CN102281520B - 一种回程链路上行控制信道的资源配置指示方法及*** - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种回程链路上行控制信道的资源配置指示方法,该方法包括:网络侧通过高层信令向中继站(RN)配置指示与回程链路物理上行控制信道(R-PUCCH)相关的参数,使RN获得网络侧对R-PUCCH相关的参数配置。本发明还公开了一种回程链路上行控制信道的资源配置指示***,该***包括:配置指示单元,用于网络侧通过高层信令向RN配置指示与R-PUCCH相关的参数,使RN获得网络侧对R-PUCCH相关的参数配置。采用本发明的方法及***,能实现回程链路上行控制信道的资源的参数配置指示。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种用于回程链路的上行控制信道的资源配置指示方法及***。
背景技术
中继技术作为一种新兴的技术,引起了越来越广泛的注意,被视为B3G/4G的关键技术。由于未来无线通信或蜂窝***要求完善网络覆盖,支持更高速率传输,这对无线通信技术提出了新的挑战。同时,***建造和维护的费用问题更加突出。随着传输速率及通信距离的增加,电池的耗能问题也变得突出,而且未来的无线通信将会采用更高频率,由此造成的路径损耗衰减更加严重。通过中继技术,可以将传统的单跳链路分成多个多跳链路,由于距离缩短,这将极大地减小路径损耗,有助于提高传输质量,扩大通信范围,从而为用户提供更快速更优质的服务。
在引入中继站(RN,RelayNode)的网络中,如图1所示,网络中演进型基站(eNB)与宏小区用户(M-UE,MacroUserEquipment)间的链路称为直传链路,eNB与RN间的链路称为回程链路,RN与中继域用户(R-UE,RelayUserEquipment)间的链路称为接入链路。
在LTE***的直传链路上,M-UE的上行物理控制信道(PUCCH,PhysicalUplinkControlChannel)上可承载的信息有:调度请求(SR,Schedulingrequest)、HARQ反馈信息和信道质量报告。其中,HARQ反馈信息即M-UE对eNB下行发送的数据接收情况进行ACK/NACK反馈;信道质量报告包括信道质量指示(CQI,ChannelQualityIndicator)、预编码矩阵指示(PMI,PrecodingMatrixIndicator)、或秩指示(RI,RankIndication)。M-UE根据上报信息的不同情况采用相应的上行控制信道格式进行发射,分别为PUCCHformat1/1a/1b和PUCCHformat2/2a/2b。
在LTE***中,1个子帧为1ms,分为0.5ms的2个时隙(slot),上行物理资源以物理资源块(RB,ResourceBlock)为单位划分,RB定义为在时间域上为1个slot,包含连续的个SC-FDM符号。其中,当***的帧结构采用普通循环前缀(NormalCyclicPrefix)时,当***的帧结构采用扩展循环前缀(ExtendedCyclicPrefix)时,在频率域上为连续的个子载波,以RB为单位,对上行物理资源的分配可以用RB索引号nPRB来指示,其中, 为上行***带宽包含的RB数量。
PUCCH信道的物理资源分配以RB对为单位,每个PUCCH物理信道占用一对RB对,每个slot上分别占用一个RB,在slot间跳频,在频带两端对称分布。总体上,PUCCH信道的物理资源位于上行***带宽的两端,占用一定数量的RB对,如图2所示,用于承载PUCCHformat2/2a/2b的资源配置在上行***带宽的外侧,向内依次相邻为用于承载PUCCHformat1/1a/1b的资源,***高层配置参数指示用于承载PUCCHformat2/2a/2b的RB对数量。其中,***带宽较小时可以配置mixedRB,在一对RB对内同时承载PUCCHformat1/1a/1b和PUCCHformat2/2a/2b,如图3所示,混合物理资源块(mixedRB)即为对应的RB对。
eNB对直传链路PUCCH资源的配置指示包括以下公共高层配置参数:其中,指示了用于承载PUCCHformat2/2a/2b的RB对数量,也就是PUCCHformat1/1a/1b在频域上的起始位置;指mixedRB中用于PUCCHformat1/1a/1b的循环移位(cyclicshift)序列数量,在***配置没有mixedRB时, 指用于PUCCHformat1/1a/1b的循环移位序列的相对偏移;为PUCCHformat1/1a/1b的逻辑信道索引号初始值。上述与PUCCH资源配置相关的高层参数由***广播消息或无线资源控制(RRC,RadioResourceControl)消息配置指示M-UE。
在LTE***中,***广播消息是M-UE获知***高层控制信息的重要来源,也是eNB对M-UE进行控制/配置的重要点到多点传输配置方式。
LTE***中广播消息通过广播控制信道(BCCH,BroadcastControlChannel)的映射关系如图4所示:
从***广播消息发送的角度,***信息(SI,SystemInformation)被分为如下3个部分:
MIB映射在广播信道(BCH,BroadcastChannel)上,再承载在物理广播信道(PBCH,PhysicalBroadcastChannel)上,***信息块(SIB,SystemInformationBlock)SIBs映射在下行共享信道(DL-SCH,DownlinkSharedChannel)上,再承载在物理下行共享信道(PDSCH,PhysicalDownlinkSharedCHannel)上。
在SI发送过程中,SI将以SI消息的形式在其发送窗内进行发送,除主***信息块(MIB,MasterInformationBlock)和SIB1外的其他SIB将会映射到SI上进行发送,具体的SIB到SI的映射关系将会在SIB1上给出。具体的发送方式依照下述约定进行发送:
MIB:在每个无线帧子帧#0的slot1上前4个正交频分复用(OFDM)符号,频域在中间的6个RB(72个子载波)上,使用固定的正交相移键控(QPSK,QuadraturePhaseShiftKeying)调制方式;MIB的发送间隔为10ms,40ms变更一次作为一个发射周期。
SIB1:时域上固定在偶数无线帧的子帧#5上进行发送,频域上动态调度。SIB1的发送间隔为20ms,80ms变更一次作为一个发射周期。
除SIB以外的其他SIB(例如:SIB2、SIB3等):映射到相应的SI上,网络侧以SI消息为单位进行发送,UE侧在相应的SI窗口内接收SI并获得对应的其他SIB;时域上在对应的SI窗口内,频域上动态调度。
LTE***中UE接收将以MIB、SIB1以及SI的形式从eNB获取SI,并将其作为在本小区中重要的高层控制信息的来源。SI作为RRC消息,将会在UE的RRC层解析并控制相关子层的功能或实现。就子层举例,例如:无线链路控制协议(RLC,RadioLinkControl)子层、媒体访问控制(MAC,MediumAccessControl)子层
RRC消息在eNB与UE的控制面RRC层之间进行传递,一条RRC消息中可配置一项或多项信息元素(IE,informationelements),IE中可进一步包含一项或多项IE项,也可以包含对各类参数的配置指示,相同的IE项可包含在一项或多项RRC消息中进行传输。
另外,根据网络运营商的需求,也可以通过OAM信令对网络设备进行参数的配置指示,其中,OAM信令是指操作(Operation)、管理(Administration)、维护(Maintenance)相关信令。
综上所述,在现有技术对中继技术的讨论中,关于回程链路上行控制信道资源的参数配置指示仍未有解决方案,目前迫切需要一种回程链路上行控制信道资源的参数配置指示方案。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种回程链路上行控制信道的资源配置指示方法及***,能实现回程链路上行控制信道的资源的参数配置指示。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种回程链路上行控制信道的资源配置指示方法,该方法包括:网络侧通过高层信令向中继站(RN)配置指示与回程链路物理上行控制信道(R-PUCCH)相关的参数,使RN获得网络侧对R-PUCCH相关的参数配置。
其中,所述与R-PUCCH相关的参数为R-PUCCH配置参数,包括以下参数项中的任意一项或多项的组合:
参数1:表示R-PUCCH所使用资源的起始位置;
参数2:表示R-PUCCH格式(format)1中循环移位序列的相对偏移;
参数3:表示R-PUCCHformat1的相对资源索引号;
参数4:表示R-PUCCHformat2占用的资源量;
参数5:表示对R-PUCCH配置混合物理资源块(mixedRB)的情况下,用于R-PUCCHformat1的循环移位序列数量;
参数6:表示R-PUCCHformat1的资源索引号,为网络侧为RN分配的具体R-PUCCHformat1对应的资源索引指示;
参数7:表示R-PUCCHformat2的资源索引号,为网络侧为RN分配的具体R-PUCCHformat2对应的资源索引指示;
参数8:直传链路与PUCCH资源分配相关的参数和
其中,所述网络侧包括:基站(eNB),RN、小区协作实体(MCE)、网关(GW)、移动性管理(MME)、演进型通用陆地无线接入网(EUTRAN)、操作管理及维护(OAM)管理器中的任意一种或多种的组合。
其中,所述高层信令包括***广播消息、回程链路专用信令、无线资源控制(RRC)信令、OAM信令中的任意一种或多种的组合。
其中,所述***广播消息用于配置指示所述R-PUCCH配置参数时,该方法还包括:将所述R-PUCCH配置参数承载于***广播消息的***信息块(SIB)i中,i=2,3...13,所述SIBi为长期演进(LTE)***已有的SIB;或者,
将所述R-PUCCH配置参数承载于SIBi中,i>13,所述SIBi为承载回程链路配置参数的专用SIB。
其中,所述专用SIBi还用于承载其他回程链路配置参数;所述其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合。
其中,所述回程链路专用信令用于所述网络侧配置指示RN与回程链路相关的配置参数;所述与回程链路相关的配置参数包括:所述R-PUCCH配置参数、和其他回程链路配置参数;所述其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合;
所述与回程链路相关的配置参数为:小区内一个RN与回程链路相关的配置参数、或多个RN与回程链路相关的配置参数、或所有RN与回程链路相关的配置参数。
其中,所述回程链路专用信令承载在回程链路专用的信道资源上;由网络侧配置指示RN所述回程链路专用的信道资源、或由***约定固定的信道资源作为回程链路专用的信道资源。
其中,所述RRC信令用于配置指示所述R-PUCCH配置参数时,所述RRC信令为LTE***已有的RRC消息类型,且在所述已有的RRC消息类型中增加所述R-PUCCH配置参数;或者,
所述RRC信令为用于配置指示回程链路配置参数的RN专用RRC消息;所述RN专用RRC消息还用于配置指示其他回程链路配置参数;所述其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合。
其中,所述RRC信令用于配置指示所述R-PUCCH配置参数时,该方法还包括:所述RRC信令在已建立RRC连接的网络侧与RN之间传输;或者,
所述RRC信令在RN与网络侧建立初始RRC连接的过程中传输;或者,
所述RRC信令在RN与网络侧重新建立RRC连接的过程中传输。
其中,所述网络侧采用所述LTE***已有的RRC消息类型将所述R-PUCCH配置参数配置指示给RN时,该方法还包括:采用的RRC消息类型为RRC连接重配置消息。
其中,所述OAM信令用于配置指示所述R-PUCCH配置参数时,该方法还包括:由OAM管理器通过OAM信令方式对RN配置指示所述R-PUCCH配置参数。
其中,所述R-PUCCH用于承载上行控制信息;所述上行控制信息包括调度请求(SR)、应答确认(ACK)/应答非确认(NACK)、信道质量指示(CQI)/预编码矩阵指示(PMI)/秩指示(RI)中的任意一种或多种的组合;
所述上行控制信息由RN向网络侧上报,需根据上报的上行控制信息所包含的不同内容,RN采用相对应的R-PUCCH格式处理所述上行控制信息向eNB的上报;其中,R-PUCCHformat1用于承载ACK/NACK、和/或SR信息;R-PUCCHformat2用于承载CQI/PMI/RI、和/或ACK/NACK、和/或SR信息。
一种回程链路上行控制信道的资源配置指示***,该***包括:配置指示单元,用于网络侧通过高层信令向RN配置指示与R-PUCCH相关的参数,使RN获得网络侧对R-PUCCH相关的参数配置。
其中,所述高层信令包括***广播消息、回程链路专用信令、RRC信令、OAM信令中的任意一种或多种的组合。
其中,所述配置指示单元,进一步用于采用所述***广播消息配置指示所述R-PUCCH配置参数时,将所述R-PUCCH配置参数承载于***广播消息的***信息块(SIB)i中,i=2,3...13,所述SIBi为长期演进(LTE)***已有的SIB;或者,
将所述R-PUCCH配置参数承载于SIBi中,i>13,所述SIBi为承载回程链路配置参数的专用SIB。
其中,所述配置指示单元,进一步用于采用所述回程链路专用信令配置指示所述R-PUCCH配置参数时,所述回程链路专用信令承载在回程链路专用的信道资源上;由网络侧配置指示RN所述回程链路专用的信道资源、或由***约定固定的信道资源作为回程链路专用的信道资源。
其中,所述配置指示单元,进一步用于采用所述RRC信令配置指示所述R-PUCCH配置参数时,所述RRC信令为LTE***已有的RRC消息类型,且在所述已有的RRC消息类型中增加所述R-PUCCH配置参数;或者,所述RRC信令为用于配置指示回程链路配置参数的RN专用RRC消息;所述RN专用RRC消息还用于配置指示其他回程链路配置参数;所述其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合。
其中,所述配置指示单元,进一步用于采用所述OAM信令配置指示所述R-PUCCH配置参数时,由OAM管理器通过OAM信令方式对RN配置指示所述R-PUCCH配置参数。
本发明网络侧通过高层信令向RN配置指示与回程链路物理上行控制信道(R-PUCCH)相关的参数,使RN获得网络侧对R-PUCCH相关的参数配置。
采用本发明,网络侧通过高层信令向RN配置指示与R-PUCCH相关的参数,能实现回程链路上行控制信道的资源的参数配置指示。
附图说明
图1为现有技术中继网络结构示意图;
图2为现有技术LTE***中不配置mixedRB时PUCCH的资源位置示意图;
图3为现有技术LTE***中配置mixedRB时PUCCH的资源位置示意图;
图4为现有技术LTE***中广播控制信道的映射关系示意图;
图5为本发明实例一对应流程示意图;
图6为本发明实例一R-PUCCH资源分配示意图;
图7为本发明实例二对应流程示意图;
图8为本发明实例二R-PUCCH资源分配示意图;
图9为本发明实例三对应流程示意图;
图10为本发明实例三R-PUCCH资源分配示意图;
图11为本发明实例四对应流程示意图;
图12为本发明实例四R-PUCCH资源分配示意图;
图13为本发明实例五对应流程示意图;
图14为本发明实例五R-PUCCH资源分配示意图;
图15为本发明实例六对应流程示意图;
图16为本发明实例六R-PUCCH资源分配示意图;
图17为本发明实例七对应流程示意图;
图18为本发明实例七R-PUCCH资源分配示意图;
图19为本发明实例八对应流程示意图;
图20为本发明实例八R-PUCCH资源分配示意图。
图21为本发明实例九的信令交互示意图。
具体实施方式
本发明的基本思想是:网络侧通过高层信令向RN配置指示与R-PUCCH相关的参数,使RN获得网络侧对R-PUCCH相关的参数配置。
下面结合附图对技术方案的实施作进一步的详细描述。
一种回程链路上行控制信道的资源配置指示方法,主要包括以下内容:
网络侧通过高层信令向RN配置指示与R-PUCCH相关的参数,使RN获得网络侧对R-PUCCH相关的参数配置。
进一步地:所述与R-PUCCH相关的参数为R-PUCCH配置参数,包括下列参数项中的一项或多项:
参数1:表示R-PUCCH所使用资源的起始位置;
参数2:表示R-PUCCH格式(format)1中循环移位序列的相对偏移;
参数3:表示R-PUCCHformat1的相对资源索引号;
参数4:表示R-PUCCHformat2占用的资源量;
参数5:表示对R-PUCCH配置mixedRB的情况下,用于R-PUCCHformat1的循环移位序列数量;
参数6:表示R-PUCCHformat1的资源索引号,网络侧为RN分配的具体R-PUCCHformat1对应的资源索引指示;
参数7:表示R-PUCCHformat2的资源索引号,网络侧为RN分配的具体R-PUCCHformat2对应的资源索引指示;
参数8:直传链路与PUCCH资源分配相关的参数
进一步地:网络侧可以包括:基站(eNB)、中继站(RN)、小区协作实体(MCE,Multi-cell/multicastCoordinationEntity)、网关(GW,GateWay)、移动性管理(MME,MobilityManagement)、演进型通用陆地无线接入网(EUTRAN,EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccessNetwork)、操作管理及维护(OAM)管理器中的任意一种或多种的组合。
进一步地:高层信令可以包括***广播消息、回程链路专用信令、无线资源控制(RRC)信令、OAM信令中的任意一种或多种的组合。
进一步地:所述***广播信息用于配置指示所述R-PUCCH配置参数时,将所述R-PUCCH配置参数承载于***广播消息的***信息块(SIB)i中,i=2,3...13,所述SIBi为LTE***已有的SIB,优选的,承载于SIB2;
或者,将所述R-PUCCH配置参数承载于SIBi中,i>13,(如SIB14)所述SIBi为承载回程链路配置参数的专用SIB。
进一步地:所述专用SIBi还用于承载其他回程链路配置参数;其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合。
进一步地:回程链路专用信令用于网络侧配置指示RN与回程链路相关的配置参数;所述与回程链路相关的配置参数包括:R-PUCCH配置参数、和其他回程链路配置参数;所述其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合;所述与回程链路相关的配置参数为:小区内一个RN与回程链路相关的配置参数、或多个RN与回程链路相关的配置参数、或所有RN与回程链路相关的配置参数。优选的,回程链路专用信令可以是点到多点信令或点到点信令。
进一步地:回程链路专用信令承载在回程链路专用的信道资源上,由网络侧配置指示RN回程链路专用的信道资源、或由***约定固定的信道资源作为回程链路专用的信道资源。
进一步地:RRC信令用于配置指示所述R-PUCCH配置参数时,所述RRC信令为LTE***已有的RRC消息类型,且在该已有的RRC消息类型中增加所述R-PUCCH配置参数;或者,RRC信令为用于配置指示回程链路配置参数的RN专用RRC消息。RN专用RRC消息还用于配置指示其他回程链路配置参数;所述其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合。
进一步地:RRC信令在已建立RRC连接的网络侧与RN之间传输;或RRC信令在RN与网络侧建立初始RRC连接的过程中传输;或RRC信令在RN与网络侧重新建立RRC连接的过程中传输。
进一步地:优选的,网络侧采用所述LTE***已有的RRC消息类型将R-PUCCH配置参数配置指示给RN时,采用的RRC消息类型为RRC连接重配置(RRCConnectionReconfiguration)消息。
进一步地:优选的,所述RRC信令除了包括RRC消息类型,还包括新定义的RN专用RRC消息;RN专用RRC消息进一步包含其他回程链路配置参数;其他回程链路配置参数包括回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合。
进一步地:OAM信令用于配置指示所述R-PUCCH配置参数时,由OAM管理器通过OAM信令方式对RN配置指示R-PUCCH配置参数。
进一步地:所述R-PUCCH用于承载上行控制信息;所述上行控制信息包括调度请求(SR)、应答确认(ACK)/应答非确认(NACK)、信道质量指示(CQI)/预编码矩阵指示(PMI)/秩指示(RI)中的任意一种或多种的组合;
上行控制信息由RN上报给eNB;所述上行控制信息包括与回程链路相关的上行控制信息和/或与接入链路相关的上行控制信息。根据需上报的上行控制信息所包含的不同内容,RN可采用相对应的R-PUCCH格式处理所述上行控制信息向eNB的上报;其中,R-PUCCHformat1用于承载ACK/NACK和/或SR信息,R-PUCCHformat2用于承载CQI/PMI/RI、和/或ACK/NACK、和/或SR信息。
以下对本发明进行举例阐述。
在下述应用实例中,以eNB作为网络侧的配置控制实体为例进行说明,由eNB配置指示RN与R-PUCCH相关的参数,参数包括:
用于指示R-PUCCH所使用的资源在频域带宽上的起始位置,以RB或RB对为单位。由于PUCCH位于上行***带宽的两端,PUCCH资源从上行***带宽nPRB=0起始(nPRB指RB索引号),不需要eNB配置指示UEPUCCH的起始资源位置,但对于R-PUCCH来说,由于划分独立于PUCCH的资源,则在上行***带宽上,R-PUCCH会从某个频域位置作为起始位置,体现为R-PUCCH可用的最小物理RB索引nPRB≠0,即为指示R-PUCCH在上行***带宽频域的起始位置参数,通过RN可进一步获得eNB所配置的R-PUCCH资源在上行***带宽中可用的起始物理RB或RB对的索引号。
用于指示R-PUCCHformat1中循环移位序列的相对偏移。R-PUCCH信道可承载SR,ACK/NACK,CQI/PMI/RI等上行控制信息,根据需上报的上行控制信息所包含的不同内容,RN可采用相应的R-PUCCH格式处理所述上行控制信息向eNB发送,这里R-PUCCHformat1指用于承载ACK/NACK和/或SR信息的R-PUCCH格式,R-PUCCHformat2指用于承载CQI/PMI/RI和/或ACK/NACK、和/或SR信息的R-PUCCH格式。在R-PUCCHformat1中,处理ACK/NACK信息时,为提高对信息的复用程度可以引入时域和频域的正交扩展序列,则指示了R-PUCCHformat1信道资源中时域和频域的正交扩展序列的相对偏移量,表示在连续的扩展序列组合中以偏移量为间隔使用序列。
用于指示R-PUCCHformat1的相对资源索引号,配置指示RN基于具体获得所分配的R-PUCCHformat1信道的实际物理资源,在不同的小区之间eNB可配置采用不同的以减轻小区间R-PUCCH之间的干扰,或者在同一小区内,eNB可配置指示不同RN间采用不同的以减轻回程链路上各R-PUCCH之间的干扰。
用于指示R-PUCCHformat2占用的资源量,在eNB对R-PUCCH资源分为R-PUCCHformat1和R-PUCCHformat2进行资源配置时,R-PUCCHfomat2的资源位置相对于R-PUCCHformat1资源更靠近上行***带宽的两端,即***带宽的外侧,表示在R-PUCCH起始位置开始,每个slot上用于R-PUCCHformat2的RB数量,通过RN可获得R-PUCCHformat1所在资源的起始位置。
对R-PUCCH配置了mixedRB的情况下,用于指示mixedRB中用于R-PUCCHformat1的循环移位序列数量。
当RN需向eNB上报ACK/NACK和/或SR信息时,需以R-PUCCHformat1格式对上行控制信息进行处理,并承载在相应资源上,为对应于R-PUCCHformat1的资源索引号,由eNB为RN配置指示,RN可根据进一步获得所分配的具体R-PUCCHformat1的物理RB位置,及上行控制信息处理过程中相关的正交扩展序列等资源;
当RN需向eNB上报CQI/PMI/RI信息时,或CQI/PMI/RI和ACK/NACK、和/或SR信息时,需以R-PUCCHformat2格式对上行控制信息进行处理,并承载在相应资源上,为对应于R-PUCCHformat2的资源索引号,由eNB为RN配置指示,RN可根据进一步获得所分配的具体R-PUCCHformat2的物理RB位置,及上行控制信息处理过程中相关的正交扩展序列等资源;
eNB可通过上述参数中的一项或多项对分配的R-PUCCH资源进行配置指示,上述参数可通过高层信令通知RN,在高层信令中,一条消息中可包含一项或多项IE,IE中可进一步包含其他IE信息,对上述R-PUCCH配置参数可组成一项IE,这里称为R-PUCCH-Configinformationelements,R-PUCCH-ConfigIE可包含在高层信令中向RN配置指示。
eNB可采用***广播消息或回程链路专用信令或RRC信令或OAM信令中的一种或多种信令方式向RN配置指示R-PUCCH配置参数。
应用实例一:采用方法一,即:eNB采用***广播消息配置指示所述R-PUCCH配置参数,将所述R-PUCCH-ConfigIE承载于***广播信息的SIBi中,i=2,3...13,所述SIBi为LTE***已有的SIB,进一步的,SIBi将会映射到相应的SI上进行发送,映射关系如图4所示。由于eNB对PUCCH的配置参数IE承载于SIB2上,则优选的,可将R-PUCCH配置参数也承载于SIB2上,即在SIB2中包含R-PUCCH-ConfigIE。
另外,由于回程链路本身的特殊性,eNB需要对回程链路进行相关的配置指示,除R-PUCCH相关的配置参数外,还需要对回程链路子帧配置,RN随机接入配置,回程链路上、下行子帧定时关系配置等参数向RN进行配置指示。同时,由于这些配置参数仅与回程链路相关,只需要通知小区内RN,所以可以为回程链路新建专用SIB,将与回程链路相关的高层配置参数承载在此专用SIB上向RN进行配置指示,这里以SIB14表示回程链路专用SIB。由于BCCH信道本身周期性重复发送的机制,对回程链路的配置参数中具有半静态配置且慢变特性的参数适合采用专用SIB的方式承载,SIB14采用与现有SIBi相同的发送方式,由SIB1指示具体调度信息。或者考虑到SIB14为回程链路专用,其中包含的配置参数仅与RN相关,可进一步为回程链路设计不同的发送方式,例如,SIB14映射承载在回程链路下行子帧上,即eNB向RN进行下行数据发送的子帧,由回程链路物理下行控制信道R-PDCCH指示RN。SIB14的发送方式及具体资源位置由eNB通知RN,RN根据eNB的通知在相应的资源位置进行接收,从而获得回程链路专用控制信令。
应用实例二:采用方法二,即:eNB采用回程链路专用控制信令向RN配置指示所述R-PUCCH配置参数。由于R-PUCCH配置参数仅与回程链路相关,仅需要通知指示小区内RN,则可以建立回程链路专用的控制信令,专门用于eNB向RN配置指示回程链路相关的配置参数,由eNB向小区内一个或多个或所有RN配置发送。回程链路专用控制信令可以是点到点信令,由eNB向每一个RN进行配置指示,由于是点到点通知每一个RN,则在所述回程链路专用控制信令中还可以进一步包括eNB对每个RN不同的特别参数配置,如对每个RN所分配的具体R-PUCCH资源索引等参数。回程链路专用控制信令也可以是点到多点信令,由eNB向小区内多个或所有RN进行配置指示,可以采用周期性重复发送的方式在回程链路专用信道上进行发送。回程链路专用控制信令可以映射承载在回程链路专用的信道资源上,也可以采用与LTE***中公共控制信道(CCCH,CommonControlChannel)或专用控制信道(DCCH,DedicatedControlChannel)相同的映射承载过程,映射在DL-SCH信道上。具体资源位置由eNB配置指示RN,或由***约定固定信道资源。回程链路专用控制信令的发送方式由eNB通知RN,RN根据eNB的通知在相应的资源位置进行接收,从而获得回程链路专用控制信令。
回程链路专用控制信令中除了包含R-PUCCH配置参数,还可以进一步包括对回程链路子帧配置,RN随机接入配置,回程链路上、下行子帧定时关系配置等参数。
应用实例三:采用方法三,即:eNB采用RRC消息向RN配置指示R-PUCCH配置参数,由于同一小区内可配置使用的RN数量较少,因此对于R-PUCCH的配置参数可以通过RRC消息点到点的逐个通知指示小区内的每一个RN,另外,由于是点到点通知每一个RN,则在所述RRC消息中还可以进一步包括eNB对每个RN不同的特别参数配置,如对每个RN所分配的具体R-PUCCH资源索引等参数。eNB可采用LTE***已有的RRC消息类型,在其中增加对R-PUCCH配置参数的指示,即包含R-PUCCH-ConfigIE,当此RRC消息由eNB发送给RN时,包含对回程链路的相关参数配置,如R-PUCCH-ConfigIE,RN可以识别其中包含的R-PUCCH-ConfigIE,而当此RRC消息由eNB发送给M-UE时,则不包含与回程链路相关参数配置,对UE没有影响。
对PUCCH的配置参数对应的PUCCH-ConfigIE可以包含在RRC连接重配置(RRCConnectionReconfiguration)消息中,因此优选的,可以选择在RRCConnectionReconfiguration消息中可选的配置R-PUCCH-ConfigIE,当此RRCConnectionReconfiguration消息是eNB发送给RN时,其中包含R-PUCCH-ConfigIE。
应用实例四:采用方法四,即:由OAM管理器通过OAM信令方式对RN配置指示R-PUCCH配置参数。
由于回程链路的特殊性,除R-PUCCH配置参数外,eNB还需要向RN配置指示回程链路子帧配置,RN随机接入配置,回程链路上、下行子帧定时关系配置等参数,因此可以建立回程链路专用RRC消息,用于向RN配置指示回程链路相关的参数,上述多项回程链路相关参数可以包含在一条或多条回程链路专用RRC消息中,在不同的场景下向RN发送,例如可以在已建立RRC连接的eNB与RN之间传输,或在RN与eNB建立初始RRC连接的过程中传输,或在RN与eNB重新建立RRC连接的过程中传输。
以下对上述各应用场景下所采用的各个方法具体阐述。
采用方法一的实例:
eNB通过***广播消息配置指示RN关于R-PUCCH的资源配置参数,RN接收***广播消息,获得相关参数的配置。
实例一:
eNB通过***广播消息中的SIB2承载与R-PUCCH相关的参数,SIB2的映射关系及发送方式与LTE协议一致。
eNB的发送及RN的接收过程如图5所示,eNB为回程链路配置R-PUCCH相关参数,包含在R-PUCCH-ConfigIE中,并将R-PUCCH-ConfigIE承载在***广播消息的SIB2中发送,RN接收宏小区***广播消息,在RRC层解析出SIB2,并进一步获得R-PUCCH-ConfigIE,从而获得eNB对R-PUCCH的配置参数。其中,R-PUCCH-ConfigIE具体包括对的配置指示。
这里,图5的流程包括以下步骤:
步骤101、基站配置R-PUCCH资源相关参数。
步骤102、基站将R-PUCCH配置参数承载在SIB2中发送。
步骤103、中继站接收***广播消息,从***广播消息中获取SIB2,进一步获得R-PUCCH配置参数。
RN根据上述参数可获得eNB对R-PUCCH的资源配置,如图6所示,通过上述参数的配置,在宏小区PUCCH资源之外,eNB为R-PUCCH配置专用频带资源,R-PUCCH资源与PUCCH资源在频域上紧邻,指示了紧邻PUCCH的RB即为R-PUCCH所使用的资源在频域带宽上的起始位置,指示了用于R-PUCCHformat2和R-PUCCHformat1的资源分界,其中指示基于R-PUCCH的起始位置,在每个slot上用于R-PUCCHformat2的RB数量。
实例二:
eNB通过***广播消息中的SIB14承载与R-PUCCH相关的参数,SIB14为新定义的SIB,专门用于承载与BackhaulLink配置相关的参数指示。SIB14采用与现有SIBi相同的发送方式。
eNB的发送及RN的接收过程如图7所示,eNB为回程链路配置R-PUCCH相关参数,包含在R-PUCCH-ConfigIE中,并将R-PUCCH-ConfigIE承载在***广播消息的SIB14中发送,RN接收宏小区***广播消息,在RRC层解析出SIB14,并进一步获得R-PUCCH-ConfigIE,从而获得eNB对R-PUCCH的配置参数。其中,R-PUCCH-ConfigIE具体包括对的配置指示。
这里,图7的流程包括以下步骤:
步骤201、基站配置R-PUCCH资源相关参数。
步骤202、基站将R-PUCCH配置参数承载在SIB14中发送。
步骤203、中继站接收***广播消息,从***广播消息中获取SIB14,进一步获得R-PUCCH配置参数。
RN根据上述参数可获得eNB对R-PUCCH的资源配置,如图8所示,通过上述参数的配置,在宏小区PUCCH资源之外,eNB为R-PUCCH配置专用频带资源,R-PUCCH资源与PUCCH资源在频域上不相邻,中间的间隔部分可用做宏小区PUSCH。指示了与PUCCH资源不相邻的某RB为R-PUCCH所使用的资源在频域带宽上的起始位置,指示了用于R-PUCCHformat2和R-PUCCHformat1的资源分界,其中指示基于R-PUCCH的起始位置,在每个slot上用于R-PUCCHformat2的RB数量。eNB对R-PUCC资源配置了mixedRB,用于同时承载R-PUCCHformat2和R-PUCCHformat1,指示了mixedRB中用于R-PUCCHformat1的循环移位序列数量。
实例三:
eNB通过***广播消息中的SIB14承载与R-PUCCH相关的参数,SIB14为新定义的SIB,专门用于承载与BackhaulLink配置相关的参数指示。SIB14在BackhaulLink下行子帧上发送,具体调度信息由eNB通过R-PDCCH指示RN。
eNB的发送及RN的接收过程如图9所示,eNB为回程链路配置R-PUCCH相关参数,包含在R-PUCCH-ConfigIE中,并将R-PUCCH-ConfigIE承载在回程链路专用的SIB14中,并在回程链路下行子帧中发送,并通过R-PDCCH指示RNSIB14的具体资源位置,即调度信息,RN根据配置指示在相应资源上接收SIB14,在RRC层解析获得其中包含的R-PUCCH-ConfigIE,从而获得eNB对R-PUCCH的配置参数。其中,R-PUCCH-ConfigIE具体包括对 的配置指示。
这里,图9的流程包括以下步骤:
步骤301、基站配置R-PUCCH资源相关参数。
步骤302、基站将R-PUCCH配置参数承载在SIB14中在回程链路下行子帧中向中继站发送。
步骤303、中继站在回程链路下行子帧中通过R-PDCCH配置指示中继站SIB14的调度信息。
步骤304、中继站根据指示在相应的资源上接收SIB14,进一步获得R-PUCCH配置参数。
RN根据上述参数可获得eNB对R-PUCCH的资源配置,如图10所示,R-PUCCH资源仅包含R-PUCCHformat1的资源,没有为R-PUCCHformat2配置的资源。通过上述参数的配置,在宏小区PUCCH资源之外,eNB为R-PUCCH配置专用频带资源,R-PUCCH资源与PUCCH资源在频域上紧邻,指示了紧邻PUCCH的RB即为R-PUCCH所使用的资源在频域带宽上的起始位置,配置指示了基于R-PUCCH起始位置,所分配的R-PUCCHformat1信道实际使用的RB的偏移起始位置。
采用方法二的实例:
eNB采用回程链路专用控制信令向RN配置指示所述R-PUCCH配置参数,回程链路专用控制信令的发送方式由eNB通知RN,RN根据eNB的通知在相应的资源位置进行接收,从而获得回程链路专用控制信令。
实例四:
回程链路专用控制信令采用点到多点信令,由eNB向小区内多个或所有RN进行配置指示,周期性重复向小区内RN发送。回程链路专用控制信令可以映射承载在回程链路专用控制信道资源上,其中,回程链路专用控制信道映射在回程链路下行子帧上,具体资源位置由eNB通过R-PDCCH配置指示RN,RN根据eNB的通知在相应的资源位置进行接收,从而获得回程链路专用控制信令。eNB周期性重复发送回程链路专用点到多点控制信令,配置指示与回程链路相关的配置参数,其中包含R-PUCCH配置参数。
eNB的发送及RN的接收过程如图11所示,eNB为回程链路配置R-PUCCH相关参数,包含在R-PUCCH-ConfigIE中,并将R-PUCCH-ConfigIE承载在回程链路专用控制信道中,以点到多点的方式向小区内所有RN发送,另外,eNB通过回程链路物理下行控制信道R-PDCCH指示小区内RN回程链路专用控制信道的调度信息,RN根据指示在相应资源上接收回程链路专用控制信令,从中获得R-PUCCH-ConfigIE,从而获得eNB对R-PUCCH的配置参数。其中,R-PUCCH-ConfigIE具体包括对的配置指示。
这里,图11的流程包括以下步骤:
步骤401、基站配置R-PUCCH资源相关参数。
步骤402、基站将R-PUCCH配置参数承载在回程链路专用控制信令中,在回程链路专用控制信道资源上向小区内所有中继站发送。
步骤403、基站在回程链路下行子帧中通过R-PDCCH配置指示小区内所有中继站回程链路专用控制信道的调度信息。
步骤404、中继站根据指示在相应的资源上接收回程链路专用控制信道,进一步获得R-PUCCH配置参数。
RN根据上述参数可获得eNB对R-PUCCH的资源配置,如图12所示,通过上述参数的配置,在宏小区PUCCH资源之外,eNB为R-PUCCH配置专用频带资源,R-PUCCH资源与PUCCH资源在频域上紧邻,指示了紧邻PUCCH的RB即为R-PUCCH所使用的资源在频域带宽上的起始位置,指示了用于R-PUCCHformat2和R-PUCCHformat1的资源分界,其中指示基于R-PUCCH的起始位置,在每个slot上用于R-PUCCHformat2的RB数量。
实例五:
回程链路专用控制信令采用点到点信令,由eNB向每一个RN进行配置指示,回程链路专用控制信令可以映射承载在回程链路专用控制信道资源上,其中,回程链路专用控制信道映射在回程链路下行子帧上,具体资源位置由eNB通过R-PDCCH配置指示RN,RN根据eNB的通知在相应的资源位置进行接收,从而获得回程链路专用控制信令。eNB向RN点到点的配置发送回程链路专用控制信令,配置指示与回程链路相关的配置参数,其中包含R-PUCCH配置参数。
eNB的发送及RN的接收过程如图13所示,eNB为回程链路配置R-PUCCH相关参数,包含在R-PUCCH-ConfigIE中,并将R-PUCCH-ConfigIE承载在回程链路专用控制信道中,以点到点的方式向小区内RN单独发送,另外,eNB通过回程链路物理下行控制信道R-PDCCH指示小区内RN回程链路专用控制信道的调度信息,RN根据指示在相应资源上接收回程链路专用控制信令,从中获得R-PUCCH-ConfigIE,从而获得eNB对R-PUCCH的配置参数。其中,R-PUCCH-ConfigIE具体包括对的配置指示。
这里,图13的流程包括以下步骤:
步骤501、基站配置R-PUCCH资源相关参数。
步骤502、基站将R-PUCCH配置参数承载在回程链路专用控制信令中,在回程链路专用控制信道资源上向中继站发送。
步骤503、基站在回程链路下行子帧中通过R-PDCCH配置指示中继站回程链路专用控制信道的调度信息。
步骤504、中继站根据指示在相应的资源上接收回程链路专用控制信道,进一步获得R-PUCCH配置参数。
RN根据上述参数可获得eNB对R-PUCCH的资源配置,如图14所示,通过上述参数的配置,在宏小区PUCCH资源之外,eNB为R-PUCCH配置专用频带资源,R-PUCCH资源与PUCCH资源在频域上不相邻,中间的间隔部分可用做宏小区PUSCH,指示了与PUCCH资源不相邻的某RB为R-PUCCH所使用的资源在频域带宽上的起始位置,指示eNB为此RN分配的R-PUCCHformat1相关的资源。
采用方法三的实例:
eNB采用RRC消息向RN配置指示R-PUCCH配置参数,RN接收相应的RRC消息,获得相关参数的配置。
实例六:
在RN与eNB已建立RRC连接的情况下,eNB采用RRCConnectionReconfiguration消息配置指示RN与R-PUCCH相关的配置参数,其中包含R-PUCCH-ConfigIE。
eNB与RN之间的RRC信令交互流程如图15所示,eNB向RN发送RRCConnectionReconfiguration消息,RN接收后获得消息包含的参数配置,从而获得eNB对R-PUCCH的配置参数,其中,R-PUCCH-ConfigIE具体包括对的配置指示,之后RN向eNB反馈RRCConnectionReconfiggurationComplete消息。
这里,图15的流程包括以下步骤:
步骤601、基站向中继站发送RRC连接重配置消息。
RRC连接重配置消息以RRCConnectionReconfiguration消息表示。
步骤602、中继站向基站发送RRC连接重配置完成消息。
RRC连接重配置完成消息以RRCConnectionReconfigurationComplete消息表示。
RN根据上述参数可获得eNB对R-PUCCH的资源配置,如图16所示,通过上述参数的配置,在宏小区PUCCH资源之外,eNB为R-PUCCH配置专用频带资源,R-PUCCH资源与PUCCH资源在频域上不相邻,中间的间隔部分可用做宏小区PUSCH。指示了与PUCCH资源不相邻的某RB为R-PUCCH所使用的资源在频域带宽上的起始位置,指示了用于R-PUCCHformat2和R-PUCCHformat1的资源分界,其中指示基于R-PUCCH的起始位置,在每个slot上用于R-PUCCHformat2的RB数量,指示eNB为此RN分配的R-PUCCHformat1相关的资源,指示eNB为此RN分配的R-PUCCHformat2相关的资源。
实例七:
在RN与eNB建立RRC连接的过程中,eNB通过RRCConnectionSetup消息配置指示RN与R-PUCCH相关的配置参数,其中包含R-PUCCH-ConfigIE。eNB与RN之间的RRC信令交互流程如图17所示,RN向eNB发送RRCConnectionRequest消息,eNB接收后向RN配置发送RRCConnectionSetup消息,RN接收后获得消息中包含的参数配置,从而获得eNB对R-PUCCH的配置参数,其中,R-PUCCH-ConfigIE具体包括对 的配置指示,之后,RN向eNB反馈RRCConnectionSetupComplete消息。
这里,图17的流程包括以下步骤:
步骤701、中继站向基站发送RRC连接请求消息。
RRC连接请求消息以RRCConnectionRequest消息表示。
步骤702、基站向中继站发送RRC连接建立消息。
RRC连接建立消息以RRCConnectionSetup消息表示。
步骤703、中继站向基站发送RRC连接建立完成消息。
RRC连接建立完成消息以RRCConnectionSetupComplete消息表示。
RN根据上述参数可获得eNB对R-PUCCH的资源配置,如图18所示,通过上述参数的配置,在宏小区PUCCH资源之外,eNB为R-PUCCH配置专用频带资源,R-PUCCH资源与PUCCH资源在频域上不相邻,中间的间隔部分可用做宏小区PUSCH。指示了与PUCCH资源不相邻的某RB为R-PUCCH所使用的资源在频域带宽上的起始位置,指示了用于R-PUCCHformat2和R-PUCCHformat1的资源分界,其中指示基于R-PUCCH的起始位置,在每个slot上用于R-PUCCHformat2的RB数量,配置指示了基于R-PUCCH起始位置,所分配的R-PUCCHformat1信道实际使用的RB的偏移起始位置,指示eNB为此RN分配的R-PUCCHformat1相关的资源,指示eNB为此RN分配的R-PUCCHformat2相关的资源。
实例八:
eNB可采用专用的回程链路RRC消息向RN配置指示回程链路相关配置,除R-PUCCH配置参数之外,还可以包括回程链路子帧配置,RN随机接入配置,回程链路上、下行子帧定时关系配置等参数。这里称为R-RRCConnectionConfiguration消息,其中包含R-PUCCH-ConfigIE。
eNB与RN间的RRC信令交互流程如图19所示,eNB向RN发送R-RRCConnectionConfiguration消息,RN接收后获得消息包含的参数配置,其中,R-PUCCH-ConfigIE具体包括对的配置指示,之后RN向eNB反馈R-RRCConnectionConfigurationComplete消息。
这里,图19的流程包括以下步骤:
步骤801、基站向中继站发送中继站域的RRC连接重配置消息。
中继站域的RRC连接重配置消息为专用消息,以R-RRCConnectionReconfiguration消息表示。
步骤802、中继站向基站发送中继站域的RRC连接重配置完成消息。
中继站域的RRC连接重配置完成消息为专用消息,以R-RRCConnectionReconfigurationComplete消息表示。
RN根据上述参数可获得eNB对R-PUCCH的资源配置,如图20所示,通过上述参数的配置,在宏小区PUCCH资源之外,eNB为R-PUCCH配置专用频带资源,与PUCCH资源在上行频带两段分别为两段对称频域资源不同,R-PUCCH资源为一段连续的频域资源,根据指示R-PUCCH所使用资源的起始位置,指示了紧邻PUCCH的RB即为R-PUCCH所使用的资源在频域带宽上的起始位置,指示eNB为此RN分配的R-PUCCHformat1相关的资源。
采用方法四的实例:
网络运营商通过OAM管理器以OAM信令方式对RN配置指示R-PUCCH配置参数。
实例九:
如图21所示,在网络部署中,OAM管理器以有线方式与小区内RN相连,并通过OAM信令向RN配置指示与回程链路相关的参数配置,除R-PUCCH配置参数之外,还可以包括回程链路子帧配置,RN随机接入配置,回程链路上、下行子帧定时关系配置等参数。
一种回程链路上行控制信道的资源配置指示***,该***包括:配置指示单元,用于网络侧通过高层信令向RN配置指示与R-PUCCH相关的参数,使RN获得网络侧对R-PUCCH相关的参数配置。
这里,高层信令包括***广播消息、回程链路专用信令、RRC信令、OAM信令中的任意一种或多种的组合。
这里,配置指示单元进一步用于采用所述***广播消息配置指示所述R-PUCCH配置参数时,将所述R-PUCCH配置参数承载于***广播消息的***信息块(SIB)i中,i=2,3...13,所述SIBi为长期演进(LTE)***已有的SIB;或者,将所述R-PUCCH配置参数承载于SIBi中,i>13,所述SIBi为承载回程链路配置参数的专用SIB。
这里,配置指示单元进一步用于采用所述回程链路专用信令配置指示所述R-PUCCH配置参数时,所述回程链路专用信令承载在回程链路专用的信道资源上;由网络侧配置指示RN回程链路专用的信道资源、或由***约定固定的信道资源作为回程链路专用的信道资源。
这里,配置指示单元进一步用于采用所述RRC信令配置指示所述R-PUCCH配置参数时,所述RRC信令为LTE***已有的RRC消息类型,且在所述已有的RRC消息类型中增加所述R-PUCCH配置参数;或者,所述RRC信令为用于配置指示回程链路配置参数的RN专用RRC消息。RN专用RRC消息还用于配置指示其他回程链路配置参数;其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合。
这里,配置指示单元进一步用于采用所述OAM信令配置指示所述R-PUCCH配置参数时,由OAM管理器通过OAM信令方式对RN配置指示所述R-PUCCH配置参数。
这里,对以上涉及文字和附图中的中英文说明如下:
回程链路用BackhaulLink表示;中继用Relay表示;直传链路用DirectLink表示;接入链路用AccessLink表示;子帧用subframe表示。
这里,对以上涉及附图中的图例说明如下:
图2,图3中以点填充表示PUCCHformat2/2a/2b,以右斜线填充表示PUCCHformat1/1a/1b;
图6,8,10,12,14,16,18,20中,以点填充表示PUCCH,以左斜线填充表示R-PUCCHformat2,以竖线填充表示R-PUCCHformat1;
图3,图8中配置有mixedRB,以文字标识;
图10,图18中配置为R-PUCCHformat1资源,但未分配给RN使用的资源以白色背景填充表示。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
Claims (17)
1.一种回程链路上行控制信道的资源配置指示方法,其特征在于,该方法包括:网络侧通过高层信令向中继站(RN)配置指示与回程链路物理上行控制信道(R-PUCCH)相关的参数,使RN获得网络侧对R-PUCCH相关的参数配置;
所述高层信令包括***广播消息、回程链路专用信令、无线资源控制(RRC)信令、OAM信令中的任意一种或多种的组合;
当所述RRC信令用于配置指示所述R-PUCCH配置参数时,所述RRC信令为LTE***已有的RRC消息类型,且在所述已有的RRC消息类型中增加所述R-PUCCH配置参数;或者,所述RRC信令为用于配置指示回程链路配置参数的RN专用RRC消息;所述RN专用RRC消息还用于配置指示其他回程链路配置参数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述与R-PUCCH相关的参数为R-PUCCH配置参数,包括以下参数项中的任意一项或多项的组合:
参数1:表示R-PUCCH所使用资源的起始位置;
参数2:表示R-PUCCH格式(format)1中循环移位序列的相对偏移;
参数3:表示R-PUCCHformat1的相对资源索引号;
参数4:表示R-PUCCHformat2占用的资源量;
参数5:表示对R-PUCCH配置混合物理资源块(mixedRB)的情况下,用于R-PUCCHformat1的循环移位序列数量;
参数6:表示R-PUCCHformat1的资源索引号,为网络侧为RN分配的具体R-PUCCHformat1对应的资源索引指示;
参数7:表示R-PUCCHformat2的资源索引号,为网络侧为RN分配的具体R-PUCCHformat2对应的资源索引指示;
参数8:直传链路与PUCCH资源分配相关的参数和
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧包括:基站(eNB),RN、小区协作实体(MCE)、网关(GW)、移动性管理(MME)、演进型通用陆地无线接入网(EUTRAN)、操作管理及维护(OAM)管理器中的任意一种或多种的组合。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述***广播消息用于配置指示所述R-PUCCH配置参数时,该方法还包括:将所述R-PUCCH配置参数承载于***广播消息的***信息块(SIB)i中,i=2,3...13,所述SIBi为长期演进(LTE)***已有的SIB;或者,
将所述R-PUCCH配置参数承载于SIBi中,i>13,所述SIBi为承载回程链路配置参数的专用SIB。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述专用SIBi还用于承载其他回程链路配置参数;所述其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述回程链路专用信令用于所述网络侧配置指示RN与回程链路相关的配置参数;所述与回程链路相关的配置参数包括:所述R-PUCCH配置参数、和其他回程链路配置参数;所述其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合;
所述与回程链路相关的配置参数为:小区内一个RN与回程链路相关的配置参数、或多个RN与回程链路相关的配置参数、或所有RN与回程链路相关的配置参数。
7.根据权利要求1或6所述的方法,其特征在于,所述回程链路专用信令承载在回程链路专用的信道资源上;由网络侧配置指示RN所述回程链路专用的信道资源、或由***约定固定的信道资源作为回程链路专用的信道资源。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述RRC信令用于配置指示所述R-PUCCH配置参数时,该方法还包括:所述RRC信令在已建立RRC连接的网络侧与RN之间传输;或者,
所述RRC信令在RN与网络侧建立初始RRC连接的过程中传输;或者,
所述RRC信令在RN与网络侧重新建立RRC连接的过程中传输。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧采用所述LTE***已有的RRC消息类型将所述R-PUCCH配置参数配置指示给RN时,该方法还包括:采用的RRC消息类型为RRC连接重配置消息。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述OAM信令用于配置指示所述R-PUCCH配置参数时,该方法还包括:由OAM管理器通过OAM信令方式对RN配置指示所述R-PUCCH配置参数。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述R-PUCCH用于承载上行控制信息;所述上行控制信息包括调度请求(SR)、应答确认(ACK)/应答非确认(NACK)、信道质量指示(CQI)/预编码矩阵指示(PMI)/秩指示(RI)中的任意一种或多种的组合;
所述上行控制信息由RN向网络侧上报,需根据上报的上行控制信息所包含的不同内容,RN采用相对应的R-PUCCH格式处理所述上行控制信息向eNB的上报;其中,R-PUCCHformat1用于承载ACK/NACK、和/或SR信息;R-PUCCHformat2用于承载CQI/PMI/RI、和/或ACK/NACK、和/或SR信息。
13.一种回程链路上行控制信道的资源配置指示***,其特征在于,该***包括:配置指示单元,用于网络侧通过高层信令向RN配置指示与R-PUCCH相关的参数,使RN获得网络侧对R-PUCCH相关的参数配置;
其中,所述高层信令包括***广播消息、回程链路专用信令、RRC信令、OAM信令中的任意一种或多种的组合;
所述配置指示单元,进一步用于采用所述RRC信令配置指示所述R-PUCCH配置参数时,所述RRC信令为LTE***已有的RRC消息类型,且在所述已有的RRC消息类型中增加所述R-PUCCH配置参数;或者,所述RRC信令为用于配置指示回程链路配置参数的RN专用RRC消息;所述RN专用RRC消息还用于配置指示其他回程链路配置参数。
14.根据权利要求13所述的***,其特征在于,所述配置指示单元,进一步用于采用所述***广播消息配置指示所述R-PUCCH配置参数时,将所述R-PUCCH配置参数承载于***广播消息的***信息块(SIB)i中,i=2,3...13,所述SIBi为长期演进(LTE)***已有的SIB;或者,
将所述R-PUCCH配置参数承载于SIBi中,i>13,所述SIBi为承载回程链路配置参数的专用SIB。
15.根据权利要求13所述的***,其特征在于,所述配置指示单元,进一步用于采用所述回程链路专用信令配置指示所述R-PUCCH配置参数时,所述回程链路专用信令承载在回程链路专用的信道资源上;由网络侧配置指示RN所述回程链路专用的信道资源、或由***约定固定的信道资源作为回程链路专用的信道资源。
16.根据权利要求13所述的***,其特征在于,所述其他回程链路配置参数包括:回程链路子帧配置、RN随机接入配置、回程链路上、下行子帧定时关系配置中的任意一种或多种的组合。
17.根据权利要求13所述的***,其特征在于,所述配置指示单元,进一步用于采用所述OAM信令配置指示所述R-PUCCH配置参数时,由OAM管理器通过OAM信令方式对RN配置指示所述R-PUCCH配置参数。
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