RU2625319C9 - Способ отправки восходящей управляющей информации, пользовательское оборудование и базовая станция - Google Patents

Способ отправки восходящей управляющей информации, пользовательское оборудование и базовая станция Download PDF

Info

Publication number
RU2625319C9
RU2625319C9 RU2016106199A RU2016106199A RU2625319C9 RU 2625319 C9 RU2625319 C9 RU 2625319C9 RU 2016106199 A RU2016106199 A RU 2016106199A RU 2016106199 A RU2016106199 A RU 2016106199A RU 2625319 C9 RU2625319 C9 RU 2625319C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
serving
cell
harq
uplink
radio frame
Prior art date
Application number
RU2016106199A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2625319C1 (ru
Inventor
Вэйвэй ЯН
Бо ДАЙ
Чуньли ЛЯН
Шуцян СЯ
Хуэйин ФАН
Original Assignee
ЗетТиИ Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЗетТиИ Корпорейшн filed Critical ЗетТиИ Корпорейшн
Publication of RU2625319C1 publication Critical patent/RU2625319C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2625319C9 publication Critical patent/RU2625319C9/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/143Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex for modulated signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Bidirectional Digital Transmission (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области беспроводной связи и предназначено для решения проблемы отправки восходящей управляющей информации при агрегировании обслуживающих сот с частотным разделением каналов (FDD) и обслуживающих сот с временным разделением каналов (TDD). Представлен способ отправки восходящей управляющей информации, включающий, когда обслуживающая сота дуплексной связи FDD и обслуживающая сота связи TDD агрегированы, отправку пользовательским оборудованием (UE) восходящей управляющей информации в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты и/или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты в соответствии с предварительно определенным правилом. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 17 табл., 21 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области беспроводной связи, и конкретнее к способу отправки восходящей управляющей информации, пользовательскому оборудованию и базовой станции.
Предпосылки изобретения
Радиокадры в системах стандарта долговременного развития (LTE) и системах усовершенствованного LTE (LTE-A) включают структуры кадра в режиме дуплексной передачи с разделением по частоте (FDD) и режиме дуплексной передачи с разделением по времени (TDD). На фиг. 1 представлено схематическое представление структуры кадра в связанных FDD-системах LTE/LTE-A. Как показано на фиг. 1, радиокадр в 10 мс состоит из двадцати слотов, пронумерованных как 0~19, продолжительность каждого из которых составляет 0,5 мс, при этом слоты 2i и 2i+1 образуют подкадр i с продолжительностью в 1 мс. На фиг. 2 представлено схематическое представление структуры кадра в связанных TDD-системах LTE/LTE-A. Как показано на фиг. 2, радиокадр в 10 мс состоит из двух полукадров, продолжительность каждого из которых составляет 5 мс, при этом полукадр содержит 5 подкадров, продолжительность каждого из которых составляет 1 мс, и подкадр i определяется как 2 слота 2i и 2i+1, продолжительность каждого из которых составляет 0,5 мс.
В двух вышеописанных структурах кадров, в отношении нормального циклического префикса (CP), один слот содержит семь символов, продолжительность каждого из которых составляет 66,7 мкм, при этом продолжительность CP первого символа составляет 5,21 мкс, а продолжительность каждого из оставшихся 6 символов составляет 4,69 мкс; для расширенного циклического префикса один слот содержит шесть символов, продолжительность CP каждого из которых составляет 16,67 мкс. Поддерживаемая восходящая и нисходящая конфигурация показана в таблице 1.
Figure 00000001
Для каждого подкадра в одном радиокадре, "D" представляет подкадр, предназначенный для нисходящей передачи, "U" представляет подкадр, предназначенный для восходящей передачи, "S" представляет специальный подкадр, содержащий три части: нисходящий пилотный временной слот (DwPTS), защитный период (GP) и восходящий пилотный временной слот (UpPTS).
В LTE системе процесс HARQ относится к тому, что, когда отправляющей стороне требуется передача данных, принимающая сторона распределяет информацию, запрашиваемую в передаче, например, ресурсы частотной области, пакетная информация и т.д., отправляющей стороне при помощи нисходящего сигнализирования. Отправляющая сторона отправляет данные согласно информации, и при этом сохраняет данные в своем собственном буфере для повторной передачи. Принимающая сторона обнаруживает данные после получения данных, и отправляет подтверждение (ACK) отправляющей стороне, если данные были получены корректно. Отправляющая сторона отчищает буферную память, которая используется в этой передаче, после получения ACK, и завершает эту передачу. Если данные были получены некорректно, то отправляющей стороне отправляется неподтверждение (NACK), а пакеты, которые были получены некорректно, сохраняются в буферной памяти принимающей стороны. После получения отправляющей стороной информации NACK, она извлекает данные из своей собственной буферной памяти и повторно передает данные в специальном пакетном формате в соответствующих подкадрах и соответствующих положениях частотной области. Повторно передаваемые пакеты после получения принимающей стороной комбинируются с пакетами, которые были получены некорректно, и обнаруживаются еще раз. Вышеуказанный процесс повторяется до тех пор, пока данные не будут получены корректно или количество раз повторной передачи не превысит максимального порога количества раз для передачи.
В системе LTE/LTE-A существует следующее требование в отношении планирования PDSCH в нисходящем HARQ, т.е. в отношении планирования нисходящего HARQ: UE обнаруживает PDCCH на подкадре n и разрешает PDSCH текущего подкадра в соответствии с информацией PDCCH.
В FDD-системе LTE/LTE-A существует следующее правило синхронизации в отношении PUCCH, соответствующее HARQ-ACK PDSCH, отправленное в нисходящем HARQ, т.е. следующее требование в отношении зависимости синхронизации нисходящего HARQ: UE обнаруживает передачу PDSCH на подкадр n или определяет PDCCH нисходящего выпуска SPS и передает соответствующий ответ HARQ-ACK на подкадр n+4. В TDD-системе LTE/LTE-A существует следующее требование в отношении зависимости синхронизации нисходящего HARQ: UE обнаруживает передачу PDSCH на подкадр n-k или определяет PDCCH нисходящего выпуска SPS и передает соответствующий ответ HARQ-ACK на восходящий подкадр n, при этом k принадлежит K, значения которого показаны в таблице 2.
Figure 00000002
В системе LTE, например системе дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD), из-за соотношения один к одному между восходящими и нисходящими подкадрами, UE передает по каналу обратной связи ответную информацию о ACK/NACK в размере 1 бита, когда PDSCH содержит только один блок передачи, и UE передает по каналу обратной связи ответную информацию о ACK/NACK в размере 2 битов, когда PDSCH содержит два блока передачи, и UE отправляет ответную информацию о ACK/NACK в размере 1/2 бита при помощи формата 1a/1b PUCCH. В системе связи с временным разделением каналов (TDD), поскольку между восходящим и нисходящим подкадрами нет соотношения один к одному, ответная информация о ACK/NACK, соответствующая нескольким нисходящим подкадрам, отсылается на PUCCH одного восходящего подкадра, при этом набор нисходящих подкадров соответствует восходящему подкадру из "окна группирования". Существует два способа отправки ответной информации о ACK/NACK. Первый - способ группирования, ключевая идея которого заключается в осуществлении логической операции "И" на ответную информацию о ACK/NACK, которая требуется для передачи по каналу обратной связи в восходящий подкадр, блока передачи, соответствующего каждому из нисходящих подкадров. Если в одном нисходящем подкадре находится 2 блока передачи, UE передает по каналу обратной связи ответную информацию о ACK/NACK в размере 2 битов, и если в каждом из подкадров находится только один блок передачи, UE передает по каналу обратной связи ответную информацию о ACK/NACK в размере 1 бита, и UE отправляет ответную информацию о ACK/NACK в размере 1/2 бита с использованием формата 1a/1b PUCCH. Другой способ является способом мультиплексирования с выбором канала, ключевая идея которого заключается в использовании различных PUCCH и различных символов модуляции на каналах для представления различных состояний обратной связи нисходящего подкадра, который требуется для передачи по каналу обратной связи в восходящем подкадре. Если в нисходящих подкадрах находится несколько блоков передачи, логическая операция "И" (пространственное группирование) осуществляется на информации о ACK/NACK, подаваемой по каналу обратной связи несколькими блоками передачи нисходящих подкадров, и затем осуществляется выбор каналов, и UE отправляет ответную информацию о ACK/NACK с помощью формата 1b с выбором канала.
Наиболее очевидное преимущество системы LTE-A перед системой LTE заключается в том, что агрегация несущих частот представлена в системе LTE-A, т.е. полосы пропускания системы LTE агрегируются для получения большей полосы пропускания. В системе, где представлена агрегация несущих частот, агрегированная несущая частота называется составляющей несущих частот (СС), или называется как обслуживающая сота. При этом предложены концепции первичной составляющей несущих частот/соты (PCC/PCell) и вторичной составляющей несущих частот/соты (SCC/SCell). Первичная обслуживающая сота и вторичная обслуживающая сота, по меньшей мере, содержатся в системе, в которой осуществляется агрегация несущих частот, при этом первичная обслуживающая сота всегда находится в активном состоянии, и PUCCH определяется как передаваемый только на Pcell.
В системе LTE-A агрегации несущих частот, при отправке ответной информации о HARQ-ACK на PUCCH, определяется два способа отправки: формат 1b PUCCH с выбором канала и формат 3 PUCCH. Для UE, которое конфигурирует несколько обслуживающих сот, если UE может поддерживать агрегацию самое большее только 2 обслуживающих сот, то UE отправляет HARQ-ACK с помощью формата 1b PUCCH с выбором канала при конфигурировании нескольких обслуживающих сот; если UE может поддерживать агрегирование более чем 2 обслуживающих сот, то, когда UE конфигурирует несколько обслуживающих сот, базовая станция дополнительно конфигурирует UE посредством сигнализирования верхнего уровня для определения того, отправляет ли UE ответную информацию о HARQ-ACK с помощью формата 1b PUCCH с выбором канала или формата 3 PUCCH.
Соответствующая технология агрегации несущих частот применяется только к обслуживающим FDD-сотам или обслуживающим TDD-сотам. В последующих версиях, рассматривая обслуживающие FDD-соты и обслуживающие TDD-соты, при агрегации обслуживающих FDD-сот и обслуживающих TDD-сот, одна из проблем, требующих немедленного решения, заключается в том, как отправить восходящую управляющую информацию. Иначе, невозможно добиться агрегирования обслуживающих FDD-сот и обслуживающих TDD-сот.
Краткое изложение сущности изобретения
Техническая проблема, которую должно решить настоящее изобретение, заключается в предоставлении способа отправки восходящей управляющей информации, пользовательского оборудования и базовой станции для решения проблемы отправки восходящей управляющей информации при агрегировании обслуживающих FDD-сот и обслуживающих TDD-сот.
Чтобы решить вышеуказанную техническую проблему, настоящее изобретение предлагает способ отправки восходящей управляющей информации, включающий:
когда обслуживающая сота дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD) и обслуживающая сота связи с временным разделением каналов (TDD) агрегированы, отправку пользовательским оборудованием (UE) восходящей управляющей информации в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты и/или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты в соответствии с предварительно определенным правилом;
при этом предварительно определенное правило включает одно или более из следующих правил:
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую FDD-соту, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
сигнализирование указывает на то, что восходящая управляющая информация отправляется в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты; и
восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах первичной обслуживающей соты.
Альтернативно, в вышеописанном способе, процесс, в котором UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты и/или восходящих подкадров обслуживающей TDD-соты, в соответствии с предварительно определенным правилом является следующим:
UE определяет восходящие подкадры, в которых передается восходящая управляющая информация, как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты и/или восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты в соответствии с предварительно определенным правилом, и передает восходящую управляющую информацию на физический канал управления линии "вверх"(PUCCH) или физический распределенный транспортный канал линии "вверх" (PUSCH), соответствующие определенным восходящим подкадрам;
при этом восходящая управляющая информация содержит одно или более из следующего: информации о состоянии канала (CSI), запроса планирования (SR) и подтверждения гибридного запроса на повторную передачу (HARQ-ACK).
Альтернативно, в вышеописанном способе, когда UE отправляет HARQ-ACK на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам, при этом процесс отправки восходящей управляющей информации является следующим:
UE заставляет обслуживающую FDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации общего физического канала линии "вниз" (PDSCH) и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и UE заставляет обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей TDD-соте; или
UE заставляет обслуживающую FDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и UE заставляет обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте; или,
когда обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, UE заставляет как обслуживающую FDD-соту, так и обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и, когда обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, UE заставляет обслуживающую FDD-соту и обслуживающую TDD-соту соответственно определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостями синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующими соответствующим обслуживающим сотам.
Альтернативно, в вышеописанном способе, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты, UE отправляет HARQ-ACK в определенных восходящих подкадрах с использованием формата 1a/1b PUCCH.
Альтернативно, в вышеописанном способе, когда UE отправляет HARQ-ACK на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и сконфигурированная форма отправки является форматом 1b PUCCH с выбором канала, таблица преобразования, используемая форматом 1b PUCCH с выбором канала, выбирается согласно любому из следующих правил:
используется таблица преобразования, соответствующая TDD-системе;
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии с М, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе;
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии со значением М и первичной обслуживающей сотой, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, в случае, если обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе, и в случае, если обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе.
Альтернативно, в вышеописанном способе, М является максимальным из MTDD и MFDD, при этом MFDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей FDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации, и, когда MFDD=1, MTDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей TDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации; когда HARQ-ACK соответствует только PDSCH обслуживающей FDD-соты, MTDD=0.
Альтернативно, в вышеуказанном способе, когда UE отправляет HARQ-ACK на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и сконфигурированная форма отправки является форматом 3 PUCCH:
когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты, UE отправляет HARQ-ACK с использованием формата 1a/1b PUCCH; и
когда HARQ-ACK соответствует PDSCH множества обслуживающих сот, UE отправляет HARQ-ACK с использованием формата 3 PUCCH существующей TDD-системы.
Альтернативно, в вышеописанном способе, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты, и обслуживающая сота не является первичной обслуживающей сотой, ресурсы, используемые, когда UE отправляет с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают следующим образом:
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, используемые при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают в неявной форме преобразования; и
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, не планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, использованные при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают любым из следующих способов:
конфигурирования посредством сигнализирования верхнего уровня; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и управление мощностью передачи (ТРС), соответствующее нисходящей управляющей информации (CCI), указывает на специально используемые ресурсы; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и сдвиг (ARO) ресурсов подтверждения/неподтверждения (ACK/NACK), соответствующий улучшенному физическому каналу управления линии "вниз" (E-PDCCH), указывает на специально используемые ресурсы.
Настоящее изобретение также предлагает пользовательское оборудование, содержащее:
первый блок, сконфигурированный для определения восходящих подкадров, в которых восходящая управляющая информация передается как восходящие подкадры обслуживающей соты связи с частотным разделением каналов (FDD) и/или восходящие подкадры обслуживающей соты связи с временным разделением каналов (TDD) в соответствии с предварительно определенным правилом, когда обслуживающая FDD-сота и обслуживающая TDD-сота агрегированы; и
второй блок, сконфигурированный для отправки восходящей управляющей информации в определенных восходящих подкадрах, в которых передается восходящая управляющая информация;
при этом предварительно определенное правило включает одно или более из следующих правил:
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую FDD-соту, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
сигнализирование указывает на то, что восходящая управляющая информация отправляется в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты; и
восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах первичной обслуживающей соты.
Альтернативно, в вышеописанном пользовательском оборудовании, второй блок сконфигурирован для передачи восходящей управляющей информации на физический канал управления линии "вверх" (PUCCH) или физический распределенный транспортный канал линии "вверх" (PUSCH), соответствующие определенным восходящим подкадрам, в которых передается восходящая управляющая информация;
при этом восходящая управляющая информация содержит одно или более из следующего: информации о состоянии канала (CSI), запроса планирования (SR) и подтверждения гибридного запроса на повторную передачу (HARQ-ACK).
Альтернативно, в вышеописанном пользовательском оборудовании, второй блок сконфигурирован для, когда восходящая управляющая информация содержит HARQ-ACK,
определения обслуживающей FDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации общего физического канала линии "вниз" (PDSCH) и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и определения обслуживающей TDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей TDD-соте; или
определения обслуживающей FDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и определения обслуживающей TDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте; или
определения обслуживающей FDD-сотой и обслуживающей TDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, когда обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту; и соответственно определения обслуживающей FDD-сотой и обслуживающей TDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей соответственной обслуживающей соте, когда обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту.
Альтернативно, в вышеописанном пользовательском оборудовании, второй блок сконфигурирован для отправки HARQ-ACK в определенных восходящих подкадрах при помощи формата 1a/1b PUCCH, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты.
Альтернативно, в вышеописанном пользовательском оборудовании, второй блок сконфигурирован для выбора таблицы преобразования, используемой форматом 1b PUCCH с выбором канала в соответствии с любым из следующих правил, при отправке HARQ-ACK на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и сконфигурированная форма отправки является форматом 1b PUCCH с выбором канала:
используется таблица преобразования, соответствующая TDD-системе;
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии с М, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе; и
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии со значением М и первичной обслуживающей сотой, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, в случае, если обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе, и в случае, если обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе.
Альтернативно, в вышеописанном пользовательском оборудовании, М является максимальным из MTDD и MFDD, при этом MFDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей FDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации, и, когда MFDD=1, MTDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей TDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации; когда HARQ-ACK соответствует только PDSCH обслуживающей FDD-соты, MTDD=0.
Альтернативно, в вышеописанном пользовательском оборудовании, второй блок сконфигурирован для, когда отправляют HARQ-ACK на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и когда сконфигурированная форма отправки является форматом 3 PUCCH,
отправки HARQ-ACK с использованием формата 1a/1b PUCCH, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты; и
отправки HARQ-ACK с использованием формата 3 PUCCH существующей TDD-системы, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH множества обслуживающих сот.
Альтернативно, в вышеописанном пользовательском оборудовании, второй блок сконфигурирован для, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты, и обслуживающая сота не является первичной обслуживающей сотой, получения ресурсов, используемых при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, следующим образом:
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, используемые при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают в неявной форме преобразования; и
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, не планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, использованные при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают любым из следующих способов:
конфигурирования посредством сигнализирования верхнего уровня; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и управление мощностью передачи (ТРС), соответствующее нисходящей управляющей информации (CCI), указывает на специально используемые ресурсы; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и сдвиг (ARO) ресурсов подтверждения/неподтверждения (ACK/NACK), соответствующий улучшенному физическому каналу управления линии "вниз" (E-PDCCH), указывает на специально используемые ресурсы.
Настоящее изобретение также предлагает базовую станцию, содержащую:
первый блок, сконфигурированный для определения восходящих подкадров, в которых восходящая управляющая информация передается как восходящие подкадры обслуживающей соты связи с частотным разделением каналов (FDD) и/или восходящие подкадры обслуживающей соты связи с временным разделением каналов (TDD) в соответствии с предварительно определенным правилом, когда обслуживающая FDD-сота и обслуживающая TDD-сота агрегированы; и
второй блок, сконфигурированный для приема восходящей управляющей информации в определенных восходящих подкадрах, в которых передается восходящая управляющая информация;
при этом предварительно определенное правило включает одно или более из следующих правил:
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, восходящая управляющая информация принимается в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, восходящая управляющая информация отправляется в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, восходящая управляющая информация отправляется в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую FDD-соту, восходящая управляющая информация принимается в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
сигнализирование указывает на то, что восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты; и
восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах первичной обслуживающей соты.
Техническая схема настоящей заявки может решить проблему отправки восходящей управляющей информации, когда обслуживающие FDD-соты и обслуживающие TDD-соты агрегированы.
Краткое описание графических материалов
На фиг. 1 представлено схематическое представление структуры кадра в FDD-системе в соответствии с известным уровнем техники;
на фиг. 2 представлено схематическое представление структуры кадра в TDD-системе в соответствии с известным уровнем техники;
на фиг. 3(a) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 0 обслуживающей TDD-соты в соответствии с первым примером;
на фиг. 3(b) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 0 обслуживающей TDD-соты в соответствии со вторым примером;
на фиг. 3(c) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 0 обслуживающей TDD-соты в соответствии с третьим примером;
на фиг. 4(a) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 1 обслуживающей TDD-соты в соответствии с первым примером;
на фиг. 4(b) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 1 обслуживающей TDD-соты в соответствии со вторым примером;
на фиг. 4(c) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 1 обслуживающей TDD-соты в соответствии с третьим примером;
на фиг. 5(a) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 2 обслуживающей TDD-соты в соответствии с первым примером;
на фиг. 5(b) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 2 обслуживающей TDD-соты в соответствии со вторым примером;
на фиг. 5(c) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 2 обслуживающей TDD-соты в соответствии с четвертым примером;
на фиг. 6(a) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 3 обслуживающей TDD-соты в соответствии с первым примером;
на фиг. 6(b) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 3 обслуживающей TDD-соты в соответствии со вторым примером;
на фиг. 6(c) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 3 обслуживающей TDD-соты в соответствии с четвертым примером;
на фиг. 7(a) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 4 обслуживающей TDD-соты в соответствии с первым примером;
на фиг. 7(b) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 4 обслуживающей TDD-соты в соответствии со вторым примером;
на фиг. 8(a) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 5 обслуживающей TDD-соты в соответствии с первым примером;
на фиг. 8(b) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 5 обслуживающей TDD-соты в соответствии со вторым примером;
на фиг. 9(a) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 6 обслуживающей TDD-соты в соответствии с первым примером;
на фиг. 9(b) представлено схематическое представление агрегирования обслуживающей FDD-соты и конфигурации 6 обслуживающей TDD-соты в соответствии со вторым примером; и
на фиг. 10 представлена блок-схема пользовательского оборудования.
Предпочтительные варианты осуществления изобретения
Техническая схема настоящего изобретения будет подробнее описана в сочетании с прилагаемыми графическими материалами. Следует отметить, что варианты осуществления в настоящей заявке и различные признаки в вариантах осуществления могут комбинироваться друг с другом произвольно при отсутствии конфликта.
Первый вариант осуществления
Настоящий вариант осуществления предлагает способ отправки восходящей управляющей информации, включающий:
когда обслуживающая сота дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD) и обслуживающая сота связи с временным разделением каналов (TDD) агрегированы, отправку пользовательским оборудованием (UE) восходящей управляющей информации в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты и/или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты в соответствии с предварительно определенным правилом;
при этом предварительно определенное правило включает одно или более из следующих правил:
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую FDD-соту, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
сигнализирование указывает на то, что восходящая управляющая информация отправляется в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты; и
восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах первичной обслуживающей соты.
В вышеописанном способе различные предварительно определенные правила могут выбираться в соответствии с типом UE.
Предпочтительно, когда UE не имеет способности восходящей агрегации несущих частот, правило заключается в том, что восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах первичной обслуживающей соты. Или, когда UE имеет способность восходящей агрегации несущих частот, правило заключается в том, что сигнализирование указывает на то, что восходящая управляющая информация отправляется в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты.
В вышеописанном способе сигнализирование конфигурирует различные предварительно заданные правила.
Предпочтительно к используемым правилам, конфигурируемым сигнализированием, относятся: первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты; и
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую FDD-соту, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты.
В вышеописанном способе процесс, в котором UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты и/или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты, в соответствии с предварительно определенным правилом может ссылаться на следующие операции:
UE определяет восходящие подкадры, в которых передается восходящая управляющая информация, как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты и/или восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты в соответствии с предварительно определенным правилом, и передает восходящую управляющую информацию на физический канал управления линии "вверх" (PUCCH) или физический распределенный транспортный канал линии "вверх" (PUSCH), соответствующие определенным восходящим подкадрам;
при этом восходящая управляющая информация включает один или более из CSL SR и HARQ-ACK.
Когда UE отправляет HARQ-ACK на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам, при этом процесс отправки восходящей управляющей информации является следующим:
UE заставляет обслуживающую FDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и UE заставляет обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей TDD-соте; или
UE заставляет обслуживающую FDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и UE заставляет обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте; или,
когда обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, UE заставляет как обслуживающую FDD-соту, так и обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и, когда обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, UE заставляет обслуживающую FDD-соту и обслуживающую TDD-соту соответственно определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостями синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующими соответствующим обслуживающим сотам.
В частности, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты, UE отправляет HARQ-ACK в определенных восходящих подкадрах с использованием формата 1a/1b PUCCH.
Когда UE отправляет HARQ-ACK на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и сконфигурированная форма отправки является форматом 1b PUCCH с выбором канала, таблица преобразования, используемая форматом 1b PUCCH с выбором канала, выбирается согласно любому из следующих правил:
правило 1: используется таблица преобразования, соответствующая TDD-системе;
правило 2: соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии с М, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе; и
правило 3: соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии со значением М и первичной обслуживающей сотой, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, в случае, если обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе, и в случае, если обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе.
М является максимальным из MTDD и MFDD, при этом MFDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей FDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации, и, когда MFDD=1, MTDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей TDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации; когда HARQ-ACK соответствует только PDSCH обслуживающей FDD-соты, MTDD=0.
Когда UE отправляет HARQ-ACK на PUCCH, соответствующий предварительно определенным восходящим подкадрам и сконфигурированная форма отправки является форматом 3 PUCCH, UE выбирает различные формы отправки в соответствии с различными ситуациями:
например, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты, UE отправляет HARQ-ACK с использованием формата 1a/1b PUCCH; и
когда HARQ-ACK соответствует PDSCH множества обслуживающих сот, UE отправляет HARQ-ACK с использованием формата 3 PUCCH существующей TDD-системы.
Когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты, и обслуживающая сота не является первичной обслуживающей сотой, ресурсы, используемые, когда UE отправляет с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают следующим образом:
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, используемые при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают в неявной форме преобразования; и
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, не планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, использованные при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают любым из следующих способов:
конфигурирования посредством сигнализирования верхнего уровня; или набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и ТРС, соответствующее CCI, указывает на специально используемые ресурсы; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и ARO, соответствующий E-PDCCH, указывает на специально используемые ресурсы.
Далее настоящее изобретение будет описано в сочетании с конкретными примерами применения.
Пример 1
Обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, обслуживающая TDD-сота определяет HARQ-ACK, которое требуется для передачи в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей TDD-соте, а обслуживающая FDD-сота определяет HARQ-ACK, которое требуется для передачи в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей FDD-соте. Когда подкадры N имеют как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, PUCCH, соответствующий HARQ-ACK, отправляется в восходящих подкадрах, где находится обслуживающая TDD-сота; а когда подкадры N имеют только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, PUCCH, соответствующий HARQ-ACK, отправляется в восходящих подкадрах, где находится обслуживающая FDD-сота.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 0 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 3(a).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n и нисходящий подкадр {6} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 1 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 4(a).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящих подкадров {0, 1} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, нисходящие подкадры {5, 6} радиокадра #n передаются в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 2 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 5(a).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящих подкадров {0, 1, 3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, и HARQ, соответствующий PDSCH нисходящих подкадров {4, 5, 6, 8} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 3 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 6(a).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящих подкадров {1, 5, 6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1, и HARQ, соответствующий нисходящим подкадрам {7, 8} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 4 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 7(a).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящих подкадров {0, 1, 4, 5} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1, и HARQ, соответствующий PDSCH нисходящих подкадров {6, 7, 8, 9} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 5 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 8(a).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {9} радиокадра #n-1, и нисходящие подкадры {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8} радиокадра #n передаются в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 6 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 9(a).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {5} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1, и HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {9} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Пример 2
Обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, обслуживающая TDD-сота определяет HARQ-ACK, которое требуется для отправки в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей FDD-соте, а обслуживающая FDD-сота определяет HARQ-ACK, которое требуется для отправки в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей FDD-соте. Когда подкадры N имеют как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, PUCCH, соответствующий HARQ-ACK, отправляется в восходящих подкадрах, где находится обслуживающая TDD-сота; а когда подкадры N имеют только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, PUCCH, соответствующий HARQ-ACK, отправляется в восходящих подкадрах, где находится обслуживающая FDD-сота.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 0 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 3(b).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n и нисходящий подкадр {6} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 1 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 4(b).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {4} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {5} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 2 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 5(b).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {5} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {8} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, и HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {9} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1, и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 3 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 6(b).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {5} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {8} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1, и HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {9} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 4 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 7(b).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {5} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {8} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1, для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {9} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 5 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 8(b).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {8} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {9} радиокадра #n-1, передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {5} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, и HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 6 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 9(b).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {5} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, и HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {9} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n+1.
Пример 3
Обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, обслуживающая TDD-сота определяет HARQ-ACK, которое требуется для передачи в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей TDD-соте, а обслуживающая FDD-сота определяет HARQ-ACK, которое требуется для передачи в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей FDD-соте, a PUCCH, соответствующий HARQ-ACK, отправляется в восходящих подкадрах, где находится обслуживающая FDD-сота.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 0 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 3(c).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n и нисходящий подкадр {6} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей TDD-соты в радиокадре #n.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 1 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 4(c).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящих подкадров {0, 1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящие подкадры {5, 6} радиокадра #n передаются в восходящем подкадре {2} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Пример 4
Обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, обслуживающая TDD-сота определяет HARQ-ACK, которое требуется для передачи в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей FDD-соте, а обслуживающая FDD-сота определяет HARQ-ACK, которое требуется для передачи в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей FDD-соте, a PUCCH, соответствующий HARQ-ACK, отправляется в восходящих подкадрах, где находится обслуживающая FDD-сота.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 2 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 5(c).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {5} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {8} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n и HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {9} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота и конфигурация 3 обслуживающей TDD-соты агрегированы, как показано на фиг. 6(c).
Для обслуживающей TDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {8} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1 и HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {9} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Для обслуживающей FDD-соты HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {0} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {4} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {1} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {5} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {2} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {6} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {3} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {7} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {4} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {8} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, нисходящий подкадр {5} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {9} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {6} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {0} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, HARQ, соответствующий PDSCH нисходящего подкадра {7} радиокадра #n, передается в восходящем подкадре {1} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1, нисходящий подкадр {8} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {2} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1 и нисходящий подкадр {9} радиокадра #n передается в восходящем подкадре {3} обслуживающей FDD-соты в радиокадре #n+1.
Пример 5
Обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, обслуживающая FDD-сота планирует обслуживающую TDD-соту посредством нескольких несущих, обслуживающая TDD-сота определяет HARQ-ACK, которое требуется для передачи в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей FDD-соте, а обслуживающая FDD-сота определяет HARQ-ACK, которое требуется для передачи в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей FDD-соте, a PUCCH, соответствующий HARQ-ACK, отправляется в восходящих подкадрах, где находится обслуживающая FDD-сота.
Пример 6
Обслуживающая FDD-сота и конфигурация 0 обслуживающей TDD-соты агрегированы. Предположим, что SR должен быть передан в подкадре #2 и CSI должен быть передан в подкадре #5.
Предположим, что обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, тогда SR отправляется на PUCCH, соответствующий восходящему подкадру #2 обслуживающей TDD-соты, и CSI отправляется на PUCCH или PISCH, соответствующий восходящему подкадру #5 обслуживающей FDD-соты.
Предположим, что обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, тогда SR отправляется на PUCCH, соответствующий восходящему подкадру #2 обслуживающей FDD-соты, и CSI отправляется на PUCCH или PISCH, соответствующий восходящему подкадру #5 обслуживающей FDD-соты.
Предположим, что сигнализирование формирует SR для отправки в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты, а также CSI для отправки в обслуживающей FDD-соте, тогда SR отправляется на PUCCH, соответствующий восходящему подкадру #2 обслуживающей FDD-соты, и CSI отправляется на PUCCH или PISCH, соответствующий восходящему подкадру #5 обслуживающей FDD-соты.
Пример 7
Как показано на фиг. 4(a), обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, определенной в конкретном примере 2 в первом варианте осуществления, и восходящими подкадрами, отправленными на PUCCH, соответствующий HARQ-ACK, когда форма отправки сконфигурирована в качестве формата 1b с выбором канала, когда таблица преобразования выбирается в соответствии с правилом 1, т.е. используется таблица преобразования, соответствующая TDD-системе, в существующей TDD-системе, при этом таблицы преобразований, в которых количество нисходящих подкадров в окне объединения менее чем или равно 2, показаны в виде таблицы 3, таблицы 4, таблицы 5, таблица преобразования, в которой количество нисходящих подкадров в окне объединения равно 3, показана в виде таблицы 6, и таблица преобразования, в которой количество нисходящих подкадров в окне объединения равно 4, показана в виде таблицы 7.
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Для восходящего подкадра #4 обслуживающая FDD-сота определяет количество MFDD=1 нисходящих подкадров в окне объединения в соответствии с зависимостью синхронизации, описанной выше. Поскольку только HARQ-ACK обслуживающей FDD-соты требуется для передачи на PUCCH подкадра #4, т.е. HARQ-ACK соответствует только PDSCH обслуживающей FDD-соты, MTDD=0, в той точке, М=1.
Когда PDSCH нисходящего подкадра #0 обслуживающей FDD-соты соответствует 1 блоку передачи, формат 1b с выбором канала реализуется в соответствии с таблицей, в которой А=2, и зависимость в соотношении HARQ(1) является такой, как показано на фиг. 8.
Figure 00000010
Когда PDSCH нисходящего подкадра #0 обслуживающей FDD-соты соответствует 2 блокам передачи, формат 1b с выбором канала реализуется в соответствии с таблицей, в которой А=3, и зависимость в соотношении HARQ(j) является такой, как показано на фиг. 9.
Figure 00000011
Для восходящих подкадров #5, #6 и #9 способ реализации формата 1b PUCCH с выбором канала является таким же, что и для восходящего подкадра #4 и не будет повторяться здесь.
Для восходящего подкадра #7 обслуживающая FDD-сота определяет количество MFDD=1 нисходящих подкадров в окне объединения в соответствии с зависимостью синхронизации, описанной выше, а обслуживающая TDD-сота определяет количество MTDD=2 нисходящих подкадров в окне объединения в соответствии с зависимостью синхронизации, описанной выше, т.е. М=2.
Формат 1b PUCCH с выбором канала реализуется в соответствии с таблицей, в которой А=3, и зависимость в соотношении HARQ(j) является такой, как показано на фиг. 10.
Figure 00000012
Для восходящего подкадра #8 обслуживающая FDD-сота определяет количество MFDD=1 нисходящих подкадров окне объединения в соответствии с зависимостью синхронизации, описанной выше, и обслуживающая FDD-сота определяет количество MFDD-1 нисходящих подкадров в окне объединения в соответствии с зависимостью синхронизации, описанной выше, т.е. М=1.
В соответствии с количеством блоков передачи, соответствующих PDSCH нисходящего подкадра #4 обслуживающей FDD-соты и нисходящего подкадра #4 обслуживающей TDD-соты, таблицы, в которых А=2, А=3 и А-4 выбираются для реализации формата 1b с выбором канала, зависимость в соотношении HARQ(j) является такой, как показано в таблице 11, таблице 12 и таблице 13 соответственно.
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Таблица преобразования выбирается в соответствии с правилом 2, т.е. когда М>=2 - используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, а когда M=1 - используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе. Таблицы преобразования, соответствующие существующей TDD-системе, показаны в виде таблицы 3, таблицы 4 и таблицы 5; таблицы преобразования, соответствующие существующей FDD-системе, показаны в виде таблицы 14, таблицы 15 и таблицы 16.
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Их способы реализации являются такими же, как в конкретном примере 1, и не будут здесь повторяться.
Таблица преобразования выбирается в соответствии с правилом 3, т.е. когда М>=2 - используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, а когда М=1, поскольку первичная сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе. Таблицы преобразования, соответствующие существующей TDD-системе, показаны в виде таблицы 1, таблицы 2, таблицы 3, таблицы 4 и таблицы 5; таблицы преобразования, соответствующие существующей FDD-системе, показаны в виде таблицы 14, таблицы 15 и таблицы 16. Способ реализации является таким же, что и в конкретном примере 1, и не будет здесь повторяться.
Пример 8
Как показано на фиг. 7(a), обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK и восходящими подкадрами, отправленными на PUCCH, соответствующий HARQ-ACK, определенному в конкретном примере 5 в первом варианте осуществления, когда форма отправки сконфигурирована в качестве формата 1b с выбором канала, при этом таблица преобразования выбирается в соответствии с правилом 1, т.е. используется таблица преобразования, соответствующая TDD-системе.
Для восходящих подкадров #4, #5, #6, #7, #8 и #9 радиокадра #n и восходящих подкадров #0 и #1 радиокадра #n+1 способ реализации является таким же, что и в конкретном примере 5 в первом варианте осуществления, и не будет здесь повторяться.
Для восходящего подкадра #2 радиокадра #n+1 обслуживающая FDD-сота определяет количество MFDD=1 нисходящих подкадров в окне объединения в соответствии с зависимостью синхронизации, описанной выше, а обслуживающая TDD-сота определяет количество MTDD=4 нисходящих подкадров в окне объединения в соответствии с зависимостью синхронизации, описанной выше, т.е. М=4. Формат 1b с выбором канала реализуется в соответствии с таблицей 7, и зависимость в соотношении HARQ(j) является такой, как показано в таблице 17.
Figure 00000019
Figure 00000020
Пример 9
Как показано на фиг. 7(a), обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK и восходящими подкадрами, отправленными на PUCCH, соответствующий HARQ-ACK, определенному в конкретном примере 5 в первом варианте осуществления, когда форма отправки является форматом 3 PUCCH,
Для восходящего подкадра #4 радиокадра #0 HARQ-ACK соответствует PDSCH только одной обслуживающей соте и отправляется с использованием формата 1a/1b PUCCH, если нисходящий подкадр #0 в обслуживающей FDD-соте в радиокадре #0 планируется обслуживающей TDD-сотой посредством нескольких несущих, то ресурсы, соответствующие формату 1a/1b, получают в неявной форме преобразования, иначе, их получают путем конфигурирования посредством верхнего уровня, или набор ресурсов конфигурируют верхним уровнем, и ТРС, соответствующее CCI, указывает на специально используемые ресурсы, или набор ресурсов конфигурируют верхним уровнем, и ARO, соответствующий E-PDCCH, указывает на специально используемые ресурсы;
способ обработки для восходящих подкадров #5, #6, #7 и #9 радиокадра #n и восходящих подкадров #0 и #1 радиокадра #n+1 является таким же, что и для восходящего подкадра #4 радиокадра #n и не будет здесь повторяться;
Для восходящих подкадров #2 и #3 радиокадра #n+1, HARQ-ACK соответствует PDSCH множества обслуживающих сот, и используется формат 3 PUCCH существующей TDD-системы, которая относится к уровню техники не будет здесь описана.
Второй вариант осуществления
Второй вариант осуществления предусматривает пользовательское оборудование, которое, как показано на фиг. 10, может реализовывать передачу восходящей управляющей информации в первом варианте осуществления, описанном выше, и содержит по меньшей мере два блока, первый блок и второй блок.
Первый блок определяет восходящие подкадры, к которых восходящая управляющая информация передается как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты и/или восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты в соответствии с предварительно определенным правилом, когда обслуживающая FDD-сота и обслуживающая TDD-сота агрегированы.
Второй блок отправляет восходящую управляющую информацию в определенных восходящих подкадрах, в которых передается восходящая управляющая информация.
Предварительно определенное правило включает одно или более из следующих правил:
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую FDD-соту, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
сигнализирование указывает на то, что восходящая управляющая информация отправляется в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты; и
восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах первичной обслуживающей соты.
В частности, второй блок передает восходящую управляющую информацию на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам, в которых передается восходящая управляющая информация.
Восходящая управляющая информация включает один или более из CSI, SR и HARQ-ACK.
Когда восходящая управляющая информация содержит HARQ-ACK, второй блок заставляет обслуживающую FDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и заставляет обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей TDD-соте; или
второй блок заставляет обслуживающую FDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и заставляет обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте; или
второй блок заставляет как обслуживающую FDD-соту, так и обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, когда обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, и заставляет обслуживающую FDD-соту и обслуживающую TDD-соту соответственно определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, которая соответствует соответствующей обслуживающей соте, когда обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту.
В практическом применении второй блок может отправлять HARQ-ACK в определенных восходящих подкадрах с использованием формата 1a/1b PUCCH, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты.
В частности, второй блок выбирает таблицу преобразования, используемую форматом 1b PUCCH с выбором канала в соответствии с любым из следующих правил, при отправке HARQ-ACK на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и сконфигурированная форма отправки является форматом 1b PUCCH с выбором канала:
используется таблица преобразования, соответствующая TDD-системе;
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии с М, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе; и
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии со значением М и первичной обслуживающей сотой, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, в случае, если обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе, и в случае, если обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе.
В частности, М является максимальным из MTDD и MFDD, при этом MFDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей FDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации, и, когда MFDD=1, MTDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей TDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации; когда HARQ-ACK соответствует только PDSCH обслуживающей FDD-соты, MTDD=0.
Кроме того, когда HARQ-ACK отправляется на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и сконфигурированная форма отправки является форматом 3 PUCCH, второй блок выбирает разные формы отправки в соответствии с разными случаями.
Например, второй блок отправляет HARQ-ACK с использованием формата 1a/1b PUCCH, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты.
Второй блок отправляет HARQ-ACK с использованием формата 3 PUCCH существующей TDD-системы, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH множества обслуживающих сот.
Когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты и обслуживающая сота не является первичной обслуживающей сотой, второй блок получает ресурсы, используемые при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH следующими способами:
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, используемые при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают в неявной форме преобразования; и
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, не планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, использованные при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают любым из следующих способов:
конфигурирования посредством сигнализирования верхнего уровня; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и ТРС, соответствующее CCI, указывает на специально используемые ресурсы; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и ARO, соответствующий E-PDCCH, указывает на специально используемые ресурсы.
Третий вариант осуществления
Настоящий вариант осуществления предусматривает базовую станцию, содержащую два блока: первый блок и второй блок.
Первый блок определяет восходящие подкадры, к которых восходящая управляющая информация передается как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты и/или восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты в соответствии с предварительно определенным правилом, когда обслуживающая FDD-сота и обслуживающая TDD-сота агрегированы.
Второй блок принимает восходящую управляющую информацию в определенных восходящих подкадрах, в которых передается восходящая управляющая информация.
Предварительно определенное правило включает одно или более из следующих правил:
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, восходящая управляющая информация принимается в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, восходящая управляющая информация отправляется в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и при наличии восходящей управляющей информации, подлежащей отправке в подкадрах N, восходящая управляющая информация отправляется в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую FDD-соту, восходящая управляющая информация принимается в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты;
сигнализирование указывает на то, что восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты; и
восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах первичной обслуживающей соты.
В частности, второй блок принимает восходящую управляющую информацию на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам, в которых передается восходящая управляющая информация.
Восходящая управляющая информация включает один или более из CSI, SR и HARQ-ACK.
Когда восходящая управляющая информация содержит HARQ-ACK, второй блок заставляет обслуживающую FDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и заставляет обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей TDD-соте; или
второй блок заставляет обслуживающую FDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и заставляет обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте; или
второй блок заставляет как обслуживающую FDD-соту, так и обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, когда обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, и заставляет обслуживающую FDD-соту и обслуживающую TDD-соту соответственно определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, которая соответствует соответствующей обслуживающей соте, когда обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту.
Второй блок принимает HARQ-ACK в определенных восходящих подкадрах с использованием формата 1a/1b PUCCH, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты.
Второй блок выбирает таблицу преобразования, используемую форматом 1b PUCCH с выбором канала в соответствии с любым из следующих правил при приеме HARQ-ACK на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и сконфигурированная форма передачи является форматом 1b PUCCH с выбором канала:
используется таблица преобразования, соответствующая TDD-системе;
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии с М, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе; и
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии со значением М и первичной обслуживающей сотой, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, в случае, если обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе, и в случае, если обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе.
В частности, М является максимальным из MTDD и MFDD, при этом MFDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей FDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации, и, когда MFDD=1, MTDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей TDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации; когда HARQ-ACK соответствует только PDSCH обслуживающей FDD-соты, MTDD=0.
Когда HARQ-ACK принимается на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и сконфигурированная форма передачи является форматом 3 PUCCH:
второй блок принимает HARQ-ACK, использующий формат 1a/1b PUCCH, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты; и
второй блок принимает HARQ-ACK с использованием формата 3 PUCCH, существующей TDD-системы, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH множества обслуживающих сот.
Когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты и обслуживающая сота не является первичной обслуживающей сотой, второй блок получает ресурсы, используемые при приеме с использованием формата 1a/1b PUCCH следующими способами:
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, используемые при приеме с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают в неявной форме преобразования; и
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, не планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, использованные при приеме с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают любым из следующих способов:
конфигурирования посредством сигнализирования верхнего уровня; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и ТРС, соответствующее CCI, указывает на специально используемые ресурсы; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и ARO, соответствующий E-PDCCH, указывает на специально используемые ресурсы.
Специалистам в данной области техники будет понятно, что все или часть этапов в способе, описанном выше, могут быть выполнены с помощью программ, управляющих соответствующим аппаратным обеспечением, при этом программы могут храниться в машиночитаемом носителе данных, таком как постоянное запоминающее устройство, магнитный диск или оптический диск. Необязательно, все или часть этапов в вариантах осуществления, описанных выше, могут быть выполнены с использованием одной или более интегральных схем. Соответственно, каждый модуль/блок в вариантах осуществления, описанных выше, может быть реализован в форме аппаратного обеспечения, или может быть реализован с использованием определенной формы функционального программного модуля. Настоящее изобретение не ограничивается комбинацией каких-либо конкретных форм аппаратного и программного обеспечения.
Все, что приведено выше, направлено только на описание предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения и не применяется для ограничения объема защиты настоящего изобретения. Любые модификации, равнозначные замены и улучшения, выполненные в рамках идеи и сущности настоящего изобретения должны подпадать под объем правовой защиты настоящего изобретения.
Промышленная применимость
Техническая схема настоящей заявки может решить проблему отправки восходящей управляющей информации, когда обслуживающие FDD-соты и обслуживающие TDD-соты агрегированы.

Claims (78)

1. Способ отправки восходящей управляющей информации, включающий:
когда обслуживающая сота дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD) и обслуживающая сота дуплексной связи с временным разделением каналов (TDD) агрегированы, отправку пользовательским оборудованием (UE) восходящей управляющей информации в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты и/или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты в соответствии с предварительно определенным правилом;
где предварительно определенное правило включает:
сигнализирование указывает на то, что восходящая управляющая информация отправляется в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
или предварительно определенное правило включает:
восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах первичной обслуживающей соты;
или предварительно определенное правило включает одно или более из следующих правил:
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и имеется восходящая управляющая информация, подлежащая отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты, при этом N представляет собой натуральное число, большее или равное нулю;
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, и имеется восходящая управляющая информация, подлежащая отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты; и
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую FDD-соту, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты.
2. Способ по п. 1, где процесс отправки пользовательским оборудованием (UE) восходящей управляющей информации в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты и/или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты в соответствии с предварительно определенным правилом является следующим:
UE определяет восходящие подкадры, в которых передается восходящая управляющая информация, как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты и/или восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты в соответствии с предварительно определенным правилом, и передает восходящую управляющую информацию на физический канал управления линии "вверх" (PUCCH) или физический распределенный транспортный канал линии "вверх" (PUSCH), соответствующие определенным восходящим подкадрам;
где восходящая управляющая информация содержит одно или более из следующего: информации о состоянии канала (CSI), запроса планирования (SR) и подтверждения гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ-ACK).
3. Способ по п. 2, где, когда UE отправляет HARQ-ACK на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам, процесс отправки восходящей управляющей информации является следующим:
UE заставляет обслуживающую FDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации физического распределенного транспортного канала линии "вниз" (PDSCH) и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и UE заставляет обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей TDD-соте; или
UE заставляет обслуживающую FDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и UE заставляет обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте; или,
когда обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, UE заставляет как обслуживающую FDD-соту, так и обслуживающую TDD-соту определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и, когда обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту, UE заставляет обслуживающую FDD-соту и обслуживающую TDD-соту соответственно определять HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостями синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующими соответственным обслуживающим сотам.
4. Способ по п. 3, где, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты, UE отправляет HARQ-ACK в определенных восходящих подкадрах с использованием формата 1a/1b PUCCH.
5. Способ по п. 3, где, когда UE отправляет HARQ-ACK на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и сконфигурированная форма отправки является форматом 1b PUCCH с выбором канала, таблица преобразования, используемая форматом 1b PUCCH с выбором канала, выбирается согласно любому из следующих правил:
используется таблица преобразования, соответствующая TDD-системе;
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии с М, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе; и
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии со значением М и первичной обслуживающей сотой, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, в случае, если обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе, и в случае, если обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе.
6. Способ по п. 5, где
М является максимальным из MTDD и MFDD, при этом MFDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей FDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации, и, когда MFDD=1, MTDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей TDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации; когда HARQ-ACK соответствует только PDSCH обслуживающей FDD-соты, MTDD=0.
7. Способ по п. 3, где, когда UE отправляет HARQ-ACK на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и сконфигурированная форма отправки является форматом 3 PUCCH:
когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты, UE отправляет HARQ-ACK с использованием формата 1a/1b PUCCH; и
когда HARQ-ACK соответствует PDSCH множества обслуживающих сот, UE отправляет HARQ-ACK с использованием формата 3 PUCCH существующей TDD-системы.
8. Способ по п. 4 или 7, где, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты и обслуживающая сота не является первичной обслуживающей сотой, ресурсы, используемые, когда UE отправляет с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают следующим способом:
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, используемые при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают в неявной форме преобразования; и
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, не планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, используемые при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают любым из следующих способов:
конфигурирования посредством сигнализирования верхнего уровня; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и управление мощностью передачи (ТРС), соответствующее нисходящей управляющей информации (CCI), указывает на специально используемые ресурсы; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и сдвиг (ARO) ресурсов подтверждения/неподтверждения (ACK/NACK), соответствующий улучшенному физическому каналу управления линии "вниз" (E-PDCCH), указывает на специально используемые ресурсы.
9. Пользовательское оборудование (UE), содержащее:
первый блок, сконфигурированный для определения восходящих подкадров, в которых восходящая управляющая информация передается как восходящие подкадры обслуживающей соты дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD) и/или восходящие подкадры обслуживающей соты дуплексной связи с временным разделением каналов (TDD) в соответствии с предварительно определенным правилом, когда обслуживающая FDD-сота и обслуживающая TDD-сота агрегированы; и
второй блок, сконфигурированный для отправки восходящей управляющей информации в определенных восходящих подкадрах, в которых передается восходящая управляющая информация;
где предварительно определенное правило включает:
сигнализирование указывает на то, что восходящая управляющая информация отправляется в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
или предварительно определенное правило включает:
восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах первичной обслуживающей соты;
или предварительно определенное правило включает одно или более из следующих правил:
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и имеется восходящая управляющая информация, подлежащая отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты, при этом N представляет собой натуральное число, большее или равное нулю;
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, и имеется восходящая управляющая информация, подлежащая отправке в подкадрах N, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты; и
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую FDD-соту, UE отправляет восходящую управляющую информацию в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты.
10. Пользовательское оборудование по п. 9, где второй блок сконфигурирован для передачи восходящей управляющей информации на физический канал управления линии "вверх" (PUCCH) или физический распределенный транспортный канал линии "вверх" (PUSCH), соответствующие определенным восходящим подкадрам, в которых передается восходящая управляющая информация;
где восходящая управляющая информация содержит одно или более из следующего: информации о состоянии канала (CSI), запроса планирования (SR) и подтверждения гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ-ACK).
11. Пользовательское оборудование по п. 10, где, когда восходящая управляющая информация содержит HARQ-ACK, второй блок сконфигурирован для
определения обслуживающей FDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации физического распределенного транспортного канала линии "вниз" (PDSCH) и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и определения обслуживающей TDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ, соответствующей обслуживающей TDD-соте; или
определения обслуживающей FDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, и определения обслуживающей TDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте; или
определения как обслуживающей FDD-сотой, так и обслуживающей TDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, соответствующей обслуживающей FDD-соте, когда обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту; и определения соответственно обслуживающей FDD-сотой и обслуживающей TDD-сотой HARQ-ACK, которое должно быть отправлено на PUCCH или PUSCH, соответствующие определенным восходящим подкадрам в соответствии с зависимостью синхронизации PDSCH и HARQ-ACK, которая соответствует соответствующей обслуживающей соте, когда обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную обслуживающую соту.
12. Пользовательское оборудование по п. 11, где второй блок сконфигурирован для отправки HARQ-ACK в определенных восходящих подкадрах с использованием формата 1a/1b PUCCH, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты.
13. Пользовательское оборудование по п. 11, где
второй блок сконфигурирован для выбора таблицы преобразования, используемой форматом 1b PUCCH с выбором канала в соответствии с любым из следующих правил, при отправке HARQ-ACK на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и сконфигурированная форма отправки является форматом 1b PUCCH с выбором канала:
используется таблица преобразования, соответствующая TDD-системе;
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии с М, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе; и
соответствующая таблица преобразования выбирается в соответствии со значением М и первичной обслуживающей сотой, при этом, когда М>=2, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе, и, когда М=1, в случае, если обслуживающая FDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей FDD-системе, и в случае, если обслуживающая TDD-сота представляет собой первичную соту, используется таблица преобразования, соответствующая существующей TDD-системе.
14. Пользовательское оборудование по п. 13, где
М является максимальным из MTDD и MFDD, при этом MFDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей FDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации, и, когда MFDD=1, MTDD - это количество нисходящих подкадров в пределах окна объединения, определенного обслуживающей TDD-сотой в соответствии с зависимостью синхронизации; когда HARQ-ACK соответствует только PDSCH обслуживающей FDD-соты, MTDD=0.
15. Пользовательское оборудование по п. 11, где, когда HARQ-ACK отправляют на PUCCH, соответствующий определенным восходящим подкадрам, и когда сконфигурированная форма отправки является форматом 3 PUCCH, второй блок сконфигурирован для
отправки HARQ-ACK с использованием формата 1a/1b PUCCH, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты; и
отправки HARQ-ACK с использованием формата 3 PUCCH существующей TDD-системы, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH множества обслуживающих сот.
16. Пользовательское оборудование по п. 12 или 15, где, когда HARQ-ACK соответствует PDSCH одной обслуживающей соты и обслуживающая сота не является первичной обслуживающей сотой, второй блок сконфигурирован для получения ресурсов, используемых при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, следующими способами:
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, используемые при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают в неявной форме преобразования; и
когда PDSCH обслуживающей соты, соответствующий HARQ-ADK, не планируется первичной обслуживающей сотой посредством нескольких несущих, ресурсы PUCCH, используемые при отправке с использованием формата 1a/1b PUCCH, получают любым из следующих способов:
конфигурирования посредством сигнализирования верхнего уровня; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и управление мощностью передачи (ТРС), соответствующее нисходящей управляющей информации (CCI), указывает на специально используемые ресурсы; или
набор ресурсов конфигурируют посредством верхнего уровня, и сдвиг (ARO) ресурсов подтверждения/неподтверждения (ACK/NACK), соответствующий улучшенному физическому каналу управления линии "вниз" (E-PDCCH), указывает на специально используемые ресурсы.
17. Базовая станция, содержащая:
первый блок, сконфигурированный для определения восходящих подкадров, в которых восходящая управляющая информация передается как восходящие подкадры обслуживающей соты дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD) и/или восходящие подкадры обслуживающей соты дуплексной связи с временным разделением каналов (TDD) в соответствии с предварительно определенным правилом, когда обслуживающая FDD-сота и обслуживающая TDD-сота агрегированы; и
второй блок, сконфигурированный для приема восходящей управляющей информации в определенных восходящих подкадрах, в которых передается восходящая управляющая информация;
где предварительно определенное правило включает:
сигнализирование указывает на то, что восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты или восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты;
или предварительно определенное правило включает:
восходящая управляющая информация передается в восходящих подкадрах первичной обслуживающей соты;
или предварительно определенное правило включает одно или более из следующих правил:
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат как восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, так и восходящие подкадры обслуживающей TDD-соты, и имеется восходящая управляющая информация, подлежащая отправке в подкадрах N, восходящая управляющая информация принимается в восходящих подкадрах обслуживающей TDD-соты, при этом N представляет собой натуральное число, большее или равное нулю;
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую TDD-соту, подкадры N содержат только восходящие подкадры обслуживающей FDD-соты, и имеется восходящая управляющая информация, подлежащая отправке в подкадрах N, восходящая управляющая информация принимается в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты; и
когда первичная обслуживающая сота представляет собой обслуживающую FDD-соту, восходящая управляющая информация принимается в восходящих подкадрах обслуживающей FDD-соты.
RU2016106199A 2013-08-01 2014-05-22 Способ отправки восходящей управляющей информации, пользовательское оборудование и базовая станция RU2625319C9 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310332687.4A CN104348591B (zh) 2013-08-01 2013-08-01 一种上行控制信息的发送方法及用户设备、基站
CN201310332687.4 2013-08-01
PCT/CN2014/078144 WO2014173351A1 (zh) 2013-08-01 2014-05-22 一种上行控制信息的发送方法及用户设备、基站

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2625319C1 RU2625319C1 (ru) 2017-07-13
RU2625319C9 true RU2625319C9 (ru) 2017-10-02

Family

ID=51791081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016106199A RU2625319C9 (ru) 2013-08-01 2014-05-22 Способ отправки восходящей управляющей информации, пользовательское оборудование и базовая станция

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9877311B2 (ru)
EP (1) EP3029874A4 (ru)
JP (1) JP6194422B2 (ru)
KR (1) KR101842809B1 (ru)
CN (1) CN104348591B (ru)
AU (1) AU2014256609B2 (ru)
BR (1) BR112016002278B1 (ru)
CA (1) CA2919899C (ru)
MX (1) MX356365B (ru)
MY (1) MY187482A (ru)
RU (1) RU2625319C9 (ru)
WO (1) WO2014173351A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747131C1 (ru) * 2017-08-09 2021-04-28 Нтт Докомо, Инк. Пользовательский терминал, базовая станция и способ радиосвязи

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103581891B (zh) * 2012-08-06 2019-01-25 中兴通讯股份有限公司 信息的处理方法及装置
JP6265449B2 (ja) * 2013-10-25 2018-01-24 ▲華▼▲為▼▲終▼端有限公司 通信方法、基地局およびユーザ機器
EP3054614B1 (en) 2013-11-01 2019-09-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmission method for uplink control information, base station and user equipment
KR102163635B1 (ko) * 2014-03-21 2020-10-08 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 Tdd-fdd ca를 고려한 tpc 명령 타이밍 제어 방법 및 그 장치
EP3244562B1 (en) * 2015-01-30 2020-09-02 Huawei Technologies Co., Ltd. User equipment and transmission method for acknowledgement information
CN107113809A (zh) * 2015-07-28 2017-08-29 华为技术有限公司 一种终端、网络设备,以及上行控制信息的传输方法
CN106470089B (zh) * 2015-08-14 2021-05-11 中兴通讯股份有限公司 一种上行控制信息的发送方法及装置
CN108306720B (zh) * 2017-01-13 2022-06-21 北京三星通信技术研究有限公司 一种传输uci信息的方法和设备
CN109150457B (zh) * 2017-06-16 2022-03-08 华为技术有限公司 控制信息的传输方法和终端设备
EP3637895B1 (en) * 2017-08-02 2021-09-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Uplink transmission method, and terminal device
CN110557836B (zh) * 2018-06-04 2022-05-13 大唐移动通信设备有限公司 一种配置传输带宽的方法、装置及设备
EP3833124A4 (en) * 2018-07-27 2022-03-30 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2378760C2 (ru) * 2005-03-30 2010-01-10 Моторола, Инк. Способ и устройство для уменьшения запаздывания и служебных данных прохождения сигнала в прямом и обратном направлениях в системе связи
WO2012108720A2 (ko) * 2011-02-10 2012-08-16 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 수신확인 전송 방법 및 장치
CN102651680A (zh) * 2011-02-24 2012-08-29 华为技术有限公司 用于载波聚合***的通信方法和装置
US20130028149A1 (en) * 2011-07-28 2013-01-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for signaling control data of aggregated carriers

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070058595A1 (en) * 2005-03-30 2007-03-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing round trip latency and overhead within a communication system
CN101989898A (zh) * 2010-11-15 2011-03-23 中兴通讯股份有限公司 应答消息的发送方法和装置
WO2012124980A2 (ko) * 2011-03-14 2012-09-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치
US10314016B2 (en) * 2012-07-26 2019-06-04 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for HARQ-ACK transmission in traffic adaptive TDD system
JP2016519483A (ja) * 2013-03-28 2016-06-30 日本電気株式会社 通信システムにおけるharqタイミングの決定方法及び装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2378760C2 (ru) * 2005-03-30 2010-01-10 Моторола, Инк. Способ и устройство для уменьшения запаздывания и служебных данных прохождения сигнала в прямом и обратном направлениях в системе связи
WO2012108720A2 (ko) * 2011-02-10 2012-08-16 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 수신확인 전송 방법 및 장치
CN102651680A (zh) * 2011-02-24 2012-08-29 华为技术有限公司 用于载波聚合***的通信方法和装置
US20130028149A1 (en) * 2011-07-28 2013-01-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for signaling control data of aggregated carriers

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747131C1 (ru) * 2017-08-09 2021-04-28 Нтт Докомо, Инк. Пользовательский терминал, базовая станция и способ радиосвязи

Also Published As

Publication number Publication date
KR20160039676A (ko) 2016-04-11
BR112016002278B1 (pt) 2022-12-06
BR112016002278A2 (pt) 2017-08-01
AU2014256609A1 (en) 2016-02-25
EP3029874A1 (en) 2016-06-08
JP2016531490A (ja) 2016-10-06
EP3029874A4 (en) 2016-08-10
JP6194422B2 (ja) 2017-09-06
MY187482A (en) 2021-09-23
US9877311B2 (en) 2018-01-23
CA2919899A1 (en) 2014-10-30
RU2625319C1 (ru) 2017-07-13
CA2919899C (en) 2018-02-20
CN104348591B (zh) 2019-03-12
US20160174212A1 (en) 2016-06-16
AU2014256609B2 (en) 2017-09-21
WO2014173351A1 (zh) 2014-10-30
KR101842809B1 (ko) 2018-03-27
CN104348591A (zh) 2015-02-11
MX2016001341A (es) 2016-08-18
MX356365B (es) 2018-05-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2625319C9 (ru) Способ отправки восходящей управляющей информации, пользовательское оборудование и базовая станция
US20210266114A1 (en) Node and method for downlink scheduling and hybrid automatic repeat request timing
EP4254839A2 (en) Systems and methods for reliable transmission over network resources
JP5793810B2 (ja) キャリアアグリゲーションシステムに関する通信方法および装置
US9516638B2 (en) Signal transmission/reception method and apparatus therefor
CN105207757B (zh) 通信***的载波聚合方法及装置
US20160337110A1 (en) Resource management method and device and computer storage medium
US10178655B2 (en) Method and device for transmitting uplink control information
KR20150051063A (ko) 하향링크 harq-ack와 sr동시 전송 방법 및 장치
US20140022964A1 (en) Method for Transmitting Information in Time Division Duplexing System, User Equipment, and Base Station
CN103650395A (zh) 用于发送控制信息的方法和装置
JP2017532876A (ja) 応答情報を送信するための方法、装置及びデバイス
CN104185964A (zh) 在无线通信***中发射控制信息的方法和设备
KR101945658B1 (ko) 스펙트럼 통합의 데이터 발송 방법 및 장치
WO2015101046A1 (zh) 应答信息传输方法及装置、终端、基站、存储介质
JP6564052B2 (ja) チャネル状態情報の伝送方法、ユーザ機器、及びアクセス・ネットワーク・デバイス
US10321322B2 (en) Method and device for processing information
KR20120123848A (ko) 무선통신 시스템에서 ack/nack 정보 송수신 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification