CN111034291B - 上行控制信道资源分配方法和装置 - Google Patents

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Abstract

物理上行链路控制信道(PUCCH)可以被基站和移动台有效地分配和利用。在示例性实施方式中,移动台从基站接收第一信道资源组集合的分配。基站指定第二组信道资源组。移动台基于第二信道资源组集合解码一个或多个信道资源以将消息发送到基站。所公开的示例性实施方式的益处在于基站可以动态地将信道资源指定给移动台。

Description

上行控制信道资源分配方法和装置
技术领域
本公开大体上涉及数字无线通信。
背景技术
移动通信技术正在使世界朝着日益连接和网络化的社会发展。与现有的无线网络相比,下一代***和无线通信技术将需要支持更广泛的用例特性,并提供更复杂、更精细的访问要求和灵活性
长期演进(LTE)是由第三代合作伙伴计划(3GPP)开发的用于移动设备和数据终端的无线通信的标准。LTE高级(LTE-A)是增强LTE标准的无线通信标准。第五代无线***(称为5G)改进了LTE和LTE-A无线标准,并致力于支持更高的数据速率、大量连接、超低延迟、高可靠性和其他新兴业务需求。
发明内容
本公开涉及用于分配物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的方法、***和装置。
示例性实施方式公开了一种无线通信方法。该示例性方法包括:由移动台接收分配给所述移动台的第一信道资源组集合的第一指示,每个信道资源组包括至少一个信道资源;由所述移动台接收指定给所述移动台的第二信道资源组集合的第二指示,所述第一信道资源组集合包括所述第二信道资源组集合,其中所述第二指示被配置为指示属于所述第一信道资源组集合的一个或多个信道资源;和所述移动台使用所述一个或多个信道资源发送一个或多个消息。
在一些实施方式中,所述第一信道资源组集合包括具有彼此不同数量的信道资源的至少两个信道资源组。在一些实施方式中,所述第一信道资源组集合包括至少两个信道资源组,所述至少两个信道资源组中的每个包括由所述移动台解码的一个或多个信道资源。在一些实施方式中,其中所述第二信道资源组集合包括由所述移动台解码的一个或多个信道资源。
在一些实施方式中,由所述移动台接收的所述第二指示包括第一信道资源组索引,所述第一信道资源组索引标识包括在指定给所述移动台的所述第二信道资源组集合中的第一信道资源组。在示例性实施方式中,所述第一信道资源组集合包括第二信道资源组,所述移动台计算标识所述第二信道资源组的第二信道资源组索引,并且所述第二信道资源组索引是所述第一信道资源组索引和预定值的函数。在一些实施方式中,通过将所述第一信道资源组索引和所述预定值相加来计算所述第二信道资源组索引。
在一些实施方式中,所述一个或多个消息包括确认(ACK)消息和否定确认(non-acknowledgement)(NACK)消息中的任何一个或多个。
在一些实施方式中,所述第一指示的接收包括接收将所述第一信道资源组集合分配给所述移动台的无线电资源控制(RRC)消息。在一些实施方式中,所述第二指示的接收包括接收将所述第二信道资源组集合指定给所述移动台的下行链路控制信息(DCI)。
在一些实施方式中,该示例性方法还包括:由所述移动台接收包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源值的无线电资源控制(RRC)消息;以及由所述移动台在时域、频域和码域中的任何一个或多个中映射所述PUCCH资源值。
在一些实施方式中,该示例性方法还包括:由所述移动台接收包括至少一个资源集的无线电资源控制(RRC)消息,所述资源集包括HARQ-ACK定时值、PUCCH格式类型、PUCCH长度、信道资源组索引、时域正交覆盖码(OCC)和频域OCC中的任何一个或多个。
在一些实施方式中,该示例性方法还包括:由所述移动台接收包括循环移位索引集的无线电资源控制(RRC)消息,所述循环移位索引集包括两个或四个循环移位索引,其中用于发送所述一个或多个消息的所述一个或多个信道资源包括两个或四个循环移位索引。
在一些实施方式中,该示例性方法还包括:由所述移动台接收包括PUCCH长度、资源块索引和信道资源组索引的无线电资源控制(RRC)消息。
在示例性实施方式中,所述信道资源是物理上行链路控制信道(PUCCH)资源。在一些实施方式中,所述第一信道资源组集合包括至少一个信道资源组。在一些实施方式中,所述第二信道资源组集合包括至少一个信道资源组。
另一个示例性实施方式公开了一种在基站中执行的无线通信方法。该示例性方法包括:发送分配给多个移动台中的每个的第一信道资源组集合的第一指示,每个信道资源组包括至少一个信道资源;发送指定给所述多个移动台中的每个的第二信道资源组集合的第二指示,所述第一信道资源组集合包括所述第二信道资源组集合,其中所述第二指示被配置为指示属于所述第一信道资源组集合的一个或多个信道资源;和从所述多个移动台中的至少一个接收所述一个或多个信道资源上的一个或多个消息。
在一些实施方式中,所述第一信道资源组集合包括具有彼此不同数量的信道资源的至少两个信道资源组。在一些实施方式中,所述第一信道资源组集合包括至少两个信道资源组,所述至少两个信道资源组中的每个包括所述一个或多个信道资源。在一些实施方式中,所述第二信道资源组集合包括所述一个或多个信道资源。
在一些实施方式中,由所述基站发送的所述第二指示包括第一信道资源组索引,所述第一信道资源组索引标识包括在指定给所述多个移动台中的每个的所述第二信道资源组集合中的第一信道资源组。
在一些实施方式中,所述一个或多个消息包括确认(ACK)消息和否定确认(NACK)消息中的任何一个或多个。
在一些实施方式中,所述第一指示的发送包括发送将所述第一信道资源组集合分配给所述多个移动台中的每个的无线电资源控制(RRC)消息。在一些实施方式中,所述第二指示的发送包括发送将所述第二信道资源组集合指定给所述多个移动台中的每个的下行链路控制信息(DCI)。
在一些实施方式中,在基站中执行的示例性方法还包括:向所述多个移动台发送包括至少一个资源集的无线电资源控制(RRC)消息,所述资源集包括HARQ-ACK定时值、PUCCH格式类型、PUCCH长度、信道资源组索引、时域正交覆盖码(OCC)和频域OCC中的任何一个或多个。
在一些实施方式中,在基站中执行的示例性方法还包括:向所述多个移动台发送包括无线电资源控制(RRC)消息的无线电资源控制(RRC)消息,所述RRC消息包括PUCCH长度、资源块索引、循环移位索引集和信道资源组索引,其中所述循环移位索引集包括两个或四个循环移位索引。
在一些实施方式中,所述信道资源是物理上行链路控制信道(PUCCH)资源。在一些实施方式中,所述第一信道资源组集合包括至少一个信道资源组。在一些实施方式中,所述第二信道资源组集合包括至少一个信道资源组。
在又一个示例性方面,上述方法以处理器可执行代码的形式体现并存储在计算机可读程序介质中。
在又一示例性实施方式中,公开了一种被配置为或可操作为执行上述方法的设备。
在附图、说明书和权利要求书中更详细地描述了上述和其他方面及其实现。
附图说明
图1示出了管理和利用PUCCH信道资源组的示例性基站和移动台。
图2示出了由于新的下游业务传输而导致的用于传输ACK/NACK的资源数量的增加。
图3示出了PUCCH资源值与符号索引和资源块索引之间关系的示例性映射。
图4示出了移动台使用一个或多个信道资源来发送一个或多个消息的示例性流程图。
图5示出了基站向多个移动台分配和指定信道资源组的示例性流程图。
图6示出了利用信道资源组的移动台的示例性框图。
图7示出了用于基站分配和指定信道资源组的示例性框图。
具体实施方式
物理上行链路控制信道(PUCCH)是用于从移动台向基站发送信息的无线信道。例如,移动台可以使用PUCCH来发送诸如确认(ACK)和否定确认(NACK)之类的信息。移动台向基站发送ACK/NACK,以通知基站移动台是否已经正确解码了由基站发送的数据。
在LTE、LTE-A和5G***中,序列选择传输方案允许在缩短的PUCCH解决方案上传输一到两比特的确认(ACK)消息或否定确认(NACK)消息。因此,信道资源序列用于承载信息。但是,在信道资源序列上承载信息也会消耗更多资源。例如,一比特的传输使用两个信道资源,而两比特的传输使用四个信道资源。
当前,移动台仅将一个PUCCH信道资源用于PUCCH传输格式。然而,基于序列选择的PUCCH为每个天线端口使用多于一个的PUCCH信道资源。因此,当前***缺乏控制用于序列选择PUCCH的信道资源的有效方法。而且,移动台用于ACK/NACK的信道资源的数量可以动态地改变。例如,移动台用于发送HARQ-ACK(混合自动重传请求确认)的比特数可以动态地改变。因此,需要有效且动态地向移动台分配信道资源。
另外,如果资源信息动态波动,并且如果资源信息由物理层信令通知,则信令开销会变大。例如,资源信息可以包括PUCCH信道中包括的时域符号的数量、符号起始位置以及PDSCH和PUCCH之间的定时关系。因此,需要用于指示与PUCCH相关联的资源信息以促进较低物理层信令开销的装置和方法。因此,除了别的以外,示例性实施方式公开了一种用于上行链路控制信道的灵活的信道资源分配方法。
图1示出了管理和利用PUCCH信道资源组的示例性基站和移动台。基站(120)发送分配给多个移动台(110a-110c)的每个的第一信道资源组集合(140a-140c)的第一指示。移动台(110a-110c)使用一个或多个PUCCH信道资源(130a-130c)向基站(120)发送一个或多个消息。以下各部分将介绍图1的各种功能。
在以下各部分中,各种示例进一步描述了信道资源组的分配、指定和利用。示例标题用于促进对所公开主题的理解,并且不以任何方式限制所要求保护的主题的范围。因此,一个示例的一个或多个特征可以与另一示例的一个或多个特征组合。
信道资源组的分配、指定和利用的示例性实施方式
示例1
在一些实施方式中,基站(120)配置或分配第一信道资源组集合(140a),该第一信道资源组集合可以包括例如分配给移动台(110a)的四个信道资源组。基站(120)可以通过使用上层无线电资源控制(RRC)消息向移动台(110a)发送第一指示来分配第一信道资源组集合(140a)。在一些实施方式中,第一信道资源组集合可以包括至少一个信道资源组。在一些其他实施方式中,第一信道资源组集合可以包括两个或更多个信道资源组,其中至少两个信道资源组具有彼此不同数量的信道资源。例如,四个信道资源组中的两个可以包括两个信道资源,而其他两个信道资源组可以包括四个信道资源。包括相同数量的信道资源的信道资源组的数量可以是预定值,或者可以是RRC可配置的。
基站(120)还发送指定给移动台(110a)的第二信道资源组集合(150a)的第二指示。基站(120)可以通过发送例如下行链路控制信息(DCI)中的两比特来将第二指示发送给移动台(110a)。继续基站(120)向移动台(110a)分配四个信道资源组的示例,指定给移动台(110a)的第二信道资源组集合可以包括四个分配的信道资源组中的一个信道资源组。指定给移动台(110a)的一个信道资源组可以包括两个信道资源。在该示例中,第二指示可以识别指定给移动台的一个信道资源组(110a)。在一些实施方式中,第一信道资源组集合可以包括第二信道资源组集合。
在一些实施方式中,移动台(110a)可以使用所指定的信道资源组中的所有信道资源来发送ACK/NACK。例如,移动台(110b)可以使用所指定的信道资源组中的两个信道资源来发送ACK/NACK。
移动台(110a)可以基于接收到的第二指示来解码获得一个或多个信道资源。一个或多个信道资源被包括在第一信道资源组集合中。移动台(110a)可以使用解码的一个或多个信道资源来发送一个或多个消息。一个或多个消息包括确认(ACK)消息和否定确认(NACK)消息中的任何一个或多个。
如上所述,在一些实施方式中,第一信道资源组集合可以包括两个或更多个信道资源组,其中至少两个信道资源组具有彼此不同数量的信道资源。在其他一些实施方式中,第一信道资源组集合包括至少两个信道资源组,至少两个信道资源组中的每个包括由移动台解码的一个或多个信道资源。在又一些实施方式中,第二信道资源组集合包括由移动台解码的一个或多个信道资源。
示例2
作为另一个示例,基站(120)可以使用示例1的示例性过程通过上层RRC向移动台(110b)配置或分配四个信道资源组。在该示例中,每个信道资源组可以具有四个信道资源。使用示例1的示例性过程,基站(120)通过DCI中的两比特将四个信道资源组中的一个信道资源组指定给移动台(110b)。
在一些实施方式中,移动台(110b)可以仅使用所指定信道资源组中的一些信道资源来发送ACK/NACK。移动台(110b)可以基于ACK/NACK传输比特的数量来确定信道资源的数量。一比特的传输使用两个信道资源,而两比特的传输使用四个信道资源。继续该示例,移动台(110b)可以仅使用所指定信道资源组中的四个信道资源中的前两个信道资源来发送ACK/NACK。
示例3
作为另一个示例,基站(120)可以使用示例1的示例性过程通过上层RRC向移动台(110c)配置或分配四个信道资源组。在该示例中,每个组可以具有四个信道资源。使用示例1的示例性过程,基站(120)通过DCI中的两比特将四个信道资源组中的一个信道资源组指定给移动台(110c)。
在该示例中,第二指示包括第一信道资源组索引m,所述第一信道资源组索引m标识包括在指定给移动台(110c)的第二信道资源组集合中的第一信道资源组。作为示例,第一信道资源组索引m可以是预设值,例如0或1。移动台(110c)可以使用第一信道资源组来发送ACK/NACK。在该实施方式中,如果需要附加的ACK/NACK传输,则移动台(110c)可以计算第二信道资源组索引,该第二信道资源组索引标识包括在第一信道资源组集合中的第二信道资源组。在一些实施方式中,第二信道资源组索引是第一信道资源组索引m和预定值k的函数。例如,可以通过将第一信道资源组索引m和预定值k相加来计算第二信道资源组索引。例如,可以将k的值设置为1。
在一些其他实施方式中,第二指示可以包括指定给移动台(110c)的所有信道资源组。例如,如果两个信道资源组被指定给移动台(110c),则移动台(110c)可以在DCI中从基站接收两个信道资源组索引m1和m2。
示例4
在示例性实施方式中,对于在不同时隙执行的下行链路传输,移动台可以在一个时隙发送PUCCH反馈。如图2所示,可以在时隙#n+2的短PUCCH上执行时隙#n和时隙#n+2的ACK/NACK反馈。在时隙#n+2处,由于时隙#n+2处的新的下游传输,因此基站针对时隙#n所通知的信道资源可能不再适用。因此,基站针对时隙#n+2通知最新信道资源以替换针对时隙#n的资源。
图2示出了由于时隙#n+2上的新的下游业务传输,用于发送ACK/NACK的资源数量的增加。此外,用于发送ACK/NACK的资源数量也将增加,因为如图2所示,移动台在时隙#n+2中发送时隙#n和时隙#n+2的ACK/NACK。为了避免可能的资源浪费,RRC可以配置相应的信道资源以在配置信道资源时反馈一比特、两比特或多于两比特。因此,在一些实施方式中,基站使用RRC分配信道资源。在一些实施方式中,基站可以使用DCI将信道资源动态指定给可能需要附加资源来传输ACK/NACK的移动台。
在一些其他实施方式中,具有不同传输时间间隔(TTI)长度的下行链路传输也可能导致要传输的ACK/NACK数量的动态变化。例如,如果与TTI#n中的1ms物理下行链路共享信道(PDSCH)相关联的一比特ACK/NACK将在TTI#n+4中的PUCCH中被发送,则基站或eNB在TTI#n+3中调度一个缩短的PDSCH传输。对应的一比特ACK/NACK将在TTI#n+4中的缩短的PUCCH中发送。在该示例中,与PUCCH相关联的ACK/NACK可以被搭载在缩短的PUCCH中,这使得在缩短的PUCCH中发送的ACK/NACK的数量增加到两比特。
在一些其他实施方式中,在载波聚合(CA)场景的情况下,ACK/NACK比特的数量也可以动态变化。
在一些其他实施方式中,可以在具有调度请求(SR)传输机会的时隙中使用针对两比特HARQ-ACK的HARQ-ACK捆绑。在这样的实施方式中,HARQ-ACK比特的数量也可以动态地改变。在一些实施方式中,基站或eNB可以使用在该专利文献中讨论的用于PUCCH资源分配的方法来针对HARQ-ACK比特数量的动态改变进行调整。在一些其他实施方式中,基站或eNB可以为具有SR传输机会的时隙和没有SR传输机会的时隙向移动台配置单独的PUCCH资源集。例如,用于没有SR传输机会的时隙中的HARQ-ACK传输的资源集可以是用于没有SR传输机会的时隙中的HARQ-ACK传输的资源的子集。
示例5
在另一个示例中,基站(120)可以从PUCCH资源表向移动台(110a)发送信息,如下表1所示。在一些实施方式中,基站(120)可以向移动台(110a)发送信息,例如HARQ-ACK定时值(k)、PUCCH格式类型、PUCCH长度和PUCCH资源值,以及组索引或信道资源组索引。
示例性表1是发送到包括16个组的移动台的资源集的示例,16个组中的每个组都包括资源信息。在一些实施方式中,可以将多于一个的资源集发送给一个或多个移动台。如表1所示,HARQ-ACK定时值k可以是预定的数字,例如0或1。为了进一步说明这一点,在示例4中,时隙#n和#n+2的k值可以分别为0和2。PUCCH长度指示符号的数量。在该实施方式中,示例5的PUCCH资源值仅与一个信道资源相关联。因此,在本实施方式中,由信道资源组索引指示的每个信道资源组仅包括一个信道资源。组索引或信道资源组索引指示分配给移动台的组的数量。
表1–示例性PUCCH资源表
Figure BDA0002380595940000101
可以通过无线电资源控制(RRC)信令为网络或基站(120)配置PUCCH资源表,例如表1。在一些实施方式中,基站(120)发送包括至少一个资源集的RRC消息,该资源集包括HARQ-ACK定时值、PUCCH格式类型、PUCCH长度、PUCCH资源值和信道资源组索引中的任何一个或多个。在一些实施方式中,RRC信令可以与诸如移动台能力或传输模式的其他信息结合。在一些实施方式中,基站(120)还可以在RRC消息中指示正交覆盖码(OCC)信息和跳频启用或禁用信息。例如,基站(120)还可以向一个或多个移动台指示时域正交覆盖码(OCC)和频域OCC。基站(120)可以使用例如DCI中的四比特来将信道资源组索引通知给移动台(110a)。
如图3所示,当移动台接收到PUCCH资源值时,该移动台可以跟踪并获得时域、频域或码域中的任何一个或多个中的资源以用于PUCCH传输。例如,如图3所示,移动台可以映射PUCCH资源值与PUCCH起始符号索引和起始资源块(RB)索引之间的关系。在图3中,时域中的时隙长度包括七个上行链路符号。移动台将PUCCH资源值映射到时域符号和频域资源块中。如图3所示,如果PUCCH资源值等于8,则移动台可以确定起始符号索引为1并且起始RB索引为1。在一些实施方式中,移动台接收PUCCH资源值并且可以获得在示例性表1中示出的用于发送PUCCH的其他资源信息。
RB索引和符号索引的交集与资源子集相关联。在一些实施方式中,每个资源子集包括一个或多个资源,例如循环移位、时域OCC或频域OCC。每个PUCCH资源值可以对应于一个资源。例如,对于长PUCCH格式的一或两比特ACK/NACK传输,每个资源子集可以具有12个循环移位值。在这样的示例中,第一RB和第一符号中的第一资源子集可以具有0到11的PUCCH资源值。下一个资源子集可以具有从12到23的PUCCH资源值,依此类推。在一些其他实施方式中,时域中的一个或多个符号与频域中的一个或多个RB组合可以被定义为与资源子集相对应的单位。例如,四个符号和一个RB可以是资源子集的最小单位。每个资源子集可以包括一个或多个资源,例如循环移位、时域OCC或频域OCC。
在一些其他实施方式中,移动台可以接收针对至少一个资源集的RRC消息,该RRC消息包括HARQ-ACK定时值、PUCCH格式类型、PUCCH长度、PUCCH资源值、信道资源组索引、时域正交覆盖码(OCC)和频域OCC中的任何一个或多个。
示例6
在另一个示例中,基站(120)可以从PUCCH资源表向移动台(110b)发送信息,如下表2所示。在示例性实施方式中,表2是可以用于承载至多两比特的一个或两个符号PUCCH格式的资源集。在一些实施方式中,基站(120)可以向移动台(110b)发送信息,例如PUCCH长度和PUCCH RB索引、循环移位索引和组索引或信道资源组索引。
示例性表2包括八个组,每个组包括资源信息。基站(120)可以使用例如DCI中的三比特来将信道资源组索引通知给移动台(110b)。图中设置的每个循环移位索引可以包含2或4个循环移位索引。例如,集合#0包含循环移位索引{0,6},集合#1包含循环移位索引{3,9},集合#2包含循环移位索引{0,3,6,9},并且集合#3包含循环移位索引{0,1,2,3}。作为另一个示例,如果RB索引a0不等于a1,则集合#1和集合#2可以包含相同的循环移位索引。在一些实施方式中,由移动台发送的一个或多个ACK/NACK消息包括两个或四个循环移位索引。
表2-示例性PUCCH资源表
Figure BDA0002380595940000131
可以使用RRC信令为网络或基站(120)配置PUCCH资源表,例如表2。在一些实施方式中,基站(120)发送包括PUCCH长度和PUCCH RB索引、循环移位索引和组索引或信道资源组索引的消息。在一些实施方式中,RRC信令可以与诸如移动台能力或传输模式的其他信息结合。在一些实施方式中,基站(120)还可以在RRC消息中指示起始符号。在一些实施方式中,基站(120)还可以在RRC消息中指示短PUCCH的映射结构。例如,可以以梳状方式或连续方式在频域中映射短PUCCH的映射结构。
示例7
在另一个示例中,基站(120)可以从PUCCH资源表向移动台(110b)发送信息,如示例性表3所示。在示例性实施方式中,表3是可以用于承载至多两比特的PUCCH格式的资源集。在一些实施方式中,基站(120)可以向移动台(110b)发送信息,例如PUCCH格式、PUCCH长度和PUCCH资源值、循环移位索引和组索引或信道资源组索引。如图3所示,移动台可以使用PUCCH资源值来进一步指示起始符号和起始RB。在一些实施方式中,针对短PUCCH格式的每个循环移位索引集包含两个或四个循环移位。在一些其他实施方式中,针对长PUCCH格式的每个循环移位索引集合包含一个循环移位。在一些实施方式中,如果在对应的CS索引集仅包含两个CS的同时要发送2比特,则UE将自动使用另一个RB,其可以由配置的RB索引来明确地指示。
表3-示例性PUCCH资源表
Figure BDA0002380595940000141
在一些实施方式中,基站为承载至多两比特的PUCCH格式和承载多于两比特的PUCCH格式配置单独的资源集。在一些实施方式中,基站为短PUCCH格式和长PUCCH格式配置单独的资源集。
在一些实施方式中,基站(120)可以从PUCCH资源表向移动台(110b)发送信息,如下面的示例性表4所示。在示例性实施方式中,表4是可以用于承载至多两比特的PUCCH格式的资源集。在一些实施方式中,基站(120)可以向移动台(110b)发送信息,例如PUCCH格式、PUCCH长度和PUCCH资源值、时域OCC、循环移位索引和组索引或信道资源组索引。如图4所示,移动台可以使用PUCCH资源值来进一步指示起始符号和起始RB。在一些实施方式中,针对短PUCCH格式的每个循环移位索引集包含两个或四个循环移位。在一些其他实施方式中,针对长PUCCH格式的每个循环移位索引集合包含一个循环移位。在一些其他实施方式中,时域OCC仅适用于长PUCCH格式。在一些实施方式中,如果在对应的CS索引集仅包含两个CS的同时要发送2比特,则UE将自动使用另一个RB,其可以由配置的RB索引来明确地指示。
表4–用于承载至多2比特的格式的PUCCH资源集
Figure BDA0002380595940000151
Figure BDA0002380595940000161
在一些其他实施方式中,可以为具有多于2比特的PUCCH格式定义类似表4的资源集,只需将列#5的“循环移位索引”替换为“RB的数量”即可。在一些其他实施方式中,基站为所有PUCCH格式仅配置单个资源集。
图4示出了移动台使用一个或多个信道资源来发送一个或多个消息的示例性流程图。在接收第一指示操作402处,移动台接收分配给该移动台的第一信道资源组集合的第一指示。每个信道资源组包括至少一个信道资源。在接收第二指示操作404处,移动台接收指定给该移动台的第二信道资源组集合的第二指示。第一信道资源组集合包括第二信道资源组集合。第二指示被配置为指示属于第一信道资源组集合的一个或多个信道资源。在一些实施方式中,移动台可以基于第二指示来解码一个或多个信道资源,其中一个或多个信道资源属于第一信道资源组集合。在发送操作406处,移动台使用一个或多个信道资源发送一个或多个消息。
图5示出了基站向多个移动台分配和指定信道资源组的示例性流程图。在发送第一指示操作502处,基站发送分配给多个移动台中的每个的第一信道资源组集合的第一指示,每个信道资源组包括至少一个信道资源。在发送第二指示操作504处,基站发送指定给多个移动台中的每个的第二信道资源组集合的第二指示。第一信道资源组集合包括第二信道资源组集合。第二指示被配置为指示属于第一信道资源组集合的一个或多个信道资源。在接收操作506处,基站从多个移动台中的至少一个接收在一个或多个信道资源上的一个或多个消息。
图6示出了移动台600的示例性框图,该移动台600利用信道资源组来传输一个或多个消息,例如ACK/NACK。移动台600包括至少一个处理器610和其上存储有指令的存储器605。由处理器610执行的指令将移动台600配置为使用各种模块执行若干操作。接收器620接收基站发送的各种信息或数据。
分配的信道资源组模块625从基站接收分配给该移动台的第一信道资源组集合的第一指示。每个信道资源组包括至少一个信道资源。指定的信道资源组模块630接收分配给移动台的第二信道资源组集合的第二指示。第一信道资源组集合包括第二信道资源组集合。第二指示被配置为指示属于第一信道资源组集合的一个或多个信道资源。在一些实施方式中,移动台600可以包括解码模块635,该解码模块635基于第二指示来解码一个或多个信道资源。由解码模块635解码的一个或多个信道资源属于第一信道资源组集合。发射器615使用一个或多个信道资源来发送一个或多个消息。
图7示出了基站700的示例性框图,该基站700分配和指定用于接收一个或多个消息(例如,ACK/NACK)的信道资源组。基站700包括至少一个处理器710和其上存储有指令的存储器705。由处理器710执行的指令将基站台700配置为使用各种模块执行若干操作。发射器715将各种信息或数据发送到移动台。
分配信道资源组模块725生成分配给多个移动台中的每个的第一信道资源组集合的第一指示。每个信道资源组包括至少一个信道资源。发射器715发送为多个移动台中的每个分配的第一信道资源组集合的第一指示。
指定信道资源组模块730生成指定给多个移动台中的每个的第二信道资源组集合的第二指示。第一信道资源组集合包括第二信道资源组集合。第二指示被配置为指示属于第一信道资源组集合的一个或多个信道资源。发射器715发送指定给多个移动台中的每个的第二信道资源组集合的第二指示。
接收器720从多个移动台中的至少一个接收属于第一信道资源组集合的一个或多个信道资源上的一个或多个消息。
术语“示例性”用于表示“……的一个示例”,并且除非另有说明,否则并不意味着理想的或优选的实施方式。
本文描述的一些实施方式是在方法或过程的一般上下文中描述的,其可以在一个实施方式中由包含在计算机可读介质中的计算机程序产品来实现,该计算机程序产品包括由网络环境中的计算机执行的计算机可执行指令,例如程序代码。计算机可读介质可以包括可移动和不可移动存储设备,包括但不限于只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、光盘(CD)、数字通用光盘(DVD)等。因此,计算机可读介质可以包括非暂时性存储介质。通常,程序模块可以包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等。计算机或处理器可执行指令,关联的数据结构和程序模块代表用于执行本文公开的方法的步骤的程序代码的示例。这样的可执行指令或相关联的数据结构的特定序列表示用于实现在这样的步骤或过程中描述的功能的相应动作的示例。
所公开的实施方式中的一些可以使用硬件电路、软件或其组合来实现为设备或模块。例如,硬件电路实现可以包括离散的模拟和/或数字组件,其例如被集成为印刷电路板的一部分。替代地或附加地,所公开的组件或模块可以被实现为专用集成电路(ASIC)和/或被实现为现场可编程门阵列(FPGA)设备。一些实施方式可以附加地或可替代地包括数字信号处理器(DSP),其是专用微处理器,具有针对与本申请的公开功能相关联的数字信号处理的操作需求而优化的架构。类似地,每个模块内的各种组件或子组件可以以软件、硬件或固件来实现。可以使用本领域中已知的任何一种连接方法和介质来提供模块和/或模块内的组件之间的连接,包括但不限于使用该连接的因特网、有线或无线网络上使用合适协议的通信。
尽管该文件包含许多细节,但是这些细节不应被解释为对所要求保护的发明或可要求保护的发明的范围的限制,而是对特定实施方式的特定特征的描述。在单独的实施方式的上下文中在该文件中描述的某些特征也可以在单个实施方式中组合实现。相反,在单个实施方式的上下文中描述的各种特征也可以分别在多个实施方式中或以任何合适的子组合来实现。此外,尽管以上可以将特征描述为以某些组合起作用并且甚至最初如此宣称,但是在某些情况下,可以从所声称的组合中除去一个或多个特征,并且所声称的组合可以被指向子组合或子组合的变体。类似地,尽管在附图中以特定顺序描绘了操作,但是这不应理解为要求以所示的特定顺序或以连续的顺序执行这样的操作,或者执行所有示出的操作以实现期望的结果。
仅描述了一些实施方式和示例,并且可以基于本公开中所描述和示出的内容进行其他实施方式、增强和变化。

Claims (15)

1.一种在基站中执行的无线通信方法,所述方法包括:
发送分配给移动台的信道资源集的指示,
其中,每个信道资源集包括至少一个信道资源,
其中,第一信道资源集中的一个或多个信道资源被配置为承载至多两比特,
其中,第二信道资源集中的一个或多个信道资源被配置为承载多于两比特,并且
其中,所述指示被包括在发送给所述移动台的无线电资源控制RRC消息中,所述RRC消息包括至少一个信道资源集,其包括物理上行链路控制信道PUCCH格式类型、PUCCH长度、起始符号索引、跳频启用或禁用信息、循环移位索引和时域正交覆盖码OCC;和
使用信道资源从所述移动台接收消息。
2.根据权利要求1所述的方法,
其中,所述信道资源集包括物理上行控制信道PUCCH资源集,并且
其中,所述一个或多个信道资源包括一个或多个PUCCH资源。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述消息包括确认ACK消息或否定确认NACK消息。
4.一种无线通信方法,包括:
由移动台 接收分配给所述移动台 的信道资源集的指示,
其中,每个信道资源集包括至少一个信道资源,
其中,第一信道资源集中的一个或多个信道资源被配置为承载至多两比特,
其中,第二信道资源集中的一个或多个信道资源被配置为承载多于两比特,并且
其中,所述指示被包括在由所述移动台接收的无线电资源控制RRC消息中,所述RRC消息包括至少一个信道资源集,其包括物理上行链路控制信道PUCCH格式类型、PUCCH长度、起始符号索引、跳频启用或禁用信息、循环移位索引和时域正交覆盖码OCC;和
由所述移动台使用信道资源发送消息。
5.根据权利要求4所述的方法,
其中,所述信道资源集包括物理上行控制信道PUCCH资源集,并且
其中,所述一个或多个信道资源包括一个或多个PUCCH资源。
6.根据权利要求4所述的方法,其中,所述消息包括确认ACK消息或否定确认NACK消息。
7.一种包括处理器和存储器的装置,所述存储器上存储有指令,所述指令在由所述处理器执行时将基站配置为:
发送分配给移动台的信道资源集的指示,
其中,每个信道资源集包括至少一个信道资源,
其中,第一信道资源集中的一个或多个信道资源被配置为承载至多两比特,
其中,第二信道资源集中的一个或多个信道资源被配置为承载多于两比特,并且
其中,所述指示被包括在发送给所述移动台的无线电资源控制RRC消息中,所述RRC消息包括至少一个信道资源集,其包括物理上行链路控制信道PUCCH格式类型、PUCCH长度、起始符号索引、跳频启用或禁用信息、循环移位索引和时域正交覆盖码OCC;和
使用信道资源从所述移动台接收消息。
8.根据权利要求7所述的装置,
其中,所述信道资源集包括物理上行控制信道PUCCH资源集,并且
其中,所述一个或多个信道资源包括一个或多个PUCCH资源。
9.根据权利要求7所述的装置,其中,所述消息包括确认ACK消息或否定确认NACK消息。
10.一种设备,包括:
处理器和具有存储在其上的指令的存储器,所述指令在由所述处理器执行时将移动台配置为:
接收分配给所述移动台的信道资源集的指示,
其中,每个信道资源集包括至少一个信道资源,
其中,第一信道资源集中的一个或多个信道资源被配置为承载至多两比特,
其中,第二信道资源集中的一个或多个信道资源被配置为承载多于两比特,并且
其中,所述指示被包括在由所述移动台接收的无线电资源控制RRC消息中,所述RRC消息包括至少一个信道资源集,其包括物理上行链路控制信道PUCCH格式类型、PUCCH长度、起始符号索引、跳频启用或禁用信息、循环移位索引和时域正交覆盖码OCC;和
使用信道资源发送消息。
11.根据权利要求10所述的设备,
其中,所述信道资源集包括物理上行控制信道PUCCH资源集,并且
其中,所述一个或多个信道资源包括一个或多个PUCCH资源。
12.根据权利要求10所述的设备,其中,所述消息包括确认ACK消息或否定确认NACK消息。
13.一种非暂时性计算机可读程序存储介质,其上存储有代码,所述代码在由处理器执行时使处理器实现包括以下的方法:
由移动台 接收分配给所述移动台 的信道资源集的指示,
其中,每个信道资源集包括至少一个信道资源,
其中,第一信道资源集中的一个或多个信道资源被配置为承载至多两比特,
其中,第二信道资源集中的一个或多个信道资源被配置为承载多于两比特,并且
其中,所述指示被包括在由所述移动台接收的无线电资源控制RRC消息中,所述RRC消息包括至少一个信道资源集,其包括物理上行链路控制信道PUCCH格式类型、PUCCH长度、起始符号索引、跳频启用或禁用信息、循环移位索引和时域正交覆盖码OCC;和
由所述移动台使用信道资源发送消息。
14.根据权利要求13所述的非暂时性计算机可读程序存储介质,
其中,所述信道资源集包括物理上行控制信道PUCCH资源集,并且
其中,所述一个或多个信道资源包括一个或多个PUCCH资源。
15.根据权利要求13所述的非暂时性计算机可读程序存储介质,其中,所述消息包括确认ACK消息或否定确认NACK消息。
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