CN102904698A - 一种发送harq-ack反馈信息的方法 - Google Patents

一种发送harq-ack反馈信息的方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种发送HARQ-ACK反馈信息的方法,用于载波聚合(CA)中多个成员载波(CC)的TDD上行下行配置不同的情况,该方法包括:UE接收基站发送的上行授权(UL grant),从所述UL grant中获取下行链路分配索引(UL DAI);UE在物理上行共享信道(PUSCH)发送HARQ-ACK反馈信息,所述HARQ-ACK反馈信息的比特数根据调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL Grant中的UL DAI值以及捆绑窗口的尺寸(Bundling window size)确定。应用本发明能够在多个CC的TDD上行下行配置不同的CA***中进行正确的HARQ-ACK反馈信息传输,进而有效地支持载波聚合的多个CC的TDD上下行配置不同的情况。

Description

一种发送HARQ-ACK反馈信息的方法
技术领域
本发明涉及无线通信***技术,特别涉及一种发送HARQ-ACK反馈信息的方法。
背景技术
长期演进(LTE)***支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两种双工方式。图1是TDD***的帧结构。每个无线帧的长度是10ms,它等分为两个长度为5ms的半帧。每个半帧包含8个长度为0.5ms的时隙和3个特殊域,即下行导频时隙(DwPTS)、保护间隔(GP)和上行导频时隙(UpPTS),这3个特殊域的长度之和为1ms。每个子帧由两个连续的时隙构成,即第k个子帧包含时隙2k和时隙2k+1。TDD***支持7种不同的TDD上行下行配置,如表1所示。表1中,D代表下行子帧,U代表上行子帧,S代表上述包含3个特殊域的特殊子帧。
表1:LTE TDD的上行下行配置
Figure BDA00001628529800011
为了提高用户的传输速率,提出了LTE***的增强(LTE-A)***。在LTE-A中,通过聚合多个成员载波(CC,Component Carrier)来得到更大的工作带宽,即载波聚合(CA,Carrier Aggregation),构成通信***的下行和上行链路,从而支持更高的传输速率。例如,为了支持100MHz的带宽,可以通过聚合5个20MHz的CC来得到。这里,每个CC称为一个小区(Cell)。对一个UE,基站可以配置在多个CC中工作,其中一个是主CC(PCC或Pcell),而其他CC称为辅CC(SCC或Scell)。
在LTE-A TDD***中规定:聚合在一起的多个CC采用相同的上行下行配置,如图2所示:
图2所示CA包含2个CC,分别为:主CC,辅CC。
每个CC采用相同的上行下行配置。本例中,每个无线帧中的子帧0、1、3~6、8和9配置为下行子帧,子帧2和子帧7配置为上行子帧。
对于从下行子帧上接收的数据,UE需要通过上行子帧向基站发送ACK或NACK以进行肯定确认或否定确认,为此,将若干个的下行子帧划分为一个HARQ-ACK捆绑窗口,属于同一HARQ-ACK捆绑窗口的各个下行子帧的HARQ-ACK反馈信息在同一个上行子帧发送。下面参见图2进行说明。
图2中,以斜线示出的无线帧n的子帧4、5、6、8属于一个HARQ-ACK捆绑窗口,该HARQ-ACK捆绑窗口内各个子帧的HARQ-ACK反馈信息在无线帧n+1的子帧2上发送,各个子帧所对应的框里的内容“N”表示:本子帧的HARQ-ACK反馈信息在从本子帧开始的第N个子帧上发送。例如:子帧4所对应的框里的内容为8,从子帧4开始的第8个子帧为无线帧n+1中的子帧2,因此,在子帧2上发送子帧4的HARQ-ACK反馈信息;又例如:子帧8所对应的框里的内容为4,从子帧8开始的第4个子帧为无线帧n+1中的子帧2,因此,在无线帧n+1的子帧2上发送无线帧n的子帧8的HARQ-ACK反馈信息。
UE反馈HARQ-ACK的一种方式是PUCCH格式3(PUCCH format 3),UE反馈HARQ-ACK的另一种方式是带有信道选择的PUCCH格式1b(PUCCH format 1b with channel selection)。其中:
PUCCH格式3最多可以支持5个CC,带有信道选择的PUCCH格式1b最多支持2个CC。
基站在物理下行控制信道(PDCCH)发送UL grant(上行授权),为UE调度物理上行共享信道(PUSCH)资源。UL grant在HARQ-ACK捆绑窗口的最后一个子帧上发送。
UE接收UL grant后,获得下行链路分配索引(UL DAI)值,并根据UL DAI的值确定如何向基站发送HARQ-ACK反馈信息。UL DAI的值有两种可能的用途:
第一种用途:UL DAI的值用于确定使用PUCCH格式3的方法传输HARQ-ACK反馈信息的比特数。下面假设UE配置了2个CC,UL DAI的值为M,以图2为例进行说明。这种情况下,对于工作模式为SIMO(单输入多输出)的CC,这个CC的HARQ-ACK反馈信息所需比特数为M;对于工作模式为MIMO(多输入多输出)的CC,如果这个UE需要传输的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和小于等于N(例如20),这个CC的HARQ-ACK反馈信息所需比特数为M*2;对于工作模式为MIMO(多输入多输出)的CC,如果这个UE需要传输的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和大于N(例如20),这个CC的HARQ-ACK反馈信息所需比特数为M;
第二种用途:UL DAI的值用于确定带有信道选择的PUCCH格式1b的方法传输HARQ-ACK反馈信息的比特数:
在LTE Release 10版本中,采用带有信道选择的PUCCH格式1b的HARQ-ACK传输方式时,对于每个CC来说,最多能够传输2比特HARQ-ACK信息;
当UL DAI的值等于1,且是SIMO传输模式时,1比特HARQ-ACK信息HARQ-ACK(0)由所调度的唯一的子帧的唯一的传输块得到;
当UL DAI的值等于1,且是MIMO传输模式时,2比特HARQ-ACK信息HARQ-ACK(0),HARQ-ACK(1)分别由所调度的唯一的子帧的传输块0和传输块1得到;
当UL DAI的值等于2,且是SIMO传输模式时,1比特HARQ-ACK信息HARQ-ACK(0)由子帧0的唯一传输块得到,另1比特HARQ-ACK信息HARQ-ACK(1)由子帧1的唯一传输块得到;这里,子帧0和子帧1并非子帧的实际编号,而是用于区分被调度的2个子帧,下同;
当UL DAI的值等于2,且是MIMO传输模式时,1比特HARQ-ACK信息HARQ-ACK(0)由子帧0的传输块0和子帧0的传输块1经过空间捆绑得到,另1比特HARQ-ACK信息HARQ-ACK(1)由子帧1的传输块0和子帧1的传输块1经过空间捆绑得到;
当UL DAI的值等于3,且是SIMO传输模式时,2比特HARQ-ACK信息HARQ-ACK(0),HARQ-ACK(1)由DAI=1的子帧、DAI=2的子帧和DAI=3的子帧的HARQ-ACK信息经过时域捆绑得到,具体的捆绑方式见表2,其中HARQ-ACK’(0),HARQ-ACK’(1),HARQ-ACK’(2)分别是DAI=1的子帧、DAI=2的子帧和DAI=3的子帧的HARQ-ACK信息,映射后状态是经过映射后的该CC的HARQ-ACK信息;
当UL DAI的值等于3,且是MIMO传输模式时,由DAI=1的子帧的传输块0和DAI=1的子帧的传输块1经过空间捆绑得到HARQ-ACK’(0)、由DAI=2的子帧的传输块0和DAI=2的子帧的传输块1经过空间捆绑得到HARQ-ACK’(1)、由DAI=3的子帧的传输块0和DAI=3的子帧的传输块1经过空间捆绑得到HARQ-ACK’(2),然后DAI=1的子帧、DAI=2的子帧和DAI=3的子帧的经过空间捆绑得到的HARQ-ACK信息HARQ-ACK’(0),HARQ-ACK’(1),HARQ-ACK’(2)经过时域捆绑得到2比特HARQ-ACK信息HARQ-ACK(0),HARQ-ACK(1),具体的捆绑方式见表2,其中HARQ-ACK’(0),HARQ-ACK’(1),HARQ-ACK’(2)分别是DAI=1的子帧、DAI=2的子帧和DAI=3的子帧经过空间捆绑后的HARQ-ACK信息,映射后状态是经过映射后的该CC的HARQ-ACK信息;
当UL DAI的值等于4,且是SIMO传输模式时,2比特HARQ-ACK信息HARQ-ACK(0),HARQ-ACK(1)由DAI=1的子帧、DAI=2的子帧、DAI=3的子帧和DAI=4的子帧的HARQ-ACK信息经过时域捆绑得到,具体的捆绑方式见表3,其中HARQ-ACK’(0),HARQ-ACK’(1),HARQ-ACK’(2),HARQ-ACK’(3)分别是DAI=1的子帧、DAI=2的子帧、DAI=3的子帧和DAI=4的子帧的HARQ-ACK信息,映射后状态是经过映射后的该CC的HARQ-ACK信息;
当UL DAI的值等于4,且是MIMO传输模式时,由DAI=1的子帧的传输块0和DAI=1的子帧的传输块1经过空间捆绑得到HARQ-ACK’(0)、由DAI=2的子帧的传输块0和DAI=2的子帧的传输块1经过空间捆绑得到HARQ-ACK’(1)、由DAI=3的子帧的传输块0和DAI=3的子帧的传输块1经过空间捆绑得到HARQ-ACK’(2),由DAI=4的子帧的传输块0和DAI=4的子帧的传输块1经过空间捆绑得到HARQ-ACK’(3),然后DAI=1的子帧、DAI=2的子帧、DAI=3的子帧和DAI=4的子帧的经过空间捆绑得到的HARQ-ACK  信息HARQ-ACK’(0),HARQ-ACK’(1),HARQ-ACK’(2),HARQ-ACK’(3)经过时域捆绑得到2比特HARQ-ACK信息HARQ-ACK(0),HARQ-ACK(1),具体的捆绑方式见表3,其中HARQ-ACK’(0),HARQ-ACK’(1),HARQ-ACK’(2),HARQ-ACK’(3)分别是DAI=1的子帧、DAI=2的子帧、DAI=3的子帧和DAI=4的子帧经过空间捆绑后的HARQ-ACK信息,映射后状态是经过映射后的该CC的HARQ-ACK信息。
表2:M=3时时域捆绑映射关系
  HARQ-ACK’(0),HARQ-ACK’(1),HARQ-ACK’(2)   映射后状态
  A,A,A   A,A
  A,A,N/D   N/D,A
  A,N/D,any   A,N/D
  N/D,any,any   N/D,N/D
表3:M=4时时域捆绑映射关系
Figure BDA00001628529800061
注释:其中表2、3中的A指示的是HARQ-ACK信息“ACK”,N指示的是HARQ-ACK信息“NACK”,D指示的是HARQ-ACK信息“DTX”。
实际上,当执行载波聚合的多个CC之间的频域距离足够大时,这些CC完全可以采用不同的上下行配置而不会互相干扰;另外,有的情况下每个CC的相频可能已经部署了不同的上下行配置(如邻频是不同的TD-SCDMA配置),此时,如果继续对这些CC采用相同的上下行配置,就会产生比较严重的邻频干扰,因此,在LTE-A的后续研究中,一个重要的课题就是研究如何有效支持载波聚合的多个CC的上下行配置不同的情况。例如:在载波聚合的多个CC的上下行配置不同时,UE如何确定在PUSCH中传输HARQ-ACK反馈信息的比特数是一个亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明提供了一种发送HARQ-ACK反馈信息的方法,用于载波聚合(CA)中多个成员载波(CC)的TDD上行下行配置不同的情况,其特征在于,该方法包括:
用户终端(UE)接收基站发送的上行授权(UL grant),从所述UL grant中获取下行链路分配索引(UL DAI);
UE在物理上行共享信道(PUSCH)发送HARQ-ACK反馈信息,所述HARQ-ACK反馈信息的比特数根据调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL Grant中的UL DAI值以及捆绑窗口的尺寸(Bundling window size)确定。
由上述技术方案可见,本发明提供的发送HARQ-ACK反馈信息的方法,在载波聚合(CA)中多个成员载波(CC)的TDD上行下行配置不同的情况时,根据调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL Grant中的UL DAI值和每个CC的捆绑窗口的尺寸来确定HARQ-ACK反馈信息的比特数,避免了PUSCH资源的浪费,从而能够在多个CC的上行下行配置不同的CA***中进行正确的HARQ-ACK反馈信息传输,进而有效地支持载波聚合的多个CC的上下行配置不同的情况,以适应不同的应用场景对CC的上行下行配置的需要。
附图说明
图1为现有TDD***的帧结构示意图;
图2为现有同一CA中各个CC的TDD上行下行配置示意图;
图3为本发明发送HARQ-ACK反馈信息的方法的流程示意图;
图4本发明一较佳实施例中各个CC采用不同的上行下行配置时,ULDAI的位置示意图;
图5为本发明一较佳实施例中各个CC采用不同的上行下行配置时,ULDAI的取值示意图;
图6为本发明一较佳实施例中各个CC采用不同的上行下行配置时,各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口的示意图;
图7为本发明一较佳实施例中各个CC采用不同的上行下行配置时,各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口的示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明作进一步详细说明。
对配置了载波聚合的TDD***,本发明假设基站的多个CC的TDD上行下行配置可以不同。
图3为本发明的基本流程图。如图3所示,该流程可包括以下步骤:
步骤301:基站向UE发送UL grant,UL grant中包含UL DAI,基站确定UL DAI的取值有如下三种方式:
方式1:在同一PUSCH中发送HARQ-ACK反馈信息的各个CC对应的HARQ-ACK捆绑窗口中的第一个子帧开始到发送UL grant的子帧为止各个CC已经调度的子帧数的最大值。例如,假设CAUE配置了2个CC分别为主CC和辅CC,如果UL Grant在辅CC上发送,则UL DAI指示的是辅CC在捆绑窗口中的第一个子帧开始到发送UL grant的子帧为止已经调度的下行子帧数M_s与主CC在捆绑窗口中的第一个子帧开始到发送UL grant的子帧为止已经调度的下行子帧数M_p中的最大值max{M_p,M_s},如图4所示。
方式2:假定在发送UL Grant的相应子帧之后的下行子帧都会被调度,然后考虑到发送UL Grant时已经确定调度的子帧数以及在发送UL Grant的相应子帧之后的下行子帧都会被调度的情况下,可以确定出各个CC对应的HARQ-ACK捆绑窗口内可能调度的子帧数,然后再对所确定出的各个CC可能调度的子帧数取最大值,得到UL DAI值。假设CA UE配置了2个CC分别为主CC和辅CC,如果UL Grant在辅CC上发送,则UL DAI指示的是辅CC在捆绑窗口中按上述方法确定出的可能调度的下行子帧数M_s与主CC在捆绑窗口中按上述方法确定出的可能调度的下行子帧数M_p中的最大值max{M_p,M_s}。
例如,如图5所示,基站为CA UE配置了2个CC,分别为主CC和辅CC,主CC是TDD上行下行配置2,辅CC是TDD上行下行配置1,主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC的子帧6上发送,在发送UL Grant时,主CC的子帧4,5,6中有2个子帧被调度,后面的子帧8不能确定是否被调度,如果假定在发送UL Grant的相应子帧之后的下行子帧都会被调度,则主CC可能调度的子帧数为2+1=3,而辅CC子帧4,5,6有1个子帧被调度,则UL DAI为主CC和辅CC可能调度的子帧数的最大值,即Max{3,1}=3。
方式3:指示在同一PUSCH中发送HARQ-ACK反馈信息的各个CC对应的HARQ-ACK捆绑窗口内用于计算HARQ-ACK反馈信息比特数的捆绑窗口的参考值,具体UL DAI的值如何确定由eNB的实现确定。例如,基站的一种实现方式是以方式2来确定UL DAI的值,另外的一种实现方式基站可以做预测,按照实际预测的调度子帧数目来确定UL DAI的值。
步骤302:UE接收所述UL grant,获取其中的UL DAI;
步骤303:UE在物理上行共享信道(PUSCH)发送HARQ-ACK反馈信息,所述HARQ-ACK反馈信息的比特数根据调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL Grant中的UL DAI值以及捆绑窗口的尺寸(Bundling window size)确定。
在具有不同TDD上下行配比的载波聚合场景下,所述捆绑窗口的尺寸(Bundling window size)为:在PUCCH中反馈HARQ-ACK反馈信息所应用的捆绑窗口的尺寸。所述在PUCCH中反馈HARQ-ACK反馈信息所应用的捆绑窗口对于不同的小区或者载波可以是不同的。下面对UE端确定HARQ-ACK反馈信息的比特数的方法进行详细说明:
1)当基站采用方式1确定UL DAI,终端采用PUCCH格式3传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息比特数的一种方法为:
将各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口中处于发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧之前且包括发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧的部分称为HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分,其包含的下行子帧数目记为M_b,将各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口中处于发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧之后的部分称为HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分,其包含的下行子帧数目记为M_a,如图6所示。
当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸M_b两者中的最小值min{UL DAI,M_b}与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸M_a之和,即M_i=min{ULDAI,M_b}+M_a;其中,M_i表示所述CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数,下同;
当CC的工作模式为MIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸M_b两者中的最小值min{UL DAI,M_b}与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸M_a之和的2倍,即M_i=2*(min{UL DAI,M_b}+M_a)。
利用上面的方法依次计算出CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数M_i,i=1,2,...配置的CC数L。
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)小于等于N(例如N为20)时,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变;
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)大于N(例如N为20)时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息比特数不变;工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,其HARQ-ACK比特数变为原来的一半,即min{UL DAI,M_b}+M_a。
下面通过实施例1对该方法进行举例说明。
实施例1:
假设基站为CA UE配置了2个CC,分别为主CC和辅CC,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC是TDD上行下行配置1,SIMO传输模式,如图4所示。主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC的子帧6上发送,假设UL DAI=2。
辅CC是SIMO传输模式,则辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=(min{M_b,UL DAI}+M_a)=min{3,2}+0=2;
主CC是MIMO传输模式,主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M i=2*(min{M_b,UL DAI}+M_a)=2*(min{3,2}+1)=6。
该UE共配置了2个CC,2个CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数之和为2+6=8<20,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变,即主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数为6;辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数为2。
2)当基站采用方式1确定UL DAI,终端采用PUCCH格式3传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息比特数的另一种方法为:
将各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口中处于发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧之前且包括发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧的部分称为HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分,其包含的下行子帧数目记为M_b,将各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口中处于发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧之后的部分称为HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分,其包含的下行子帧数目记为M_a,如图6所示。
当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸M_b两者中的最小值min{UL DAI,M_b}与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸M_a之和,即M_i=min{ULDAI,M_b}+M_a;
当CC的工作模式为MIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸M_b两者中的最小值min{UL DAI,M_b}与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸M_a之和的2倍,即M_i=2*(min{UL DAI,M_b}+M_a)。
利用上面的方法依次计算出CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数M_i,i=1,2,...配置的CC数L。
当CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)小于等于N(例如N为20)时,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变;
当CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)大于N(例如N为20)时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息比特数不变;对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息按照一定的方法进行空间捆绑。例如,按照一定的优先级逐CC进行空间捆绑,直到经过空间捆绑的CC和未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK反馈信息之和小于等于N(例如N为20)时,不再对未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,经过空间捆绑的CC其HARQ-ACK比特数变为原来的一半,未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK比特数不变。
下面通过实施例2对该方法进行举例说明。
实施例2:
假设基站为CA UE配置了3个CC,分别为主CC、辅CC1和辅CC2,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC1是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC2是TDD上行下行配置1,MIMO传输模式,如图7所示。主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC1的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC2的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC2的子帧6上发送,假设UL DAI=3。
辅CC2是MIMO传输模式,则辅CC2的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=2*(min{M_b,UL DAI}+M_a)2*(min{3,3}+0)=6;
主CC是MIMO传输模式,主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=2*(min{M_b,UL DAI}+M_a)=2*(min{3,3}+1)=8;
辅CC1是MIMO传输模式,辅CC1的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=2*(min{M_b,UL DAI}+M_a)=2*(min{3,3}+1)=8。
该UE共配置了3个CC,3个CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数之和为8+8+6=22>20,根据上述方法,需要对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息按照一定的方法进行空间捆绑。例如,按照一定的优先级逐CC进行空间捆绑,主CC、辅CC1和辅CC2的HARQ-ACK反馈信息要按照一定的优先级逐CC进行空间捆绑。假设主CC、辅CC1和辅CC2的HARQ-ACK反馈信息捆绑的优先级为主CC<辅CC1<辅CC2,首先对辅CC2的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,捆绑后的辅CC2的HARQ-ACK反馈信息的比特数为M_i=(min{M_b,UL DAI}+M_a)=(min{3,3}+0)=3,在辅CC2经过空间捆绑后,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数之和为8+8+3=19<20,不再对辅CC1和主CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,则主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数为8;辅CC1的HARQ-ACK反馈信息比特数为8,辅CC2的HARQ-ACK反馈信息比特数为3。
3)当基站采用方式1确定UL DAI,终端采用带有信道选择的PUCCH格式1b传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息的一种方法为:
将各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口中处于发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧之前且包括发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧的部分称为HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分,其包含的下行子帧数目记为M_b,将各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口中处于发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧之后的部分称为HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分,其包含的下行子帧数目记为M_a。
分为以下三种情况:
i)当CC的工作模式为SIMO时,需要反馈的HARQ-ACK反馈信息的比特数等于调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸M_b两者中的最小值min{UL DAI,M_b}与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸M_a之和,即M_i=min{UL DAI,M_b}+M_a;
当HARQ-ACK反馈信息的比特数(即:M_i)为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特。
ii)当CC的工作模式为MIMO且调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸M_b两者中的最小值min{UL DAI,M_b}加上所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸之和min{UL DAI,M_b}+M_a大于1时,首先对每个下行子帧的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,从而需要反馈的空间捆绑后的HARQ-ACK反馈信息的比特数等于M_i=min{UL DAI,M_b}+M_a;
当HARQ-ACK反馈信息的比特数(即:经过空间捆绑后的HARQ-ACK反馈信息的比特数)为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特。
iii)当CC的工作模式为MIMO且调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸M_b两者中的最小值min{UL DAI,M_b}加上所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸之和min{UL DAI,M_b}+M_a等于1时,不执行空间捆绑,此时,HARQ-ACK反馈信息的比特数等于2,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输。
下面通过实施例3对该方法进行举例说明。
实施例3:
假设基站为CA UE配置了2个CC,分别为主CC和辅CC,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC是TDD上行下行配置1,SIMO传输模式,如图4所示。主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC的子帧6上发送,假设UL DAI=2。
辅CC是SIMO传输模式,则辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M i=min{UL DAI,M_b}+M_a=2,这2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;
主CC是MIMO传输模式,主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数等于调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI=2值与主CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸M_b=3两者中的最小值min{UL DAI,M_b}=min{2,3}=2加上主CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸M_a=1之和min{UL DAI,M_b}+M_a=(min{3,2}+1)=3>1,首先对主CC的每个下行子帧的HARQ-ACK反馈信息执行空间捆绑,从而需要反馈的空间捆绑后的HARQ-ACK反馈信息的比特数等于3,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特。
4)当基站采用方式1确定UL DAI,终端采用带有信道选择的PUCCH格式1b传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息的另一种方法为:
将各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口中处于发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧之前且包括发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧的部分称为HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分,其包含的下行子帧数目记为M b,将各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口中处于发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧之后的部分称为HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分,其包含的下行子帧数目记为M_a。
当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸M_b两者中的最小值min{UL DAI,M_b}与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸M_a之和,即M_i=min{ULDAI,M_b}+M_a;
当CC的工作模式为MIMO,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸M_b两者中的最小值min{UL DAI,M_b}与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸M_a之和的两倍,即M_i=2*(min{UL DAI,M_b}+M_a)。
利用上面的方法依次计算出CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数M_i,i=1,2,...配置的CC数L。
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)小于等于K(例如K为4)时,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变;并且,当HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特。
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)大于K(例如K为4)时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息比特数不变,当HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特;
对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息CC进行空间捆绑,其HARQ-ACK比特数变为原来的一半,且当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特。
下面通过实施例4对该方法进行举例说明。
实施例4:
假设基站为CA UE配置了2个CC,分别为主CC和辅CC,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC是TDD上行下行配置1,SIMO传输模式,如图4所示。主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC的子帧6上发送,假设UL DAI=2。
辅CC是SIMO传输模式,则辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=UL DAI=2;
主CC是MIMO传输模式,主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数等于调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI=2值与主CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸M_b=3两者中的最小值min{UL DAI,M_b}=min{2,3}=2加上主CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸M_a=1之和的2倍M_i=2*(min{UL DAI,M_b}+M_a)=2*(min{3,2}+1)=6。
CA UE配置的2个CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数分别为2和6之和Σ(M_i)=2+6=8>4,辅CC的工作模式为SIMO,其HARQ-ACK反馈信息比特数为2,其HARQ-ACK信息比特直接进行传输;主CC的工作模式为MIMO,其HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,其HARQ-ACK比特数变为原来的一半6/2=3,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特。
5)当基站采用方式2确定UL DAI,终端采用PUCCH格式3传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息比特数的一种方法为:
当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的尺寸M两者中的最小值M_i=min{UL DAI,M};
当CC的工作模式为MIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于ULgrant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值的两倍M_i=2*min{UL DAI,M}。
利用上面的方法依次计算出CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数M_i,i=1,2,...配置的CC数L。
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)小于等于N(例如N为20)时,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变;
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和大于N(例如N为20)时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息比特数不变;工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,其HARQ-ACK比特数变为原来的一半。
下面通过实施例5对该方法进行举例说明。
实施例5:
假设基站为CA UE配置了2个CC,分别为主CC和辅CC,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC是TDD上行下行配置1,SIMO传输模式。主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC的子帧6上发送,假设UL DAI=2。
辅CC是SIMO传输模式,则辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=min{UL DAI,M}=min{2,3}=2;
主CC是MIMO传输模式,主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=2*min{UL DAI,M}=2*min{3,2}=4。
该UE共配置了2个CC,2个CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数之和为2+4=6<20,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变,即主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数为4;辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数为2。
6)当基站采用方式2确定UL DAI,终端采用PUCCH格式3传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息比特数的另一种方法为:
当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的尺寸M两者中的最小值M_i=min{UL DAI,M};
当CC的工作模式为MIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于ULgrant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值的两倍M_i=2*min{UL DAI,M}。
利用上面的方法依次计算出CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数M_i,i=1,2,...配置的CC数L。
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)小于等于N(例如N为20)时,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变;
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)大于N(例如N为20)时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息比特数不变;对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息按照一定方法进行空间捆绑,例如,按照一定的优先级逐CC进行空间捆绑,直到经过空间捆绑的CC和未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK反馈信息之和小于等于N(例如N为20)时,不再对未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,经过空间捆绑的CC其HARQ-ACK比特数变为原来的一半,未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK比特数不变。
下面通过实施例6对该方法进行举例说明。
实施例6:
假设基站为CA UE配置了3个CC,分别为主CC、辅CC1和辅CC2,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC1是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC2是TDD上行下行配置1,MIMO传输模式,如图7所示。主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC1的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC2的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC2的子帧6上发送,假设UL DAI=4。
辅CC2是MIMO传输模式,则辅CC2的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=2*min{UL DAI,M}=2*min{4,3}=6;
主CC是MIMO传输模式,主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=2*min{M_b,UL DAI}=2*min{4,4}=8;
辅CC1是MIMO传输模式,辅CC1的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=2*min{M_b,UL DAI}=2*min{4,4}=8。
该UE共配置了3个CC,3个CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数之和为8+8+6=22>20,根据上述方法,需要对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息按照一定的方法进行空间捆绑,例如按照一定的优先级逐CC进行空间捆绑。假设主CC、辅CC1和辅CC2的HARQ-ACK反馈信息捆绑的优先级为主CC<辅CC1<辅CC2,首先对辅CC2的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,捆绑后的辅CC2的HARQ-ACK反馈信息的比特数为M_i=M_i/2=6/2=3,在辅CC2经过空间捆绑后,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数之和为8+8+3=19<20,不再对辅CC1和主CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,则主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数为8;辅CC1的HARQ-ACK反馈信息比特数为8,辅CC2的HARQ-ACK反馈信息比特数为3。
7)当基站采用方式2确定UL DAI,终端采用带有信道选择的PUCCH格式1b传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息的一种方法为:
分为以下三种情况:
i)当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于ULgrant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值M_i=min{UL DAI,M};当HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特。
ii)当CC的工作模式为MIMO且UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值min{UL DAI,M}>1时,首先进行空间捆绑,其经空间捆绑后的HARQ-ACK反馈信息比特数等于UL grant中的ULDAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸两者中的最小值M_i=min{ULDAI,M};当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特。
iii)当CC的工作模式为MIMO且UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值min{UL DAI,M}=1时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于2,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输。
下面通过实施例7对该方法进行举例说明。
实施例7:
假设基站为CA UE配置了2个CC,分别为主CC和辅CC,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC是TDD上行下行配置1,SIMO传输模式。主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC的子帧6上发送,假设UL DAI=2。
辅CC是SIMO传输模式,则辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=min{UL DAI,M}=min{2,3}=2,这2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;
主CC是MIMO传输模式,UL grant中的UL DAI值与主CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值min{UL DAI,M}=min{2,4}=2>1,首先,对主CC的每个下行子帧的HARQ-ACK反馈信息执行空间捆绑,使得主CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL DAI值与主CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值M_i=min{UL DAI,M}=min{2,4}=2,然后,将这2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输。
8)当基站采用方式2确定UL DAI,终端采用带有信道选择的PUCCH格式1b传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息的另一种方法为:
当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值M_i=min{UL DAI,M};
当CC的工作模式为MIMO,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值的两倍M_i=2*min{UL DAI,M}。
利用上面的方法依次计算出CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数M_i,i=1,2,...配置的CC数L。
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)小于等于K(例如K为4)时,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变;并且,当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特;
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)大于K(例如K为4)时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息比特数不变,并且,当HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特;对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息CC进行空间捆绑,其HARQ-ACK比特数变为原来的一半,并且,当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特。
下面通过实施例8对该方法进行举例说明。
实施例8:
假设基站为CA UE配置了2个CC,分别为主CC和辅CC,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC是TDD上行下行配置1,SIMO传输模式,主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC的子帧6上发送,假设UL DAI=2。
辅CC是SIMO传输模式,则辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=min{UL DAI,M}=min{2,3}=2;
主CC是MIMO传输模式,主CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数等于ULDAI值与主CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值的2倍M_i=2*min{UL DAI,M}=2*min{2,4}=4。
CA UE配置的2个CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数分别为2和4之和Σ(M_i)=2+4=6>4,辅CC的工作模式为SIMO,其HARQ-ACK反馈信息比特数不变且2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;主CC的工作模式为MIMO,其HARQ-ACK反馈信息CC进行空间捆绑,其HARQ-ACK比特数变为原来的一半M_i=M_i/2=4/2=2,且2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输。
9)当基站采用方式3确定UL DAI,终端采用PUCCH格式3传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息比特数的方法为:
当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的尺寸M两者中的最小值M_i=min{UL DAI,M};
当CC的工作模式为MIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值的两倍M_i=2*min{UL DAI,M}。
利用上面的方法依次计算出CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数M_i,i=1,2,...配置的CC数L。
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)小于等于N(例如N为20)时,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变;
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和大于N(例如N为20)时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息比特数不变;工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,其HARQ-ACK比特数变为原来的一半。
下面通过实施例9对该方法进行举例说明。
实施例9:
假设基站为CA UE配置了2个CC,分别为主CC和辅CC,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC是TDD上行下行配置1,SIMO传输模式。主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC的子帧6上发送,假设UL DAI=2。
辅CC是SIMO传输模式,则辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=min{UL DAI,M}=min{2,3}=2;
主CC是MIMO传输模式,主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=2*min{UL DAI,M}=2*min{3,2}=4;
该UE共配置了2个CC,2个CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数之和为2+4=6<20,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变,即主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数为4;辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数为2。
10)当基站采用方式3确定UL DAI,终端采用PUCCH格式3传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息比特数的另一种方法为:
当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的尺寸M两者中的最小值M_i=min{UL DAI,M};
当CC的工作模式为MIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于ULgrant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值的两倍M_i=2*min{UL DAI,M}。
利用上面的方法依次计算出CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数M_i,i=1,2,...配置的CC数L。
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)小于等于N(例如N为20)时,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变;
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)大于N(例如N为20)时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息比特数不变;对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息按照一定方法进行空间捆绑,例如,按照一定的优先级逐CC进行空间捆绑,直到经过空间捆绑的CC和未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK反馈信息之和小于等于N(例如N为20)时,不再对未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,经过空间捆绑的CC的其HARQ-ACK比特数变为原来的一半,未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK比特数不变。
下面通过实施例10对该方法进行举例说明。
实施例10:
假设基站为CA UE配置了3个CC,分别为主CC、辅CC1和辅CC2,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC1是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC2是TDD上行下行配置1,MIMO传输模式,如图7所示。主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC1的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC2的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC2的子帧6上发送,假设UL DAI=4。
辅CC2是MIMO传输模式,则辅CC2的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=2*min{UL DAI,M}=2*min{4,3}=6;
主CC是MIMO传输模式,主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=2*min{M_b,UL DAI}=2*min{4,4}=8;
辅CC1是MIMO传输模式,辅CC1的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=2*min{M_b,UL DAI}=2*min{4,4}=8。
该UE共配置了3个CC,3个CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数之和为8+8+6=22>20,根据上述方法,需要对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息按照一定的方法进行空间捆绑,例如按照一定的优先级逐CC进行空间捆绑。假设主CC、辅CC1和辅CC2的HARQ-ACK反馈信息捆绑的优先级为主CC<辅CC1<辅CC2,首先对辅CC2的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,捆绑后的辅CC2的HARQ-ACK反馈信息的比特数为M_i=M_i/2=6/2=3,在辅CC2经过空间捆绑后,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数之和为8+8+3=19<20,不再对辅CC1和主CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,则主CC的HARQ-ACK反馈信息比特数为8;辅CC1的HARQ-ACK反馈信息比特数为8,辅CC2的HARQ-ACK反馈信息比特数为3。
11)当基站采用方式3确定UL DAI,终端采用带有信道选择的PUCCH格式1b传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息的一种方法为:
分为以下三种情况:
i)当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于ULgrant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值M_i=min{UL DAI,M},并且,当HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特;
ii)当CC的工作模式为MIMO且UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值min{UL DAI,M}>1时,首先进行空间捆绑,其经空间捆绑后的HARQ-ACK反馈信息比特数等于UL grant中的ULDAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸两者中的最小值M_i=min{ULDAI,M};并且,当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特。
iii)当CC的工作模式为MIMO且UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值min{UL DAI,M}=1时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于2,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输。
下面通过实施例11对该方法进行举例说明。
实施例11:
假设基站为CA UE配置了2个CC,分别为主CC和辅CC,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC是TDD上行下行配置1,SIMO传输模式.主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC的子帧6上发送,假设UL DAI=2。
辅CC是SIMO传输模式,则辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=min{UL DAI,M}=min{2,3}=2,这2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;
主CC是MIMO传输模式,UL grant中的UL DAI值与主CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值min{UL DAI,M}=min{2,4}=2>1,首先,对主CC的每个下行子帧的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,使得主CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL DAI值与主CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值M_i=min{UL DAI,M}=min{2,4}=2,然后,将这2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输。
12)当基站采用方式3确定UL DAI,终端采用带有信道选择的PUCCH格式1b传输HARQ-ACK反馈信息时,UE确定HARQ-ACK反馈信息的另一种方法为:
当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值M_i=min{UL DAI,M};
当CC的工作模式为MIMO,其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值的两倍M_i=2*min{UL DAI,M}。
利用上面的方法依次计算出CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数M_i,i=1,2,...配置的CC数L。
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)小于等于K(例如K为4)时,CA UE配置的所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数不变;并且,当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特;
当CA UE的所有CC的HARQ-ACK反馈信息比特数之和Σ(M_i)大于K(例如K为4)时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息比特数不变,并且,当HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特;对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息CC进行空间捆绑,其HARQ-ACK比特数变为原来的一半,且当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为1时,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为2时,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为3时,将3比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;当空间捆绑后HARQ-ACK反馈信息的比特数为4时,将4比特的HARQ-ACK信息利用表3映射为2比特。
下面通过实施例12对该方法进行举例说明。
实施例12:
假设基站为CA UE配置了2个CC,分别为主CC和辅CC,主CC是TDD上行下行配置2,MIMO传输模式,辅CC是TDD上行下行配置1,SIMO传输模式.主CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6,8},捆绑窗口尺寸为4,辅CC的捆绑窗口包括子帧{4,5,6},捆绑窗口尺寸为3,调度PUSCH的UL Grant在辅CC的子帧6上发送,假设UL DAI=2。
辅CC是SIMO传输模式,则辅CC的HARQ-ACK反馈信息比特数M_i=min{UL DAI,M}=min{2,3}=2;
主CC是MIMO传输模式,主CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL DAI值与主CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸M两者中的最小值的2倍M_i=2*min{UL DAI,M}=2*min{2,4}=4。
CA UE配置的2个CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数分别为2和4之和Σ(M_i)=2+4=6>4,辅CC的工作模式为SIMO,其HARQ-ACK反馈信息比特数不变且2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;主CC的工作模式为MIMO,其HARQ-ACK反馈信息CC进行空间捆绑,其HARQ-ACK比特数变为原来的一半M_i=M_i/2=4/2=2,且2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输。
由上述实施例可见,本发明提供的发送HARQ-ACK反馈信息的方法,根据发送HARQ-ACK反馈信息的PUSCH所属的CC的UL DAI的取值以及各个CC的捆绑窗口尺寸确定HARQ-ACK反馈信息的比特数,从而能够在多个CC的上行下行配置不同的CA***中进行正确的HARQ-ACK反馈信息传输,进而有效地支持载波聚合的多个CC的上下行配置不同的情况。
以上所述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,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (11)

1.一种发送HARQ-ACK反馈信息的方法,用于载波聚合(CA)中多个成员载波(CC)的TDD上行下行配置不同的情况,其特征在于,该方法包括:
用户终端(UE)接收基站发送的上行授权(UL grant),从所述UL grant中获取下行链路分配索引(UL DAI);
UE在物理上行共享信道(PUSCH)发送HARQ-ACK反馈信息,所述HARQ-ACK反馈信息的比特数根据调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL Grant中的UL DAI值以及捆绑窗口的尺寸(Bundling window size)确定。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述UL DAI的取值为:在同一PUSCH中发送HARQ-ACK反馈信息的各个CC对应的HARQ-ACK捆绑窗口中的第一个子帧开始到发送UL grant的子帧为止各个CC已经调度的子帧数的最大值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述UL DAI的取值为:在同一PUSCH中发送HARQ-ACK反馈信息的各个CC对应的HARQ-ACK捆绑窗口内将会调度的子帧数的最大值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述UL DAI的取值为:指示在同一PUSCH中发送HARQ-ACK反馈信息的各个CC对应的HARQ-ACK捆绑窗口内用于计算HARQ-ACK反馈信息比特数的捆绑窗口的参考值。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于:
将各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口中处于发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧之前且包括发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧的部分称为HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分,将各个CC的HARQ-ACK捆绑窗口中处于发送调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant的子帧之后的部分称为HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分;
当CC的工作模式为SIMO时,其原始HARQ-ACK反馈信息的比特数等于调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸两者中的最小值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸之和;
当CC的工作模式为MIMO时,其原始HARQ-ACK反馈信息的比特数等于调度传输HARQ-ACK反馈信息的PUSCH的UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第一部分的尺寸两者中的最小值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的第二部分的尺寸之和的2倍。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:
当CC的工作模式为单输入多输出(SIMO)时,其原始HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的尺寸两者中的最小值;
当CC的工作模式为多输入多输出(MIMO)时,其原始HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸两者中的最小值的两倍。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于:
当CC的工作模式为SIMO时,其原始HARQ-ACK反馈信息的比特数等于ULgrant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口的尺寸两者中的最小值;
当CC的工作模式为MIMO时,其原始HARQ-ACK反馈信息的比特数等于ULgrant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸两者中的最小值的两倍。
8.根据权利要求5至7任一项所述的方法,其特征在于:
依次计算出UE配置的所有CC的原始HARQ-ACK反馈信息的比特数;
当所有CC的原始HARQ-ACK反馈信息的比特数之和小于等于N时,所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数保持不变;其中,N为预先设置的整数;
当所有CC的原始HARQ-ACK反馈信息的比特数之和大于N时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数保持不变;对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,使其HARQ-ACK反馈信息的比特数变为原始HARQ-ACK反馈信息的比特数的一半。
9.根据权利要求5至7任一项所述的方法,其特征在于:
依次计算出UE配置的所有CC的原始HARQ-ACK反馈信息的比特数;
当所有CC的原始HARQ-ACK反馈信息的比特数之和小于等于N时,所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数保持不变;其中,N为预先设置的整数;
当所有CC的原始HARQ-ACK反馈信息的比特数之和大于N时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数保持不变;对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息按照预设的优先级逐CC进行空间捆绑,直到经过空间捆绑的CC和未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数之和小于等于N时,不再对未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,经过空间捆绑的CC其HARQ-ACK反馈信息的比特数变为原始HARQ-ACK反馈信息的比特数的一半,未经过空间捆绑的CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数保持不变。
10.根据权利要求5至7任一项所述的方法,其特征在于:
当CC的工作模式为SIMO时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数保持不变;
当CC的工作模式为MIMO且UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸两者中的最小值大于1时,对所述CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,使其HARQ-ACK反馈信息的比特数等于UL grant中的ULDAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸两者中的最小值;
当CC的工作模式为MIMO且UL grant中的UL DAI值与所述CC的HARQ-ACK捆绑窗口尺寸两者中的最小值等于1时,其HARQ-ACK反馈信息的比特数保持不变;
经上述处理后,如果HARQ-ACK反馈信息的比特数为1,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;如果HARQ-ACK反馈信息的比特数为2,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;如果HARQ-ACK反馈信息的比特数为3,3比特的HARQ-ACK信息利用表1映射为2比特;如果HARQ-ACK反馈信息的比特数为4,4比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;其中:
  HARQ-ACK’(0),HARQ-ACK’(1),HARQ-ACK’(2)   映射后状态   A,A,A   A,A   A,A,N/D   N/D,A   A,N/D,any   A,N/D   N/D,any,any   N/D,N/D
表1
Figure FDA00001628529700041
表2
其中,A指示的是HARQ-ACK信息ACK,N指示的是HARQ-ACK信息NACK,D指示的是HARQ-ACK信息DTX,any表示任意HARQ-ACK’(0),HARQ-ACK’(1),HARQ-ACK’(2)和HARQ-ACK’(3)表示映射前的HARQ-ACK信息。
11.根据权利要求5至7任一项所述的方法,其特征在于:
依次计算出UE配置的所有CC的原始HARQ-ACK反馈信息的比特数;
当所有CC的原始HARQ-ACK反馈信息的比特数之和小于等于K时,所有CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数保持不变,其中,K为预先设置的整数;
当所有CC的原始HARQ-ACK反馈信息的比特数之和大于K时,工作模式为SIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息的比特数保持不变;对工作模式为MIMO的CC的HARQ-ACK反馈信息进行空间捆绑,使其HARQ-ACK反馈信息的比特数变为原来的一半;
经上述处理后,如果HARQ-ACK反馈信息的比特数为1,1比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;如果HARQ-ACK反馈信息的比特数为2,2比特的HARQ-ACK信息比特直接进行传输;如果HARQ-ACK反馈信息的比特数为3,3比特的HARQ-ACK信息利用表1映射为2比特;如果HARQ-ACK反馈信息的比特数为4,4比特的HARQ-ACK信息利用表2映射为2比特;其中:
  HARQ-ACK’(0),HARQ-ACK’(1),HARQ-ACK’(2)   映射后状态   A,A,A   A,A   A,A,N/D   N/D,A   A,N/D,any   A,N/D   N/D,any,any   N/D,N/D
表1
Figure FDA00001628529700051
Figure FDA00001628529700061
表2
其中,A指示的是HARQ-ACK信息ACK,N指示的是HARQ-ACK信息NACK,D指示的是HARQ-ACK信息DTX,any表示任意HARQ-ACK’(0),HARQ-ACK’(1),HARQ-ACK’(2)和HARQ-ACK’(3)表示映射前的HARQ-ACK信息。
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