分资源并对选取的部分资源进行分组和分部分的方法,使得两个PRB对支持的HARQ容量为12个,为支持的最大容量的12/16。并且在对HARQ指示信息占用的RE进行打孔后,每个ECCE包含的RE数目相等且都为33个。在此需要说明的是,图4C仅仅以选取的部分资源为两个PRB对中的前一个PRB中的RE为例进行说明的,当然也可以选取这两个PRB对中的后一个PRB中的RE为选取的部分资源,将选取的部分资源进行分组和划分部分的方法与图4C描述的方法类似,在此不再赘述。

进一步的,图4D为本发明实施例四中的S430的又一种具体实现的示意图。参照图4D,当PRB对为常规CP,选取的部分资源不为DMRS所在符号的RE时,将选取的部分资源划分为两组,将每个组划分为四部分。其中,部分资源位于两个PRB对中,可以包含32个RE,该32个RE为图4D中所有的粗线框中的RE,将32个RE划分为两组,每组包含16个RE。将每组包含的16个RE分为四部分,每部分都包含4个RE。具体将HARQ指示信息占用的部分资源进行分组和分部分的方法可以为:将每个PRB对中位于前一个PRB中的第3、4个符号上并且位于第1、2、7、8个子载波上的8个RE划分到第一组;将每个PRB对中位于前一个PRB中的第3、4个符号上并且位于第5、6、11、12个子载波的8个RE划分到第二组。将一个PRB对中位于前一个PRB中的第3、4个符号上并且位于第1、2、7、8个子载波上的8个RE按照对应的子载波依次划分到第一组的两部分,将另一个PRB对中位于前一个PRB中的第3、4个符号上并且位于第1、2、7、8个子载波上的8个RE按照对应的子载波依次划分到第一组的另两部分;将一个PRB对中位于前一个PRB中的第3、4个符号上并且位于第5、6、11、12个子载波上的8个RE按照对应的子载波依次划分到第二组的两部分,将另一个PRB对中位于前一个PRB中的第3、4个符号上并且位于第5、6、11、12个子载波上的8个RE按照对应的子载波依次划分到第二组的另两部分。由于每部分包含4个RE,因此可以根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行4个比特位的序列扩频,先将序列扩频后的HARQ指示信息设置到一个组的一部分的4个RE上,再将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组的其他三部分的RE上,因此用户的HARQ指示信息的功率增益可以达到16倍,也即12dB。同时由于每组使用的扩频序列一共有8个,因此每分组支持的HARQ指示信息一共有8个。在本实施例中,一共有两组,因此两组支持的HARQ指示信息一共有16个。由于两个PRB对支持的HARQ最大容量为16个。因此参照图4D介绍的HARQ指示信息占用选取的部分资源并对选取的部分资源进行分组和分部分的方法,使得两个PRB对支持的HARQ容量为16个,达到了支持的最大容量。并且在对HARQ指示信息占用的RE进行打孔后,每个ECCE包含的RE数目相等且都为32个。在此需要说明的是,图4D仅仅以选取的部分资源为两个PRB对中的前一个PRB中的RE为例进行说明的,当然也可以选取这两个PRB对中的后一个PRB中的RE为选取的部分资源,将选取的部分资源进行分组和划分部分的方法与图4D描述的方法类似,在此不再赘述。

进一步的,图4E为本发明实施例四中的S430的再一种具体实现的示意图。参照图4E,当PRB对为扩展CP,选取的部分资源不为DMRS所在符号的RE时,将选取的部分资源划分一组,将该组划分为四部分。其中,部分资源位于两个PRB对中,可以包含16个RE,该16个RE为图4E中所有的粗线框中的RE,将该16个RE划分为一组。将该组包含的16个RE分为四部分,每部分都包含4个RE。具体将HARQ指示信息占用的部分资源进行分组和分部分的方法可以为:将每个PRB对中位于前一个PRB中的第2、3个符号上并且位于第1、2、7、8个子载波上的8个RE划分为一组。将一个PRB对中位于前一个PRB中的第2、3个符号上并且位于第1、2、7、8个子载波上的8个RE按照对应的子载波依次划分到一组的两部分,将另一个PRB对中位于前一个PRB中的第2、3个符号上并且位于第1、2、7、8个子载波上的8个RE按照对应的子载波依次划分到一组的另两部分。由于每部分包含4个RE,因此可以根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行4个比特位的序列扩频,先将序列扩频后的HARQ指示信息设置到一个组的一部分的4个RE上,再将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组的其他三部分的RE上,因此用户的HARQ指示信息的功率增益可以达到16倍,也即12dB。同时由于每组使用的扩频序列一共有8个,因此每组支持的HARQ指示信息一共有8个。在本实施例中,一共有一组,因此该组支持的HARQ指示信息一共有8个。由于在扩展CP时,两个PRB对共有4个ECCE,因此支持的HARQ最大容量为8个。因此参照图4E介绍的HARQ指示信息占用选取的部分资源并对选取的部分资源进行分组和分部分的方法,使得两个PRB对支持的HARQ容量为8个,达到了支持的最大容量。并且在对HARQ指示信息占用的RE进行打孔后,每个ECCE包含的RE数目相等且都为34个。在此需要说明的是,图4E仅仅以选取的部分资源为两个PRB对中的前一个PRB中的RE为例进行说明的,当然也可以选取这两个PRB对中的后一个PRB中的RE为选取的部分资源,将选取的部分资源进行分组和划分部分的方法与图4E描述的方法类似,在此不再赘述。

图5A为本发明实施例五所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图。本实施例的实施场景为:从一个PRB对的一个PRB中选取RE作为选取的部分资源。参照图5A,本实施例的方法可以包括如下步骤:

S510、为UE分配EPDCCH资源。

S520、从EPDCCH资源的一个PRB对中选取部分资源。

S530、将部分资源划分为至少一个部分,每部分包含的RE的数目相等且不小于2,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数等于一个PRB对包含的ECCE的个数乘以2。

S540、根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频。

S550、将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在每部分的RE上。

S560、向UE传输部分资源。

本实施例提供的HARQ指示信息传输方法,通过从EPDCCH资源的一个PRB对中选取部分资源,将部分资源划分为至少一个部分,并根据每部分包含的RE的数目对HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频,将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在每部分的RE上,以实现HARQ指示信息的功率增益。并且由于基站向UE传输重复设置在每部分的RE上的序列扩频后的HARQ指示信息,因此使得UE可以通过检测基站传输的重复设置在每部分的RE上的序列扩频后的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

进一步的,在上述实施例五中,向UE传输部分资源之前,还可以包括:

使用一个PRB对中的一个DMRS与序列扩频后的HARQ指示信息进行关联。

进一步的,从EPDCCH资源的一个PRB对中选取部分资源,将部分资源划分为至少一个部分的方法可以分别参照下述的图5B、5C和5D进行介绍。其中,图5B为本发明实施例五中的S530的一种具体实现的示意图。参照图5B,当PRB对为常规CP,选取的部分资源为DMRS所在符号的RE时,将选取的部分资源划分为三部分。其中,部分资源位于一个PRB对中,可以包含12个RE,该12个RE为图5B中所有的粗线框中的RE,将其中的12个RE划分为三部分,每部分包含4个RE。具体将HARQ指示信息占用的部分资源进行分部分的方法可以为:将一个PRB对中位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第3、4个子载波上的4个RE划分到第一部分,将一个PRB对中位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第5、8个子载波上的4个RE划分到第二部分,将一个PRB对中位于前一个PRB中的第6、7个符号上并且位于第9、10个子载波上的4个RE划分到第三部分。由于每部分包含4个RE,因此可以根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行4个比特位的序列扩频,先将序列扩频后的HARQ指示信息设置到一部分的4个RE上,再将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组的其他三部分的RE上,因此用户的HARQ指示信息的功率增益可以达到12倍,也即10.8dB。同时由于使用的扩频序列一共有8个,因此支持的HARQ指示信息一共有8个。在本实施例中,对于常规CP,一个PRB对有4个ECCE,支持的HARQ最大容量为8个。因此参照图5B介绍的HARQ指示信息占用选取的部分资源并对选取的部分资源进行分部分的方法,使得一个PRB对支持的HARQ容量为8个,达到了支持的最大容量。并且在对HARQ指示信息占用的RE进行打孔后,每个ECCE包含的RE数目相等且都为33个。在此需要说明的是,图5B仅仅以选取的部分资源为两个PRB对中的前一个PRB中的RE为例进行说明的,当然也可以选取这两个PRB对中的后一个PRB中的RE为选取的部分资源,将选取的部分资源进行分组和划分部分的方法与图5B描述的方法类似,在此不再赘述。

图5C为本发明实施例五中的S530的另一种具体实现的示意图。参照图5C,当PRB对为常规CP,选取的部分资源不为DMRS所在符号的RE时,将选取的部分资源划分为三部分。其中,部分资源位于一个PRB对中,可以包含12个RE,该12个RE为图5C中所有的粗线框中的RE,将其中的12个RE划分为三部分,每部分包含4个RE。具体将HARQ指示信息占用的部分资源进行分部分的方法可以为:将一个PRB对中位于前一个PRB中的第3个符号上并且位于第1~4个子载波上的4个RE划分到第一部分,将一个PRB对中位于前一个PRB中的第3个符号上并且位于第5~8个子载波上的4个RE划分到第二部分,将一个PRB对中位于前一个PRB中的第3个符号上并且位于第9~12个子载波上的4个RE划分到第三部分。由于每部分包含4个RE,因此可以根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行4个比特位的序列扩频,先将序列扩频后的HARQ指示信息设置到一部分的4个RE上,再将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组的其他三部分的RE上,因此用户的HARQ指示信息的功率增益可以达到12倍,也即10.8dB。同时由于使用的扩频序列一共有8个,因此支持的HARQ指示信息一共有8个。在本实施例中,对于常规CP,一个PRB对有4个ECCE,支持的HARQ最大容量为8个。因此参照图5C介绍的HARQ指示信息占用选取的部分资源并对选取的部分资源进行分部分的方法,使得一个PRB对支持的HARQ容量为8个,达到了支持的最大容量。并且在对HARQ指示信息占用的RE进行打孔后,每个ECCE包含的RE数目相等且都为33个。在此需要说明的是,图5C仅仅以选取的部分资源为两个PRB对中的前一个PRB中的RE为例进行说明的,当然也可以选取这两个PRB对中的后一个PRB中的RE为选取的部分资源,将选取的部分资源进行分组和划分部分的方法与图5C描述的方法类似,在此不再赘述。

图5D为本发明实施例五中的S530的又一种具体实现的示意图。参照图5D,当PRB对为常规CP,选取的部分资源不为DMRS所在符号的RE时,将选取的部分资源划分为三部分。其中,如果PRB对为扩展CP,选取的部分资源不为DMRS所在符号的RE时,部分资源位于一个PRB对中,可以包含12个RE,该12个RE为图5D中所有的粗线框中的RE,将其中的12个RE划分为六部分,每部分包含2个RE。具体将HARQ指示信息占用的部分资源进行分部分的方法可以为:将一个PRB对中位于前一个PRB中的第3个符号上并且位于第1、2个子载波上的2个RE划分到第一部分,将一个PRB对中位于前一个PRB中的第3个符号上并且位于第3、4个子载波上的2个RE划分到第二部分,将一个PRB对中位于前一个PRB中的第3个符号上并且位于第5、6个子载波上的2个RE划分到第三部分,将一个PRB对中位于前一个PRB中的第3个符号上并且位于第7、8个子载波上的2个RE划分到第四部分,将一个PRB对中位于前一个PRB中的第3个符号上并且位于第9、10个子载波上的2个RE划分到第五部分,将一个PRB对中位于前一个PRB中的第3个符号上并且位于第11、12个子载波上的2个RE划分到第六部分。由于每部分包含2个RE,因此可以根据每部分包含的RE的数目,对HARQ指示信息进行2个比特位的序列扩频,先将序列扩频后的HARQ指示信息设置到一部分的2个RE上,再将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组的其他三部分的RE上,因此用户的HARQ指示信息的功率增益可以达到12倍,也即10.8dB。同时由于使用的扩频序列一共有4个,因此支持的HARQ指示信息一共有4个。在本实施例中,对于扩展CP,一个PRB对有2个ECCE,支持的HARQ最大容量为4个。因此参照图5D介绍的HARQ指示信息占用选取的部分资源并对选取的部分资源进行分部分的方法,使得一个PRB对支持的HARQ容量为4个,达到了支持的最大容量。并且在对HARQ指示信息占用的RE进行打孔后,每个ECCE包含的RE数目相等且都为33个。在此需要说明的是,图5D仅仅以选取的部分资源为两个PRB对中的前一个PRB中的RE为例进行说明的,当然也可以选取这两个PRB对中的后一个PRB中的RE为选取的部分资源,将选取的部分资源进行分组和划分部分的方法与图5D描述的方法类似,在此不再赘述。

图6为本发明实施例六所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图。该方法由UE执行。参照图6,该方法包括如下步骤:

S610、接收EPDCCH资源;

S620、从EPDCCH资源中选取部分资源;

S630、从部分资源中提取HARQ指示信息。

本实施例提供的HARQ指示信息传输方法,通过从EPDCCH资源中选取部分资源,从部分资源中提取HARQ指示信息。从而实现UE可以通过检测提取的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

图7为本发明实施例七所提供的HARQ指示信息传输方法的流程图。本实施例在上述实施例六为基础进一步细化,参照图7,本实施例的方法可以包括如下步骤:

S710、接收EPDCCH资源。

S720、从EPDCCH资源中选取至少两部分,每部分包含的资源元素RE的数目相等且不小于2。

在S720中,从EPDCCH资源的至少两个物理资源块PRB对中选取至少两部分,至少两部分包括两个PRB对中的RE。具体选取至少两部分的方法可以参照上述实施例四的图4B、4C、4D和4E所示的划分部分的方法,采取与图4B、4C、4D和4E所示的划分部分相应的方法选取至少两个PRB对中选取至少两部分。或者从EPDCCH资源的一个PRB对中选取至少两部分。具体从EPDCCH资源的一个PRB对中选取至少两部分的方法可以参照上述实施例五的图5B、5C和5D所示的划分部分的方法,采取与图5B、5C和5D所示的划分部分相应的方法从EPDCCH资源的一个PRB对中选取至少两部分。

S730、从部分资源中提取HARQ指示信息。

S730至少包括两种具体实现方式。第一种具体实现方式为:根据至少两部分中每部分对应的DMRS分别进行信道估计,并对每部分分别进行软解调,得到每部分的软信息;将每部分的软信息进行合并后,根据每部分包含的RE的数目进行序列解扩,得到HARQ指示信息。第二种具体实现方式为:根据至少两部分中每部分对应的DMRS进行信道估计,并对每部分分别进行软解调,得到每部分的软信息;根据每部分包含的RE的数目对每部分分别进行序列解扩,得到每部分的序列解扩后的软信息;将每部分的序列解扩后的软信息进行合并,得到HARQ指示信息。

举例来说,若基站选取了EPCDDH资源所占用的8个RE承载HARQ指示信道,将8个RE分为两部分,两部分分别与DMRS A和DMRS B关联,为了表示方便,将这两部分命名为部分A和部分B;每一部分包含4个RE,为了表示方便,将这部分A中的4个RE命名为RE{A,1},RE{A,2},RE{A,3},RE{A,4},将这部分B中的4个RE命名为RE{B,1},RE{B,2},RE{B,3},RE{B,4}。

将一个HARQ指示信息经过调制后,进行4比特的序列扩频,即使用序列[+,+,+,+]进行扩频,并将扩频后的序列放置在每个部分的4个RE上。

UE接收这两部分共8个RE的信号,假设接收信号为y{A,1},y{A,2},y{A,3},y{A,4},y{B,1},y{B,2},y{B,3},y{B,4}。UE对于部分A的4个RE,使用DMRS A进行信道估计,得到部分A的4个RE的信道估计值,为h{A,1},h{A,2},h{A,3},h{A,4};UE对于部分B的4个RE,使用DMRS B进行信道估计,得到部分B的4个RE的信道估计值,为h{B,1},h{B,2},h{B,3},h{B,4}。UE根据信道估计值对8个RE分别进行解调,得到解调信号y{A,1}=y{A,1}/h{A,1},y{A,2}=y{A,2}/h{A,2},y{A,3}=y{A,3}/h{A,3},y{A,4}=y{A,4}/h{A,4},y{B,1}=y{B,1}/h{B,1},y{B,2}=y{B,2}/h{B,2},y{B,3}=y{B,3}/h{B,3},y{B,4}=y{B,4}/h{B,4}。

对于S730的第一种具体实现方式,即先合并后解扩的方式,UE首先对两部分的RE一一对应地进行合并,得到信号x{1}=y{A,1}+y{B,1},x{2}=y{A,2}+y{B,2},x{3}=y{A,3}+y{B,3},x{4}=y{A,4}+y{B,4}。然后对合并后的信号使用序列[+,+,+,+]进行解扩,得到HARQ指示信息的接收值:x=x{1}+x{2}+x{3}+x{4}。

对于S730的第二种具体实现方式,即先解扩后合并的方式,UE首先对两部分的RE分别使用序列[+,+,+,+]进行解扩,得到信号

x{A}=y{A,1}+y{A,2}+y{A,3}+y{A,4},

x{B}=y{B,1}+y{B,2}+y{B,3}+y{B,4}。然后对解扩后的信号进行合并,得到HARQ的接收值:x=x{A}+x{B}。

本实施例提供的HARQ指示信息传输方法,通过从EPDCCH资源中选取至少两部分,将从至少两部分中得到软信息进行合并,根据每部分包含的RE的数目进行序列解扩,得到HARQ指示信息。从而实现UE可以通过得到的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

进一步的,在上述实施例七中,根据至少两部分中每部分对应的解调参考信息DMRS分别进行信道估计之前,还可以包括:从每部分所属的PRB对中提取每部分对应的DMRS。

图8为本发明实施例八所提供的HARQ指示信息传输装置的示意图。如图8所示,包括:

EPDCCH资源分配模块810,用于为UE分配EPDCCH资源;

部分资源选取模块820,用于从所述EPDCCH资源中选取部分资源;

指示信息发送模块830,用于将HARQ指示信息通过所述部分资源发送给所述UE。

进一步地,部分资源选取模块820具体用于从所述EPDCCH资源的物理资源块PRB对中选取部分资源。

进一步地,指示信息发送模块830,包括:

第一部分划分单元,用于将所述部分资源划分成至少两部分,每部分包含的资源元素RE的数目相等且不小于2;

第一序列扩频单元,用于根据所述每部分包含的RE的数目,对所述HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;

第一信息重复设置单元,用于将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在每部分的RE上;

第一部分资源传输单元,用于向所述UE传输所述部分资源。

进一步地,部分资源选取模块820,具体用于从所述EPDCCH资源的PRB对中选取部分资源,以使所述PRB对中各增强控制信道元素ECCE在打孔后包含的RE数目相等;

所述指示信息发送模块具体用于:

对所述部分资源进行打孔;

将所述HARQ指示信息通过所述打孔后的部分资源发送给所述UE。

进一步地,所述第一部分划分单元,具体用于根据所需的HARQ信道容量,将所述部分资源划分成至少两部分,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数满足所述所需的HARQ信道容量。

可选地,部分资源选取模块820,具体用于从所述EPDCCH资源的至少两个物理资源块PRB对中选取部分资源。

进一步的,指示信息发送模块830,包括:

第二部分划分单元,用于将所述部分资源划分为至少一个组,每个组包括所述两个PRB对中的RE,将每个组划分为至少两部分,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数与组数的乘积等于所述至少两个PRB对包含的ECCE的个数乘以2;

第二序列扩频单元,用于根据所述每部分包含的RE的数目,对所述HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;

第二信息重复设置单元,用于将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组中的每部分的RE上;

第二部分资源传输单元,用于向所述UE传输所述部分资源。

进一步地,还包括:

第一指示信息关联模块,用于在所述第二部分资源传输单元向所述UE传输所述部分资源之前,针对所述一个组中的部分,使用所述部分所在PRB对中的DMRS信号与所述部分中设置的序列扩频后的HARQ指示信息进行关联。

进一步地,每个PRB对包括所述一个组的至少两部分;所述第一指示信息关联模块,具体用于针对一个PRB对中所述一个组的至少两部分,使用所述PRB对中的至少两个DMRS与所述至少两部分设置的序列扩频后的HARQ指示信息分别进行关联。

可选地,所述至少两个PRB对位于为所述UE配置的一个EPDCCH PRB集中,或位于为所述UE配置的不同的EPDCCH PRB集中。

可选地,部分资源选取模块820,具体用于从所述EPDCCH资源的一个PRB对中选取部分资源。

进一步地,指示信息发送模块830,包括:

第三部分划分单元,用于将所述部分资源划分为至少一个部分,每部分包含的RE的数目相等且不小于2,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数等于所述一个PRB对包含的ECCE的个数乘以2;

第三序列扩频单元,用于根据所述每部分包含的RE的数目,对所述HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;

第三信息重复设置单元,用于将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在所述每部分的RE上;

第三部分资源传输单元,用于向所述UE传输所述部分资源。

进一步地,还包括:

第二指示信息关联模块,用于在所述第三部分资源传输单元向所述UE传输所述部分资源之前,使用所述一个PRB对中的一个DMRS与所述序列扩频后的HARQ指示信息进行关联。

本实施例提供的HARQ指示信息传输装置,通过从EPDCCH资源中选取部分资源,将HARQ指示信息发送给UE。从而实现基站可以通过从EPDCCH资源中选取的部分资源向UE传输HARQ指示信息,UE可以通过检测基站传输的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

图9为本发明实施例九所提供的HARQ指示信息传输装置的示意图。如图9所示,包括:

EPDCCH资源接收模块910,用于接收EPDCCH资源;

部分资源选取模块920,用于从所述EPDCCH资源中选取部分资源;

指示信息提取模块930,用于从所述部分资源中提取HARQ指示信息。

进一步地,部分资源选取模块920,具体用于从所述EPDCCH资源中选取至少两部分,每部分包含的资源元素RE的数目相等且不小于2;

指示信息提取模块930,具体用于根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS分别进行信道估计,并对每部分分别进行软解调,得到每部分的软信息;将所述每部分的软信息进行合并后,根据每部分包含的RE的数目进行序列解扩,得到所述HARQ指示信息;或者,

根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS进行信道估计,并对每部分分别进行软解调,得到每部分的软信息;根据每部分包含的RE的数目对每部分分别进行序列解扩,得到每部分的序列解扩后的软信息;将所述每部分的序列解扩后的软信息进行合并,得到所述HARQ指示信息。

进一步地,还包括:

DMRS提取模块,用于在所述指示信息提取模块根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS分别进行信道估计之前,从每部分所属的PRB对中提取每部分对应的DMRS。

可选地,部分资源选取模块920,具体用于从所述EPDCCH资源的至少两个物理资源块PRB对中选取所述至少两部分,所述至少两部分包括所述两个PRB对中的RE。

可选地,部分资源选取模块920具体用于:

用于从所述EPDCCH资源的一个PRB对中选取所述至少两部分。

本实施例提供的HARQ指示信息传输装置,通过从EPDCCH资源中选取部分资源,从部分资源中提取HARQ指示信息。从而实现UE可以通过检测提取的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

图10为本发明实施例十所提供的基站1000的结构示意图。如图10所示,基站1000包括:

处理器1010,用于为UE分配EPDCCH资源;从所述EPDCCH资源中选取部分资源;

发送器1020,用于将HARQ指示信息通过所述部分资源发送给所述UE。

进一步地,处理器1010具体用于:为UE分配EPDCCH资源;从所述EPDCCH资源的PRB对中选取部分资源。

进一步地,发送器1020具体用于:

将所述部分资源划分成至少两部分,每部分包含的资源元素RE的数目相等且不小于2;

根据所述每部分包含的RE的数目,对所述HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;

将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在每部分的RE上;

向所述UE传输所述部分资源。

进一步地,所述从所述EPDCCH资源中选取部分资源,包括:

从所述EPDCCH资源的PRB对中选取部分资源,以使所述PRB对中各ECCE在打孔后包含的RE数目相等;

发送器1020具体用于:对所述部分资源进行打孔;将所述HARQ指示信息通过所述打孔后的部分资源发送给所述UE。

进一步地,所述将所述部分资源划分成至少两部分,包括:

根据所需的HARQ信道容量,将所述部分资源划分成至少两部分,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数满足所述所需的HARQ信道容量。

可选地,所述从所述EPDCCH资源中选取部分资源,包括:

从所述EPDCCH资源的至少两个物理资源块PRB对中选取部分资源;

所述将所述部分资源划分成至少两部分,包括:

将所述部分资源划分为至少一个组,每个组包括所述两个PRB对中的RE,将每个组划分为至少两部分,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数与组数的乘积等于所述至少两个PRB对包含的ECCE的个数乘以2;

所述将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在每部分的RE上,包括:

将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在一个组中的每部分的RE上。

进一步地,发送器1020还用于,在向所述UE传输所述部分资源之前,针对所述一个组中的部分,使用所述部分所在PRB对中的DMRS信号与所述部分中设置的序列扩频后的HARQ指示信息进行关联。

进一步地,每个PRB对包括所述一个组的至少两部分;所述使用所述部分所在PRB对的中的DMRS信号与所述部分中设置的序列扩频后的HARQ指示信息进行关联,包括:

针对一个PRB对中所述一个组的至少两部分,使用所述PRB对中的至少两个DMRS与所述至少两部分设置的序列扩频后的HARQ指示信息分别进行关联。

可选地,所述至少两个PRB对位于为所述UE配置的一个EPDCCH PRB集中,或位于为所述UE配置的不同的EPDCCH PRB集中。

可选地,所述从所述EPDCCH资源中选取部分资源,包括:

从所述EPDCCH资源的一个PRB对中选取部分资源。

进一步地,发送器1020具体用于:

将所述部分资源划分为至少一个部分,每部分包含的RE的数目相等且不小于2,每部分包含的RE的数目对应的扩频序列的个数等于所述一个PRB对包含的ECCE的个数乘以2;

根据所述每部分包含的RE的数目,对所述HARQ指示信息进行相应比特位的序列扩频;

将序列扩频后的HARQ指示信息重复设置在所述每部分的RE上;

向所述UE传输所述部分资源。

进一步地,发送器1020还用于在向所述UE传输所述部分资源之前,使用所述一个PRB对中的一个DMRS与所述序列扩频后的HARQ指示信息进行关联。

本实施例提供的基站通过从EPDCCH资源中选取部分资源,从部分资源中提取HARQ指示信息。从而实现UE可以通过检测提取的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

图11为本发明实施例十一所提供的UE1100的结构示意图。如图11所示,UE1100包括:

接收器1110,用于接收EPDCCH资源;

处理器1120,用于从所述EPDCCH资源中选取部分资源;从所述部分资源中提取HARQ指示信息。

进一步地,所述从所述EPDCCH资源中选取部分资源包括:

从所述EPDCCH资源中选取至少两部分,每部分包含的资源元素RE的数目相等且不小于2;

所述从所述部分资源中提取HARQ指示信息,包括:

根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS分别进行信道估计,并对每部分分别进行软解调,得到每部分的软信息;将所述每部分的软信息进行合并后,根据每部分包含的RE的数目进行序列解扩,得到所述HARQ指示信息;或者,

根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS进行信道估计,并对每部分分别进行软解调,得到每部分的软信息;根据每部分包含的RE的数目对每部分分别进行序列解扩,得到每部分的序列解扩后的软信息;将所述每部分的序列解扩后的软信息进行合并,得到所述HARQ指示信息。

进一步地,处理器1120还用于,在根据所述至少两部分中每部分对应的解调参考信号DMRS分别进行信道估计之前,从每部分所属的PRB对中提取每部分对应的DMRS。

可选地,所述从所述EPDCCH资源中选取至少两部分,包括:

从所述EPDCCH资源的至少两个物理资源块PRB对中选取所述至少两部分,所述至少两部分包括所述两个PRB对中的RE。

可选地,所述从所述EPDCCH资源中选取至少两部分,包括:

从所述EPDCCH资源的一个PRB对中选取所述至少两部分。

本实施例提供的UE通过从EPDCCH资源中选取部分资源,从部分资源中提取HARQ指示信息。从而实现UE可以通过检测提取的HARQ指示信息判断上行传输的数据是否被基站正确译码,从而决定是发送新的数据还是重传之前的数据,不需要基站重新发送新的调度信令来控制UE重传之前的数据,因此减少了系统的控制信道的信令负荷。

本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

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