CN101389120A - 传输ack/nack信号的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种传输ACK/NACK信号的方法,包括:确定在导频时隙中用于传输ACK/NACK信号的频率资源;将包括用于传输ACK/NACK信号的资源的配置信息通知小区内的用户设备UE;在导频时隙中所述确定的频率资源上传输ACK/NACK信号。相对于现有技术而言,在导频时隙传输ACK/NACK信号,不仅能够提高导频时隙的频率资源利用率,还增加了导频时隙的用途,而且对常规时隙的数据传输速率也没有任何影响。另外,还可以将在导频时隙传输ACK/NACK信号的方法与现有的传输ACK/NACK信号的方法配合使用,从而达到更好的实施效果。本发明还公开一种传输ACK/NACK信号的装置。

Description

传输ACK/NACK信号的方法和装置
技术领域
本发明涉及TDD(时分双工)***的长期演进技术,尤其涉及一种传输ACK/NACK信号的方法和装置。
背景技术
目前,3GPP(第三代合作伙伴计划)组织已经着手开始对其现有***规范进行长期的演进。在众多的物理层传输技术当中,OFDM(正交频分复用)技术以其较高的频谱利用率,较低的处理复杂度,成为所有下行方案中的首选。
OFDM技术本质上是一种多载波调制通信技术,其基本原理是把一个高速率的数据流分解为若干个低速率数据流在一组相互正交的子载波上同时传送。OFDM技术由于其多载波性质,在很多方面具有性能优势。
OFDM技术的一个显著优势就是数据分别在多个子载波上并行传输,每个子载波上的符号的长度相应的增长,对信道时延不敏感;通过进一步给每个符号上加入保护间隔,即引入CP(循环前缀)在信道时延小于循环前缀长度的情况下,可以完全消除ISI(符号间干扰)。这样,每个子载波都经历了平坦衰落信道。此外,OFDM技术还具有频谱利用率高、抗窄带干扰和频率选择性衰落的能力较强等优点。
在TDD***的演进方案中,数据部分的传输可以采用OFDM方式。TDD***演进方案中的子帧结构如图1所示,一个子帧的时间长度为5ms(毫秒),分为7个普通时隙(TS0~TS6)和三个特殊时隙(DwPTS,GP,UpPTS)。
UpPTS(上行导频时隙)仅用于UE(用户设备)在随机接入过程中发送UpPCH信号,DwPTS(下行导频时隙)仅用于网络侧发送P-SCH(主同步信道)信号。
由于在TDD***的演进方案中,UpPTS不用于传输数据,其唯一用途是UE在随机接入过程中发送UpPCH信号,而UpPCH信号所占用的资源很少,导致UpPTS的资源利用率很低。同理,DwPTS也不用于传输数据,其唯一用途是网络侧发送用于下行同步的P-SCH信号,而P-SCH信号只占用固定1.25MHz的带宽,对带宽大于1.25MHz的***,其余的时频资源被浪费。
发明内容
有鉴于此,本发明所要解决的技术问题是提供一种传输ACK/NACK信号的方法,以提高UpPTS和DwPTS的资源利用率。
本发明解决的另一个技术问题是提供一种传输ACK/NACK信号的装置。
为此,本发明提供的技术方案如下:
一种传输ACK/NACK信号的方法,包括:
确定在导频时隙中用于传输ACK/NACK信号的频率资源;
将包括用于传输ACK/NACK信号的资源的配置信息通知小区内的用户设备UE;
在导频时隙中所述确定的频率资源上传输ACK/NACK信号。
优选地,按预先配置的频率资源确定在导频时隙中传输ACK/NACK信号的频率资源。
优选地,按预先配置的频率资源选择策略,确定在导频时隙中传输ACK/NACK信号的频率资源。
优选地,传输ACK/NACK信号的方式为相干方式,或非相干方式。
其中,所述导频时隙为DwPTS,所述ACK/NACK信号为下行ACK/NACK信号。
其中,所述导频时隙为UpPTS,所述ACK/NACK信号为上行ACK/NACK信号。
优选地,采用相干方式传输上行ACK/NACK信号时,导频符号与ACK/NACK信号时分复用,或频分复用。
一种传输ACK/NACK信号的装置,包括:
资源确定单元,用于确定在导频时隙中用于发送ACK/NACK信号的频率资源;
通知单元,用于将包括用于传输ACK/NACK信号的资源的配置信息通知小区内的用户设备UE;
传输单元,用于在导频时隙中所述确定的频率资源上传输ACK/NACK信号。
优选地,资源确定单元按预先配置的频率资源确定在导频时隙中传输ACK/NACK信号的频率资源。
优选地,资源确定单元按预先配置的频率资源选择策略,确定在导频时隙中传输ACK/NACK信号的频率资源。
其中,所述导频时隙为DwPTS,所述ACK/NACK信号为下行ACK/NACK信号。
其中,所述导频时隙为UpPTS,所述ACK/NACK信号为上行ACK/NACK信号。
可以看出,相对于现有技术而言,在导频时隙传输ACK/NACK信号,不仅能够提高导频时隙的频率资源利用率,还增加了导频时隙的用途,而且对常规时隙的数据传输速率也没有任何影响。另外,还可以将在导频时隙传输ACK/NACK信号的方法与现有的传输ACK/NACK信号的方法配合使用,从而达到更好的实施效果。
附图说明
图1是TDD***演进方案中的子帧结构示意图;
图2是在长期演进方案中在UpPTS中发送UpPCH信号的示意图;
图3是本发明提供的在UpPTS传输上行ACK/NACK信号的流程图;
图4-1、4-2分别是导频符号与上行ACK/NACK信号时分复用、频分复用传输的示意图;
图5是在长期演进方案中在DwPTS中发送P-SCH的示意图;
图6是本发明提供的在DwPTS传输ACK/NACK信号的方法流程图;
图7-1、7-2分别是在DwPTS采用相干方式、非相干方式传输下行ACK/NACK信号的示意图;
图8是本发明提供的传输ACK/NACK信号的装置的示意图。
具体实施方式
图2是在长期演进方案中在UpPTS中发送UpPCH信号的示意图,图中的阴影部分表示用于发送UpPCH信号的频率资源。可以看出,如果UpPTS仅用于发送UpPCH信号,将有大量的频率资源被白白地浪费了。
下面,结合实施例1对本发明提供的在UpPTS传输上行ACK/NACK信号的方法作进一步具体说明,图3示出了在UpPTS传输上行ACK/NACK信号的流程。
在步骤31中,确定在UpPTS中用于传输上行ACK/NACK信号的频率资源。
由于在UpPTS中用于传输UpPCH的频率资源是有限的,因此当***带宽较大时,将有大量的剩余频率资源可供用于传输上行ACK/NACK信号。具体采用哪些剩余频率资源传输上行ACK/NACK信号,方式有多种。
一种方式可以是:预先配置用于传输上行ACK/NACK信号的剩余频率资源,固定地采用所述配置的剩余频率资源用于传输上行ACK/NACK信号即可。采用该方式的好处在于,实现简单,降低了实际运行时的处理复杂度。
另一种方式是:预先配置频率资源选择策略,根据所述频率资源选择策略动态地选择用于传输上行ACK/NACK信号的剩余频率资源。采用该方式的好处在于,在实际运行时可以根据频率资源的使用情况,更加灵活地选择用于传输下行ACK/NACK信号的剩余频率资源。
在步骤32中,将包括用于传输上行ACK/NACK信号的资源的配置信息通知小区内的UE。
这里所述的资源既包括时隙资源,即UpPTS,也包括步骤31中确定的频率资源。
可以通过***消息将所述配置信息广播通知给小区内的所有UE,例如通过D-BCCH将配置信息广播给小区内所有UE。也可以通过调度控制信道将所述配置信息分别通知各UE。
在步骤33中,在UpPTS中所述确定的频率资源上接收上行ACK/NACK信号。
UE收到所述资源配置信息后,可以得知发送上行ACK/NACK信号所使用的时隙资源和频率资源。
UE正常的接收下行的控制数据或业务数据,并在UpPTS利用相应的频率资源发送上行ACK/NACK信号。
需要说明的是,所述配置信息不仅仅只包括用于传输上行ACK/NACK信号的时隙资源和频率资源信息,还应该包括传输上行ACK/NACK信号的方式、传输上行ACK/NACK信号所采用的码序列和上行ACK/NACK信号与下行调度控制信道的对应关系。
其中,传输上行ACK/NACK信号的方式包括相干方式和非相干方式。如果采用相干方式传输上行ACK/NACK信号,即在传输信号里包含导频符号,则在检测上行ACK/NACK信号时,首先解调导频符号,再根据导频符号进行信道估计获得上行信道参数,然后根据此信道参数接收ACK/NACK信号。如果采用非相干方式传输上行ACK/NACK信号,即传输的信号里不包含导频符号,则可以直接解调上行信号,检测ACK/NACK信号。采用相干方式传输上行ACK/NACK信号时,导频符号与ACK/NACK信号既可以时分复用,也可以频分复用。
图4-1是导频符号与上行ACK/NACK信号时分复用传输的示意图;图4-2是导频符号与上行ACK/NACK信号频分复用传输的示意图。
在图4-1中,导频符号采用短符号形式,该导频符号和传输上行ACK/NACK信号的OFDM符号在时域进行复用,都使用步骤31中确定的所有频率资源进行传输。
在图4-2中,阴影部分表示导频符号,导频符号放置在两个OFDM符号频域的不相邻的子载波上。与图4-1中不同的是,图4-2中的导频符号放置在频域间隔为6的OFDM子载波上,其余的子载波则用于传输上行ACK/NACK信号。
由于ACK/NACK信号只需传输1bit或2bits信息,因此可以采用码序列的方式进行传输,如常用的ZC序列,同一小区内的不同UE可以通过ZC序列的不同相移进行区分。
在采用非相干方式传输上行ACK/NACK信号时,也可以采用和随机接入前导序列相似的的信号结构。
可以看出,相对于现有技术而言,在UpPTS传输上行ACK/NACK信号,不仅能够提高UpPTS的频率资源利用率,还增加了UpPTS的用途,而且对常规时隙的数据传输速率也没有任何影响。另外,还可以将在UpPTS传输上行ACK/NACK信号的方法与现有的传输上行ACK/NACK信号的方法配合使用,从而达到更好的实施效果。
通过实施例1,对在UpPTS传输上行ACK/NACK信号的方法进行说明后,下面结合实施例2,对在DwPTS传输下行ACK/NACK信号的方法作进一步具体说明。
目前,在长期演进方案中对下行ACK/NACK信号还没有明确的规定,初步达成的共识包括:
1、当资源分配确认信号隐式携带ACK/NACK信号时,就不再需要显式的ACK/NACK信道;
2、ACK/NACK信道占用1~3个OFDM符号,TDD方式可能随上下行比例的不同,ACK/NACK信道需要的OFDM符号数会增加。
图5示出了在长期演进方案中,在DwPTS中只利用频带中央的有限个子载波发送P-SCH,图中阴影部分表示用于发送P-SCH的子载波。其中,所述有限个子载波可以称为专用频率资源。当***带宽较大时,将有大量的除专用频率资源以外的剩余频率资源。经过上述分析能够看出,可以利用DwPTS中的剩余频率资源传输下行的ACK/NACK信号。
为使本领域技术人员能更好地理解本发明,下面结合实施例2对本发明提供的在DwPTS传输下行ACK/NACK信号的方法作具体说明,图6示出了该方法的流程。
在步骤61中,确定在DwPTS中用于传输下行ACK/NACK信号的频率资源。
由于在DwPTS中用于传输P-SCH的专用频率资源是有限的,因此当***带宽较大时,将有大量的剩余频率资源可供用于传输下行ACK/NACK信号。具体采用哪些剩余频率资源传输下行ACK/NACK信号,方式有多种。
一种方式可以是:预先配置固定的用于传输下行ACK/NACK信号的剩余频率资源。另一种方式是:根据配置的频率资源选择策略,动态地选择用于传输下行ACK/NACK信号的剩余频率资源。
在步骤62中,将包括用于传输下行ACK/NACK信号的资源的配置信息通知小区内的UE。
这里所述的资源既包括时隙资源,即DwPTS,也包括步骤61中确定的频率资源。
可以通过***消息将所述配置信息广播通知给小区内的所有UE,例如通过D-BCCH将配置信息广播给小区内所有UE。也可以通过调度控制信道将所述配置信息分别通知各UE。
在需要发送下行ACK/NACK信号时,在步骤63中,在DwPTS中所述确定的频率资源发送下行ACK/NACK信号。
UE收到基站发送的所述资源配置信息后,可以得知传输下行ACK/NACK信号所使用的时隙资源和频率资源。
UE正常的发送上行的控制数据或业务数据,并在DwPTS的相应频率资源等待接收下行ACK/NACK信号。
需要说明的是,所述配置信息不仅仅只包括用于传输下行ACK/NACK信号的时隙、频率资源信息,还应该包括传输下行ACK/NACK信号的方式、传输下行ACK/NACK信号所采用的码序列和下行ACK/NACK信号与上行调度控制信道的对应关系。
其中,传输下行ACK/NACK信号的方式包括相干方式和非相干方式。如果采用相干方式传输下行ACK/NACK信号,即在传输信号里包含导频符号,则UE可以根据导频符号估计信道,然后再检测下行ACK/NACK信号。如果采用非相干方式传输下行ACK/NACK信号,即传输的信号里不包含导频符号,则UE可以直接进行非相干信号检测,检测出下行ACK/NACK信号。
图7-1、7-2分别示出了在DwPTS采用相干方式、非相干方式传输下行ACK/NACK信号的示意图。
传输下行ACK/NACK信号所采用的码序列可以是ZC(Zadoff-Chu)序列或其它自相关、互相关性能良好的序列。
可以看出,相对于现有技术而言,在DwPTS传输下行ACK/NACK信号,不仅能够提高DwPTS的频率资源利用率,还增加了DwPTS的用途,而且对常规时隙的数据传输速率也没有任何影响。另外,还可以将在DwPTS传输下行ACK/NACK信号的方法与现有的传输下行ACK/NACK信号的方法配合使用,从而达到更好的实施效果。
基于在导频时隙传输ACK/NACK信号的方法,本发明还提出了相应的在导频时隙传输ACK/NACK信号的装置,图8是该装置的示意图。
传输ACK/NACK信号的装置,包括:资源确定单元S81、通知单元S82和传输单元S83。
当利用UpPTS传输上行ACK/NACK信号时,利用资源确定单元S81可以确定在UpPTS用于发送上行ACK/NACK信号的频率资源;
当利用DwPTS传输下行ACK/NACK信号时,利用资源确定单元S81可以确定在DwPTS用于发送下行ACK/NACK信号的频率资源。
资源确定单元S81无论确定发送上行ACK/NACK信号的频率资源,还是确定发送下行ACK/NACK信号的频率资源,其方式都有很多种。
一种方式可以是:预先配置用于传输上行ACK/NACK或下行ACK/NACK信号的剩余频率资源,固定地采用所述配置的剩余频率资源用于传输上行或下行ACK/NACK信号即可。采用该方式的好处在于,实现简单,降低了实际运行时的处理复杂度。
另一种方式是:预先配置频率资源选择策略,根据所述频率资源选择策略动态地选择用于传输上行ACK/NACK或下行ACK/NACK信号的剩余频率资源。采用该方式的好处在于,在实际运行时可以根据频率资源的使用情况,更加灵活地选择用于传输下行ACK/NACK信号的剩余频率资源。
资源确定单元S81确定在导频时隙中用于发送ACK/NACK信号的频率资源后,通知单元S82将包括用于传输ACK/NACK信号的资源的配置信息通知小区内的UE。
这里所述的资源既包括时隙资源,即导频时隙,也包括资源确定单元S81所确定的频率资源。
通知单元S82可以通过***消息将所述配置信息广播通知给小区内的所有UE,例如通过D-BCCH将配置信息广播给小区内所有UE,也可以通过调度控制信道将所述配置信息分别通知各UE。
当利用UpPTS传输上行ACK/NACK信号时,传输单元S83将在UpPTS中所述确定的频率资源上接收UE发送的上行ACK/NACK信号;
当利用DwPTS传输下行ACK/NACK信号时,传输单元S83将在DwPTS中所述确定的频率资源上发送下行ACK/NACK信号给UE。
需要说明的是,所述配置信息不仅仅只包括用于传输上行ACK/NACK信号的时隙资源和频率资源信息,还应该包括传输上行ACK/NACK信号的方式、传输上行ACK/NACK信号所采用的码序列和上行ACK/NACK信号与下行调度控制信道的对应关系。
其中,传输上行ACK/NACK信号的方式包括相干方式和非相干方式。采用相干方式传输上行ACK/NACK信号时,导频符号与ACK/NACK信号既可以时分复用,也可以频分复用。
由于ACK/NACK信号只需传输1bit或2bits信息,因此可以采用码序列的方式进行传输,如常用的ZC序列,同一小区内的不同UE可以通过ZC序列的不同相移进行区分。
在采用非相干方式传输上行ACK/NACK信号时,也可以采用和随机接入前导序列相似的的信号结构。
根据所述公开的实施例,可以使得本领域技术人员能够实现或者使用本发明。对于本领域技术人员来说,这些实施例的各种修改是显而易见的,并且这里定义的总体原理也可以在不脱离本发明的范围和主旨的基础上应用于其他实施例。以上所述的实施例仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (13)

1、一种传输ACK/NACK信号的方法,其特征在于,包括:
确定在导频时隙中用于传输ACK/NACK信号的频率资源;
将包括用于传输ACK/NACK信号的资源的配置信息通知小区内的用户设备UE;
在导频时隙中所述确定的频率资源上传输ACK/NACK信号。
2、如权利要求1所述的方法,其特征在于,按预先配置的频率资源确定在导频时隙中传输ACK/NACK信号的频率资源。
3、如权利要求1所述的方法,其特征在于,按预先配置的频率资源选择策略,确定在导频时隙中传输ACK/NACK信号的频率资源。
4、如权利要求1所述的方法,其特征在于,传输ACK/NACK信号的方式为相干方式,或非相干方式。
5、如权利要求1至4任意一项所述的方法,其特征在于,所述导频时隙为下行导频时隙,所述ACK/NACK信号为下行ACK/NACK信号。
6、如权利要求1至3任意一项所述的方法,其特征在于,所述导频时隙为上行导频时隙,所述ACK/NACK信号为上行ACK/NACK信号。
7、如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述导频时隙为上行导频时隙,所述ACK/NACK信号为上行ACK/NACK信号。
8、如权利要求7所述的方法,其特征在于,采用相干方式传输上行ACK/NACK信号时,导频符号与ACK/NACK信号时分复用,或频分复用。
9、一种传输ACK/NACK信号的装置,其特征在于,包括:
资源确定单元,用于确定在导频时隙中用于发送ACK/NACK信号的频率资源;
通知单元,用于将包括用于传输ACK/NACK信号的资源的配置信息通知小区内的用户设备UE;
传输单元,用于在导频时隙中所述确定的频率资源上传输ACK/NACK信号。
10、如权利要求9所述的装置,其特征在于,资源确定单元按预先配置的频率资源确定在导频时隙中传输ACK/NACK信号的频率资源。
11、如权利要求9所述的装置,其特征在于,资源确定单元按预先配置的频率资源选择策略,确定在导频时隙中传输ACK/NACK信号的频率资源。
12、如权利要求9至11任意一项所述的装置,其特征在于,所述导频时隙为下行导频时隙,所述ACK/NACK信号为下行ACK/NACK信号。
13、如权利要求9至11任意一项所述的装置,其特征在于,所述导频时隙为上行导频时隙,所述ACK/NACK信号为上行ACK/NACK信号。
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