CN107959559A - 一种上行控制信道的设计方法和装置 - Google Patents

一种上行控制信道的设计方法和装置 Download PDF

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焦慧颖
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Abstract

本发明提供了一种上行控制信道的设计方法和装置,其特征在于,该方法包括:将TTI缩短至N个符号;在N个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,使得多个缩短后TTI的时间总和等于一个标准TTI占用时长。本发明能够降低LTE网络时延。

Description

一种上行控制信道的设计方法和装置
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种上行控制信道的设计方法和装置。
背景技术
降低LTE网络时延的研究,一方面用于对时延要求高的特殊应用,通过降低时延来提升TCP吞吐量,另一方面是为了降低处于RRC连接态的激活UE或者长时间未激活的UEs上行接入的用户面时延。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种上行控制信道的设计方法和装置,能够降低LTE网络时延。
为了达到上述目的,本发明提供了如下技术方案:
一种上行控制信道的设计方法,该方法包括:
将发送时间间隔TTI缩短至N个符号;
在N个符号中设置缩短后TTI对应的上行物理控制信道PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,使得多个缩短后TTI的时间总和等于一个标准TTI占用时长。
一种上行控制信道的设计装置,该装置包括:设置单元;
所述设置单元,用于将发送时间间隔TTI缩短至N个符号;用于在N个符号中配置缩短后TTI对应的上行物理控制信道PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,使得多个缩短后TTI的时间总和等于一个标准TTI占用时长。
由上面的技术方案可知,本发明中,通过缩短TTI,并针对缩短后TTI进行对应的PUCCH设计,使得多个相邻TTI的时间总和等于一个标准TTI的时间长度,可以达到降低LTE网络时延的目的。
附图说明
图1是本发明实施例上行控制信道的设计方法流程图;
图2是本发明实施例缩短至7个符号的PUCCH设计示意图;
图3是本发明实施例缩短至4个符号的PUCCH设计示意图;
图4是本发明实施例缩短至2个符号的PUCCH设计示意图;
图5是本发明实施例上行控制信道的设计装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图并据实施例,对本发明的技术方案进行详细说明。
现有技术中,上行物理控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)的长度为1ms,其相应的TTI中包括14个符号。在本发明中,为了便于叙述,将长度为1ms的PUCCH称为标准PUCCH,其对应的TTI称为标准TTI。
本发明中,通过缩短LTE的发送时间间隔(TTI)来达到降低LTE网络时延,缩短后的TTI称为短TTI。针对短TTI,需要设计对应的PUCCH,短TTI对应的PUCCH称为sPUCCH。
参见图1,图1是本发明实施例上行控制信道的设计方法流程图,该方法包括以下步骤:
步骤101、将LTE的发送时间间隔TTI缩短至N个符号。
步骤102、在N个符号中设置缩短后TTI对应的上行物理控制信道PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,使得多个相邻的缩短后TTI的时间总和等于一个标准TTI占用时长。
在图1所示方法中,N为一整数,取值应小于标准TTI包含的符号数。对于缩短后TTI包含N个符号,在这N个符号中设置用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,从而设计出缩短后TTI对应的PUCCH,缩短后TTI对应的PUCCH设计应满足条件:多个缩短后TTI的时间总和等于标准TTI占用时长。
下面针对不同长度的短TTI对应的PUCCH的设计进行详细说明:
实施例一
将TTI缩短至7个符号(时间长度为0.5ms),也即图1所示方法中N值为7,此种方案中,2个缩短后TTI的时间总和等于一个标准TTI的时间长度。
对于缩短至7个符号的TTI,其对应的PUCCH可以重用PUCCH format1/1a/1b在每个时隙的结构,具体如图2所示:
在图2中,缩短后TTI在时间轴上包括7个符号,在此7个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号时,可以采用以下方法:将第1-4个符号划归第一个时隙(slot1),第5-7个符号划归第二个时隙(slot2);将第1、3、5、7个符号(代表这些符号的方框中的表明在该符号上使用的一个Zadoff-Chu序列,用于对该符号上的信息进行调制以支持用户复用,图3中也存在与此涵义相同的内容,不再进行解释)用作发送上行控制信息、第2、4、6个符号用作发送上行导频。
在图2所示PUCCH的设计方法中,在第一个时隙发送的上行控制信息和第二个时隙发送的上行控制信息,可使用不同的频域发送,从而达到通过频率跳变来达到频率分集的目标,从而降低短TTI设计对覆盖的影响。
在图2所示PUCCH的设计方法中,使用一个调制符号来表示缩短后TTI对应的PUCCH发送的信息。其中,对于调度请求信息,基站侧仅需要检测是否存在这样的发送,此时的d(0)设置为预定义的固定值(1)。对于HARQ-ACK信息,d(0)为BPSK或者QPSK调制符号,分别对应于1比特或者2比特的HARQ-ACK信息。
在信息的发送过程中,对于在每个时隙发送的上行控制信息,首先要使用正交扩频序列进行扩频,从而将信息分散在一个时隙内用于上行控制信道传输的多个符号上,其中正交扩频序列的[w(0)w(1)]可以从[1 1]和[1-1]中选择;然后,再在每个上行符号上使用1个长度为M的Zadoff-Chu序列进行调制得到长度为M的复数序列,并发送该复数序列,这里,M为12,也即一个RB包括的子载波数,长度为M的复数序列对应于1个RB内的12个子载波。
在图2所示PUCCH的设计方法中,为了增强信号的随机性,在上行控制信息的发送过程中包含了“跳频”的概念,包括两种跳频:一种是正交扩频序列调频,子帧内的2个时隙使用不同的正交扩频序列;另一种是循环移位跳频,时隙内的不同上行符号之间使用Zadoff-Chu序列不同的循环移位。可以看出,由于上行控制信息发送包含了“正交扩频序列”和“Zadoff-Chu序列”两次码扩频的过程,可以复用的信道数目为二者的乘积。由于有2个正交扩频序列,而其所使用的Zadoff-Chu序列循环移位(Cyclic Shift)最大支持到12,因而,1个RB-pair上可以复用2×12=24个sPUCCH信道。
实施例二
将TTI缩短至4个符号,也即图1所示方法中N值为4。
对于缩短至4个符号的TTI,相邻两个TTI对应的PUCCH可以重用PUCCH format 1/1a/1b在每个时隙的结构,具体如图3所示:
在图3所示PUCCH的设计方法中,缩短后TTI在时间轴上包括4个符号,在此4个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号时,可以采用如下方法:
将第1至4个符号划归缩短后TTI包括的唯一时隙;将第1至4个符号划归缩短后TTI包括的唯一时隙,且该缩短后TTI与相邻的前一缩短后TTI或后一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,若该缩短后TTI与前一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,则该共用的符号为该缩短后TTI的第1个符号,且为前一缩短后TTI的第4个符号;若该缩短后TTI与后一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,则该共用的符号为该缩短后TTI的第4个符号,且为后一缩短后TTI的第1个符号;
将缩短后TTI与相邻的前一缩短后TTI或后一缩短后TTI共用的符号设置为用于发送上行导频的符号,并按照用于发送同类型信息(包括控制信息和上行导频两种信息类型)的符号彼此不相邻的原则设置其它用作发送上行控制信息的符号和用作发送上行导频的符号。
可以看出,采用上述设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号的方法,使得一个缩短后TTI根据其包含的四个符号的具体用途,可以与前一TTI或后一TTI存在一个共用的RS,使得两个相邻TTI重用PUCCH format 1/1a/1b在每个时隙的结构,且该两个相邻TTI的时间总和是0.5ms,4个相邻缩短后TTI的时间总和等于一个标准TTI的时间长度。
在图3所示PUCCH的设计方法中,在第1、2个符号(TTI的前两个符号)上发送的上行控制信息和第3、4个符号(TTI的后两个符号)上发送的上行控制信息,可使用不同的频域发送,通过频率跳变来达到频率分集的目标,从而降低短TTI设计对覆盖的影响。
在图3所示PUCCH的设计方法中,与图2所示实施例相同,可以使用一个调制符号来表示缩短后TTI对应的PUCCH发送的信息。其中,对于调度请求信息,基站侧仅需要检测是否存在这样的发送,此时的d(0)设置为预定义的固定值(1)。对于HARQ-ACK信息,d(0)为BPSK或者QPSK调制符号,分别对应于1比特或者2比特的HARQ-ACK信息。
在图3所示PUCCH的设计方法中,在发送上行控制信息时,对于在缩短后TTI包括的唯一时隙发送的上行控制信息,首先要使用正交扩频序列进行扩频,从而将信息分散在一个时隙内用于PUCCH传输的多个符号上,其中正交扩频序列的[w(0)w(1)]可以从[1 1]和[1-1]中选择;然后,再在每个上行符号上使用1个长度为M的Zadoff-Chu序列进行调制得到长度为M的复数序列,并发送该复数序列,这里,M为12,也即一个RB包括的子载波数,长度为M的复数序列对应于1个RB内的12个子载波。
在图3所示PUCCH的设计方法中,为了增强信号的随机性,在上行控制信息的发送过程中包含了“跳频”的概念,包括两种跳频:一种是正交扩频序列调频,子帧内的唯一1个时隙使用正交扩频序列;另一种是循环移位跳频,时隙内的不同上行符号之间使用Zadoff-Chu序列不同的循环移位。可以看出,由于上行控制信息发送包含了“正交扩频序列”和“Zadoff-Chu序列”两次码扩频的过程,可以复用的信道数目为二者的乘积。由于有1个正交扩频序列,而其所使用的Zadoff-Chu序列循环移位(Cyclic Shift)最大支持到12,因而,1个RB-pair上可以复用1×12=24个sPUCCH信道。
实施例三
将TTI缩短至2个符号,也即图1所示方法中N值为4。
对于缩短至2个符号的TTI,其对应的PUCCH的结构设计,具体如图4所示:
在图4所示PUCCH的设计方法中,缩短后TTI在时间轴上包括4个符号,在此4个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号时,可以采用如下方法:将第1、2个符号划归缩短后TTI包含的唯一时隙;将第1、2个符号全部用作发送上行导频的符号。
在图4所示PUCCH的设计方法中,为了发送1比特或者2比特的HARQ-ACK和HARQ-NACK信息,采用基于DM RS序列的PUCCH设计。
具体地,可以预先设置DM RS序列的循环移位数和上行控制信息的对应关系;也即,将DM RS序列不同的循环移位数映射到不同的HARQ-ACK/HARQ-NACK信息,例如,将12个循环移位数分成两组,循环移位是0到5的表示为HARQ-ACK,循环移位是6到11的表示为HARQ-NACK,然后针对具体的UE分配具体的循环移位数和上行控制信息(包括HARQ-ACK信息和HARQ-NACK信息)的对应关系,UE根据缩短后TTI对应的PDSCH解码结果来选择循环序列进行发送,如:将循环移位(0,6)分配给UE,则当UE在时隙0发送循环移位是0的DM RS序列,时隙1发送是6的DM RS序列时,则代表数据正确解码;而UE在时隙0发送循环移位是6的DM RS序列,时隙1发送是循环移位是0的DM RS序列时,则代表数据没有正确解码。这种方法的好处是可以实现2个符号TTI的时隙跳变,提高覆盖性能。
在图4所示PUCCH的设计方法中,在第1个符号上发送的上行控制信息和第2个符号上发送的上行控制信息,可使用不同的频域发送,通过频率跳变来达到频率分集的目标,从而降低短TTI设计对覆盖的影响。另外,当需要在缩短后TTI包括的唯一时隙发送上行控制信息时,可以先查找上行控制信息对应的DM RS序列的循环移位数R,然后发送循环移位数是R的DM RS序列即可。
需要说明的是,在图4所示PUCCH的设计方法中,仅支持HARQ-ACK/HARQ-NACK信息的发送,不支持上行调度信息的发送。而且,由于缩短后TTI仅包含两个符号,因此,7个缩短后TTI的时间总和等于一个标准TTI的时间长度。
以上对本发明上行控制信道的设计方法进行了详细说明,本发明还提供了一种上行控制信道的设计装置,下面结合图5进行详细说明。
参见图5,图5是本发明实施例上行控制信道的设计装置的结构示意图,如图5所示,该装置包括:设置单元501;其中,
设置单元501,用于将发送时间间隔TTI缩短至N个符号;用于在N个符号中配置缩短后TTI对应的上行物理控制信道PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,使得多个缩短后TTI的时间总和等于一个标准TTI占用时长。
图5所示装置中,所述N的值为7;
所述设置单元501,在N个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,包括:
将第1至4个符号划归缩短后TTI中包括的第1个时隙,第5至7个符号划归缩短后TTI中包括的第2个时隙;
将第1、3、5、7个符号用作发送上行控制信息的符号,第2、4、6个符号用作发送上行导频的符号。
图5所示装置还包括处理单元502;
所述处理单元502,用于在发送上行控制信息时,将需要在缩短后TTI的两个时隙发送的上行控制信息使用不同的频域发送,且,对于在每个时隙发送的上行控制信息,先使用正交扩频序列进行扩频,再在该时隙的每个上行符号上使用一个长度为M的Zadoff-Chu序列进行调制得到长度为M的复数序列,并发送长度为M的复数序列;其中,M为一个资源块RB包括的子载波数,长度为M的复数序列对应于RB中的M个子载波。
图5所述装置中,所述N的值为4;
所述设置单元501,在N个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,包括:
将第1至4个符号划归缩短后TTI包括的唯一时隙,且该缩短后TTI与相邻的前一缩短后TTI或后一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,若该缩短后TTI与前一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,则该共用的符号为该缩短后TTI的第1个符号,且为前一缩短后TTI的第4个符号;若该缩短后TTI与后一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,则该共用的符号为该缩短后TTI的第4个符号,且为后一缩短后TTI的第1个符号;
将缩短后TTI与相邻的前一缩短后TTI或后一缩短后TTI共用的符号设置为用于发送上行导频的符号,并按照用于发送同类型信息的符号彼此不相邻的原则设置其它用作发送上行控制信息的符号和用作发送上行导频的符号。
图5所示装置还包括处理单元502;
所述处理单元502,在发送上行控制信息时,将需要在缩短后TTI的前两个符号和后两个符号发送的上行控制信息使用不同的频域发送,且,对于在缩短后TTI包括的唯一时隙发送的上行控制信息,先使用正交扩频序列进行扩频,再在该时隙的每个上行符号上使用一个长度为M的Zadoff-Chu序列进行调制得到长度为M的复数序列,并发送长度为M的复数序列;其中,M为一个资源块RB包括的子载波数,长度为M的复数序列对应于RB中的M个子载波。
图5所示装置中,所述N的值为2;
所述设置单元501,在N个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,包括:
将第1、2个符号划归缩短后TTI包含的唯一时隙;
将第1、2个符号全部用作发送上行导频的符号;
图5所示装置还包括处理单元502;
所述设置单元501,用于预先设置DM RS序列的循环移位数和上行控制信息的对应关系;
所述处理单元502,在发送上行控制信息时,将需要在缩短后TTI的第1个符号和第2个符号发送的上行控制信息使用不同的频域发送,且在缩短后TTI包括的唯一时隙发送上行控制信息,查找上行控制信息对应的DM RS序列的循环移位数R,发送循环移位数是R的DMRS序列。
从本发明提供的技术方案可以看出,本发明给出了三种PUCCH format来发送缩短TTI下的HARQ-ACK信息和上行调度请求(SR)信息,均支持时隙跳变来增强覆盖性能,缩短至7符号的TTI对应的PUCCH设计尽量重用已有的PUCCH format1/1a/1b的设计,通过扩频和序列的循环移位可以支持最大24个用户的复用,缩短至4个符号的TTI对应的PUCCH设计也是尽量重用已有的PUCCH format1/1a/1b的设计,通过DM RS序列的循环移位可以支持最大12个用户的复用,而缩短至2符号的TTI对应的PUCCH设计则采用基于DM RS序列的设计方法,通过循环移位可以支持最大6个用户的复用。通过这三种上行控制信道的设计可以保证缩短TTI的覆盖性能,并且保证有一定的用户复用上行控制信道的能力,能够降低开销,提高复用容量。
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 (14)

1.一种上行控制信道的设计方法,其特征在于,该方法包括:
将发送时间间隔TTI缩短至N个符号;
在N个符号中设置缩短后TTI对应的上行物理控制信道PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,使得多个缩短后TTI的时间总和等于一个标准TTI占用时长。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述N的值为7;
在N个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,包括:
将第1至4个符号划归缩短后TTI中包括的第1个时隙,第5至7个符号划归缩短后TTI中包括的第2个时隙;
将第1、3、5、7个符号用作发送上行控制信息的符号,第2、4、6个符号用作发送上行导频的符号。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
在发送上行控制信息时,将需要在缩短后TTI的两个时隙发送的上行控制信息使用不同的频域发送,且,对于在每个时隙发送的上行控制信息,先使用正交扩频序列进行扩频,再在该时隙的每个上行符号上使用一个长度为M的Zadoff-Chu序列进行调制得到长度为M的复数序列,并发送长度为M的复数序列;其中,M为一个资源块RB包括的子载波数,长度为M的复数序列对应于RB中的M个子载波。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述N的值为4;
在N个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,包括:
将第1至4个符号划归缩短后TTI包括的唯一时隙,且该缩短后TTI与相邻的前一缩短后TTI或后一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,若该缩短后TTI与前一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,则该共用的符号为该缩短后TTI的第1个符号,且为前一缩短后TTI的第4个符号;若该缩短后TTI与后一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,则该共用的符号为该缩短后TTI的第4个符号,且为后一缩短后TTI的第1个符号;
将缩短后TTI与相邻的前一缩短后TTI或后一缩短后TTI共用的符号设置为用于发送上行导频的符号,并按照用于发送同类型信息的符号彼此不相邻的原则设置其它用作发送上行控制信息的符号和用作发送上行导频的符号。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
在发送上行控制信息时,将需要在缩短后TTI的前两个符号和后两个符号发送的上行控制信息使用不同的频域发送,且,对于在缩短后TTI包括的唯一时隙发送的上行控制信息,先使用正交扩频序列进行扩频,再在该时隙的每个上行符号上使用一个长度为M的Zadoff-Chu序列进行调制得到长度为M的复数序列,并发送长度为M的复数序列;其中,M为一个资源块RB包括的子载波数,长度为M的复数序列对应于RB中的M个子载波。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述N的值为2;
在N个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,包括:
将第1、2个符号划归缩短后TTI包含的唯一时隙;
将第1、2个符号全部用作发送上行导频的符号。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
预先设置DM RS序列的循环移位数和上行控制信息的对应关系;
在发送上行控制信息时,将需要在缩短后TTI的第1个符号和第2个符号发送的上行控制信息使用不同的频域发送,且在缩短后TTI包括的唯一时隙发送上行控制信息,查找上行控制信息对应的DM RS序列的循环移位数R,发送循环移位数是R的DM RS序列。
8.一种上行控制信道的设计装置,其特征在于,该装置包括:设置单元;
所述设置单元,用于将发送时间间隔TTI缩短至N个符号;用于在N个符号中配置缩短后TTI对应的上行物理控制信道PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,使得多个缩短后TTI的时间总和等于一个标准TTI占用时长。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述N的值为7;
所述设置单元,在N个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,包括:
将第1至4个符号划归缩短后TTI中包括的第1个时隙,第5至7个符号划归缩短后TTI中包括的第2个时隙;
将第1、3、5、7个符号用作发送上行控制信息的符号,第2、4、6个符号用作发送上行导频的符号。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,该装置还包括处理单元;
所述处理单元,用于在发送上行控制信息时,将需要在缩短后TTI的两个时隙发送的上行控制信息使用不同的频域发送,且,对于在每个时隙发送的上行控制信息,先使用正交扩频序列进行扩频,再在该时隙的每个上行符号上使用一个长度为M的Zadoff-Chu序列进行调制得到长度为M的复数序列,并发送长度为M的复数序列;其中,M为一个资源块RB包括的子载波数,长度为M的复数序列对应于RB中的M个子载波。
11.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述N的值为4;
所述设置单元,在N个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,包括:
将第1至4个符号划归缩短后TTI包括的唯一时隙,且该缩短后TTI与相邻的前一缩短后TTI或后一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,若该缩短后TTI与前一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,则该共用的符号为该缩短后TTI的第1个符号,且为前一缩短后TTI的第4个符号;若该缩短后TTI与后一缩短后TTI之间存在一个共用的符号,则该共用的符号为该缩短后TTI的第4个符号,且为后一缩短后TTI的第1个符号;
将缩短后TTI与相邻的前一缩短后TTI或后一缩短后TTI共用的符号设置为用于发送上行导频的符号,并按照用于发送同类型信息的符号彼此不相邻的原则设置其它用作发送上行控制信息的符号和用作发送上行导频的符号。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,该装置还包括处理单元;
所述处理单元,在发送上行控制信息时,将需要在缩短后TTI的前两个符号和后两个符号发送的上行控制信息使用不同的频域发送,且,对于在缩短后TTI包括的唯一时隙发送的上行控制信息,先使用正交扩频序列进行扩频,再在该时隙的每个上行符号上使用一个长度为M的Zadoff-Chu序列进行调制得到长度为M的复数序列,并发送长度为M的复数序列;其中,M为一个资源块RB包括的子载波数,长度为M的复数序列对应于RB中的M个子载波。
13.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述N的值为2;
所述设置单元,在N个符号中设置缩短后TTI对应的PUCCH中用于发送上行控制信息的符号和用于发送上行导频的符号,包括:
将第1、2个符号划归缩短后TTI包含的唯一时隙;
将第1、2个符号全部用作发送上行导频的符号。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,该装置还包括处理单元;
所述设置单元,用于预先设置DM RS序列的循环移位数和上行控制信息的对应关系;
所述处理单元,在发送上行控制信息时,将需要在缩短后TTI的第1个符号和第2个符号发送的上行控制信息使用不同的频域发送,且在缩短后TTI包括的唯一时隙发送上行控制信息,查找上行控制信息对应的DM RS序列的循环移位数R,发送循环移位数是R的DM RS序列。
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