BR112013008567B1 - Método e sistema para a transmissão de informações de controle de uplink e método e aparelho para a determinação do número de símbolos codificados - Google Patents

Método e sistema para a transmissão de informações de controle de uplink e método e aparelho para a determinação do número de símbolos codificados Download PDF

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Abstract

método para a transmissão de informações de controle de uplink, método para a determinação de um número de símbolos de código requerido em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no canal de uplink físico compartilhado (pusch), terminal, aparelho para a determinação de um número de símbolos de código requerido em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no pusch e estação de base configurada para receber a sequência de modulação codificada intercalada. a presente invenção refere-se a um método e terminal para a transmissão de informações de controle de uplink. o método inclui: codificação de informação de controle de uplink requerida a ser transmitida e informação de dados correspondente a um ou dois blocos de transportes respectivamente, obtendo uma sequência codificada de acordo com um comprimento alvo, e formando uma sequência de modulação codificada correspondente a partir da sequência codificada de acordo com um modo de modulação (401); entrelaçamento a sequência de modulação codificada obtida, e transmissão da sequência de modulação codificada intercalada em uma camada correspondente a um canal de uplink físico compartilhado (pusch) (402). pela adição do método e terminal de acordo com uma descrição a transmissão de informação de controle de uplink com maiores bits no pusch é realizada. a revelação também provê um método para a determinação de um número de símbolos de código requeridos em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no pusch, assim o propósito de determinação de um número de símbolos de código requeridos em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no pusch é realizada.

Description

CAMPO TÉCNICO
A presente invenção refere-se ao campo técnico de comunicações digitais, particularmente, a um método e sistema para a transmissão de informações de controle de uplink, bem como um método e aparelho para a determinação do número de símbolos codificados requerido em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink em um Canal de Uplink Físico Compartilhado (Physical Uplink Shared Channel - PUSCH).
HISTÓRICO
No presente, em um sistema de Evolução de Longo Prazo (LTE), a sinalização de controle de uplink requerida a ser transmitida inclui informações de Reconhecimento positivo/Reconhecimento negativo (ACK/NACK) e três formas de Informações de estado do canal (CSI) refletindo o estado de urn canal físico de downlink: o Indicador de Qualidade de Canal (Channel Quality Indicator - CQI), a Indicação de Matriz de Pré-codificação (Pre-coding Matrix Indication - PMI) e o Indicador de Posição (RI).
No sistema LTE, a informação de ACK/NACK é transmitida em um PUCCH em um formato PUCCH 1/lal/b. Se um Equipamento de Usuário (UE) precisar enviar dados de uplink, então os dados de uplink podem ser transmitidos no PUSCH. 0 feedback do CQI/PMI e RI pode ser um feedback periódico, ou um feedback não periódico. O feedback é mostrado na Tabela 1.
Figure img0001
Figure img0002
Tabela 1
Em que, como para os CQI/PMI e RI periódicos, se o UE não precisa transmitir os dados de uplink, então os CQI/PMI e RI periódicos são transmitidos em um formato PUCCH 2/2a/2b no PUCCH; Se o UE precisa transmitir os dados de uplink, então os CQI/PMI e RI são transmitidos no PUSCH; como para os CQI/PMI e RI periódicos, os CQI/PMI e RI são transmitidos somente no PUSCH.
A figura 1 é um diagrama esquemático mostrando a multiplexação de informação de controle de uplink e dados de uplink em um sistema LTE. A figura 2 é um diagrama esquemático mostrando um processo de transmissão PUSCH em um sistema LTE. Na Figura 1, uma parte da sombra M representa informação de CQI/PMI, uma parte da sombra representa informação de RI, uma parte da sombra S representa informação de ACK/NACK, e uma parte da sombra —representa dados. Os dados de uplink são transmitidos na forma de um Bloco de Transporte (TB) . Após a ligação CRC, segmentação de bloco de código, ligação CRC de bloco de código, codificação do canal, correspondência de taxa, concatenação de bloco de código e codificação, o bloco de transporte executa multiplexação de dados de uplink e controle de sinalização com informação CQI/PMI. Afinal, a informação ACK/NACK codificada, informação de RI e dados são multiplexados através de intercalação de canal.
Em que, o processo de codificação da informação de controle de uplink inclui: Primeiramente os números requeridos de símbolos codificados
Figure img0003
são calculados de acordo com a formula
Figure img0004
e o nümero do símbolo codificado
Figure img0005
é calculado de acordo com a formula
Figure img0006
O representa o número de bits da informação de controle de uplink a ser transmitida;
Figure img0007
representa a largura de banda da subestrutura atual, que é usada para transmissão PUSCH e é expressa com o número de subtransportadoras;
Figure img0008
representa o número dos símbolos usados na transmissão PUSCH inicial exceto Demodulação do Sinal de Referência (DMRS) e Sinal de referência de sonoridade (SRS);
Figure img0009
representa a largura de banda quando executar a transmissão PUSCH inicial e é expressa com o número de subtransportadoras; C representa o número correspondente de blocos de código do bloco de transporte após CRC e segmentação de bloco de código; Kr representa o número de bits correspondente a cada bloco de código do bloco de transporte. Em relação a um bloco de transporte, C , K e
Figure img0010
são obtidos a partir do PDCCH inicial; quando o PDCCH de quem o formato DCI inicial é 0 não existe,
Figure img0011
, C e Kr podem ser obtidos pelas duas seguintes maneiras: (1) quando o PUSCH inicial adota expedição semiestática, eles podem ser obtidos a partir do PDCCH configurado na última expedição semiestática; (2) quando PUSCH é desencadeado pela autorização de reconhecimento positivo de acesso aleatório, eles podem ser obtidos a partir da autorização de reconhecimento positivo de acesso aleatório correspondente ao mesmo bloco de transporte;
Figure img0012
representa
Figure img0013
ou
Figure img0014
e é configurado por uma camada alta; Léo número de bits para CQI/PMI para executar CRC; e se OCQI é maior do que 11, então L = 8, caso contrário L = 0 .
Então a codificação do canal é executada. ACK/NACK e RI adotam um mesmo método de codificação. Se informação de ACK/NACK ou RI é de 1 bit, a informação codificada é [O0,y] quando o modo de modulação é a Modulação por Deslocamento de Fase em Quadratura (Quadrature Phase Shift Keying - QPSK), é [O0,y,x,x] quando o modo de modulação é a Modulação de amplitude em quadratura 16 (16 QAM) , e é [<90,y,x,x,x,x] quando o modo de modulação é 64 QAM, onde O0representa informação de ACK/NACK ou RI, x e y representam os espaços reservados da distância Euclidiana que maximiza os símbolos de modulação quando embaralhados. Se a informação de ACK/NACK ou RI é de 2 bits, então a informação codificada é [O0,Oí,O2,O0,Oi,O2 ] quando o método de modulação é QPSK, é [O0,O1,x,x,O2,O0,x,x,O],O2,x,x] quando o método de modulação é 16 QAM, e é [<90,Ovx,x,x,x,02,00,x,x,x,x,0t,O2,x,x,x,x] quando o método de modulação é 64 QAM, onde O0,Ol representa informação de ACK/NACK ou RI de 2 bits,
Figure img0015
, x representa o espaço reservado da distância Euclidiana que maximize o símbolo de modulação quando embaralhados. No sistema LTE, a informação de ACK/NACK pode ser maior do que 2 e menor que 11 bits, então quando a informação de ACK/NACK é maior do que 2 e menor que 11, o modo de codificação RM (32, O) é adotado; e quando os bits de CQI/PMI são menores que ou iguais a 11 bits, CQI/PMI adota o modo de codificação RM (32, O). Caso contrário, ligação CRC é executada a princípio, códigos convolucionais de tail-biting com um comprimento de 7 e um taxa de código de 1/3 como mostrado na figura 3 é executada, afinal os bits da informação de ACK/NACK codificada, informação de RI e informação de CQI/PMI são repetidas até que um comprimento alvo de Q =Q*Qm seja satisfeito. Os bits da informação codificada são registrados como
Figure img0016
Figure img0017
respectivamente.
Sequências de modulação codificada correspondents
Figure img0018
sao geradas de acordo com a ordem de modulação.
Em que, a multiplexação de dados de uplink e controle de sinalização é para informação CQI/PMI codificada em cascata e dados em forma de símbolos de modulação e registram os resultados como
Figure img0019
O processo de intercalação de canal é para escrever as sequências de modulação codificada
Figure img0020
Figure img0021
que são obtidas após multiplexação de dados e informação de controle em uma matriz virtual em uma ordem específica, e então a matriz virtual é lida a partir da primeira linha da matriz virtual com o número de linha sendo aumentado, de modo a assegurar que ACK/NACK, RI, CQI/PMI e dados possam ser mapeados para as posições como mostrado na figura 1 no processo subsequente de mapeamento de símbolos de modulação para recursos físicos. O processo de intercalação de canal é como segue: primeiramente, uma matriz virtual é gerada, o tamanho do qual é relevante para atribuição de recursos PUSCH;
Figure img0022
eescrita nas posiçoes predeterminadas da matriz virtual partindo da última linha da matriz virtual com o número linha sendo diminuída, então
Figure img0023
é gravada na linha de matriz virtual pela linha partindo da primeira linha da matriz virtual com o número de linha sendo aumentado; as posições das unidades lógicas em que informação de RI foi escrita sao ignoradas; afinal,
Figure img0024
é escrita nas posições predeterminadas da matriz virtual a partir da última linha da matriz virtual com o número de linha sendo diminuído. Em que, as posições predeterminadas de informação de RI e informação de ACK/NACK são mostradas na Tabela 2 e Tabela 3. A Tabela 2 descreve as combinações das colunas nas quais a informação de RI é escrita. A Tabela 3 descreve as combinações das colunas nas quais a informação de ACK/NACK é escrita.
Figure img0025
Tabela 2
Figure img0026
Tabela 3
Em um sistema de International Mobile Telecommunications-Advanced (IMT-Advanced), transmissão de dados de alta velocidade pode ser realizada e a capacidade do sistema é grande. Sob a condição de movimento de baixa velocidade e cobertura de ponto de acesso, a taxa de pico do sistema IMT-Advanced pode chegar a lGbit/s. Sob a condição de
movimento de alta velocidade e grande área de cobertura, a taxa de pico do sistema IMT-Advanced pode chegar a 100 Mbit/s.
A fim de satisfazer os requisitos da União Internacional de Telecomunicações Avançada (UIT-Avançada), um sistema de Evolução de Longo Prazo Avançado (LTE-A) agindo como o padrão de evolução da LTE precisa parasuportar maior sistema de largura de banda (100 MHz no máximo) . Na base do existente sistema LTE, maior largura de banda pode ser obtida pela combinação das larguras de bandas do sistema LTE. Esta tecnologia é chamada de Agregação de Transportadora (Carrier Aggregation -CA), o que pode melhorar a utilização do espectro de frequência do sistema IMT-Advance e aliviar a escassez de recursos de espectro de frequência, e assim otimizar a utilização dos recursos do espectro de frequência. Ainda, no sistema LTE-A, a fim de suportar capacidade de transmissão downlink e modo de transmissão de 8 camadas, maior taxa de transmissão de uplink é suportada, então transmissão PUSCH suporta a forma de multiplexação espacial. Quanto ao PUSCH que adota transmissão na forma de multiplexação espacial, a mapeamento relação de fluxo de código para camada na técnica relacionada é o mesmo que o mapeamento de fluxo de código para a camada é durante a transmissão de downlink do LTE. Em outras palavras, o PUSCH tem dois blocos de transportes que são transmitidos nas camadas de transmissão correspondente.
No sistema LTE-A adotando a frequência tecnologia de agregação de espectro, largura de banda de uplink e largura de banda downlink podem incluir uma pluralidade de portadores de componentes. No caso em que a estação de base tem o PDSCH expedido para um determinado UE sobre uma pluralidade de portadores de componentes de downlink e o UE tem o PUSCH a ser enviado na atual subestrutura, o UE precisa realimentar n PUSCH a informação de ACK/NACK ou de RI transmitida no PDSCH dos portadores de componentes de downlink. De acordo com o cenário de agregação de transportador, em um sistema de Duplexação por Divisão de Tempo (Time Division Duplexing -TDD), se a configuração de subestrutura de uplink e downlink na técnica relacionada é adotada então o número de bits da informação de ACK/NACK requerido para ser realimentado é no máximo 40. Se o código correspondente para cada transportador é ligado, então o número de bits de informação de ACK/NACK requerida para ser realimentado é 20. No entanto, a técnica relacionada somente provê um método para a transmissão de informação de reconhecimento que é maior do que 2 bits e menor que 11 bits no PUSCH e não provê um método para a transmissão de reconhecimento informação que é mais do que 11 bits no PUSCH. Quanto à informação de RI, suporta downlink de transmissão de 8 camadas, de modo que a informação de RI realimentada é maior do que 2 bits; e a tecnologia CA é introduzida, de modo que é possível que a informação de RI realimentada é maior do que 11 bits. No entanto, a técnica relacionada somente provê o método para transmissão da informação RI que é maior que 2 bits e menor que 11 bits e não provê o método para transmissão de informação RI que é maior do que 11 bits no PUSCH.
Ainda, no cenário de múltiplos blocos de transportes/fluxos de códigos de uplink, a técnica relacionada especifica: informação de CQI/PMI é transmitida em um alto fluxo de código do Esquema de Modulação e Codificação (MCS); informação de ACK/NACK e informação de RI são repetidamente transmitidas em todas as camadas; a fórmula de cálculo Q'=max(Q’,Q’min) também provida para calcular o número de símbolos codificados requeridos em cada camada quando da transmissão de informação de ACK/NACK e de RI no PUSCH com multiplexação espacial, onde
Figure img0027
No entanto, a técnica relacionada não provê o valor de £?min , de modo que é incapaz para obter o número de símbolos codificados requeridos em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no PUSCH.
SUMÁRIO
Em vista disto, o objetivo principal da revelação é prover um método e sistema para a transmissão de informações de controle de uplink, e um método e aparelho para a determinação de um número de símbolos codificados requeridos em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no PUSCH, de modo a resolver o problema da transmissão de informação de controle de uplink com maiores bits no PUSCH e o problema de que a informação de controle de uplink não é capaz de determinar o número de recursos requeridos em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink. A fim de alcançar o objetivo, a solução técnica da revelação é percebida abaixo.
A revelação provê um método para a transmissão de informações de controle de uplink que inclui: a informação de controle de uplink requerida a ser transmitida e informação de dados correspondentes a um ou dois blocos de transportes são codificadas respectivamente, uma sequência codificada é obtida de acordo com um comprimento alvo, e uma sequência de modulação codificada correspondente é formado a partir da sequência codificada de em cada camada é calculado de acordo com um número de bits ceil(N/2) correspondente à
Figure img0028
e um número de bits N-ceil(N/2) correspondente à
Figure img0029
A etapa de determinação do número de símbolos codificados
Figure img0030
requeridos para transmitir a informação de controle de uplink inclui: o número de símbolos codificados Q requerido é calculado de acordo com N quando o número de bits N correspondente à
Figure img0031
é par, o número de símbolos codificados Q requerido é calculado de acordo com N+1 quando o número de bits N correspondente
Figure img0032
é ímpar, então o número de símbolos codificados Qü requerido em cada camada para transmissão
Figure img0033
, e o número de símbolos codificados Qx requerido em cada camada para transmissão
Figure img0034
.
A etapa de obtenção da sequência de modulação codificada correspondente ã informação de controle de uplink de acordo com os comprimentos alvo codificados Q0=Q’*Qm e Q1=Q’*Qm ordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e o número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte inclui: as sequências codificadas
Figure img0035
correspondentes às
Figure img0036
e são obtidas respectivamente, de acordo com os comprimentos alvos codificados Q0 e Q1 ; q0, q1•-•qQ são obtidas em cascata de
Figure img0037
quando o número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte ê 1, e então a Q1=Q1*Qm<aordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte inclui as sequências codificadas
Figure img0038
e correspondentes às
Figure img0039
são obtidas respectivamente, de acordo com o comprimento alvo codificado Qo , Q1 , a sequência de modulação codificada
Figure img0040
formada a partir de
Figure img0041
quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1, e a sequência de modulação codificada
Figure img0042
é. formada respectivamente pela repetição e então cascata de
Figure img0043
Figure img0044
quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2.
A informação de controle de uplink é um ou mais de: informação de ACK/NACK e informação de Indicação de Posição (Indicação de posição - RI).
A etapa de codificação de informação de controle de uplink requerida a ser transmitida, obtendo a sequência codificada de acordo com um comprimento alvo, e formando a sequência de modulação codificada correspondente a partir da sequência codificada de acordo com o modo de modulação inclui: um número de símbolo codificado Q requerido para transmitir a informação de controle de uplink O0,01,…ON-1,é calculada, O0,01,…ON-1 é codificada usando um código de tail- biting convolucional com um comprimento de 7 e uma taxa de código de 1/3, ou conduzindo comprovação de redundância cíclica (CRC) com um comprimento de 8 antes da codificação, em que N denota um número de bits da informação de controle de uplink que é maior do que 11; quanto à informação de resposta de ACK/NACK e informação de RI, a sequência codificada correspondente q0,q1,…•qQ é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado Q -Q*Qm e asequência de modulação codificada correspondente
Figure img0045
é obtida de acordo com uma ordem de modulação correspondente Qm quando um número de camadas de transporte L correspondente a um bloco de transporte é 1; e a sequência codificada correspondente q0,q1,...qQ obtida de acordo com o comprimento alvo codificado Q =Q*Qm quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2, q0,q1,...qQ é repetida e a sequência de modulação codificada correspondente.
Figure img0046
é obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm ; quanto à informação de Indicador de Qualidade de Canal (CQI)/ Indicação de Matriz de Pré-codificação (PMI), a sequência codificada correspondente q0,q1,...qQ obtida de acordo com o comprimento alvo codificado Q =Q *Qm quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1, e a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0047
. é obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm quando o bloco de transporte não tem informação de dados a ser transmitida; a sequência codificada correspondente q0,q1,...qQ é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado Q = L*Q*Qm quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2, e a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0048
obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm quando o bloco de transporte não tem informação de dados a ser transmitida.
A etapa de codificação de informação de dados correspondente a um ou dois blocos de transportes respectivamente, obtendo a sequência codificada de acordo com um comprimento alvo, e formando a sequência de modulação codificada correspondente a partir da sequência codificada de acordo com o modo de modulação inclui: CRC com um comprimento de bloco de 24, segmentação de bloco de código e CRC com um subcomprimento de bloco de 24 são executados na informação de dados correspondente ao bloco de transporte requerido a ser transmitido, codificação do canal e correspondência de taxa são executados usando códigos Turbo com um taxa de código de 1/3, o comprimento alvo de G do bloco de transporte é calculado de acordo com uma largura de banda correspondente, número de símbolos, o comprimento alvo de informação de CQI/PMI no bloco de transporte e o comprimento alvo de informação de RI requerida a ser transmitida no bloco de transporte ao mesmo tempo, assim uma informação de dados codificada correspondente
Figure img0049
ê obtida; a informação de dados codificada e
Figure img0050
informação CQI/PMI codificada
Figure img0051
estão em cascata quando o bloco de transporte também requer para transmitir informação de CQI/PMI, e uma sequência de modulação codificada de dados/controle correspondente
Figure img0052
formada de acordo com uma ordem de modulação do bloco de transporte e um número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte, onde
Figure img0053
e um comprimento da sequência de modulação codificada de dados/controle correspondente H' = H/ Qm a sequência de modulação codificada de dados correspondente
Figure img0054
é formada a partir da informação de dados codificada
Figure img0055
de acordo com a ordem de modulação e o número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte quando o bloco de transporte não precisa transmitir informação de CQI/PMI, onde H = G e o comprimento da sequência de modulação codificada de controle correspondente H' = H/ Qm .
A revelação também provê um método para a determinação de um número de símbolos de código requerido em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no PUSCH que inclui: o número de símbolos de código requerido em cada camada é determinado com a seguinte fórmula:
Figure img0056
, onde
Figure img0057
representa forro,
Figure img0058
uma compensação correspondente à informação de controle de uplink e o valor é configurado pela sinalização de alta camada. o valor de a é um dos seguintes valores: o valor de a é configurado por uma alta camada; ou
Figure img0059
onde os valores de p, q e m são números positivos acordados por uma estação de base e um UE; ouo valor de a é obtido com base no valor de
Figure img0060
ou α= O ; ou α =c*O/Qm, onde o valor de c é um número positive configurado pela alta camada ou acordado pela estação de base e o UE, e o valor de Qm é um número positivo não sendo 0 acordado pela estação de base e o UE ou uma ordem de modulação correspondente ao bloco de transporte.
Quando há somente um bloco de transporte, então o valor de Qm é a ordem de modulação de correspondente ao bloco de transporte; e quando há dois blocos de transportes, então o valor de Qm, é um menor um ou uma média das ordens de modulação correspondentes aos dois blocos de transportes.
O valor de Q é um dos seguintes:
Figure img0061
onde OCQI_MIN denota um número de bits de informação de CQI/PMI após CRC quando a classificação de uma única célula de downlink é 1; O denota um número de bits da informação de controle de uplink a ser transmitida;
Figure img0062
denota o número de símbolos usado em transmissão PUSCH inicial exceto Demodulação do Sinal de Referência (DMRS) e Sinal de referência de sonoridade (SRS) ;
Figure img0063
denota uma largura de banda durante transmissão PUSCH inicial e é expressa em um numero de subtransportadoras;
Figure img0064
denota uma largura de banda de subestrutura atual para transmissão PUSCH e é expressa em um número de subtransportadoras; Cw denota um número de blocos de códigos correspondentes ao bloco de transporte i após CRC e segmentação de bloco de código;
Figure img0065
denota um número de bits correspondentes a cada bloco de código do bloco de transporte i, e p valor de i é 1 ou 2;
Figure img0066
é configurado por uma alta camada.
A informação de controle de uplink é um ou mais de: informação de ACK/NACK e informação de RI.
A revelação também provê um sistema para a transmissão de informações de controle de uplink que inclui: um módulo de modulação de código configurado para o código de informação de controle de uplink requerido a ser transmitida e informação de dados correspondente a um ou dois blocos de transportes respectivamente, obtém uma sequência codificada de acordo com um comprimento alvo, e formam uma sequência modulação codificada correspondente a partir da sequência codificada de acordo com um modo de modulação; e um entrelaçamento e módulo de transmissão configurado para entrelaçar a sequência de modulação codificada obtida, e transmitir a sequência de modulação codificada intercalada em uma camada correspondente ao PUSCH.
O módulo de modulação de código é ainda configurado para dividir a informação de controle de uplink
Figure img0067
requerida a ser transmitida em duas partes
Figure img0068
Figure img0069
onde N denota um número de bits da informação de controle de uplink que é maior do que 11; determina um número de símbolos de código
Figure img0070
requeridos para transmitir a informação de controle de uplink; código
Figure img0071
respectivamente, usando código de bloco linear, e obtém a sequência de modulação codificada correspondente à informação de controle de uplink de acordo com comprimentos alvos codificados Q0=Q0*Qm, Q1=Q1*Qm> uma ordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e um número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte.
O módulo de modulação de código é ainda configurado para calcular o número de símbolos de código Q requeridos para transmitir a informação de controle de uplink
Figure img0072
, e código
Figure img0073
usando um código de tail-biting convolucional com um comprimento de 7 e uma taxa de código de 1/3, ou conduzindo a Comprovação de Redundância Cíclica (CRC) com um comprimento de 8 antes da codificação, em que Ndenota o número de bits da informação de controle de uplink que é maior do que 11; quanto à informação de ACK/NACK e informação de Indicação de posição (RI), quando um número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1, então a sequência codificada correspondente q0,q1,...qQ é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado na Q =Q *Qm e a sequência modulação de codificada correspondente
Figure img0074
obtida de acordo com a ordem de modulação Qrn ; quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2, então a sequência codificada correspondente q0,q1,...qQ obtido de acordo com o comprimento alvo codificado na Q =Q*Qml q0,q1,...qQ é repetida, e a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0075
. é obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm ; quanto à informação de Indicador de Qualidade de Canal (CQI)/Indicação de Matriz de Pré-codificação (PMI) , quando ao número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte é 1, então a sequência codificada correspondente q0,q1,...qQ é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado na Q = Q*Qm-, quando o bloco de transporte não tem informação de dados a ser transmitida, então a sequência modulação codificada correspondente
Figure img0076
e obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm ; quando ao número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2, então a sequência codificada correspondente q0,q1,...qQ é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado no Q = L*Q*Qm; quando do bloco de transporte não tem informação de dados a ser transmitida, então a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0077
é obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm .
O módulo de modulação de código é ainda configurado para executar CRC com um comprimento de bloco de 24, segmentação de bloco de código e CRC com um subcomprimento de bloco de 24 na informação de dados correspondente ao bloco de transporte requerido a ser transmitida, executar codificação do canal e correspondência de taxa usando códigos Turbo com uma taxa de código de 1/3, calcular o comprimento alvo G do bloco de transporte de acordo com uma largura de banda correspondente, número de símbolos, o comprimento alvo de informação de CQI/PMI no bloco de transporte e o comprimento alvo de informação de RI requerida a ser transmitida no bloco de transporte ao mesmo tempo, assim obtém uma informação de dados codificada correspondente
Figure img0078
quando o bloco de transporte também requer transmitir informação de CQI/PMI, então a informação de dados codificada
Figure img0079
e informação de CQI/PMI codificada
Figure img0080
estão em cascata, e uma sequência de modulação codificada de dados/controle correspondente
Figure img0081
é formada de acordo com uma ordem de modulação do boco de transporte e uma número de camadas de transporte correspondentes ao bloco de transporte, onde
Figure img0082
e um comprimento da sequência de modulação codificada de dados/controle correspondente H' = H/Qm; quando o bloco de transporte não precisa transmitir informação de CQI/PMI, então a sequência de modulação codificada de dados correspondente
Figure img0083
formada a partir da informação dedados codificada
Figure img0084
acordo com a ordem de modulação e o número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte, onde H = Ge o comprimento da sequência de modulação codificada de controle correspondente H' = H/Qm .
A revelação também provê um aparelho para a determinação de um número de símbolos de código requerido em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no PUSCH que inclui: um módulo para determinação do número de símbolos de código, configurado para determinar o número de símbolos de código requerido em cada camada com a seguinte fórmula:
Figure img0085
; um módulo de determinação dos parâmetros, configurado para determinar
Figure img0086
ou:
Figure img0087
representa forro,
Figure img0088
uma compensação correspondente à informação de controle de uplink e o valor é configurado pela sinalização de alta camada.
A revelação provê um método e sistema para a transmissão de informações de controle de uplink, em que a informação de controle de uplink requerida a ser transmitida e informação de dados correspondente a um ou dois blocos de transportes é codificada respectivamente, uma sequência codificada é obtida de acordo com um comprimento alvo, e uma sequência de modulação codificada correspondente é formada a partir da sequência codificada de acordo com um modo de modulação; a sequência de modulação codificada intercalada é obtida, e a sequência de modulação codificada intercalada é transmitida na camada correspondente a um PUSCH.
A revelação provê um método e aparelho para a determinação de um número de símbolos de código requeridos em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no PUSCH, em que o número de símbolos de código requerido em cada camada é determinado com a seguinte fórmula:
Figure img0089
ou
Figure img0090
representa forro
Figure img0091
uma compensação correspondente à informação de controle de uplink e o valor é configurado pela sinalização de alta-camada.
Adotando a revelação, a transmissão de informação de controle de uplink com maiores bits no PUSCH é realizada e o número dos recursos requeridos em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no PUSCH é determinada.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
A figura 1 é um diagrama esquemático mostrando a multiplexação de informação de controle de uplink e dados de uplink em um sistema LTE existente.
A figura 2 é um diagrama esquemático mostrando um processo de transmissão PUSCH em um sistema LTE existente.
A figura 3 é um diagrama esquemático mostrando um código de tail-biting convolucional com um comprimento de 7 e uma taxa de código de 1/3 na técnica relacionada.
A figura 4 é um fluxograma mostrando um método para a transmissão de informações de controle de uplink no PUSCH de acordo com a revelação.
DESCRIÇÃO DETALHADA
A solução técnica da revelação é ainda descrita em detalhe com referência aos desenhos e realizações anexos.
De modo a resolver o problema de que o método para a transmissão de informações de controle de uplink no PUSCH não suporta a transmissão de informação de controle de uplink de maior que 11 bits na técnica relacionada, a revelação provê um método para a transmissão de informações de controle de uplink no PUSCH. Como mostrado na figura 4, o método principalmente inclui as etapas abaixo. Etapa 401, a informação de controle de uplink requerida a ser transmitida e informação de dados correspondente a um ou dois blocos de transportes são codificadas respectivamente, uma sequência codificada é obtida de acordo com um comprimento alvo, e uma sequência de modulação codificada correspondente é formada a partir da sequência codificada de acordo com um modo de modulação.
Em que, a informação de controle de uplink é processada por um ou mais dos seguintes dois Modos: Modo 1, a informação de controle de uplink
Figure img0092
(em que N é maior do que 11) requerida a ser transmitida é dividida em duas partes
Figure img0093
e
Figure img0094
um número de símbolos de código
Figure img0095
requeridos para transmitir a informação de controle de uplink é calculado
Figure img0096
são codificadas respectivamente, usando código de bloco linear, e a sequência de modulação codificada correspondente à informação de controle de uplink é obtida de acordo com os comprimentos alvos codificados no Q0=Q0*Qm e Q1’=Q1’*Qm'uma ordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e um número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte.
Ainda, o processo de calcular um número de símbolos de código
Figure img0097
, requerido para transmitir a informação de controle de uplink pode ser implementado adotando qualquer uma das seguintes maneiras: 1, o número de símbolos de código
Figure img0098
requeridos em cada camada é calculado de acordo com um número de bits ceil(N/2) correspondente à
Figure img0099
e um número de bits N - ceil(N/2} correspondente à
Figure img0100
e 2, o número de símbolos de código Q requeridos é calculado de acordo com N quando o número de bits N correspondente ã
Figure img0101
é ainda, o número de símbolos de código Q requeridos é calculado de acordo com N + 1 quando o número de bits N correspondente à
Figure img0102
é ímpar, então o número de símbolos de código Qo requerido em cada camada para transmissão
Figure img0103
igual a Q’/2, e o número de símbolos de código Q requeridos em cada camada para transmissão
Figure img0104
igual a Q’/2.
Ainda, a etapa de obtenção da sequência de modulação codificada correspondente à informação de controle de uplink de acordo com os comprimentos alvos codificados nos Q0=Q0*Qm e Q1’=Q1’*Qm a ordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte pode ser implementado por qualquer uma das seguintes maneiras: 1, as sequências codificadas
Figure img0105
correspondentes à
Figure img0106
são obtidas respectivamente, de acordo com os comprimentos alvos codificados na Q0, e Q1, obtida em cascata de
Figure img0107
quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1, e então a sequência de modulação codificada
Figure img0108
é formada de acordo com a ordem de modulação Qm ; e q0,q1,...qQ é obtida em cascata de
Figure img0109
quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2, e q0,q1,...qQ é repetido, e a sequência de modulação codificada
Figure img0110
. é formada de acordo com a ordem de modulação. 2, as sequências codificadas
Figure img0111
correspondentes à
Figure img0112
são obtidas respectivamente de acordo com os comprimentos alvos codificados na Q0,Q1<as sequências de modulação codificada correspondentes
Figure img0113
. sao formadas de acordo com a ordem de modulação Qm ,
Figure img0114
é obtida em cascata de
Figure img0115
quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1; e
Figure img0116
obtida pela repetição respectivamente e então cascata de
Figure img0117
e guando o numero de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2. 3, as sequências codificadas
Figure img0118
correspondentes às
Figure img0119
são obtidas respectivamente, de acordo com o comprimento alvo codificado na Q0 Q1 >a sequência de modulação codificada
Figure img0120
formada a partir da
Figure img0121
quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1, e a sequência de modulação codificada
Figure img0122
formada respectivamente pela repetição e então cascata de
Figure img0123
Figure img0124
quando o número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte é 2.
Deve notar-se que a informação de controle de uplink é uma ou mais de: informação de ACK/NACK e informação de RI .
Modo 2, um número de símbolos de código Q requerido para transmitir a informação de controle de uplink
Figure img0125
(em que N é maior do que 11) é calculado, é
Figure img0126
codificada usando um código de tail-bitingconvolucional com um comprimento de 7 e uma taxa de código de 1/3 (como mostrado na figura 3) , ou conduzindo Comprovação de Redundância Cíclica (CRC) com um comprimento de 8 antes da codificação; quanto da informação de resposta de ACK/NACK e informação de RI, a sequência codificada correspondente q0,q1,...qQ é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado na Q = Q*Qm e a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0127
. é obtida de acordo com uma ordem de modulação correspondente Qm quando um número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1; e a correspondente sequência codificada q0,q1,...qQ é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado no Q =Q *Qm quando o número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte é 2, q0,q1,...qQ é repetida e a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0128
. é obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm ; quanto à informação de Indicador de Qualidade de Canal (CQI)/ Indicação de Matriz de Pré-codificação (PMI), a sequência codificada correspondente q0,q1,...qQ é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado na Q =Q*Qm quando o número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte é 1, e a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0129
. é obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm quando o bloco de transporte não tem dados de informação a ser transmitidos; a sequência codificada correspondente é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado na Q = L*Q *Qm quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2, e a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0130
, é obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm quando o bloco de transporte não tem informação de dados a ser transmitida.
Em que, o elemento na sequência de modulação codificada tem um comprimento de L*Qm ; o processo de codificação pela adoção de códigos de bloco linear inclui:
Figure img0131
mod2'onde, i = 0, 1, 2, .... Q-1, O denota quantidade de informação de retorno M(i, n) denota um valor numerado i em sequência básica n, e
Figure img0132
denota informação de pré-codificação. A revelação é descrita tomando M(i, n) como um exemplo que é mostrado na Tabela 4, mas não se limita a ele.
Figure img0133
Figure img0134
Tabela 4
A etapa de processamento de informação de dados correspondente a um ou dois blocos de transportes inclui: CRC com um comprimento de bloco de 24, segmentação de bloco de código e CRC com um subcomprimento de bloco de 24 são executados na informação de dados correspondente ao bloco de transporte requerido a ser transmitido, codificação do canal e correspondência de taxa são executadas usando códigos Turbo com uma taxa de código de 1/3, o comprimento do alvo G do bloco de transporte é calculado de acordo com uma largura de banda correspondente, número de símbolos, o comprimento do alvo de informação de CQI/PMI no bloco de transporte e o comprimento do alvo de informação de RI requerido a ser transmitido no bloco de transporte ao mesmo tempo, assim uma informação de dados codificada correspondente
Figure img0135
é obtida; a informação de dados codificada
Figure img0136
informação de CQI/PMI codificada
Figure img0137
estão em cascata quando o bloco de transporte também requer para transmitir informação de CQI/PMI, e uma sequência modulação codificada dados/controle correspondente
Figure img0138
formada de acordo com uma ordem de modulação do bloco de transporte e um número de camadas de transporte correspondentes ao bloco de transporte, onde
Figure img0139
, e H' = H/Qm, ; a sequência de modulação codificada de dados correspondente
Figure img0140
formada a partir da informação de dados codificada
Figure img0141
de acordo com a ordem de modulação e o número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte quando o bloco de transporte não precisa transmitir informação de CQI/PMI , onde H=-G e H' = H’/Qm. Etapa 402, a sequência de modulação codificada obtida é intercalada, e a sequência de modulação codificada intercalada é transmitida na camada correspondente a um PUSCH.
Além disso, a revelação também provê um método para a determinação de um número de símbolos de código requerido em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no canal de uplink físico compartilhado (PUSCH), que inclui: o número de símbolos de código requerido em cada camada é determinado com a seguinte fórmula:
Figure img0142
pode ser obtida por qualquer um dos seguintes:
Figure img0143
Ainda, o valor de a é um dos seguintes valores: o valor de a é configurado por uma alta camada; ou
Figure img0144
onde os valores de p, q e m são números positivos acordados por uma estação de base e um UE; ou o valor de a é obtido com base no valor de
Figure img0145
ou α= O; ou α= c*O/Qm, onde o valor de c é um número positivo configurado pela alta camada ou acordado pela estação de base e o UE, e o valor de Qm é um número positivo não sendo 0 acordado pela estação de base e o UE ou uma ordem de modulação correspondente ao bloco de transporte.
Ainda, quando há somente um bloco de transporte, o valor de Qm é a ordem de modulação correspondente ao bloco de transporte; e quando há dois blocos de transportes, o valor de Qm é um menor um ou uma média das ordens de modulação correspondente aos dois blocos de transportes.
Figure img0146
Figure img0147
Onde, OCQl_MINdenota um número de bits de informação de CQI/PMI apôs CRC quando a classificação de uma única célula de downlink él; O denota um número de bits da informação de controle de uplink a ser transmitida;
Figure img0148
denota o número de símbolos usados em transmissão de PUSCH inicial exceto Demodulação do Sinal de Referência (DMRS) e Sinal de Referência de Sonoridade (SRS) ;
Figure img0149
denota uma largura de banda durante transmissão de PUSCH inicial e é expressa em um número de subtransportadoras;
Figure img0150
denota uma largura de banda de subestrutura atual para transmissão de PUSCH e é expressa em um número de subtransportadoras;
Figure img0151
denota um número de bloco de códigos correspondente ao bloco de transporte i após CRC e segmentação de bloco de código;
Figure img0152
denota um número de bits correspondente para cada bloco de código do bloco de transporte i, e o valor de i é 1 ou 2;
Figure img0153
denota
Figure img0154
, e é configurado por uma alta camada.
Ainda, a informação de controle de uplink é um ou mais de: informação de resposta de ACK/NACK e informação de RI.- Deve notar-se que o acima mencionado método para a determinação de um número de símbolos de código requerido em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink no PUSCH é aplicável ao caso em que o número de bits da informação de controle de uplink é maior do que 2 e também aplicável ao caso em que o número de bits da informação de controle de uplink não está limitada.
O método para a transmissão de informações de controle de uplink de acordo com a revelação é ainda descrito com realizações.
Na realização 1 da revelação, supondo um bloco de transporte é configurado, os dados são transmitidos neste bloco de transporte, o bloco de transporte corresponde a uma camada de transmissão durante a transmissão, a informação de controle de uplink requerido a ser transmitida pela subestrutura atual é
Figure img0155
a subestrutura atual é Cyclic Prefix (CP) normal, as colunas da matriz virtual são numeradas começando a partir de 0, e nenhum SRS precisa a ser transmitida. O método para a transmissão de informações de controle de uplink principalmente inclui as etapas abaixo. Etapa 1, informação de ACK/NACK
Figure img0156
é dividida em duas partes
Figure img0157
e um número de símbolos de código
Figure img0158
requerido para transmitir a informação de controle de uplink é calculado;
Figure img0159
são codificadas respectivamente usando código de bloco linear, as sequências codificadas
Figure img0160
correspondentes à
Figure img0161
são obtidas de acordo com comprimentos alvos codificados na
Figure img0162
obtida após cascata de
Figure img0163
, e então a sequência de modulação codificada
Figure img0164
obtida de acordo com uma ordem de modulação.
A informação de dados correspondente ao bloco de transporte é codificada; uma sequência de bit de bloco de transporte codificado
Figure img0165
é obtida de acordo com um comprimento alvo G ; e então a sequência de modulação codificada correspondente ao bloco de transporte
Figure img0166
Etapa 2, a sequência modulação codificada obtida
Figure img0167
correspondente à informação de ACK/NACK e a sequência de modulação codificada
Figure img0168
correspondente ao bloco de transporte são intercaladas e então são transmitidas na camada correspondente ao PUSCH.
Na realização 2 da revelação, supondo um bloco de transporte ser configurado, os dados são transmitidos neste bloco de transporte, o bloco de transporte corresponde a duas camadas de transmissão durante transmissão, a ordem de modulação correspondente é Ôm=2 durante transmissão, a informação de controle de uplink requerida a ser transmitida pela subestrutura atual
Figure img0169
a subestrutura atual é o CP normal, as colunas da matriz virtual são numeradas começando a partir do 0, e nenhum SRS precisada ser transmitida. O método para a transmissão de informações de controle de uplink principalmente inclui as etapas abaixo. Etapa 1, informação de ACK/NACK oACK ,oACK
Figure img0170
dividida em duas partes
Figure img0171
número de símbolos de código £/0, Qj requerido para transmitir a informação de controle de uplink é calculado;
Figure img0172
são codificadas respectivamente usando o código de bloco linear, as sequências codificadas
Figure img0173
correspondentes à
Figure img0174
são obtidas de acordo com comprimentos alvos codificados na Q9 ,
Figure img0175
obtida apos cascata de
Figure img0176
Figure img0177
repetida, e entao a sequência de modulação codificada
Figure img0178
é obtida de acordo com a ordem de modulação, onde
Figure img0179
, onde
Figure img0180
A informação de dados correspondente ao bloco de transporte é codificada; a sequência de bit
Figure img0181
de transporte codificado é obtida de acordo com um comprimento alvo G ; e então a sequência de modulação codificada correspondente ao bloco de transporte é
Figure img0182
Alternativamente, a Etapa 1 pode também adotar o seguinte modo: informação de ACK/NACK
Figure img0183
é dividida em duas partes
Figure img0184
o número de símbolos de código <20 , Q requerido para transmitir a informação de controle de uplink é calculado;
Figure img0185
Figure img0186
são codificadas respectivamente usando o código de bloco linear, as sequêncías codif icadas
Figure img0187
correspondente as
Figure img0188
são obtidas de acordo com comprimentos alvos codif icados Qo I Q, I as sequências de modulação codif icada correspondents
Figure img0189
Figure img0190
sao obtidas de acordo com a ordem de modulaçao,~
Figure img0191
sao repetidas respectivamente, e então a sequência de modulação codificada
Figure img0192
e formada, onde
Figure img0193
onde
Figure img0194
A informação de dados correspondente ao bloco de transporte é codificada; a sequência de bit j0,Á
Figure img0195
de bloco de transporte codificado é obtida de acordo com um comprimento alvo G ; e então a sequência de modulação codificada correspondente ao bloco de transporte é
Figure img0196
Etapa 2, a sequência de modulação codificada obtida
Figure img0197
correspondente à inf ormação de ACK/NACK e a sequência de modulação codificada
Figure img0198
eorrespondente ao bloco de transporte são intercaladas e então são transmitidas na camada correspondente ao PUSCH.
Em realização 3 da revelação, supondo dois blocos de transportes
Figure img0199
são configurados; dados são transmitidos em ambos os blocos de transportes, os blocos de transportes correspondem a duas camadas de transmissão durante transmissão; a UE obtém, de acordo com uma indicação de uplink, a largura de banda que é alocada para transmissão PUSCH pela estação de base é um RB, e obtém o
Figure img0200
dois blocos de transportes; de acordo com
Figure img0201
° número de blocos de transportes, o UE pode obter que o tamanho dos blocos de transportes correspondentes é 12 0 e 224 respectivamente, e a ordem de modulação é
Figure img0202
Após 24 bits de CRC sendo adicionados aos blocos de transportes respectivamente e segmentação de bloco de código, o número de blocos de códigos de cada bloco de transporte é
Figure img0203
o tamanho do bloco de código é
Figure img0204
Figure img0205
asão configuradas; o valor de a configurado por uma alta camada é selecionado a partir de
Figure img0206
, onde
Figure img0207
no entanto, outros valores configurados pela alta camada não pode ser excluída,- supondo a a configurada pela atual estação de base é
Figure img0208
então
Figure img0209
; a informação de controle de uplink requerida a ser transmitida é
Figure img0210
; a subestrutura atual é CP normal; as colunas da matriz virtual são codificadas a partir de 0; nenhum SRS é requerido ser transmitido; a fórmula para calcular o número de símbolos de código requeridos em cada camada quando transmissão de informação de ACK/NACK no PUSCH é:
Figure img0211
Na realização 4 da revelação, supondo dois blocos de transportes
Figure img0212
são configurados; dados são transmitidos em ambos os blocos de transportes, e os blocos de transportes correspondem a duas camadas de transmissão durante a transmissão,- o UE obtém, de acordo com uma indicação de uplink, a largura de banda que é alocada para transmissão PUSCH pela estação de base é um RB, e obtém o
Figure img0213
dos dois blocos de transportes; de acordo com
Figure img0214
número de blocos de transportes, o UE pode obter que o tamanho dos blocos de transportes correspondente seja 120 e 224 respectivamente, e a ordem de modulação é
Figure img0215
; Após 24 bits de CRC sendo adicionados aos blocos de transportes respectivamente e segmentação de bloco de código, o número de blocos de códigos de cada bloco de transporte é
Figure img0216
e o tamanho dos blocos de códigos é
Figure img0217
São conf igurados , onde
Figure img0218
q UE e a estaçao de base concordam que rri=4 , p=l, q=20 ;
Figure img0219
que é menor -do que m=4 , então a = 20 , então
Figure img0220
a informação de controle de uplink requerida a ser transmitida é
Figure img0221
a subestrutura atual é normal CP; as coIunas da matriz virtual são numeradas a partir de 0 ; nenhum SRS é requerido a ser transmitida; e a fórmula para calcular o número de sírnbolos de código requerido a em cada camada quando da transmissão de informação de ACK/NACK no PUSCH é:
Figure img0222
Na realização 5 da revelação, supondo que dois blocos de transportes
Figure img0223
, são configurados; dados são transmitida em ambos os blocos de transportes; os bloco de transportes correspondem a duas camadas de transmissão durante a transmissão; o UE obtém, de acordo com uma indicação de uplink, a largura de banda que é alocada para transmissão de PUSCH pela estação de base é um RB, e obtém o
Figure img0224
de dois blocos de transportes; de acordo com
Figure img0225
e ° número de blocos de transportes, o UE pode obter que o tamanho dos blocos de transportes correspondentes é 120 e 224 respectivamente, e a ordem de modulação é
Figure img0226
Após 24 bits de CRC sendo adicionados aos blocos de transportes respectivamente e segmentação de bloco de código, o número de blocos de códigos de cada bloco de transporte é
Figure img0227
o tamanho do bloco de códigos
Figure img0228
Figure img0229
é conf igurado , e a
Figure img0230
conf igurada; e o valor de a é obtido a partir de B:::"h , e
Figure img0231
e os valores de a e
Figure img0232
são como mostrados na Tabela 5 . A revelação somente usa a Tabela 5 como um exemplo, mas claro que outros valores de a e
Figure img0233
não podem ser excluídos.
Figure img0234
Figure img0235
Tabela 5
A informação de controle de uplink requerido a ser transmitida é
Figure img0236
a atual subestrutura é CP normal; as colunas da matriz virtual são numeradas a partir de 0; nenhum SRS é requerida a ser transmitida; e a fórmula para calcular o número de símbolos de código requeridos em cada camada quando da transmissão da informação de ACK/NACK no PUSCH é:
Figure img0237
Na realização 6 da revelação, supondo dois blocos de transportes
Figure img0238
, são configurado; os dados são transmitidos em ambos os blocos de transportes, os blocos de transportes correspondem a duas camadas de transmissão durante a transmissão; UE obtém, de acordo com uma indicação de uplink, que a largura de banda que é alocada para transmissão PUSCH pela estação de base é um RB, e obtém o MCS
Figure img0239
dos dois blocos de transportes; de acordo com
Figure img0240
e o número de blocos de transportes, o UE pode obter que o tamanho dos blocos de transportes correspondentes é 120 e 224 respectivamente, e a ordem de modulação
Figure img0241
; Após 24 bits de CRC sendo adicionados aos blocos de transportes respectivamente e segmentação de bloco de código, o número de blocos de códigos de cada bloco de transporte é
Figure img0242
e o tamanho dos blocos de códigos é
Figure img0243
Figure img0244
são configuradas, onde a alta camada configura a =3; a informação de controle de uplink requerido a ser transmitida é
Figure img0245
a subestrutura atual é normal CP; as colunas do matriz virtual são numeradas a partir de 0, e nenhum SRS é requerido a ser transmitido; e a fórmula para calcular o número de símbolos de códigos requeridos em cada camada quando da transmissão da informação de ACK/NACK no PUSCH é:
Figure img0246
Na realização 7 da revelação, supondo de transportes
Figure img0247
, são configurados; dados são transmitidos nos blocos de transportes; os blocos de transportes correspondem a duas camadas de transmissão durante a transmissão; o UE obtém, de acordo com uma indicação de uplink, que a largura de banda que é alocada para transmissão de PUSCH pela estação de base é um RB, e obtém o MCS
Figure img0248
dos dois blocos de transportes; de acordo com
Figure img0249
e o número de blocos de transportes, o UE pode obter que o tamanho do correspondente blocos de transportes é 12 0 e 224 respectivamente, e a ordem de modulação é
Figure img0250
Após 24 bits de CRC sendo adicionados os blocos de transportes respectivamente e segmentação de bloco de código, o número de blocos de códigos de cada bloco de transporte é
Figure img0251
e o tamanho do bloco de códigos é
Figure img0252
são configuradas, onde a = (2 = 10; a informação de controle de uplink requerida a ser transmitida é
Figure img0253
; a subestrutura atual é normal CP; as colunas da matriz virtual são numeradas a partir de 0; nenhum SRS é requerida para ser transmitida; e a fórmula para calcular o número de símbolos de código requeridos em cada camada quando da transmissão da informação de ACK/NACK no PUSCH é:
Figure img0254
Na realização 8 da revelação, supondo que dois blocos de transportes
Figure img0255
são configurados; dados são transmitidos em ambos os blocos de transportes, e os blocos de transportes correspondem a duas camadas de transmissão durante a transmissão; o UE obtém, de acordo com uma indicação de uplink, que a largura de banda que é alocada para transmissão de PUSCH pela estação de base é um RB, e obtém o MCS
Figure img0256
doθ dois blocos de transportes; de acordo com
Figure img0257
e ° número de bloco de transportes, o UE pode obter que o tamanho dos blocos de transportes correspondentes é 120 e 224 respectivamente, e a ordem de modulação é
Figure img0258
Após 24 bits de CRC sendo adicionados aos blocos de transportes respectivamente e segmentação de bloco de código, o número de blocos de códigos de cada bloco de transporte é
Figure img0259
e o tamanho dos blocos de códigos
Figure img0260
Figure img0261
são configurados, onde
Figure img0262
estação de base e a UE concordam c=3; Q„, é o valor mínimo das ordens de modulação de código de dois blocos de transportes, nomeadamente ôm-2; a informação de controle de uplink requerido a ser transmitida é
Figure img0263
a. atual subestrutura é CP normal; as colunas da matriz virtual são numeradas a partir de 0; nenhum SRS ê requerido a ser transmitido; e a fórmula para calcular o número de símbolos de código requerido em cada camada quando da transmissão de informação de ACK/NACK no PUSCH é:
Figure img0264
Correspondente ao método acima mencionado para a transmissão de informações de controle de uplink, a revelação também provê um sistema para a transmissão de informações de controle de uplink, que inclui: um módulo de modulação código e um módulo de transmissão e entrelaçamento. O módulo de modulação código é configurado para codificar a informação de controle de uplink requerida a ser transmitida e informação de dados correspondente a um ou dois blocos de transportes respectivamente, obtêm uma sequência codificada de acordo com um comprimento alvo, e formam uma sequência de modulação codificada correspondente a partir da sequência codificada de acordo com um modo de modulação. O módulo de transmissão e entrelaçamento é configurado para entrelaçar a sequência de modulação codificada obtida, e transmitir a sequência de modulação codificada intercalada em uma camada correspondente ao PUSCH.
Em que, a informação de controle de uplink é processada pelo módulo de modulação de código em um ou mais dos seguintes dois modos:
Modo 1, a informação de controle de uplink o0,o1,...ow_1 (N>11) requerida a ser transmitida é dividida em duas partes
Figure img0265
o número de símbolos de código , β, requeridos para transmitir a informação de controle de uplink é calculado;
Figure img0266
são codificadas respectivamente, usando código de bloco linear, e a sequência de modulação codificada correspondente à informação de controle de uplink é obtida de acordo com comprimentos alvos codificados nos
Figure img0267
uma ordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e um número de camadas de transmissão L correspondentes ao bloco de transporte.
Ainda, o número de símbolos de código requeridos para transmitir a informação de controle de uplink pode ser calculado por qualquer uma das seguintes maneiras: 1, o número de símbolos de código Qo , Qt requeridos em cada camada é calculado de acordo com um número de bits
Figure img0268
correspondentes à
Figure img0269
e um número de bits
Figure img0270
correspondentes à
Figure img0271
2, o número de símbolos de código Q requerido é calculado de acordo com N quando o número de bits N correspondentes à
Figure img0272
é ainda, o número de símbolos de código Q requerido é calculado de acordo com 7V + 1 quando o número de bits N correspondente à
Figure img0273
ímpar, então o número de símbolos de código Qorequerido em cada camada para transmissão de
Figure img0274
e o número de símbolos de código Q requerido em cada camada para transmissão
Figure img0275
Ainda, a etapa de obtenção da sequência de modulação codificada correspondente à informação de controle de uplink de acordo com os comprimentos alvo codificados na
Figure img0276
a ordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte pode ser implementado pela adoção de qualquer uma das seguintes maneiras: 1, as sequências codificadas
Figure img0277
correspondentes
Figure img0278
são obtidas respectivamente, de acordo com os comprimentos alvos codificados na
Figure img0279
obtido em cascata de
Figure img0280
quando o número de camadas de transportes L correspondente ao bloco de transporte é 1, e então a sequência de modulação codificada
Figure img0281
. é formada de acordo com a ordem de modulação
Figure img0282
é obtida em cascata de
Figure img0283
:, quando o número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte é 2, e é
Figure img0284
repetido, e a sequência de modulação codificada
Figure img0285
é formada de acordo com a ordem de modulação ; 2, as sequências codificadas
Figure img0286
correspondentes à
Figure img0287
são obtidas respectivamente de acordo com os comprimentos alvos codificados no Qo , Q} , as sequências de modulação codificada correspondentes
Figure img0288
. sao formadas de acordo com a ordem de modulação
Figure img0289
é obtida em cascata de
Figure img0290
.quando o numero de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1;
Figure img0291
obtido por, respectivamente, repetição e então cascata de
Figure img0292
quando o numero de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte é 2; 3. as sequências codificadas
Figure img0293
correspondentes
Figure img0294
são obtidas respectivamente de acordo com o comprimento alvo codificado no Qo ’ Qi <a sequência de modulação codificada
Figure img0295
formada a partir da
Figure img0296
quando o número de camadas de transportes L correspondentes ao bloco de transporte é 1, e a sequência de modulação codificada
Figure img0297
formada respectivamente pela repetição e então cascata de
Figure img0298
quando o número de camadas de transportes L correspondentes ao bloco de transporte ê 2.
Deve notar-se que a informação de controle de uplink é um ou mais de: informação de ACK/NACK e informação de RI.
Modo 2, um número de símbolos de código Q requerido para transmitir a informação de controle de uplink
Figure img0299
(em que N é maior do que 11) é calculado,
Figure img0300
® codificada usando um código de tail-bitingconvolucional com um comprimento de 7 e uma taxa de código de 1/3 (como mostrado na figura 3), ou conduzindo Comprovação de Redundância Cíclica (CRC) com um comprimento de 8 antes da codificação; quanto da informação de resposta de ACK/NACK e informação de RI, a sequência codificada correspondente
Figure img0301
é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado na
Figure img0302
e a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0303
, é obtida de acordo com uma ordem de modulação correspondente Qm quando um número de camadas de transportes L correspondente a um bloco de transporte é 1; e a sequência codificada correspondente
Figure img0304
é obtida de acordo com um comprimento alvo codifico na
Figure img0305
quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2
Figure img0306
é repetido e a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0307
é obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm ; quanto à informação de Indicador de Qualidade de Canal (CQI)/Indicação de Matriz de Pré-codificação (PMI), a sequência codificada correspondente
Figure img0308
é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado na quando o número de camadas de transportes L correspondente ao bloco de transporte é 1, e a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0309
obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm quando o bloco de transporte não tem informação de dados a ser transmitida; a sequência codificada correspondente qQ,qx ,—q0 é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado na
Figure img0310
quando o número de camadas de transportes L correspondente aos blocos de transporte é 2, e a sequência de modulação codificada correspondente
Figure img0311
e obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm quando o bloco de transporte não tem informação de dados a ser transmitida.
A etapa de processamento de informação de dados correspondente a um ou dois blocos de transportes inclui: CRC com um comprimento de bloco de 24, segmentação de bloco de código e CRC com um subcomprimento de bloco de 24 são executadas na informação de dados correspondente ao bloco de transporte requerido a ser transmitido, a codificação do canal e a correspondência de taxa são executadas usando códigos Turbo com uma taxa de código de 1/3, o comprimento do alvo G do bloco de transporte é calculado de acordo com uma largura de banda correspondente, número de símbolos, o comprimento do alvo de informação de CQI/PMI no bloco de transporte e o comprimento do alvo de informação de RI requerida a ser transmitida no bloco de transporte ao mesmo tempo, assim uma informação de dados codificados correspondente
Figure img0312
é obtida; quando o bloco de transporte também requer para transmitir informação de CQI/PMI, então a informação'de dados codificada
Figure img0313
e informação de CQI/PMI codificada
Figure img0314
estão em cascata, e uma sequência de modulação codificada de dados/controle correspondentes
Figure img0315
e formada de acordo com uma ordem de modulação do bloco de transporte e um número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte, onde H = (G + QCQJ ), e um comprimento da sequência de modulação codificada de dados/controle correspondente H' = H/Qm . quando o bloco de transporte não precisa transmitir informação de CQI/PMI, então a sequência de modulação codificada de dados correspondente
Figure img0316
é formada a partir da informação de dados codificada
Figure img0317
de acordo com a ordem de modulação e o número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte, onde H = G e o comprimento da sequência de modulação codificada de controle correspondente H' = H/Qm .
Correspondente ao método acima mencionado para a determinação de um número de símbolos de código requerido em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink nenhum PUSCH é provido pela revelação, a revelação também provê um aparelho para a determinação de um número de símbolos de código requerido em cada camada quando da transmissão de informação de controle de uplink nenhum PUSCH, que inclui: um módulo para determinação do número de símbolos de código e um módulo de determinação dos parâmetros; em que o módulo para determinação do número de símbolos de código é configurado para determinar o número de símbolos de código requerido em cada camada com a seguinte fórmula:
Figure img0318
e o módulo de determinação dos parâmetros é configurado para determinar
Figure img0319
ou
Figure img0320
representa forro, e
Figure img0321
é uma compensação correspondente à informação de controle de uplink e o valor é configurado pela sinalização de alta camada.
Todas aquelas descrita acima são somente realizações preferidas da revelação e não se destinam a limitar o âmbito da revelação.

Claims (16)

1. MÉTODO PARA A TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE UPLINK, caracterizado por compreender: codificação da informação de controle de uplink requerida a ser transmitida e dados de informação correspondente a um ou dois blocos de transportes respectivamente, obtendo uma sequência codificada de acordo com um comprimento alvo, e formando uma sequência de modulação codificada correspondente a partir da sequência codificada de acordo com uma ordem de modulação correspondente ao bloco de transporte e um número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte; entrelaçando a sequência de modulação codificada obtida, e transmitindo a sequência de modulação codificada intercalada em uma camada correspondente a um Canal de Uplink Físico Compartilhado (PUSCH) com multiplexação espacial; em que a etapa de codificação da informação de controle de uplink requerida a ser transmitida obtém a sequência codificada de acordo com um comprimento alvo, e forma a sequência de modulação codificada correspondente a partir da sequência codificada de acordo com a ordem de modulação correspondente ao bloco de transporte e o número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte o compreende: divisão da informação de controle de uplink
Figure img0322
requerida a ser transmitida em duas partes
Figure img0323
e
Figure img0324
, onde N denota um número de bits da informação de controle de uplink que é maior do que 11; determinação de um número de símbolos codificados Q'0 , Q'1 requeridos para transmitir a informação de controle de uplink; codificação de
Figure img0325
respectivamente, usando código de bloco linear, e obtendo a sequência de modulação codificada correspondente à informação de controle de uplink de acordo com os comprimentos alvos codificados nas
Figure img0326
, uma ordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e um número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte; em que a informação de controle de uplink é uma ou mais de: informação de ACK/NACK e informação de Indicação de posição (RI).
2. MÉTODO, de acordo com reivindicação 1, caracterizado pela etapa de determinação do número de símbolos de código Q0' , Q1' requerido para transmitir a informação de controle de uplink compreender: o cálculo do número de símbolos codificados Q0' , Q1' requeridos em cada camada de acordo com um número de bits ceil(N /2) correspondente a
Figure img0327
e um número de bits N - ceil(N / 2) correspondente a
Figure img0328
3. MÉTODO, de acordo com reivindicação 1, caracterizado pela etapa de determinação do número de símbolos de códigos Q0' , Q1' requeridos para transmitir a informação de controle de uplink compreender: o cálculo do número de símbolos codificados Q' requeridos de acordo com N quando o número de bits N correspondentes a
Figure img0329
ainda está, calculando o número de símbolos codificados Q' requeridos de acordo com N +1 quando o número de bits N correspondente à
Figure img0330
é ímpar, então o número de símbolos codificados Q0' requeridos em cada camada para transmissão de
Figure img0331
igual a Q' /2, e o número de símbolos codificados Q1' requeridos em cada camada para transmissão de
Figure img0332
igual a Q' /2 .
4. MÉTODO, de acordo com reivindicação 1, caracterizado pela etapa de obtenção da sequência de modulação codificada correspondente à informação de controle de uplink de acordo com os comprimentos alvos codificados
Figure img0333
, a ordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte compreender: obtenção das sequências codificadas
Figure img0334
e
Figure img0335
correspondentes à
Figure img0336
respectivamente, de acordo com os comprimentos alvos codificados Q0 e Q1 ; obtenção da
Figure img0337
em cascata de
Figure img0338
e
Figure img0339
quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1, e então formando a sequência de modulação codificada
Figure img0340
de acordo com a ordem de modulação Qm ; e obtenção da
Figure img0341
em cascata de
Figure img0342
e
Figure img0343
quando o número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte é 2, e repetição
Figure img0344
, e formação da sequência de modulação de código
Figure img0345
de acordo com a ordem de modulação Qm .
5. MÉTODO, de acordo com reivindicação 1, caracterizado pela etapa de obtenção da sequência de modulação codificada correspondente à informação de controle de uplink de acordo com os comprimentos alvos codificados
Figure img0346
, a ordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e o número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte compreender: obtenção das sequências codificadas
Figure img0347
e
Figure img0348
correspondentes à
Figure img0349
respectivamente, de acordo com os comprimentos alvos codificados Q0 , Q1 , formando as sequências de modulação codificada correspondentes
Figure img0350
de acordo com a ordem de modulação Qm, obtendo
Figure img0351
em cascata de
Figure img0352
, quando o número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte é 1, e obtenção de
Figure img0353
Q respectivamente pela repetição e então cascata de
Figure img0354
quando o número de camadas de transporte L correspondentes ao bloco de transporte é 2.
6. MÉTODO, de acordo com reivindicação 1, caracterizado pela etapa de obtenção da sequência de modulação codificada correspondente à informação de controle de uplink de acordo com os comprimentos alvos codificados
Figure img0355
, a ordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte compreender: obtenção das sequências codificadas
Figure img0356
e
Figure img0357
correspondentes às
Figure img0358
respectivamente, de acordo com o comprimento alvo codificado Q0 , Q1 , formando a sequência de modulação codificada
Figure img0359
a partir da
Figure img0360
quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1, e formando a sequência de modulação codificada
Figure img0361
respectivamente pela repetição e então cascata de
Figure img0362
e
Figure img0363
quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2.
7. MÉTODO, de acordo com reivindicação 1, caracterizado pela etapa de codificação da informação de controle de uplink requerida a ser transmitida, obtém a sequência codificada de acordo com um comprimento alvo, e forma a sequência de modulação codificada correspondente a partir da sequência codificada de acordo com a ordem de modulação correspondendo ao bloco de transporte e o número de camadas de transporte correspondendo ao bloco de transporte compreendendo: o cálculo de vários símbolos codificados Q' requeridos para transmitir a informação de controle de uplink
Figure img0364
, codificando
Figure img0365
.usando um código de tailbiting convolucional com um comprimento de 7 e uma taxa de código de 1/3, ou conduzindo Comprovação de Redundância Cíclica (CRC) com um comprimento de 8 antes da codificação, em que N denota um número de bits da informação de controle de uplink que é maior do que 11; quanto à informação de resposta de ACK/NACK e informação de RI, obtendo a sequência codificada correspondente
Figure img0366
de acordo com o comprimento alvo codificado Q = Q' *Qm e obtendo a sequência de modulação de código correspondente
Figure img0367
, de acordo com uma ordem de modulação correspondente Qm quando um número de camadas de transporte L correspondente a um bloco de transporte é 1; e obtendo a sequência codificada correspondente
Figure img0368
de acordo com o comprimento alvo codificado Q = Q' *Qm quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2, repetição de
Figure img0369
e obtendo a sequência de modulação de código correspondente
Figure img0370
de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm ; quanto à informação de Indicador de Qualidade de Canal (CQI)/Indicação de Matriz de Pré-codificação (PMI), obtendo a sequência codificada correspondente
Figure img0371
de acordo com o comprimento alvo codificado Q = Q' *Qm quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1, e obtendo a sequência de modulação código correspondente
Figure img0372
de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm quando o bloco de transporte não tem informação de dados a ser transmitida; obtendo a sequência codificada correspondente
Figure img0373
de acordo com o comprimento alvo codificado
Figure img0374
quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2, e obtendo a sequência de modulação de código correspondente
Figure img0375
de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm quando o bloco de transporte não tem informação de dados a ser transmitida.
8. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela etapa de codificação da informação de dados correspondente a um ou dois blocos de transportes respectivamente, obtém a sequência codificada de acordo com um comprimento alvo, e forma a sequência de modulação de código correspondente a partir da sequência codificada de acordo com a ordem de modulação correspondendo ao bloco de transporte e o número de camadas de transporte correspondendo ao bloco de transporte compreendendo: executar CRC com um comprimento de bloco de 24, segmentação de bloco de código e CRC com um subcomprimento de bloco de 24 na informação de dados correspondente ao bloco de transporte requerido a ser transmitida, executar codificação do canal e correspondência de taxa usando códigos Turbo com uma taxa de código de 1/3, calculando o comprimento alvo G do bloco de transporte de acordo com uma largura de banda correspondente, número de símbolos, o comprimento alvo de informação de CQI/PMI no bloco de transporte e o comprimento alvo de informação de RI requerida a ser transmitida no bloco de transporte ao mesmo tempo, assim obtendo uma informação de dados codificada correspondente
Figure img0376
; cascata da informação de dados codificada
Figure img0377
e informação de CQI/PMI codificada
Figure img0378
quando o bloco de transporte também requer para transmitir informação de CQI/PMI, e formando uma sequência de modulação de código de dados/controle correspondente
Figure img0379
de acordo com uma ordem de modulação do bloco de transporte e um número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte, onde
Figure img0380
e um comprimento da sequência de modulação de código de dados/controle correspondente
Figure img0381
; formação da sequência de modulação de código de dados correspondente
Figure img0382
a partir da informação de dados codificada
Figure img0383
de acordo com a ordem de modulação e o número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte quando o bloco de transporte não precisa transmitir informação de CQI/PMI, onde H = G e o comprimento da sequência de modulação de código de controle correspondente
Figure img0384
9. MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO DE UM NÚMERO DE SÍMBOLOS DE CÓDIGO REQUERIDO EM CADA CAMADA QUANDO DA TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO DE CONTROLE DE UPLINK NO CANAL DE UPLINK FÍSICO COMPARTILHADO (PUSCH) com multiplexação espacial, caracterizado por compreender: determinação do número de símbolos codificados requeridos em cada camada com a seguinte fórmula:
Figure img0385
, onde
Figure img0386
representa forro,
Figure img0387
é uma compensação correspondente informação de controle de uplink e o valor é configurado pela sinalização de alta camada; em que o valor de a é um dos valores seguintes: o valor de a é configurado por uma alta camada; ou
Figure img0388
, onde os valores de p, q e m são números positivos acordados por uma estação de base e um UE; ou o valor de a obt do com base no valor de
Figure img0389
; ou a=O ; ou a= c* O/Qm , onde o valor de c é um número positive configurado por uma alta camada ou acordado pela estação de base e o UE, e o valor de Qm é um número positivo não sendo 0 acordado pela estação de base e o UE ou uma ordem de modulação correspondente a um bloco de transporte; em que a informação de controle de uplink é uma ou mais de: informação de ACK/NACK e informação de RI.
10. MÉTODO, de acordo com reivindicação 9, caracterizado por quando há somente um bloco de transporte, então o valor de Qm ser a ordem de modulação correspondente ao bloco de transporte; e quando há dois blocos de transportes, então o valor de Qm é um menor ou uma média das ordens de modulação correspondentes aos dois blocos de transportes.
11. MÉTODO, de acordo com reivindicação caracterizado pelo valor de Q ser um dos seguintes:
Figure img0390
onde OCQI -MIN denota um número de bits de informação de CQI/PMI após CRC quando a classificação de uma única célula de downlink é 1; O denota um número de bits da informação de controle de uplink a ser transmitida;
Figure img0391
denota o número de símbolos usados na transmissão de PUSCH inicial exceto Demodulação do sinal de Referência (DMRS) e Sinal de Referência de Sonoridade (SRS);
Figure img0392
denota uma largura de banda durante transmissão de PUSCH inicial e é expressa em um número de subtransportadoras;
Figure img0393
denota uma largura de banda de subestrutura atual para transmissão de PUSCH e é expressa em um número de subtransportadoras; C(i) denota um número de bloco de códigos correspondente ao bloco de transporte i após CRC e segmentação de bloco de código; Kr(i) denota um número de bits correspondente a cada bloco de código do bloco de transporte i, e o valor de i é 1 ou 2;
Figure img0394
denota
Figure img0395
e é confi urado or uma alta camada.
12. TERMINAL, caracterizado por compreender: um módulo de modulação de código configurado para código de informação de controle de uplink requerido a ser transmitido e informação de dados correspondente a um ou dois blocos de transportes respectivamente, obtêm uma sequência codificada de acordo com um comprimento alvo, e formam uma sequência de modulação de código correspondente a partir da sequência codificada de acordo com uma ordem de modulação correspondente ao bloco de transporte e um número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte; e um módulo de entrelaçamento e transmissão configurado para entrelaçar a sequência de modulação de código obtida, e transmitir a sequência de modulação de código intercalada em uma camada correspondente ao canal de uplink físico compartilhado (PUSCH) com multiplexação espacial; em que o módulo de modulação de código é adicionalmente configurado para dividir a informação de controle de uplink
Figure img0396
requerida a ser transmitida em duas partes
Figure img0397
, onde N denota um número de bits da informação de controle de uplink que é maior do que 11; determina um número de símbolos de código Q0' , Q1' requerido para transmitir a informação de controle de uplink; código
Figure img0398
, respectivamente, usando código de bloco linear, e obtêm a sequência de modulação de código correspondente à informação de controle de uplink de acordo com comprimentos alvos codificados
Figure img0399
, uma ordem de modulação Qm correspondente ao bloco de transporte e um número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte; em que a informação de controle de uplink é uma ou mais de: informação de ACK/NACK e informação de RI.
13. TERMINAL, de acordo com reivindicação 12, caracterizado pelo módulo de modulação de código ser adicionalmente configurado para calcular o número de símbolos de código Q' requerido para transmitir a informação de controle de uplink o0,o1,...oN-1 , e código o0, o1,...oN -1usando um código de tail-biting convolucional com um comprimento de 7 e uma taxa de código de 1/3, ou conduzindo Comprovação de Redundância Cíclica (CRC) com um comprimento de 8 antes da codificação, em que N denota o número de bits da informação de controle de uplink que é maior do que 11; quanto à informação de ACK/NACK e informação de Indicação de posição (RI), quando um número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1, então a sequência codificada correspondente
Figure img0400
é obtido de acordo com o comprimento alvo codificado Q = Q' *Qm e a sequência de modulação de código correspondente
Figure img0401
é obtida de acordo com a ordem de modulação Qm ; quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2, então a sequência codificada correspondente
Figure img0402
é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado Q = Q' *Qm ,
Figure img0403
é repetido, e a sequência de modulação de código correspondente
Figure img0404
é obtido de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm ; quanto à informação de Indicador de Qualidade de Canal (CQI)/Indicação de Matriz de Pré-codificação (PMI), quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 1, então a sequência codificada correspondente
Figure img0405
é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado Q = Q' *Qm ; quando o bloco de transporte não tem informação de dados a ser transmitida, então a sequência de modulação de código correspondente
Figure img0406
é obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm ; quando o número de camadas de transporte L correspondente ao bloco de transporte é 2, então a sequência codificada correspondente
Figure img0407
é obtida de acordo com o comprimento alvo codificado
Figure img0408
; quando o bloco de transporte não tem informação de dados a ser transmitida, então a sequência de modulação de código correspondente
Figure img0409
é obtida de acordo com a ordem de modulação correspondente Qm .
14. TERMINAL, de acordo com reivindicação 12, caracterizado pelo módulo de modulação código ser adicionalmente configurado para executar CRC com um comprimento de bloco de 24, segmentação de bloco de código e CRC com um subcomprimento de bloco de 24 na informação dados correspondente ao bloco de transporte requerido a ser transmitido, executar codificação do canal e correspondência de taxa usando códigos Turbo com uma taxa de código de 1/3, calcula o comprimento alvo G do bloco de transporte de acordo com uma largura de banda correspondente, número de símbolos, o comprimento alvo de informação de CQI/PMI no bloco de transporte e o comprimento alvo de informação de RI requerido a ser transmitido no bloco de transporte ao mesmo tempo, assim obtêm uma informação de dados codificados correspondente
Figure img0410
; quando o bloco de transporte também requer transmitir informação de CQI/PMI, então a informação de dados codificada
Figure img0411
e informação de CQI/PMI codificada
Figure img0412
estão em cascata, e uma sequência de modulação de código de dados/controle correspondente
Figure img0413
é formada de acordo com uma ordem de modulação do bloco de transporte e um número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte, onde
Figure img0414
, e um comprimento da sequência de modulação de código dados/controle correspondente
Figure img0415
; quando o bloco de transporte não precisa transmitir informação de CQI/PMI, então a sequência de modulação de código de dados correspondente
Figure img0416
é formado a partir da informação de dados codificada
Figure img0417
de acordo com a ordem de modulação e o número de camadas de transporte correspondente ao bloco de transporte, onde H = G e o comprimento da sequência de modulação de código de controle correspondente
Figure img0418
15. APARELHO PARA A DETERMINAÇÃO DE UM NÚMERO DE SÍMBOLOS DE CÓDIGO REQUERIDO EM CADA CAMADA QUANDO DA TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO DE CONTROLE DE UPLINK NO PUSCH com multiplexação espacial, caracterizado por compreender: um módulo para a determinação do número de símbolos codificados, configurado para determinar o número de símbolos codificados requeridos em cada camada com a seguinte fórmula:
Figure img0419
; um módulo de determinação dos parâmetros ,configurado para determinar
Figure img0420
ou
Figure img0421
representa forro, e
Figure img0422
é uma compensação correspondente à informação de controle de uplink e o valor é configurado pela alta camada sinalização.
16. ESTAÇÃO DE BASE, caracterizada por ser configurada para receber a sequência de modulação codificada intercalada, conforme definida na reivindicação 12.
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