CN102355733A - 一种物理上行控制信道的发送方法和用户设备 - Google Patents
一种物理上行控制信道的发送方法和用户设备 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供一种物理上行控制信道的发送方法和用户设备,所述方法包括:载波聚合场景下,用户设备(UE)根据预定规则,选择在辅分量载波和主分量载波上切换传输物理上行控制信道(PUCCH),或者仅在主分量载波上传输所述PUCCH;所述UE在选择的分量载波上发送所述PUCCH。本发明减少了上行控制信息的反馈时延,提高了上行资源的利用率。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及物理上行控制信道的发送方法。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,LTE)***中有两种帧结构。帧结构类型1(Type 1)适用于全双工和半双工(Frequency Division Duplex,FDD)。如图1所示,每个无线帧长为10ms,由20个时隙(slot)组成,每个时隙0.5ms,编号从0到19。一个子帧(subframe)由两个连续的时隙组成,如子帧i由两个连续的时隙2i和2i+1组成。无论是半双工FDD还是全双工FDD,上下行都是在不同的频率上传输,但是对于半双工FDD,UE不能同时发送和接收数据;而对于全双工FDD就没有这个限制,即在每10ms间隔内可以有10个下行和10个上行子帧。帧结构Type 2适用于时分双工(Time DivisionDuplex,TDD)。如图2所示,一个无线帧长度为10ms,由两个长度为5ms的半帧(half-frame)组成。一个半帧由5个长度为1ms子帧组成。支持的上下行链路配置如表1所示,表中“D”表示该子帧为下行子帧,“U”表示该子帧为上行子帧,“S”表示该子帧为特殊子帧(special subframe)。特殊子帧由下行导频时隙(DwPTS),主保护时隙(GP)以及上行导频时隙(UpPTS)组成,总长度为1ms。每个子帧i由两个长度为0.5ms(15360×Ts)的时隙2i和2i+1组成。
帧结构Type 2支持5ms和10ms两种下行-上行转换周期。在5ms的上下行转换周期中,两个半帧都有特殊子帧。在10ms的上下行转换周期中,只有第一个半帧有特殊子帧。子帧0、5和DwPTS总是预留为下行传输。UpPTS和紧接着特殊子帧的下一个子帧总是预留为上行传输。因此对5ms的上下行转换周期,UpPTS、子帧2和子帧7预留为上行传输;对10ms的上下行转换周期,UpPTS、子帧2预留为上行传输;
表1:上下行链路配置.
LTE中定义了如下三种下行物理控制信道:物理下行控制格式指示信道(Physical Control Format Indicator Channel,PCFICH);物理混合自动重传请求指示信道(Physical Hybrid Automatic Retransmission Request IndicatorChannel,PHICH);物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)。
其中,PCFICH承载的信息用于指示在一个子帧里传输PDCCH的正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号的数目,在子帧的第一个OFDM符号上发送,所在频率位置由***下行带宽与小区标识(Identity,ID)确定。PHICH用于承载上行传输数据的肯定应答/否定应答(ACK/NACK)反馈信息。PHICH的数目、时频位置可由PHICH所在的下行载波的物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)中的***消息和小区ID确定。PDCCH用于承载下行控制信息(Downlink ControlInformation,DCI),包括:上行PUSCH的调度信息、下行PDSCH的调度信息,以及上行功率控制信息。
由于增强LTE(LTE-Advanced)网络需要能够接入LTE用户,所以其操作频带需要覆盖目前LTE频带,在这个频段上已经不存在可分配的连续100MHz的频谱带宽了,所以LTE-Advanced需要解决的一个技术是将几个分布在不同频段上的连续分量载波(频谱)(Component Carrier,CC)采用载波聚集(Carrier Aggregation,CA)技术聚合起来,形成LTE-Advanced可以使用的100MHz带宽。一个分量载波也可以看作一个小区(Cell)。在终端聚合的多个分量载波中,高层会配置其中一对上行/下行分量载波为主上行/下行分量载波(PCell或PCC)。其它分量载波称为辅分量载波(SCell或SCC)。在LTE R10标准中规定,物理上行控制信道仅能在主上行分量载波上发送。
发明内容
对于TDD***,当聚合的分量载波才用的上下行链路配置不完全相同时,存在一个混合子帧,在混合子帧上同时存在上行分量载波和下行分量载波,如表1所示,子帧3和子帧4、子帧7、子帧8、子帧9可能为混合子帧。为了提高频谱效率,TDD终端可能支持同时收发,此时,为减少上行控制信息的反馈时延,提高上行资源的利用率,物理上行控制信道可在辅分量载波和主分量载波上切换传输。因此,本发明要解决的技术问题是提供一种物理上行控制信道的发送方法,灵活的选择发送物理上行控制信道的分量载波,实现物理上行控制信道在辅分量载波和主分量载波上切换传输。
为解决上述技术问题,本发明提供一种物理上行控制信道的发送方法,包括:
载波聚合场景下,用户设备(UE)根据预定规则,选择在辅分量载波和主分量载波上切换传输物理上行控制信道(PUCCH),或者仅在主分量载波上传输所述PUCCH;
所述UE在选择的分量载波上发送所述PUCCH。
优选的,所述预订规则包括:
根据网络侧发送的指示信令,确定是在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH,还是仅在主分量载波上传输所述PUCCH;或者
对于时分双工(TDD)***,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH,当聚合的分量载波用的上下行链路配置完全相同时,仅在主分量载波上传输所述PUCCH。
优选的,所述在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH包括:当子帧N上有PUCCH需要传输时,
当子帧N上没有主上行分量载波,仅有辅上行分量载波时,UE在子帧N的辅上行分量载波上传输所述PUCCH,当子帧N上有主上行分量载波时,UE在子帧N的主上行分量载波上传输所述PUCCH,N为子帧号;或者
当子帧N上没有主上行分量载波,仅有辅上行分量载波的时,UE在子帧N的辅上行分量载波上传输所述PUCCH,当子帧N上有主上行分量载波和辅上行分量载波,且所述主上行分量载波和辅上行分量载波都有对应的PUCCH需要传输时,UE选择在子帧N的主上行分量载波和辅上行分量载波上同时传输相应的PUCCH。
优选的,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,如果UE选择在辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH,则每一个上下行链路配置对应一个可发送PUCCH的分量载波。
优选的,按照如下方式确定一个上下行链路配置对应的一个可发送上PUCCH的分量载波:
采用相同的上下行链路配置的分量载波中如果有主分量载波,则主分量载波为其中可以发送PUCCH的分量载波;
采用相同的上下行链路配置的分量载波中如果没有主分量载波,则采用如下任意一种方式从中选择一个可以发送PUCCH的辅分量载波:
根据网络侧在高层信令中配置的可用来发送PUCCH的辅分量载波确定;或者,
将发送PRACH的辅分量载波确定为可发送PUCCH的辅分量载波;或者,
将采用相同的上下行链路配置的分量载波中最先激活的辅分量载波确定为可发送PUCCH的辅分量载波,或者,
将相同上下行配置的分量载波中索引最小的辅分量载波确定为可发送PUCCH的辅分量载波。
优选的,发送PUCCH的分量载波对应的正确/错误应答(ACK/NACK)的PUCCH资源根据控制信道单元(CCE)映射获得,或者,根据高层配置和正确/错误应答资源指示(ARI)信令获得,其他分量载波对应的ACK/NACK资源根据高层配置和ARI信令获得。
优选的,当有m个下行分量载波的信道状态信息(CSI)报告需要同时传输,且仅能发送n个下行分量载波的CSI报告时,按照预定的优先级,发送优先级最高的n个下行分量载波的CSI报告,其中,m为大于1的正整数,n为大于等于1且小于等于m的正整数。
优选的,根据以下方式确定所述优先级:先根据CSI报告的类型确定优先级,对于相同类型的CSI报告,再根据CSI报告对应的分量载波确定优先级,具体为:主分量载波的优先级高于可以发送PUCCH的辅分量载波的优先级,可以发送PUCCH的辅分量载波的优先级高于不可以发送PUCCH的辅分量载波的优先级,对于可以发送PUCCH的辅分量载波和不可以发送PUCCH的辅分量载波,再分别根据分量载波的索引值确定最终优先级,索引值越小的分量载波的优先级越高。
优选的,进度请求(SR)仅在主分量载波上发送,或者,在主分量载波和可以发送PUCCH的辅分量载波上传输。
优选的,下行分量载波的CSI报告在该下行分量载波所采用的上下行链路配置所对应的可以发送PUCCH的分量载波上传输;或者仅在主分量载波上传输;或者在辅分量载波和主分量载波上切换传输。
本发明还提供一种用户设备,包括:
选择单元,用于在载波聚合场景下,根据预定规则选择在辅分量载波和主分量载波上切换传输物理上行控制信道(PUCCH),或者仅在主分量载波上传输所述PUCCH;以及
发送单元,用于在选择单元选择的分量载波上发送所述PUCCH。
优选的,所述预订规则包括:
根据网络侧发送的指示信令,确定是在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH,还是仅在主分量载波上传输所述PUCCH;或者
对于时分双工(TDD)***,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置完全相同时,仅在主分量载波上传输所述PUCCH。
优选的,所述在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH包括:当子帧N上有PUCCH需要传输时,
当子帧N上没有主上行分量载波,仅有辅上行分量载波时,UE在子帧N的辅上行分量载波上传输所述PUCCH,当子帧N上有主上行分量载波时,UE在子帧N的主上行分量载波上传输所述PUCCH,N为子帧号;或者
当子帧N上没有主上行分量载波,仅有辅上行分量载波的时,UE在子帧N的辅上行分量载波上传输所述PUCCH,当子帧N上有主上行分量载波和辅上行分量载波,且所述主上行分量载波和辅上行分量载波都有对应的PUCCH需要传输时,UE选择在子帧N的主上行分量载波和辅上行分量载波上同时传输相应的PUCCH。
优选的,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,如果在辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH,则每一个上下行链路配置对应一个可发送PUCCH的分量载波。
上述方案灵活的选取发送物理上行控制信道的分量载波,物理上行控制信道在辅分量载波和主分量载波上切换传输,从而减少了上行控制信息的反馈时延,提高了上行资源的利用率。
附图说明
图1为FDD模式的帧结构示意图;
图2为TDD模式的帧结构示意图;
图3为实施例1的方法流程图;
图4为实施例2的方法流程图。
具体实施方式
下面将结合附图及具体实施例对本发明的实施方式作进一步的详细描述,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
本发明的实施方式中,用户设备(UE)根据预定规则,选择在辅分量载波和主分量载波上切换传输物理上行控制信道(PUCCH),或者仅在主分量载波上传输所述上行控制信息发送PUCCH;然后,UE在选择的分量载波上发送所述PUCCH。
实施例1
上述预定义规则可以为:载波聚合场景下,UE根据从网络侧接收的指示信令,选择在辅分量载波和主分量载波上切换传输,还是仅在主分量载波上传输。如图3所示,本实施例的方法包括:
步骤101:UE从网络侧接收指示信令,若指示信令指示PUCCH在辅分量载波和主分量载波上切换传输,执行步骤102,若指示信令指示PUCCH仅在主分量载波上传输,执行步骤103;
步骤102:UE选择在子帧N的辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH,N为子帧号;
所述在辅分量载波和主分量载波上切换传输是指,当子帧N上有PUCCH需要传输时,若子帧N上没有主上行分量载波,仅有辅上行分量载波,则在子帧N的辅上行分量载波上传输PUCCH,若子帧N上有主上行分量载波,则在子帧N的主上行分量载波上传输PUCCH。
步骤103:UE选择仅在子帧N的主分量载波上传输PUCCH;
步骤104:UE在子帧N上选择的分量载波上传输PUCCH。
例如,有2个分量载波(CC1和CC2)聚合,CC1采用上下行链路配置2,CC2采用上下行链路配置1,其中,CC1为主分量载波,CC2为辅分量载波,如表1所示,在子帧2和7上CC1和CC2都为上行分量载波,在子帧3和8上CC2为上行分量载波,CC1为下行分量载波,则:
当指示信令指示仅在主分量载波上传输PUCCH时,PUCCH仅能在CC1的上行子帧2和7上发送;
当指示信令配置为在辅分量载波和主分量载波上切换传输时,在子帧2和子帧7中,在CC1上传输PUCCH,在子帧3和子帧8中,在CC2上传输PUCCH。
实施例2
在本实施例中,预定规则为:对于TDD***,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,在辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置完全相同时,仅在主分量载波上传输PUCCH。如图4所示,本实施例的方法包括:
步骤201:TDD***中,判断聚合的分量载波是否采用了完全相同的上下行链路配置,若不完全相同,执行步骤202,若完全相同,执行步骤203;
步骤202:UE选择在辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH;
步骤203:UE选择仅在主分量载波上传输PUCCH;
步骤204:UE在选择的分量载波上传输PUCCH。
其中,所述在辅分量载波和主分量载波上切换传输是指,当子帧N上有PUCCH需要传输时,若子帧N上没有主上行分量载波,仅有辅上行分量载波的,则在子帧N的辅上行分量载波上传输PUCCH,若子帧N上有主上行分量载波,则在子帧N的主上行分量载波上传输PUCCH,N为子帧号。
例如,有2个分量载波(CC1和CC2)聚合,CC1采用上下行链路配置4,CC2采用上下行链路配置3,其中,CC1为主分量载波,CC2为辅分量载波,如表1所示,在子帧2、子帧3上CC1和CC2都为上行分量载波,在子帧4上CC2为上行分量载波,CC1为下行分量载波,则,在子帧2和子帧3中,在CC1上传PUCCH,在子帧4中,在CC2上传输PUCCH。
如果有2个分量载波(CC1和CC2)聚合,CC1和CC2采用相同上下行配置1,其中,CC1为主分量载波,则,PUCCH仅在CC1上传输。
实施例3
本实施例的方法与实施例1大致相同,不同之处在于:
PUCCH在辅分量载波和主分量载波上切换传输时,在有主上行分量载波和辅上行分量载波,且所述主上行分量载波和辅上行分量载波都有对应的PUCCH需要传输时,在主上行分量载波和辅上行分量载波上同时传输相应的PUCCH。
例如,有2个分量载波(CC1和CC2)聚合,CC1采用上下行链路配置2,CC2采用上下行链路配置1,其中,CC1为主分量载波,CC2为辅分量载波,如表1所示,在子帧2和7上CC1和CC2都为上行分量载波,在子帧3和8上CC2为上行分量载波,CC1为下行分量载波,则,
当指示信令指示仅在主分量载波上传输PUCCH时,PUCCH仅能在CC1的上行子帧上发送;
当指示信令指示在辅分量载波和主分量载波上切换传输时,在子帧2和7上,若CC1和CC2都有对应的PUCCH可以传输,则可以同时在CC1和CC2上传输PUCCH,否则,可在子帧2上选择CC1和CC2中任意一个传输PUCCH,或者,在子帧7上选择CC1和CC2中任意一个传输PUCCH;在子帧3和8上,在CC2上传输PUCCH。
实施例4
本实施例的方法与实施例2大致相同,不同之处在于:
PUCCH在辅分量载波和主分量载波上切换传输时,在有主上行分量载波和辅上行分量载波,且所述主上行分量载波和辅上行分量载波都有对应的PUCCH需要传输时,在主上行分量载波和辅上行分量载波上同时传输相应的PUCCH。
例如,有5个分量载波(CC1-CC5)聚合,CC1采用上下行配置1,CC2和CC3采用上下行链路配置2,CC4和CC5采用上下行链路配置3,其中,CC1为主分量载波,其他分量载波为辅分量载波,则,
在子帧2上,在CC1、CC2和CC4上都有对应PUCCH需要传输时,可在CC1、CC2和CC4上同时传输PUCCH,否则,可在三者中任意一个或三者中任意两个上传输PUCCH;
在子帧3上,在CC1和CC4上都有对应PUCCH需要传输时,可以同时在CC1和CC4上传输PUCCH,否则,可以在二者中任意一个上传输PUCCH;
在子帧4上,在CC4上传输PUCCH;
在子帧7上,在CC1和CC2上都有对应PUCCH需要传输时,可以同时在CC1和CC4上传输PUCCH,否则,可以在二者中任意一个上传输PUCCH;
在子帧8上,在CC1上传输PUCCH。
如果有5个分量载波(CC1-CC5)聚合,各分量载波都采用上下行链路配置1,其中,CC1为主分量载波,其他分量载波为辅分量载波,则,PUCCH仅在CC1的上行子帧上传输。
实施例5
根据实施例2和4的方法,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,UE可以在辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH。在本实施例中,给出了一种选择可以发送PUCCH的分量载波的方法:每个上下行链路配置对应了一个可以发送PUCCH的分量载波,即在采用相同的上下行链路配置的分量载波中选择一个作为可以发送PUCCH的分量载波。
例1,有5个分量载波(CC1-CC5)聚合,其中,CC1和CC2都采用上下行链路配置1,CC3、CC4和CC5都采用上下行链路配置2,如果UE可以在辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH,则,分量载波1和分量载波2中有一个分量载波可以发送PUCCH,分量载波3和分量载波4、分量载波5中有一个分量载波可以发送PUCCH。
例2,有2个分量载波聚合(CC1和CC2),其中,CC1采用上下行链路配置1,CC2采用上下行链路配置2,如果UE可以在辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH,则,CC1和CC2都可以发送PUCCH;
例3,有5个分量载波(CC1-CC5)聚合,其中,CC1采用上下行链路配置1,CC2和CC3都采用上下行配置2,CC4和CC5都采用上下行配置3,如果用户设备可以在辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH,则,CC1可以发送PUCCH,CC2和CC3中有一个分量载波可以发送PUCCH,分量载波4和分量载波5中有一个分量载波可以发送PUCCH。
实施例6
基于实施例5的方法,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,每个上下行链路配置对应了一个可以发送PUCCH的分量载波,即采用相同的上下行链路配置的分量载波中有一个可以发送PUCCH的分量载波。本实施例可以采用如下方式确定采用相同的上下行链路配置的分量载波中可以发送PUCCH的那个分量载波:
采用相同的上下行链路配置的分量载波中如果有主分量载波,则主分量载波为其中可以发送PUCCH的那个分量载波;
采用相同的上下行链路配置的分量载波中如果没有主分量载波,则可采用如下任意一种方式从中选择一个可以发送PUCCH的辅分量载波。
方式一:根据网络侧在高层信令所做的配置进行选择
例如,有4个分量载波(CC1-CC4)聚合,其中,CC1和CC2都采用上下行链路配置1,CC3和CC4都采用上下行链路配置2,CC1为主分量载波,其他分量载波为辅分量载波,若高层信令配置分量载波3为可以发送PUCCH的分量载波,则CC1和CC3为分别对应上下行链路配置1和2的可以发送PUCCH的分量载波。
方式二:将发送PRACH的辅分量载波确定为可以发送PUCCH的辅分量载波
例如,有5个分量载波(CC1-CC5)聚合,其中,CC1和CC2都采用上下行链路配置1,CC3、CC4和CC5都采用上下行链路配置2,CC1为主分量载波,其他分量载波为辅分量载波。若CC1和CC4为发送PRACH的分量载波,则,CC1和CC4为分别对应上下行链路配置1和2的可以发送PUCCH的分量载波。
方式三:在一上下行链路配置对应的辅分量载波中,最先激活的辅分量载波确定为可以发送PUCCH的辅分量载波
例如,有3个分量载波(CC1-CC3)聚合,其中,CC1采用上下行链路配置1,CC2和CC3都采用上下行链路配置2,其中,CC1为主分量载波,其他分量载波为辅分量载波。若各分量载波的激活顺序为CC1、CC2、CC3,则,CC1和CC2为分别对应上下行链路配置1和2的可以发送PUCCH的分量载波。
方式四:在一上下行链路配置对应的辅分量载波中,索引最小的辅分量载波确定为可以发送PUCCH的辅分量载波
例如,有5个分量载波(CC1-CC5)聚合,其中,CC1采用上下行链路配置1,CC2和CC3都采用上下行链路配置2,CC4和CC5都采用上下行链路配置3,CC1为主分量载波,其他分量载波为辅分量载波。则,CC1、CC2和CC4为分别对应上下行链路配置1、2和3的可以发送PUCCH的分量载波。
实施例7
在选择了发送PUCCH的分量载波之后,发送PUCCH的分量载波对应的正确/错误应答(ACK/NACK)的PUCCH资源根据控制信道单元(CCE)映射获得,或者,根据高层配置和ARI信令获得,其他分量载波对应的ACK/NACK资源根据高层配置和ACK/NACK资源指示(ACK/NACKResource indicator,ARI)信令获得。其中,所述PUCCH为PUCCH Format1a/1b。
例如,有2个分量载波(CC1-CC2)聚合,其中,CC1采用上下行链路配置1,CC2采用上下行链路配置2,CC1为主分量载波,CC2为辅分量载波,CC1和CC2为可以发送PUCCH的分量载波。则,下行CC1上物理下行控制信道(PDCCH)对应的ACK/NACK在上行CC1上对应的PUCCH资源根据PDCCH所在的CCE映射获得,当没有相应PDCCH时,所述PUCCH资源根据高层配置和ARI信令获得,下行CC2的PDCCH对应的ACK/NACK在上行CC2对应的PUCCH资源也根据PDCCH所在的CCE映射获得,当没有相应PDCCH时,所述PUCCH资源根据高层配置和ARI信令获得;
例如,有3个分量载波(CC1-CC3)聚合,其中,CC1采用上下行链路配置1,CC2和CC3采用上下行链路配置2,CC1为主分量载波,其他分量载波为辅分量载波,CC1和CC2为可以发送PUCCH的分量载波。则,下行CC1上PDCCH对应的ACK/NACK在上行CC1上对应的PUCCH资源根据PDCCH所在的CCE映射获得,当没有相应PDCCH时,所述PUCCH资源根据高层配置和ARI信令获得,下行CC2物理下行控制信道对应的ACK/NACK在上行分量载波2对应的PUCCH资源也根据PDCCH所在的CCE映射获得,当没有相应物理下行控制信道时,所述PUCCH资源根据高层信令和ARI信令获得,下行CC3的PDCCH对应的ACK/NACK在上行CC3对应的PUCCH资源根据高层配置和ARI指示获得。
其中,根据CCE映射获得PUCCH资源的具体方法可以参考LTE R8标准(TS 36.213 V910)中描述,此处不再赘述。
所述根据高层配置和ARI信令获得,是指:高层配置n个PUCCH资源给目标UE,然后,再通过ARI信令指示用户在n个PUCCH资源中选择哪一个PUCCH资源传输。
实施例8
在发送PUCCH时,当m个下行分量载波的信道状态信息(CSI)报告同时传输时,当仅能发送n个分量载波的CSI报告时,则按照预定优先级,发送优先级最高的n个分量载波的CSI报告,其中,m为大于1的正整数,n为大于等于1且小于等于m的正整数。
确定优先级的方式为:
首先根据CSI报告的类型确定优先级,对于相同类型的CSI报告,再根据分量载波优先级确定优先级,所述分量载波优先级为主分量载波高于可以发送PUCCH的辅分量载波,可以发送PUCCH的辅分量载波高于不可以发送PUCCH的辅分量载波,当分量载波优先级相同时,再按照分量载波的索引确定最终的优先级,索引越小的优先级越高。
例如,有3个分量载波(CC1-CC3)聚合,其中,CC1采用上下行链路配置1,CC2和CC3采用上下行链路配置2,CC1为主分量载波,其他分量载波为辅分量载波,CC1和CC2为可以发送PUCCH的分量载波。则,下行CC1优先级高于下行CC2,下行CC2优先级高于下行CC3。
在子帧3上同时有下行CC1、下行CC2和下行CC3的CSI需要反馈且反馈的CSI报告类型相同时,
如果可以同时发送两个分量载波的CSI信息,则,发送下行CC1和下行CC2的CSI信息;
如果仅能发送一个分量载波的CSI信息,则,发送下行CC1的CSI信息。
实施例9
当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,进度请求(SR)发送方法为:仅在主分量载波上发送,或者,在主分量载波和可以发送PUCCH的辅分量载波上发送。分量载波的选择可以采用实施例1-6中任意一种方法,此处不再赘述。
实施例10
当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,下行分量载波的CSI报告的发送方法为:
方式1:在该下行分量载波所采用的上下行链路配置所对应的可以发送PUCCH的分量载波上传输
例如,有3个分量载波(CC1-CC3)聚合,其中,CC1采用上下行链路配置1,CC2和CC3都采用上下行链路配置2,CC1为主分量载波,其他分量载波为辅分量载波,CC1和CC2为可以发送PUCCH的分量载波。则,下行CC1的CSI在上行CC1上发送,下行CC2和下行CC3的CSI信息在上行CC2上发送。
方式2:仅在主分量载波上传输
例如,有3个分量载波(CC1-CC3)聚合,其中,CC1采用上下行链路配置1,CC2和CC3都采用上下行链路配置2,CC1为主分量载波,其他分量载波为辅分量载波。则,下行CC1、下行CC2和下行CC3的CSI信息都在上行CC1上发送。
方式3:在辅分量载波和主分量载波上切换传输;
例如,有3个分量载波(CC1-CC3)聚合,其中,CC1采用上下行链路配置1,CC2和CC3都采用上下行链路配置2,CC1为主分量载波,其他分量载波为辅分量载波,CC1和CC2为可以发送PUCCH的分量载波,则,
下行CC1、下行CC2和下行CC3的CSI信息可以在上行CC1上,或者,在上行CC2上发送,或者,在上行CC1和上行CC2上同时发送。
本发明实施方式还提供了一种用户设备,包括:
选择单元,用于在载波聚合场景下,根据预定规则选择在辅分量载波和主分量载波上切换传输物理上行控制信道(PUCCH),或者仅在主分量载波上传输所述上行控制信息发送(PUCCH);以及
发送单元,用于在选择单元选择的分量载波上发送所述PUCCH。
所述预订规则包括:
根据网络侧发送的指示信令,确定是在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH,还是仅在主分量载波上传输所述PUCCH;或者
对于时分双工(TDD)***,当聚合的分量载波用的上下行链路配置不完全相同时,在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH,当聚合的分量载波用的上下行链路配置完全相同时,仅在主分量载波上传输所述PUCCH。
所述在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH包括:当子帧N上有PUCCH需要传输时,
当子帧N上没有主上行分量载波,有辅上行分量载波时,UE在子帧N的辅上行分量载波上传输所述PUCCH,当子帧N上有主上行分量载波时,UE在子帧N的主上行分量载波上传输所述PUCCH;或者
当子帧N上没有主上行分量载波,有辅上行分量载波的时,UE在子帧N的辅上行分量载波上传输所述PUCCH,当子帧N上有主上行分量载波和辅上行分量载波,且所述主上行分量载波和辅上行分量载波都有对应的PUCCH需要传输时,UE选择在子帧N的主上行分量载波和辅上行分量载波上同时传输相应的PUCCH。
当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,如果在辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH,则每一个上下行链路配置对应一个可发送PUCCH的分量载波。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求所述的保护范围为准。
Claims (14)
1.一种物理上行控制信道的发送方法,包括:
载波聚合场景下,用户设备(UE)根据预定规则,选择在辅分量载波和主分量载波上切换传输物理上行控制信道(PUCCH),或者仅在主分量载波上传输所述PUCCH;
所述UE在选择的分量载波上发送所述PUCCH。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预订规则包括:
根据网络侧发送的指示信令,确定是在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH,还是仅在主分量载波上传输所述PUCCH;或者
对于时分双工(TDD)***,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置完全相同时,仅在主分量载波上传输所述PUCCH。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH包括:当子帧N上有PUCCH需要传输时,
当子帧N上没有主上行分量载波,仅有辅上行分量载波时,UE在子帧N的辅上行分量载波上传输所述PUCCH,当子帧N上有主上行分量载波时,UE在子帧N的主上行分量载波上传输所述PUCCH,N为子帧号;或者
当子帧N上没有主上行分量载波,仅有辅上行分量载波的时,UE在子帧N的辅上行分量载波上传输所述PUCCH,当子帧N上有主上行分量载波和辅上行分量载波,且所述主上行分量载波和辅上行分量载波都有对应的PUCCH需要传输时,UE选择在子帧N的主上行分量载波和辅上行分量载波上同时传输相应的PUCCH。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,如果UE选择在辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH,则每一个上下行链路配置对应一个可发送PUCCH的分量载波。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,按照如下方式确定一个上下行链路配置对应的一个可发送上PUCCH的分量载波:
采用相同的上下行链路配置的分量载波中如果有主分量载波,则主分量载波为其中可以发送PUCCH的分量载波;
采用相同的上下行链路配置的分量载波中如果没有主分量载波,则采用如下任意一种方式从中选择一个可以发送PUCCH的辅分量载波:
根据网络侧在高层信令中配置的可用来发送PUCCH的辅分量载波确定;或者,
将发送PRACH的辅分量载波确定为可发送PUCCH的辅分量载波;或者,
将采用相同的上下行链路配置的分量载波中最先激活的辅分量载波确定为可发送PUCCH的辅分量载波;或者,
将相同上下行链路配置的分量载波中索引最小的辅分量载波确定为可发送PUCCH的辅分量载波。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
发送PUCCH的分量载波对应的正确/错误应答(ACK/NACK)的PUCCH资源根据控制信道单元(CCE)映射获得,或者,根据高层配置和正确/错误应答资源指示(ARI)信令获得,其他分量载波对应的ACK/NACK资源根据高层配置和ARI信令获得。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,当有m个下行分量载波的信道状态信息(CSI)报告需要同时传输,且仅能发送n个下行分量载波的CSI报告时,按照预定的优先级,发送优先级最高的n个下行分量载波的CSI报告,其中,m为大于1的正整数,n为大于等于1且小于等于m的正整数。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,根据以下方式确定所述优先级:先根据CSI报告的类型确定优先级,对于相同类型的CSI报告,再根据CSI对应的分量载波确定优先级,分量载波的优先级具体为:主分量载波的优先级高于可以发送PUCCH的辅分量载波的优先级,可以发送PUCCH的辅分量载波的优先级高于不可以发送PUCCH的辅分量载波的优先级,对于可以发送PUCCH的辅分量载波和不可以发送PUCCH的辅分量载波,再分别根据分量载波的索引值确定最终优先级,索引值越小的分量载波的优先级越高。
9.如权利要求3所述的方法,其特征在于,进度请求(SR)仅在主分量载波上发送,或者,在主分量载波和可以发送PUCCH的辅分量载波上传输。
10.如权利要求3所述的方法,其特征在于,下行分量载波的CSI报告在该下行分量载波所采用的上下行链路配置所对应的可以发送PUCCH的分量载波上传输;或者仅在主分量载波上传输;或者在辅分量载波和主分量载波上切换传输。
11.一种用户设备,其特征在于,包括:
选择单元,用于在载波聚合场景下,根据预定规则选择在辅分量载波和主分量载波上切换传输物理上行控制信道(PUCCH),或者仅在主分量载波上传输所述PUCCH;以及
发送单元,用于在选择单元选择的分量载波上发送所述PUCCH。
12.如权利要求11所述的用户设备,其特征在于,所述预订规则包括:
根据网络侧发送的指示信令,确定是在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH,还是仅在主分量载波上传输所述PUCCH;或者
对于时分双工(TDD)***,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH,当聚合的分量载波采用的上下行链路配置完全相同时,仅在主分量载波上传输所述PUCCH。
13.如权利要求12所述的用户设备,其特征在于,所述在辅分量载波和主分量载波上切换传输所述PUCCH包括:当子帧N上有PUCCH需要传输时,
当子帧N上没有主上行分量载波,仅有辅上行分量载波时,UE在子帧N的辅上行分量载波上传输所述PUCCH,当子帧N上有主上行分量载波时,UE在子帧N的主上行分量载波上传输所述PUCCH,N为子帧号;或者
当子帧N上没有主上行分量载波,仅有辅上行分量载波的时,UE在子帧N的辅上行分量载波上传输所述PUCCH,当子帧N上有主上行分量载波和辅上行分量载波,且所述主上行分量载波和辅上行分量载波都有对应的PUCCH需要传输时,UE选择在子帧N的主上行分量载波和辅上行分量载波上同时传输相应的PUCCH。
14.如权利要求13所述的用户设备,其特征在于,
当聚合的分量载波采用的上下行链路配置不完全相同时,如果在辅分量载波和主分量载波上切换传输PUCCH,则每一个上下行链路配置对应一个可发送PUCCH的分量载波。
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