CN104811283A - 物理上行链路信道配置方法以及基站和用户设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种由基站执行的方法,包括:确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用;确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道EPDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输;以及为用户设备UE配置用于传输HARQ-ACK的物理上行链路控制信道PUCCH资源。本发明还提供了一种由用户设备执行的方法以及相应的基站和用户设备。采用本发明,能够提高LTE支持MTC用户设备的资源利用率并改善频谱/能量效率,减少小区间的时间/频率资源冲突。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域。更具体地,本发明涉及一种物理上行链路信道配置方法以及基站和用户设备。
背景技术
第三代移动通信合作计划组织(3GPP)部署的长期演进项目(LTE)旨在提供日益多样化的未来移动通信服务,无线蜂窝通信日益成为大众生活和工作中不可或缺的一部分。在3GPP LTE的第一版(即Release8)中,引入了正交频分多址(OFDMA)和多天线(MIMO)技术。3GPP的Release10版本经国际电信联盟的评估和测试,正式成为了第四代全球移动通信标准LTE-Advanced。在LTE-Advanced标准中,引入了载波聚合(CA)和中继技术,增强了上行/下行MIMO技术,同时支持异构网络(HetNet)的布署。
为了满足未来家庭设备通信的市场需求和规模庞大的物联网(IOT)部署,3GPP决定在LTE及其升级版本中引入低成本机器间通信技术(MTC),将MTC服务由目前的GSM网络支持迁移至LTE网络支持,并定义一种新的用户设备类型,称之为低成本(Low-cost)MTC UE,该用户设备在现有LTE网络的所有双工模式中支持MTC服务,并具有这样的性能:1)单接收天线;2)下行和上行最大的传输模块(TBS)为1000比特;3)下行链路数据信道的基带带宽降低为1.4MHz,下行链路控制信道的带宽与网络侧系统带宽保持一致,上行链路信道带宽以及下行链路的射频部分与现有LTE网络中的用户设备保持一致。
MTC是一种不需要人为参与的数据通信服务。大规模的MTC用户设备部署,可以用于安全、跟踪、付账、测量以及消费电子等领域,具体涉及的应用包括视频监控、供货链跟踪、智能电表,远程监控等。MTC要求较低的功率消耗,支持较低的数据传输速率和较低的移动性。目前LTE系统主要是针对人与人(H2H)的通信服务。因此,实现MTC服务的规模竞争优势及应用前景,关键环节在于LTE网络支持低成本的MTC设备能够低成本工作。
一些MTC设备需要安装在居民楼地下室或者由绝缘箔片、金属护窗或者传统建筑物的厚墙保护的位置,相比较LTE网络中常规设备终端(如手机,平板电脑等),这些设备的空中接口将明显遭受更严重的穿透损失。3GPP决定研究LTE网络提供MTC设备附加20dB覆盖增强服务的方案设计与性能评估,值得注意的是,位于糟糕网络覆盖区域的MTC设备具有这样的特点:非常低的数据传输速率,非常宽松的延时要求,以及有限的移动性。针对MTC特点,LTE网络可以进一步优化一些信令和(或)信道用以支持MTC。3GPP要求为新定义的低成本UE以及其他运行MTC服务(如,非常宽松的延迟要求)的UE提供一定的LTE网络覆盖增强,其中,对于LTE频分双工(FDD)网络提供15dB的网络覆盖增强。另外,并不是所有的运用MTC服务的用户设备都需要相同网络覆盖增强。
对于新型低成本MTC设备类型,对于下行链路,在基带部分,数据信道为1.4MHz(即6个RB),控制信道仍能接入整个下行系统带宽,而射频链路部分,仍保持不变,即能够接入整个系统带宽;对于上行链路,基带部分和射频部分均保持不变。另外低成本MTC用户设备的接收天线为单一天线,最大的上行传输模块和下行传输模块均为1000比特。
针对3GPP LTE用户设备运行MTC业务并处于覆盖增强模式下,物理层信道(如PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCH)的覆盖增强设计与配置是一个需要标准化的工作。根据3GPP RANl#74会议的讨论,在完成初始接入过后,任何一个需要重复传输的物理信道,其配置模式取决于基站端。3GPP RANl#75会议的讨论指出,对于MTC用户设备处于覆盖增强模式,支持物理层信道PUCCH上重复传输ACK/NACK。而这些MTC用户重复传输ACK/NACK所占用的PUCCH资源可能与普通用户占用的PUCCH资源冲突。如何解决PUCCH资源冲突问题及资源使用效率问题需要重新标准化。
另外,处于覆盖增强模式的用户设备运行MTC应用业务时,PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCH需要多个子帧的重复传输,如何确定信道间时序关系也需要重新标准化。
发明内容
针对以上问题,基于LTE网络,本发明提出了一种针对用户设备(例如低成本用户设备以及其他执行延迟容忍MTC服务并需要一定网络覆盖增强的用户设备)的上行物理控制信道资源的配置方法,以及相应的基站和用户设备。
具体地,根据本发明的一个方面,提供了一种由基站执行的方法,包括:确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用;确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道EPDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输;以及为用户设备UE配置用于传输HARQ-ACK的物理上行链路控制信道PUCCH资源。
在一个实施例中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么:
当PDCCH/EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH的控制信道元素CCE的索引或扩展物理下行链路控制信道EPDCCH的控制信道元素ECCE的索引为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源;以及
当PDCCH/EPDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置一组PUCCH资源,并且通过PDCCH/EPDCCH指示UE应当在该组PUCCH资源中的哪个资源上传输HARQ-ACK。
在一个实施例中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则将UE的PUCCH传输设置为在相应的PDSCH的最后一次传输之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。
在一个实施例中,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态地确定。
在一个实施例中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则通过RRC信令或相应的PDCCH控制信息来配置UE的HARQ-ACK重复传输的方式。
在一个实施例中,UE的HARQ-ACK重复传输的方式包括PUCCH格式3的方式。
根据本发明的另一个方面,提供了一种由用户设备UE执行的方法,包括:确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用;确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道EPDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输;以及使用基站分配的物理上行链路控制信道PUCCH资源来传输HARQ-ACK。
在一个实施例中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么:
当EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH的控制信道元素CCE的索引或扩展物理下行链路控制信道EPDCCH的控制信道元素ECCE的索引来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源;以及
当PDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则UE的PUCCH传输在相应的PDSCH的最后一次接收之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。
在一个实施例中,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态地确定。
在一个实施例中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则使用通过RRC信令或相应的PDCCH控制信息而配置的UE的HARQ-ACK重复传输的方式来传输HARQ-ACK。
根据本发明的另一个方面,提供了一种基站,包括:确定单元,被配置为确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用,以及确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道EPDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输;以及配置单元,被配置为为用户设备UE配置用于传输HARQ-ACK的物理上行链路控制信道PUCCH资源。
在一个实施例中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么配置单元被配置为:当PDCCH/EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH的控制信道元素CCE的索引或扩展物理下行链路控制信道EPDCCH的控制信道元素ECCE的索引为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源;以及当PDCCH/EPDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,配置单元被配置为:当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,配置单元被配置为:通过无线电资源控制RRC信令为UE配置一组PUCCH资源,并且通过PDCCH/EPDCCH指示UE应当在该组PUCCH资源中的哪个资源上传输HARQ-ACK。
在一个实施例中,配置单元被配置为:如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则将UE的PUCCH传输设置为在相应的PDSCH的最后一次传输之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。
在一个实施例中,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态地确定。
在一个实施例中,配置单元被配置为:如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则通过RRC信令或相应的PDCCH控制信息来配置UE的HARQ-ACK重复传输的方式。
在一个实施例中,UE的HARQ-ACK重复传输的方式包括PUCCH格式3的方式。
根据本发明的另一个方面,提供了一种用户设备,包括:确定单元,被配置为确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用,以及确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道EPDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输;以及传输单元,被配置为使用基站分配的物理上行链路控制信道PUCCH资源来传输HARQ-ACK。
在一个实施例中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么传输单元被配置为:当PDCCH/EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH的控制信道元素CCE的索引或扩展物理下行链路控制信道EPDCCH的控制信道元素ECCE的索引来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源;以及当PDCCH/EPDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,传输单元被配置为:当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,传输单元被配置为:如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则UE的PUCCH传输在相应的PDSCH的最后一次接收之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。
在一个实施例中,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态地确定。
在一个实施例中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则使用通过RRC信令或相应的PDCCH控制信息而配置的UE的HARQ-ACK重复传输的方式来传输HARQ-ACK。
采用本发明,能够提高LTE支持MTC用户设备的资源利用率并改善频谱/能量效率,减少小区间的时间/频率资源冲突。
附图说明
通过下文结合附图的详细描述,本发明的上述和其它特征将会变得更加明显,其中:
图1示出了根据本发明实施例的由基站执行的方法的流程图;
图2示出了根据本发明PUCCH信道和相应的PDSCH信道的时序关系的示意图;
图3示出了编码后的ACK/NACK比特到物理层的处理方式;
图4示出了根据本发明实施例的由用户设备执行的方法的流程图;
图5示出了根据本发明实施例的基站的方框图;以及
图6示出了根据本发明实施例的用户设备的方框图。
具体实施方式
以下将结合附图和具体实施例,对本发明所提出的针对(需要额外覆盖增强或者不需要额外覆盖增强)低成本MTC用户设备以及其他支持延迟容忍的MTC服务并需要一定覆盖增强的用户设备的PDCCH信息发送/接收方法、基站和用户设备(UE)进行详细阐述。应当注意,本发明不应局限于下文所述的具体实施例。另外,为了简便起见,省略了对与本发明没有直接关联的公知技术的详细描述,以防止对本发明的理解造成混淆。
下文以LTE移动通信系统及其后续的演进版本作为示例应用环境,具体描述了根据本发明的多个实施例。然而,需要指出的是,本发明不限于以下实施例,而是可适用于更多其它的无线通信系统,例如今后的5G蜂窝通信系统。
图1示出了根据本发明实施例的由基站执行的方法的流程图。如图1所示,方法10在步骤S110处开始。
在步骤S120处,确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用。例如,HARQ-ACK的重复传输可以取决于高层启用或禁用用户特定参数ackNackRepetition。如果启用了HARQ-ACK重复传输,则MTC用户设备重复传输NANRep次HARQ-ACK,其中重复参数NANRep由高层配置。
在步骤S130处,确定(扩展)物理下行链路控制信道(E)PDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输。
在步骤S140处,为用户设备UE配置用于传输HARQ-ACK的物理上行链路控制信道PUCCH资源。
在一个实施例中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么当PDCCH/EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH的控制信道元素CCE的索引或扩展物理下行链路控制信道EPDCCH的控制信道元素ECCE的索引为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。例如,当PDCCH/EPDCCH和一个由PDCCH/EPDCCH指示的PDSCH或者PDCCH/EPDCCH指示下行SPS释放相关的PDSCH均没有配置为重复传输时,用户设备首先在其通过相应的PDCCH CCE索引或EPDCCH ECCE索引隐式地获得的PUCCH资源上传输一次HARQ-ACK反馈。然后,在高层配置的PUCCH资源上重复传输NANRep-1次HARQ-ACK反馈。
当PDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。例如,当PDCCH/EPDCCH或者一个由PDCCH/EPDCCH指示的PDSCH或者PDCCH/EPDCCH指示下行SPS释放相关的PDSCH配置为重复传输时,用户设备在高层/RRC信令配置的PUCCH资源上连续传输NANRep次HARQ-ACK反馈。
相应的高层配置/RRC信令可放置在IE PUCCH-ConfigDedicated中,如下所示:
其中,重复传输参数repetitionFactor指示NANRep,应从当前的{n2,n4,n6,sparel}扩展为{n2,n4,n6,nS,…}。参数n1PUCCH-AN-Rep指示
在一个实施例中,当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。例如,如果未启用HARQ-ACK重复传输,则用户设备对应于每次接收到的PDSCH只传输一次HARQ-ACK反馈。当PDCCH/EPDCCH或者一个由PDCCH/EPDCCH指示的PDSCH或者PDCCH/EPDCCH指示下行SPS释放相关的PDSCH配置为重复传输时,用户设备在高层/RRC信令配置的PUCCH资源上传输一次HARQ-ACK反馈。其相应的高层配置/RRC信令可放置在IE PUCCH-ConfigDedicated中:
其中,参数n1PUCCH-AN-r12指示
在一个实施例中,针对用户设备使用MTC业务,如果该用户设备的PDSCH传输在相应的PDCCH最后一次传输之后的第k个子帧中进行,所述k为大于零的整数,则通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。例如,用户设备的PDSCH传输在相应的PDCCH最后一次传输之后的第k个子帧中进行,所述k为大于零的整数时,用户设备在高层/RRC信令配置的PUCCH资源上连续传输次HARQ-ACK反馈。
在一个实施例中,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置一组PUCCH资源,并且通过PDCCH/EPDCCH指示UE应当在该组PUCCH资源中的哪个资源上传输HARQ-ACK。例如,可以把PUCCH资源显式地告知用户设备。具体地,可以将一组PUCCH资源由高层/RRC信令半静态配置给用户设备,然后通过相应的PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态指示用户设备使用该组资源中的某一个资源。
如果未启用HARQ-ACK重复传输,则用户设备在所获得的PUCCH资源上传输一次HARQ-ACK反馈。以下给出一个具体示例:
如果高层/RRC信令配置的一组资源中组的大小为4,则PDCCH/EPDCCH中的用于动态指示PUCCH资源的控制信息可以位于DCI format中的TPC域,其映射方式由下表1示出。相应的高层配置/RRC信令可放置在IE PUCCH-ConfigDedicated中:
表1HARQ-ACK资源的PUCCH资源值
如果启用HARQ-ACK重复传输,则用户设备在所获得的PUCCH资源上连续次HARQ-ACK反馈。以下给出一个具体示例:
如果高层/RRC信令配置的一组资源中组的大小为4,则PDCCH/EPDCCH中的用于动态指示PUCCH资源的控制信息可以位于DCI format中的TPC域,其映射方式由上表1示出。相应的高层配置/RRC信令可放置在IE PUCCH-ConfigDedicated中:
在一个实施例中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则将UE的PUCCH传输设置为在相应的PDSCH的最后一次传输之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。优选地,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态地确定。
图2示出了根据本发明PUCCH信道和相应的PDSCH信道的时序关系的示意图。如图2所示,当第n号子帧为最后一个重复PDSCH的传输时,PUCCH在第n+k号子帧开始传输,其中k为大于3的整数。对于k的取值,用户设备可通过以下方式预先获知:预先确定;通过高层/RRC信令半静态配置;或通过PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态地指示。
在一个实施例中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则通过RRC信令或相应的(E)PDCCH控制信息来配置UE的HARQ-ACK重复传输的方式。优选地,UE的HARQ-ACK重复传输的方式包括PUCCH格式3的方式。
例如,如果启用HARQ-ACK重复传输,当用户设备只配置一个服务小区时,用户设备可以使用PUCCH format3格式传输HARQ-ACK反馈。其中HARQ-ACK比特以TS36.2125.2.3.1节中所述方式操作,最后以图3所示方式映射到物理层。具体的,如图3所示,一个ACK/NACK比特和调度请求比特(如果有的话)串联成一串比特序列。该序列使用块编码后变成48比特的信道编码,随后经过加扰、QPSK调制形成24个调制符号,这24个调制符号分成两组,每组12个调制符号分别对应到一个时隙。该组12个调制符号经过循环移位后送入DFT模块,再经过IFFT后映射到物理资源上。为增强复用容量,将12个调制符号与长度为5的正交序列相乘,从而使得一对物理资源块上最大能同时支持5个用户。
最后,方法10在步骤S150处结束。
本实施例的PUCCH资源配置方法允许网络侧(基站)显性地配置用户设备的PUCCH资源以及相应的PUCCH和PUSCH时序关系。采用该实施例的技术方案,能够提高LTE支持MTC用户设备的的资源利用率并改善频谱/能量效率,减少小区间的时间/频率资源冲突。
图4示出了根据本发明实施例的由用户设备执行的方法的流程图。如图4所示,方法40在步骤S400处开始。
在步骤S410处,确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用,以及确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道EPDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输。
在步骤S420处,使用基站分配的物理上行链路控制信道PUCCH资源来传输HARQ-ACK。
在一个实施例中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么当PDCCH/EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH/EPDCCH的控制信道元素CCE/ECCE的索引来获得用于传输第一次HARQ-ACK的PUCCH资源,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输剩余NANRep-1次HARQ-ACK的PUCCH资源;以及当PDCCH/EPDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则UE的PUCCH传输在相应的PDSCH的最后一次接收之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。优选地,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH中的控制信息动态地确定。
优选地,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则使用通过RRC信令或相应的PDCCH/EPDCCH控制信息而配置的UE的HARQ-ACK重复传输的方式来传输HARQ-ACK。例如,UE的HARQ-ACK重复传输的方式可以包括PUCCH格式3的方式。
最后,方法40在步骤S430处结束。
图5示出了根据本发明实施例的基站的方框图。如图5所示,基站50包括确定单元510和配置单元520。
确定单元510被配置为确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用,以及确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道EPDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输。
配置单元520被配置为为用户设备UE配置用于传输HARQ-ACK的物理上行链路控制信道PUCCH资源。
在一个实施例中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么配置单元520被配置为:当PDCCH/EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH的控制信道元素CCE的索引或扩展物理下行链路控制信道EPDCCH的控制信道元素ECCE的索引为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源;以及当PDCCH/EPDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,配置单元520被配置为:当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,配置单元520被配置为:针对用户设备使用MTC业务,如果该用户设备的PDSCH传输在相应的PDCCH最后一次传输之后的第k个子帧中进行,所述k为大于零的整数,则通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。例如,用户设备的PDSCH传输在相应的PDCCH最后一次传输之后的第k个子帧中进行,所述k为大于零的整数时,用户设备在高层/RRC信令配置的PUCCH资源上连续传输NANRep次HARQ-ACK反馈。
在一个实施例中,配置单元520被配置为:通过无线电资源控制RRC信令为UE配置一组PUCCH资源,并且通过PDCCH/EPDCCH指示UE应当在该组PUCCH资源中的哪个资源上传输HARQ-ACK。
在一个实施例中,配置单元520被配置为:如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则将UE的PUCCH传输设置为在相应的PDSCH的最后一次传输之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。优选地,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态地确定。
在一个实施例中,配置单元520被配置为:如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则通过RRC信令或相应的(E)PDCCH控制信息来配置UE的HARQ-ACK重复传输的方式。优选地,UE的HARQ-ACK重复传输的方式包括PUCCH格式3的方式。
图6示出了根据本发明实施例的用户设备的方框图。如图6所示,用户设备60包括确定单元610和传输单元620。
确定单元610被配置为确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用,以及确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道(E)PDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输。
传输单元620被配置为使用基站分配的物理上行链路控制信道PUCCH资源来传输HARQ-ACK。
在一个实施例中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么传输单元620被配置为:当PDCCH/EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH的控制信道信息元素CCE的索引或者扩展物理下行链路控制信道EPDCCH的控制信道元素ECCE的索引来获得用于传输第一次HARQ-ACK的PUCCH资源,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输剩余NANRep-1次HARQ-ACK的PUCCH资源;以及当PDCCH/EPDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,传输单元620被配置为:当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
在一个实施例中,传输单元620被配置为:如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则UE的PUCCH传输在相应的PDSCH的最后一次接收之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。优选地,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH中的控制信息动态地确定。
在一个实施例中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则传输单元620使用通过RRC信令或相应的PDCCH控制信息而配置的UE的HARQ-ACK重复传输的方式来传输HARQACK。
应该理解,本发明的上述实施例可以通过软件、硬件或者软件和硬件两者的结合来实现。例如,上述实施例中的基站和用户设备内部的各种组件可以通过多种器件来实现,这些器件包括但不限于:模拟电路器件、数字电路器件、数字信号处理(DSP)电路、可编程处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑器件(CPLD),等等。
在本申请中,“基站”是指具有较大发射功率和较广覆盖面积的移动通信数据和控制交换中心,包括资源分配调度、数据接收发送等功能。“用户设备”是指用户移动终端,例如包括移动电话、笔记本等可以与基站或者微基站进行无线通信的终端设备。
此外,这里所公开的本发明的实施例可以在计算机程序产品上实现。更具体地,该计算机程序产品是如下的一种产品:具有计算机可读介质,计算机可读介质上编码有计算机程序逻辑,当在计算设备上执行时,该计算机程序逻辑提供相关的操作以实现本发明的上述技术方案。当在计算系统的至少一个处理器上执行时,计算机程序逻辑使得处理器执行本发明实施例所述的操作(方法)。本发明的这种设置典型地提供为设置或编码在例如光介质(例如CD-ROM)、软盘或硬盘等的计算机可读介质上的软件、代码和/或其他数据结构、或者诸如一个或多个ROM或RAM或PROM芯片上的固件或微代码的其他介质、或一个或多个模块中的可下载的软件图像、共享数据库等。软件或固件或这种配置可安装在计算设备上,以使得计算设备中的一个或多个处理器执行本发明实施例所描述的技术方案。
尽管以上已经结合本发明的优选实施例示出了本发明,但是本领域的技术人员将会理解,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以对本发明进行各种修改、替换和改变。因此,本发明不应由上述实施例来限定,而应由所附权利要求及其等价物来限定。
Claims (30)
1.一种由基站执行的方法,包括:
确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用;
确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道EPDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输;以及
为用户设备UE配置用于传输HARQ-ACK的物理上行链路控制信道PUCCH资源。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么:
当PDCCH/EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH的控制信道元素CCE的索引或扩展物理下行链路控制信道EPDCCH的控制信道元素ECCE的索引为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源;以及
当PDCCH/EPDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置一组PUCCH资源,并且通过PDCCH/EPDCCH指示UE应当在该组PUCCH资源中的哪个资源上传输HARQ-ACK。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,针对用户设备使用低成本机器间通信MTC业务,如果该用户设备的PDSCH传输在相应的PDCCH最后一次传输之后的第k个子帧中进行,则通过无线电资源控制RRC信令为用户设备配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源,所述k为大于零的整数。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则将UE的PUCCH传输设置为在相应的PDSCH的最后一次传输之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态地确定。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则通过RRC信令或相应的PDCCH控制信息来配置UE的HARQ-ACK重复传输的方式。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,UE的HARQ-ACK重复传输的方式包括PUCCH格式3的方式。
10.一种由用户设备UE执行的方法,包括:
确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用;
确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道EPDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输;以及
使用基站分配的物理上行链路控制信道PUCCH资源来传输HARQ-ACK。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么:
当PDCCH/EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH的控制信道元素CCE的索引或扩展物理下行链路控制信道EPDCCH的控制信道元素ECCE的索引来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源;以及
当PDCCH/EPDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
12.根据权利要求10所述的方法,其中,当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
13.根据权利要求10所述的方法,其中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则UE的PUCCH传输在相应的PDSCH的最后一次接收之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态地确定。
15.根据权利要求10所述的方法,其中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则使用通过RRC信令或相应的PDCCH控制信息而配置的UE的HARQ-ACK重复传输的方式来传输HARQ-ACK。
16.一种基站,包括:
确定单元,被配置为确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用,以及确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道EPDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输;以及
配置单元,被配置为为用户设备UE配置用于传输HARQ-ACK的物理上行链路控制信道PUCCH资源。
17.根据权利要求16所述的基站,其中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么配置单元被配置为:
当PDCCH/EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH的控制信道元素CCE的索引或扩展物理下行链路控制信道EPDCCH的控制信道元素ECCE的索引为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源;以及
当PDCCH/EPDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
18.根据权利要求16所述的基站,其中,配置单元被配置为:当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令为UE配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
19.根据权利要求16所述的基站,其中,配置单元被配置为:针对用户设备使用低成本机器间通信MTC业务,如果该用户设备的PDSCH传输在相应的PDCCH最后一次传输之后的第k个子帧中进行,则通过无线电资源控制RRC信令为用户设备配置用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源,所述k为大于零的整数。
20.根据权利要求16所述的基站,其中,配置单元被配置为:通过无线电资源控制RRC信令为UE配置一组PUCCH资源,并且通过PDCCH/EPDCCH指示UE应当在该组PUCCH资源中的哪个资源上传输HARQ-ACK。
21.根据权利要求16所述的基站,其中,配置单元被配置为:如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则将UE的PUCCH传输设置为在相应的PDSCH的最后一次传输之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。
22.根据权利要求21所述的基站,其中,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态地确定。
23.根据权利要求16所述的基站,其中,配置单元被配置为:如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则通过RRC信令或相应的PDCCH控制信息来配置UE的HARQ-ACK重复传输的方式。
24.根据权利要求16所述的方法,其中,UE的HARQ-ACK重复传输的方式包括PUCCH格式3的方式。
25.一种用户设备UE,包括:
确定单元,被配置为确定混合自动重传请求应答HARQ-ACK的重复传输是否被启用,以及确定物理下行链路控制信道PDCCH/扩展物理下行链路控制信道EPDCCH或物理下行链路共享信道PDSCH是否被配置为重复传输;以及
传输单元,被配置为使用基站分配的物理上行链路控制信道PUCCH资源来传输HARQ-ACK。
26.根据权利要求25所述的用户设备,其中,如果HARQ-ACK的重复传输被启用,那么传输单元被配置为:
当PDCCH/EPDCCH和PDSCH均没有被配置为重复传输时,通过物理下行链路控制信道PDCCH的控制信道元素CCE的索引或扩展物理下行链路控制信道EPDCCH的控制信道元素ECCE的索引来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源;以及
当PDCCH/EPDCCH或PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
27.根据权利要求25所述的用户设备,其中,传输单元被配置为:当HARQ-ACK的重复传输没有被启用并且PDCCH/EPDCCH或者PDSCH被配置为重复传输时,通过无线电资源控制RRC信令来获得用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。
28.根据权利要求25所述的用户设备,其中,传输单元被配置为:如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PDSCH被配置为重复传输,则UE的PUCCH传输在相应的PDSCH的最后一次接收之后的第k个子帧中进行,所述k为大于3的整数。
29.根据权利要求28所述的用户设备,其中,通过以下任意一种方式来确定所述k的取值:预先确定、通过RRC信令半静态地配置、或者通过PDCCH/EPDCCH中的控制信息动态地确定。
30.根据权利要求25所述的用户设备,其中,如果UE处于覆盖增强模式或者UE的PUCCH传输需要增强,则使用通过RRC信令或相应的PDCCH控制信息而配置的UE的HARQ-ACK重复传输的方式来传输HARQ-ACK。
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