Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в основном, к способу сигнализации для использования схемы со многими входами и многими выходами (MIMO) на восходящей линии связи (UL) системы долгосрочного развития (LTE) и более конкретно к способу для определения матрицы предкодирования без отдельного сигнала управления.
Уровень техники
Системы мобильной связи развились в высокоскоростные высококачественные системы беспроводной передачи пакетных данных, которые обеспечивают услуги передачи данных и мультимедийные услуги, которые значительно превосходят начальные, ориентированные на передачу речи услуги. Недавно были разработаны различные стандарты мобильной связи для поддержки услуг высокоскоростных высококачественных систем беспроводной передачи пакетных данных. Эти стандарты включают в себя, например, высокоскоростной пакетный доступ нисходящей линии связи (HSDPA) и высокоскоростной пакетный доступ восходящей линии связи (HSUPA), оба определены в Проекте партнерства по созданию системы 3 поколения (3GPP), высокоскоростную передачу пакетных данных (HRPD), определенную в Проекте-2 партнерства по созданию системы 3 поколения (3GPP2), и стандарт 802.16, определенный Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE).
Современные системы мобильной связи используют специальные технологии, такие как способ адаптивной модуляции и кодирования (AMC) и способ чувствительного к каналу планирования (CSS), для повышения эффективности передачи. Посредством использования способа AMC передатчик может корректировать количество данных передачи в соответствии с состоянием канала. Конкретно когда состояние канала плохое, передатчик уменьшает количество данных передачи, корректируя вероятность ошибки приема до требуемого уровня. Когда состояние канала хорошее, передатчик увеличивает количество данных передачи, корректируя вероятность ошибки приема до требуемого уровня, таким образом эффективно передавая большой объем информации. Посредством использования способа управления ресурсами на основе CSS передатчик селективно обслуживает пользователя, имеющего состояние канала, которое лучше состояний других пользователей. Это селективное обслуживание обеспечивает повышение пропускной способности системы по сравнению со способом распределения канала одному пользователю и обслуживания пользователя с распределенным каналом. Такое повышение пропускной способности упоминается как «выигрыш от многопользовательского разнесения». Таким образом, каждый из способа AMC и способа CSS применяет соответствующую схему модуляции и кодирования в наиболее эффективный момент времени, который определяется на основе частичной информации о состоянии канала, которая передается обратно с приемника.
Были проведены исследования, чтобы заменить множественный доступ с кодовым разделением (CDMA), схему множественного доступа, используемую в системах мобильной связи 2-го и 3-го поколения, на множественный доступ с ортогональным частотным разделением (OFDMA) в системе следующего поколения. Организации по стандартизации, такие как 3GPP, 3GPP2 и IEEE, начали стандартизацию развитых систем, применяющих OFDMA. Схема OFDMA приводит к повышению пропускной способности по сравнению со схемой CDMA. Одной причиной повышения пропускной способности в схеме OFDMA является то, что схема OFDMA может выполнять планирование в частотной области (планирование в частотной области). Тогда как приемопередатчик приобретает выигрыш пропускной способности в соответствии с изменяющейся во времени характеристикой канала, используя способ CSS, приемопередатчик может получить более высокий выигрыш пропускной способности посредством использования изменяющейся по частоте характеристики канала.
В LTE мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM) было применено для передач по нисходящей линии связи (DL), и множественный доступ с частотным разделением на одной несущей (SC-FDMA) был применен для передач по восходящей линии связи (UL). Обе схемы передачи характеризуются планированием по частотной оси.
AMC и CSS представляют собой методы, которые способны повысить эффективность передачи, когда передатчик имеет достаточно информации о передающем канале. На DL в LTE базовая станция не может оценить состояние канала DL, используя приемный канал UL в режиме дуплекса с частотным разделением (FDD), так что UE предоставляет отчет с информацией о канале DL. Однако отчет о канале DL, посланный с пользовательского оборудования (UE) на базовую станцию, может опускаться в режиме дуплекса с временным разделением (TDD), в котором состояние передающего канала DL оценивается при помощи приемного канала UL. Между тем, на UL в LTE UE передает зондирующий опорный сигнал (SRS), так что базовая станция оценивает канал UL, используя принятый SRS.
На DL в LTE поддерживается метод передачи со многими антеннами, т.е. MIMO. Развитый узел B (eNB) системы LTE может быть реализован с одной, двумя или четырьмя передающими антеннами и, таким образом, может достигать выигрыша от формирования луча и выигрыша от пространственного мультиплексирования посредством применения предкодирования с многочисленными передающими антеннами.
Недавно обсуждалась схема MIMO по UL для LTE. В схеме MIMO по DL eNB, в качестве передатчика, определяет свойства передачи, такие как, например, схемы модуляции и кодирования, MIMO и предкодирования. eNB может конфигурировать и передавать физический, совместно используемый канал нисходящей линии связи (PDSCH) и информировать UE о свойстве передачи, применяемом к PDSCH. В схеме MIMO по UL eNB, в качестве приемника, определяет свойства передачи, такие как, например, схемы модуляции и кодирования, MIMO и предкодирования, в соответствии с характеристиками канала каждого UE. eNB уведомляет UE о свойствах передачи посредством физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH). UE конфигурирует и передает физический, совместно используемый канал восходящей линии связи (PUSCH) посредством отражения свойств передачи, передаваемых eNB. Конкретно eNB всегда принимает решение по AMC, CSS и предкодированию MIMO, и UE принимает PDSCH и передает PUSCH в соответствии с решением, принятым eNB.
Если eNB знает точное состояние канала, то можно определить количество данных, которое является наиболее подходящим для состояния канала, используя AMC. Однако существует различие между состоянием канала, известным для eNB, и фактическим состоянием канала в реальной среде вследствие ошибок оценки и обратной связи. Следовательно, нельзя избежать ошибок при фактической передаче/приеме, даже когда применяется AMC.
Чтобы повторно передать сигнал, первоначальная передача которого была неуспешна, применяется гибридный автоматический запрос на повторение (HARQ). При HARQ приемник посылает передатчику отрицательное подтверждение приема (NACK), указывающее неуспешное декодирование принимаемых данных, и подтверждение приема (ACK), указывающее успешное декодирование принимаемых данных, так что передатчик может повторно передать потерянные данные.
В системе, использующей HARQ, приемник объединяет повторно переданный сигнал и ранее принятый сигнал для улучшения рабочих характеристик приема. Сигнал данных, который ранее был принят и был неуспешно декодирован, сохраняется в памяти с учетом повторной передачи. Процесс HARQ конфигурируется так, что передатчик может передавать дополнительные данные в течение времени, когда передается ACK или NACK приемником, и приемник может определить один из ранее принятых сигналов, подлежащий объединению с сигналом повторной передачи, основываясь на идентификаторе процесса HARQ (HARQ PID). HARQ может категорироваться в один из синхронного HARQ и асинхронного HARQ в зависимости от того, уведомляется ли HARQ PID сигналом управления. В синхронном HARQ HARQ PID обеспечивается в функциональной зависимости с порядковым номером подкадра, переносящим PDCCH, а не посредством сигнала управления. Подкадр представляет собой единицу распределения ресурса на временной оси. В асинхронном HARQ HARQ PID обеспечивается посредством сигнала управления. Система LTE применяет асинхронный HARQ для DL и синхронный HARQ для UL.
Фиг.1 представляет собой схему, иллюстрирующую обычный процесс синхронного HARQ для UL.
Как показано на фиг.1, eNB посылает предоставление UL в PDCCH в n-ом подкадре, как показано в блоке 101. HARQ PID определяется посредством последовательности n подкадров. Например, если HARQ PID, соответствующий порядковому номеру n подкадра, равен 0, HARQ PID, соответствующий порядковому номеру n+1 подкадра, становится равным 1. PDCCH, переносящий предоставление UL в n-ом подкадре, включает в себя индикатор новых данных (NDI). Если NDI переключается из своего предыдущего значения, предоставление UL представляет собой назначение PUSCH для передачи новых данных. Если NDI сохраняется, предоставление UL представляет собой назначение PUSCH для повторной передачи ранее переданных данных. Предполагая, что предоставление UL PDCCH 101 передается с переключенным NDI, UE выполняет первоначальную передачу PUSCH, переносящего новые данные в (n+4)-ом подкадре, как показано в блоке 103. UE может быть осведомлено о том, были ли успешно декодированы данные PUSCH, переданные в (n+4)-ом подкадре, посредством физического индикаторного канала HARQ (PHICH), передаваемого eNB в (n+8)-ом подкадре, как показано в блоке 105. Если PHICH переносит NACK, UE выполняет повторную передачу PUSCH в (n+12)-ом подкадре, как показано в блоке 107.
Как описано выше, при синхронном HARQ первоначальная передача и повторная передача транспортного блока (TB) выполняются в ассоциации с порядковым номером подкадра. Так как eNB и UE знают, что TB, который был первоначально передан в (n+4)-ом подкадре, повторно передается в (n+12)-ом подкадре, можно выполнить процесс HARQ без использования отдельного HARQ PID. Однако так как интервал передачи одного и того же TB равен 8 подкадрам, количество процессов HARQ, которые могут одновременно быть активными, ограничивается 8.
В процессе синхронного HARQ для UL по фиг.1 повторная передача запускается посредством PHICH, который указывает только ACK или NACK HARQ. Если необходимо, чтобы eNB изменил свойство передачи PUSCH, такое как ресурс передачи и схему модуляции и кодирования для повторной передачи, ему может быть предоставлена возможность передать в PDCCH, указывающем это изменение. Эта схема HARQ, учитывающая изменение свойства передачи, упоминается как адаптивный синхронный HARQ.
Фиг.2 представляет собой схему, иллюстрирующую обычный процесс адаптивного синхронного HARQ для UL.
Как показано на фиг.2, eNB уведомляет UE о неуспешном декодировании PUSCH 103 в (n+4)-ом подкадре посредством передачи NACK в PHICH в (n+8)-подкадре, как показано в блоке 105. В этот момент времени PDCCH одновременно передается с PHICH 105, чтобы изменить свойство передачи, как показано в блоке 106. Так как предпринимается попытка декодирования PDCCH в каждом подкадре, UE может принять PDCCH 106 для изменения свойства передачи. UE выполняет повторную передачу PUSCH в (n+12)-ом подкадре, основываясь на свойстве передачи, указанном посредством PDCCH, в блоке 108.
При адаптивном синхронном HARQ, даже когда количество информации управления DL для повторной передачи увеличивается до количества, которое вызывает неэффективное использование, eNB может передавать PHICH с PDCCH для изменения свойства передачи или без PDCCH для сохранения свойства передачи, чтобы минимизировать количество информации управления DL для операции HARQ.
Фиг.3 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции eNB для обычной процедуры адаптивного синхронного HARQ для UL.
Как показано на фиг.3, eNB выполняет планирование UL для распределения ресурса для передачи PUSCH на UE с предоставлением UL на этапе 131. eNB передает PDCCH для предоставления первоначальной передачи PUSCH на запланированное UE на этапе 133. eNB принимает и декодирует PUSCH в четвертом подкадре после подкадра, где передается PDCCH, на этапе 135. eNB определяет, является ли успешным декодирование PUSCH, на этапе 137. Если PUSCH декодируется успешно, eNB посылает ACK на UE на этапе 139, и методология возвращается на этап 131 для нового планирования. Если декодирование PUSCH является неуспешным на этапе 137, eNB посылает NACK на UE на этапе 141. Согласно операции адаптивного синхронного HARQ eNB определяет, является ли необходимым изменить свойство передачи по сравнению с тем, которое у первоначальной передачи, на этапе 143. Если не является необходимым изменение свойства передачи, методология возвращается на этап 135 для приема и декодирования повторно переданного PUSCH. Если необходимо изменить свойство передачи, eNB передает PDCCH для предоставления повторной передачи PUSCH, имеющей новое свойство передачи, на UE на этапе 145. После передачи NACK для запроса повторной передачи методология возвращается на этап 135 для приема и декодирования повторно переданного PUSCH.
Фиг.4 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции UE для обычной процедуры адаптивного HARQ для UL.
Как показано на фиг.4, UE принимает и декодирует PDCCH для предоставления UL на этапе 151 и определяет, успешно ли декодируется PDCCH, на этапе 153. Если PDCCH для предоставления UL декодируется успешно, UE определяет, переключается ли NDI, на этапе 155. Если NDI переключается, это указывает на то, что предоставление UL предназначено для первоначальной передачи нового TB. Таким образом, UE передает PUSCH, переносящий новый TB, на этапе 157. Если NDI не переключается, это указывает на то, что предыдущий TB, имеющий такой же HARQ PID, не был успешно декодирован, и UE повторно передает PUSCH, переносящий предыдущий TB, со свойством передачи в соответствии с указанием PDCCH на этапе 159.
Если PDCCH для предоставления UL не декодируется успешно на этапе 153, UE принимает и декодирует PHICH на этапе 161. После приема PHICH UE определяет, переносит ли PHICH ACK, на этапе 163. Если PHICH переносит ACK, UE останавливает передачу PUSCH на этапе 165. Если PHICH переносит NACK, UE передает PUSCH, переносящий предыдущий TB, со свойством передачи, указанным самым последним принятым PDCCH, на этапе 167. Однако версия избыточности (RV) PUSCH, которая повторно передается в PHICH, увеличивается автоматически без отдельной инструкции.
Существует две основные схемы для повторной передачи HARQ: объединение Чейза (CB) и нарастающая избыточность (IR). CB представляет собой способ, который объединяет первоначальную передачу и ее последующую повторную передачу на символьном уровне в приемнике. IR представляет собой способ для объединения первоначальной передачи и ее повторной передачи, имеющей другую RV в процессе декодирования приемника. Несмотря на его высокую сложность по сравнению с CB, IR широко используется для повторной передачи HARQ вследствие дополнительно выигрыша от декодирования. Так как PDCCH для изменения RV при синхронном HARQ не передается, RV определяется косвенным образом. В системе LTE в сумме 4 RV определяются (RV=0, 1, 2, 3). В случае синхронного HARQ RV применяется в порядке {0, 1, 2, 3} в соответствии с порядком передачи.
Информация управления нисходящей линии связи (DCI) для предоставления UL для передачи PUSCH включает в себя следующие информационные элементы (IE):
- Флаг для различения между форматом 0 DCI и форматом 1A DCI: Так как формат 0 DCI для предоставления UL и формат 1A DCI для компактного назначения DL всегда делают одинакового размера в LTE, существует необходимость различения между форматом 0 и форматом 1A.
- Флаг скачкообразной перестройки частоты: Этот флаг представляет собой IE, используемый для уведомления об использовании скачкообразной перестройки частоты для разнесения по частоте при передаче PUSCH.
- Информация о назначении ресурсов: Этот IE определяется для указания ресурса, назначенного для передачи PUSCH.
- Схема модуляции и кодирования: Им является IE, который указывает схему модуляции и кодирования для использования при передаче PUSCH. Некоторые кодовые точки этого IE определяются для указания RV для повторной передачи.
- NDI: Им является IE, указывающий, является ли соответствующее представление первоначальной передачей нового TB или повторной передачей. Если его значение переключается, то он указывает предоставление для новой передачи TB, и в противном случае он указывает предоставление для повторной передачи.
- Управление мощностью передачи: Им является IE, указывающий мощность передачи для использования при передаче PUSCH.
- Индекс циклического сдвига (CSI) параметра опорного сигнала (RS): RS для демодуляции PUSCH определяется при помощи последовательности Задова-Чу (ZC). Последовательность ZC имеет характеристику, в которой новая последовательность ZA получается посредством изменения циклического сдвига. IE, указывающий циклический сдвиг RS для демодуляции PUSCH, определяется в предоставлении UL для многопользовательской MIMO. Посредством назначения RS, имеющих разные индексы циклического сдвига, eNB может выполнять различение между сигналами разных пользователей, основываясь на ортогональности RS.
- Запрос индикатора качества канала (CQI): Им является IE для запроса непериодической обратной связи CQI о PUSCH. Этот IE представляет собой 1 бит и устанавливается в 1 для передачи непериодического CQI, индикатора матрицы предкодирования (PMI) и индикатора ранга (RI) вместе с данными и устанавливается в 0 для передачи данных только по PUSCH.
Раскрытие изобретения
Техническая проблема
В отличие от случая, когда оба из двух TB последовательно декодируются или не декодируются, eNB, запрашивающая передачу MIMO по UL, может определить операцию предкодирования UE без передачи PDCCH. Если один из двух TB успешно декодируется, необходимо передать PDCCH, указывающий схему предкодирования UE. Эта характеристика ухудшает существенное преимущество синхронного HARQ. Синхронный HARQ может запускать повторную передачу только с PHICH и без передачи PDCCH. В отличие от PHICH, переносящего только информацию ACK/NACK, PDCCH предназначен для переноса различной информации управления, так что eNB потребляет относительно большое количество частотных ресурсов и мощность передачи для передачи PDCCH. Конкретно одним из преимуществ синхронного HARQ является минимизирование частотного ресурса и потребления мощности передачи. Следовательно, передача PDCCH для предоставления повторной передачи вызывает увеличение потребления ресурсов для сигнала управления.
Решение проблемы
Настоящее изобретение было выполнено для рассмотрения по меньшей мере вышеупомянутых проблем и/или недостатков и предоставления по меньшей мере преимуществ, описанных ниже. Следовательно, аспект настоящего изобретения обеспечивает способ для управления HARQ UL только с PHICH, особенно когда повторная передача одного TB запрашивается в системе LTE, поддерживающей MIMO по UL.
Согласно аспекту настоящего изобретения обеспечивается способ передачи терминала, поддерживающего MIMO по UL. Множество транспортных блоков передается в соответствии с заданным количеством уровней. Индекс предкодирования для потерянного транспортного блока устанавливается на заданное значение, когда теряется один из множества транспортных блоков.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения обеспечивается способ приема базовой станции, поддерживающей MIMO по UL. Прием множества транспортных блоков планируется в соответствии с заданным количеством уровней. Отрицательное подтверждение приема передается для потерянного транспортного блока, когда теряется один из множества транспортных блоков. Индекс предкодирования для приема повторной передачи потерянного транспортного блока устанавливается на заданное значение.
Согласно дополнительному аспекту настоящего изобретения обеспечивается передатчик терминала, который поддерживает MIMO по UL. Передатчик включает в себя радиочастотный (RF) процессор, который передает множество транспортных блоков на базовую станцию в соответствии с заданным количеством уровней. Передатчик также включает в себя контроллер, который устанавливает индекс предкодирования для потерянного транспортного блока на заданное значение, когда теряется один из множества транспортных блоков.
Согласно еще другому аспекту настоящего изобретения обеспечивается приемник базовой станции, который поддерживает MIMO по UL. Приемник включает в себя контроллер, который выполняет планирование для приема множества транспортных блоков в соответствии с заданным количеством уровней. Приемник также включает в себя RF-процессор, который передает отрицательное подтверждение приема для потерянного транспортного блока, когда теряется один из множества транспортных блоков. Контроллер устанавливает индекс предкодирования для приема повторной передачи потерянного транспортного блока на заданное значение.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения обеспечивается способ для поддержки MIMO по UL. Множество транспортных блоков передается с терминала на базовую станцию в соответствии с заданным количеством уровней. Прием множества транспортных блоков планируется на базовой станции в соответствии с заданным количеством уровней. Отрицательное подтверждение приема для потерянного транспортного блока передается с базовой станции на терминал, и индекс предкодирования для потерянного транспортного блока устанавливается на заданное значение на терминале и базовой станции, когда теряется один из множества транспортных блоков.
Дополнительно согласно другому аспекту настоящего изобретения обеспечивается система для поддержки MIMO по UL. Система включает в себя терминал, который имеет RF-процессор, который передает множество транспортных блоков на базовую станцию в соответствии с заданным количеством уровней, и контроллер, который устанавливает индекс предкодирования для потерянного транспортного блока на заданное значение, когда теряется один из множества транспортных блоков. Система также включает в себя базовую станцию, которая имеет контроллер, который выполняет планирование для приема множества транспортных блоков в соответствии с заданным количеством уровней, и RF-процессор, который передает отрицательное подтверждение приема для потерянного транспортного блока, когда теряется один из множества транспортных блоков. Контроллер устанавливает индекс предкодирования для приема повторной передачи потерянного транспортного блока на заданное значение.
Полезные эффекты изобретения
Согласно настоящему изобретению система LTE поддерживает MIMO по UL посредством управления HARQ UL только с PHICH, особенно когда запрашивается повторная передача одного TB.
Краткое описание чертежей
Вышеупомянутые и другие аспекты, признаки и преимущества настоящего изобретения являются более очевидными из последующего подробного описания при рассмотрении с прилагаемыми чертежами, на которых:
фиг.1 представляет собой схему, иллюстрирующую процесс синхронного HARQ UL;
фиг.2 представляет собой схему, иллюстрирующую процесс адаптивного синхронного HARQ UL;
фиг.3 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции eNB для процедуры адаптивного синхронного HARQ UL;
фиг.4 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции UE для процедуры адаптивного HARQ UL;
фиг.5 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую конфигурацию UE для поддержки MIMO по UL согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.6 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую конфигурацию eNB для поддержки MIMO по UL согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.7 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую процедуру eNB для поддержки MIMO по UL согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.8 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую процедуру UE для поддержки нормального MIMO по UL согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.9 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции UE, поддерживающего MIMO по UL, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.10 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции eNB, поддерживающего MIMO по UL, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.11 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции UE, поддерживающего MIMO по UL, согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и
фиг.12 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции eNB, поддерживающего MIMO по UL, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
Варианты осуществления настоящего изобретения подробно описываются со ссылкой на прилагаемые подробные чертежи. Одинаковые или подобные компоненты могут обозначаться одинаковыми или подобными ссылочными позициями, хотя они изображаются на разных чертежах. Подробное описание конструкций или процессов, известных в технике, может опускаться, чтобы избежать скрытия предмета настоящего изобретения.
Хотя варианты осуществления настоящего изобретения относятся к системе LTE, настоящее изобретение не ограничивается ими. Например, настоящее изобретение может быть применено к любой из систем связи, поддерживающих MIMO по UL.
Фиг.5 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую конфигурацию UE для поддержки MIMO по UL согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.5, система LTE применяет SC-FDMA на восходящей линии связи. Обычно информация управления восходящей линии связи (UCI), включающая в себя информацию ACK/NACK UL для HARQ DL, CQI, PMI и RI, передается по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH), и данные UL передаются по PUSCH. При передаче UCI и данных UL для сохранения свойства одной несущей UCI мультиплексируется на PUSCH вместе с данными UL, а не передается по PUCCH. Когда непериодический CQI запрашивается с предоставлением UL, непериодический CQI, PMI и RI передаются с данными по PUSCH, так что мультиплексируются UCI и данные.
Функциональный блок 201 выполняет кодирование и модуляцию для генерирования сигнала данных, и функциональный блок 205 выполняет декодирование и модуляцию для генерирования сигнала UCI. В UE, поддерживающим MIMO по UL, генерируется до двух кодовых слов (ниже в данном документе упоминаемых как CW). Обычно CW соответствует TB, т.е. CW0 равно TB1, и CW1 равно TB2. Когда активизируется функция обмена, зависимость между CW0 и TB1 может быть изменена, так что CW0 соответствует TB2, и CW1-TB1. Хотя функция обмена определяется в MIMO по DL в LTE, она может быть необязательной в MIMO по UL.
Функциональный блок 201 применяет разные коды скремблирования для генерирования CW согласно последовательности CW. В системе LTE последовательностью скремблирования может быть последовательность c(n) Голда длиной 31, как показано на математической фигуре (1) ниже:
Математическая фигура 1
Математическое выражение 1
На математической фигуре (1)
- Amod2 представляет собой остаток, полученный от деления A на 2
- NC=1600
- Начальное значение x1(n) равно x1(0)=1, и x1(n)=0 для n=1, 2, … 30
- Начальное значение x2(n) выражено как математическая фигура (2) ниже:
Математическая фигура 2
Математическое выражение 2
На математической фигуре (2)
- nRNTI представляет собой временный идентификатор радиосети (RNTI) в ассоциации с передачей PUSCH
- q представляет собой последовательность CW, q=0 для CW0 и q=1 для CW1
- nS представляет собой порядковый номер первого канального интервала подкадра, переносящего PUSCH, и [ns/2] представляет собой порядковый номер подкадра, переносящего PUSCH
- NCELL ID представляет собой идентификатор обслуживающей соты.
Среди сигнальных линий, обозначенных ссылочной позицией 203 на фиг.5, стрелка сплошной линии означает генерирование единственного CW, и стрелка пунктирной линии означает генерирование двух CW. Модулированный данными сигнал, генерируемый функциональным блоком 201, и модулированный UCI сигнал, генерируемый функциональным блоком 205, мультиплексируются, перемежаются и отображаются на уровень MIMO посредством функционального блока 207. В LTE CW отображается на уровень MIMO, как показано в таблице 1 ниже.
В Таблице 1 d(k)(i) обозначает i-ый модуляционный символ в CW k, и x(l)(i) обозначает i-ый символ l-го уровня. Когда CW отображается на два уровня, модуляционный символ с четным номером отображается на нижний уровень, и модуляционный символ с нечетным номером отображается на высокий уровень. Посредством отображения одного CW на два уровня можно передавать больше модуляционных символов, чтобы повысить количество данных передачи или уменьшить скорость кодирования по сравнению с отображением одного CW на один уровень.
Как показано в таблице 1, для передачи ранга 1 количество CW равно 1 для одного уровня и 2 для многих уровней. Имеется исключительный случай, когда одно CW передается несмотря на передачу ранга 2 и в данном случае разрешается только повторная передача.
Сигналы уровней, выводимые функциональным блоком 207, предварительно кодируются посредством функционального блока 209. Предкодирование представляет собой формирование луча согласно уровню, которое повышает качество приема на каждом уровне. Предкодирование определяется с учетом свойства передающего канала, и, так как передающим каналом в MIMO по UL является канал UL, eNB инструктирует UE на использование соответствующего предкодера в соответствии с результатом измерения канала UL. UE выполняет предкодирование в соответствии с инструкцией от eNB. Предкодер выражается как матрица, имеющая количество строк, которое соответствует количеству антенн, и количество столбцов, которое соответствует количеству уровней. Математическая фигура (3) изображает матрицу предкодирования.
Математическая фигура 3
Математическое выражение 3
На математической фигуре (3) x(n)(i) обозначает i-ый символ, подлежащий передаче n-ой передающей антенной. В варианте осуществления настоящего изобретения передающая антенна представляет собой логическую антенну для передачи сигнала, а не физическую антенну. Отображение между логическими антеннами и физическими антеннами может определяться различным образом.
Таблица 2 изображает матрицы предкодирования для использования в ситуации, использующей две передающие антенны для MIMO по UL в LTE, и таблица 3 изображает матрицы предкодирования для использования в ситуации, использующей четыре передающие антенны для MIMO по UL в LTE.
Сигнал, выводимый функциональным блоком 209, передается посредством передающей антенны. Этот сигнал обрабатывается так, чтобы он выводился в формате сигнала SC-FDMA, подходящим для передачи по UL в LTE. Функциональный блок 211a представляет собой преобразователь сигнала SC-FDMA для первой передающей антенны, и функциональный блок 211b представляет собой преобразователь сигнала SC-FDMA для второй передающей антенны. Преобразователь сигнала SC-FDMA включает в себя предкодер 221 дискретного преобразования Фурье (DFT), отображатель 223 ресурсов, быстрый обратный преобразователь 225 Фурье (IFFT) и сумматор 227 циклического префикса (CP).
Опорный сигнал (RS) представляет собой сигнал, обеспечиваемый для когерентной демодуляции. RS генерируется на уровень, и функциональные блоки 231a и 232b представляют собой генераторы RS. Функциональный блок 231a представляет собой генератор RS для первого уровня, и функциональный блок 231b представляет собой генератор RS для последнего уровня. Функциональный блок 209 выполняет предкодирование RS индивидуальных уровней, применяемых к PUSCH. Так как одинаковое предкодирование применяется к RS и PUSCH, eNB может принимать RS и оценивать канал для декодирования согласно уровню. Посредством предкодирования RS согласно уровню RS генерируются для передачи посредством соответствующих передающих антенн.
В системе LTE RS UL определяется при помощи последовательности ZC. Последовательность ZC характеризуется тем, что как сигнал временной области, так и сигнал частотной области на основе преобразования Фурье формируется как символ, имеющий заданный размер. Последовательности ZC, полученные применением разных циклических сдвигов (CS) к основной последовательности ZC, являются ортогональными друг к другу. В системе LTE 12 CS поддерживаются для RS UL. Многочисленные пользователи могут совместно использовать частотно-временной ресурс для передачи PUSCH, и многопользовательская MIMO по UL реализуется посредством назначения CS, полученных из разных последовательностей ZC, соответствующим пользователям. PDCCH для предоставления передачи PUSCH включает в себя 3-битовый индекс циклического сдвига (CSI) для уведомления последовательности ZC CS для RS UL. Чтобы усилить ортогональность RS, код Уолша длиной 2 применяется к RS, передаваемому в двух канальных интервалах подкадра, переносящего PUSCH, на временной оси. Этот код Уолша упоминается как ортогональный покрывающий код (OCC), и CSI указывает одно из [+1, +1] и [+1, -1] в качестве OCC.
Для однопользовательской MIMO по UL многочисленные уровни конфигурируются для передачи PUSCH. Каждый уровень использует уникальный RS, имеющий ортогональность, и CSI PDCCH уведомляет о CS и OCC для RS первого уровня. CS и OCC RS второго или следующего уровня определяется номером уровня посредством обращения к CS и OCC RS первого уровня. Конкретно, если k является номером уровня, и если CS и OCC RS k-го уровня являются CSk и OCCk, CSI PDCCH указывает только CS1 и OCC1, так что CSk и OCCk определяются функциями CS1 и k и OCC1 и k. CSk и OCCk описываются подробно с ссылкой на математическую фигуру (4) ниже.
Математическая фигура 4
Математическое выражение 4
На математической фигуре (4) Δk обозначает значение смещения CS для определения CS k-го уровня, и δk обозначает значение смещения OCC для определения OCC k-го уровня.
Δk и δk для определения Sk и OCCk показаны в таблице 4.
Сигналы SC-FDMA PUSCH, подлежащие передаче соответствующими передающими антеннами, мультиплексируются с соответствующими RS посредством функциональных блоков 213a и 213b на фиг.5. Функциональный блок 213a представляет собой мультиплексор для мультиплексирования PUSCH и RS, подлежащих передаче первой передающей антенной, и функциональный блок 213b представляет собой мультиплексор для мультиплексирования PUSCH и RS, подлежащих передаче второй передающей антенной. Чтобы сохранить свойство одной несущей, RS и PUSCH мультиплексируются во временной области (мультиплексирование с временным разделением), чтобы передаваться в разных символах SC-FDMA.
Сигналы основной полосы частот, подлежащие передаче передающими антеннами UE, преобразуются в RF-сигналы посредством RF-процессоров 215a и 215b и затем передаются при помощи передающих антенн 217a и 217b. RF-процессоры 215a и 215b обрабатывают сигналы, подлежащие передаче при помощи первой и последней передающих антенн. Позиции 217a и 217b представляют первую и последнюю передающие антенны.
Приемная часть UE включает в себя объединитель 251 приема, приемник 253 PDCCH и приемник 255 PHICH. Объединитель 251 приема объединяет сигналы, принимаемые многочисленными приемными антеннами. Объединенный сигнал подается на приемник 253 PDCCH и приемник 255 PHICH. Приемник 253 PDCCH принимает сигнал управления, когда eNB передал сигнал DCI для адаптивного HARQ, и приемник 255 PHICH принимает сигнал управления, когда eNB передал сигнал ACK/NACK по PHICH. Сигнал DCI PDCCH и сигнал ACK/NACK PHICH подаются на контроллер 241.
Когда два TB передаются по PUSCH UL, информация о состоянии ACK/NACK каждого TB передается на eNB по PHICH. Ресурс для передачи информации ACK/NACK DL для PUSCH UL выражается как (ngroup PHICH,nseq PHICH). В данном случае ngroup PHICH обозначает номер группы PHICH, и nseq PHICH обозначает порядковый номер PHICH в соответствующей группе PHICH. PHICH представляет собой канал для передачи одного из ACK и NACK, используя схему модуляции двухпозиционной фазовой манипуляции (BPSK), и информация 2NPHICH SF ACK/NACK мультиплексируется в одну группу PHICH, используя уникальную последовательность PHICH. До того как будет введена однопользовательская MIMO по UL, только один PHICH распределяется на пользователя, но, с введением однопользовательской MIMO по UL, становится необходимым назначить два PHICH пользователю, который передал два TB, как показано на математической фигуре (5).
Математическая фигура 5
Математическое выражение 5
На математической фигуре (5) nDMRS обозначает значение, определенное посредством CSI в RS UL, CSI указывается в явной форме в PDCCH, переносящим информацию о PUSCH UL, NPHICH SF обозначает коэффициент расширения для использования при модуляции PHICH, и группа PHICH включает в себя 2NPHICH 2F PHICH. Ngroup PHICH обозначает общее количество групп PHICH и уведомляется посредством eNB заранее. IPHICH устанавливается на 1, когда выполняется конкретное условие для увеличения размера группы PHICH, и 0 - во всех других случаях. IPRB_RA представляет собой значение, определяемое блоком ресурса (RB) на частотной оси, которое используется для передачи PUSCH и указывается в явной форме в PUSCH, переносящим информацию о PUSCH UL. Ресурс PHICH для передачи информации ACK/NACK по первому TB определяется посредством IPRB_RA=Ilowest_index PRB_RA. Ресурс PHICH для передачи информации ACK/NACK по второму TB определяется посредством IPRB_RA=Ilowest_index PRB_RA+1. В данном случае Ilowest_index PRB_RA представляет собой индекс RB, имеющий наименьшее значение среди RB, используемых для передачи PUSCH.
Контроллер 241 управляет приемником 255 PHICH для определения ресурса PHICH для обнаружения сигнала ACK/NACK каждого TB и управляет другими функциональными блоками для выполнения операций HARQ UL, используя принятый сигнал ACK/NACK.
Контроллер 241 управляет всеми операциями UE, чтобы определять частотный ресурс для передачи PUSCH, схему модуляции и кодирования для данных и UCI, передаваемого по PUSCH, количество ресурсов, подлежащих распределению для UCI в ресурсе PUSCH, ранг передачи MIMO, схему предкодирования и параметр для генерирования RS на каждую передающую антенну и управлять функциональными блоками размещения 223 ресурсов, кодирования и модуляции 201 и 205 данных и UCI, мультиплексирования и перемежения данных и UCI и отображения 207 CW-уровень, предкодирования 209 и генерирования 231 RS. Контроллер 241 управляет приемом PDCCH и PHICH.
Фиг.6 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую конфигурацию eNB для поддержки MIMO по UL согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.6, позиция 301a обозначает первую приемную антенну в eNB, и позиция 301b обозначает последнюю приемную антенну в eNB. Сигналы, принимаемые множеством приемных антенн eNB, преобразуются в сигналы основной полосы частот посредством RF-процессоров 303a-303b. Позиция 303a обозначает первый RF-процессор для обработки сигнала, принимаемого первой приемной антенной 301a, и позиция 303b обозначает последний RF-процессор для обработки сигнала, принимаемого последней приемной антенной 301b. Сигналы основной полосы частот, преобразованные из сигналов, принимаемых приемными антеннами, восстанавливаются в потоки модуляционных символов посредством приемников 305a-305b SC-FDMA. Позиция 305a обозначает первый приемник SC-FDMA для обработки сигнала, принимаемого первой приемной антенной 301a, и позиция 305b обозначает последний приемник SC-FDMA для обработки сигнала, принимаемого последней приемной антенной 301b.
Каждый из приемников 305a-305b SC-FDMA включает в себя устройство 331 удаления CP, устройство 333 быстрого преобразования Фурье (FFT), устройство 335 обратного отображения ресурсов и устройство 337 обратного дискретного преобразования Фурье (IDFT) и выполняет работу, которая является обратной работе преобразователя 211 сигнала SC-FDMA на фиг.5.
Сигнал, выводимый приемником SC-FDMA, представляет собой PUSCH и RS, передаваемые конкретным UE. Так как PUSCH и RS мультиплексированы во временной области, каждый из демультиплексоров 307a-307b разделяет PUSCH и RS соответствующего UE. Позиция 307a обозначает первый демультиплексор для обработки сигнала, принимаемого первой приемной антенной 301a, и позиция 307b обозначает последний демультиплексор для обработки сигнала, принимаемого последней приемной антенной 301b. RS, демультиплексируемые из сигналов приема, переносятся на устройство 311 оценки канала, и сигналы PUSCH, демультиплексируемые из сигналов приема, переносятся на фильтр 315 приема MIMO.
Устройство 311 оценки канала оценивает канал восходящей линии связи, используя принятые RS, и передает результаты оценки на контроллер 313, такой как контроллер 313, вычисляет соответствующий коэффициент фильтра приема. Коэффициент фильтра приема пересылается на фильтр 315 приема MIMO. Фильтр приема MIMO выполняет операцию, которая является обратной операции предкодера 209 на фиг.5, чтобы разделять сигналы PUSCH по уровням. Фильтр приема MIMO может быть воплощен как фильтр приема по минимальной среднеквадратической ошибке (MMSE).
Сигналы приема каждого уровня преобразуются в потоки модуляционного сигнала CW и потоки модуляционного сигнала UCI. Функциональный блок 317 выполняет этапы, которые являются обратными для этапов функционального блока 207 по фиг.5, чтобы включить объединение сигналов уровня каждого CW, перемежение сигналов каждого CW и демультиплексирование данных и UCI. Так как процесс выполняется на основе информации управления, принятой от UE заранее, контроллер 313, имеющий информацию управления, управляет операциями в процессе.
Модуляционные сигналы 319 каждого CW, выводимые функциональным блоком 317, переносятся на блок 321 демодуляции и декодирования данных, и модуляционный сигнал UCI пересылается на блок 323 демодуляции и декодирования UCI. Базовая станция принимает успешно данные и выполняет планирование UL и DL и AMC, основываясь на информации UCI.
DCI предоставления для передачи PUSCH в MIMO по UL дополнительно включает в себя следующие IE.
- PMI: IE, который уведомляет схему предкодирования, использующую передачу MIMO по UL
- Схема модуляции и кодирования для второго TB: до 2 TB может передаваться в MIMO по UL. Следовательно, необходимо определить IE, уведомляющий схему модуляции и кодирования для второго TB.
- NDI для второго TB: NDI может определяться на TB или для обоих из двух TB в MIMO по UL. Хотя варианты осуществления настоящего изобретения относятся к случаю, когда TB определяется на NDI, дополнительные варианты осуществления настоящего изобретения могут применяться для случая, когда один NDI определяется для двух TB.
eNB передает PHICH и PDCCH для поддержки операции HARQ UL. Передатчик 351 PHICH передает сигнал ACK/NACK, и передатчик 353 PUSCH передает сигнал DCI, включающий в себя предоставление PUSCH. После предкодирования предкодером 355 передачи сигналы PDCCH и PHICH пересылаются на множество передающих антенн. Контроллер 313 определяет сигнал и ресурс передачи и управляет передатчиком 353 PDCCH и передатчиком 351 PHICH.
Фиг.7 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую процедуру eNB для поддержки MIMO по UL согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Процедура по фиг.7 изображает операции контроллера 313 по фиг.6, которые связаны с MIMO по UL. Предоставление PUSCH для передачи одного TB аналогично процедуре по фиг.3.
Как показано на фиг.7, eNB выполняет планирование UL для определения ресурса для предоставления PUSCH некоторому UE на этапе 131. eNB передает PDCCH, переносящий информацию предоставления PUSCH на запланированное UE на этапе 401. Предполагая передачу MIMO по UL, ранг 2 или более высокий ранг информируется на UE. Конкретно предполагается, что предоставляются две передачи TB. В четвертом подкадре после подкадра, в котором был передан PDCCH, eNB выполняет демодуляцию и декодирование PUSCH на этапе 135. eNB определяет, декодируется ли PUSCH успешно, на этапе 403. Так как передаются два TB, результатом определения может быть один из следующих случаев.
- Случай 1: TB1 и TB2 успешно декодируются, так что eNB передает PHICH, переносящий ACK/NACK, на этапе 405, и методология переходит на этап 131.
- Случай 2: TB1 успешно декодируется, но TB2 не декодируется успешно, так что eNB передает PHICH, переносящий ACK/NACK, на этапе 407, и методология переходит на этап 415.
- Случай 3: TB2 успешно декодируется, но TB2 не декодируется успешно, так что eNB передает PHICH, переносящий ACK/NACK, на этапе 409, и методология переходит на этап 415.
- Случай 4: Неуспешное декодирование как для TB1, так и для TB2, так что eNB передает PHICH, переносящий ACK/NACK, на этапе 413, и методология переходит на этап 415.
На этапе 415 eNB определяет, изменить ли свойство передачи по сравнению со свойством передачи первоначальной передачи этапа 401. Если определяется изменение свойства передачи, методология переходит на этап 411, и в противном случае eNB принимает PUSCH при предположении повторной передачи UE без изменения свойства передачи первоначальной передачи, и методология переходит на этап 135.
На этапе 411 eNB передает PDCCH, уведомляющий UE о свойстве передачи, подлежащим использованию при повторной передаче. При предположении, что PUSCH передается с использованием свойства передачи, которое вновь уведомляется посредством eNB, UE принимает и декодирует PUSCH, и методология переходит на этап 135.
Хотя возможно запросить повторную передачу PUSCH посредством передачи только PHICH без передачи PDCCH в первом и четвертом случаях, необходимо передать PDCCH, информируя свойство передачи для повторной передачи PUSCH во втором и третьем случаях, в которых успешно декодируется один из двух TB.
Как обобщено в таблице 1, количество TB, подлежащих передаче, определяется в зависимости от значения ранга. Если один из двух TB, передаваемых при первоначальной передаче, декодируется успешно, нет необходимости передавать успешно декодированный TB, так что один TB посылается при повторной передаче. Так как количество TB уменьшается, значение ранга также уменьшается при повторной передаче по сравнению с первоначальной передачей.
Как показано в таблицах 2 и 3, предкодер определяется по-разному в зависимости от ранга. Следовательно, предкодер, используемый при первоначальной передаче, не может использоваться для повторной передачи. При передаче PUSCH, основанной на информации о PDCCH, последовательность скремблирования каждого TB и CS и OCC, подлежащих применению к RS UL, и ресурс PHICH каждого TB являются определенными. Однако если количество TB уменьшается в передаче PUSCH, основываясь на информации PHICH, последовательность скремблирования каждого TB и CS и OCC, подлежащих применению к RS UL, и ресурс PHICH для проверки ответа ACK/NACK eNB становятся неточными.
Фиг.8 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую процедуру UE для поддержки MIMO по UL согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.8, UE принимает PDCCH для предоставления UL и пытается декодировать PDCCH на этапе 151. UE определяет, является ли декодирование успешным, на этапе 153. Если PDCCH для предоставления UL декодируется успешно, UE определяет, переключается ли по меньшей мере один NDI, на этапе 431. Предполагая передачу MIMO по UL, первоначальное предоставление имеет информацию о двух TB. Предполагая, что NDI определяется для каждого TB, если оба из двух NDI не переключаются, то это означает, что предоставление UL представляет собой запрос на повторную передачу, и, таким образом, UE повторно передает PUSCH с новым свойством передачи, включающим в себя PMI, на этапе 435. Если по меньшей мере один из NDI переключается, методология переходит на этап 433, где TB, соответствующий переключенному NDI, относится к первоначальной передаче, и TB, соответствующий непереключенному NDI, относится к повторной передаче. Независимо от того, устанавливается ли TB в первоначальной передаче или повторной передаче, свойство передачи, включающее PMI, придерживается значения, указанного в соответствующем PDCCH. Хотя только один NDI определяется независимо от количества TB, если NDI не переключается, методология переходит на этап 433 для первоначальной передачи нового TB и в противном случае, если NDI переключается, методология переходит на этап 435 для повторной передачи. В отношении предкодирования, если принимается PDCCH, UE передает предкодированный PUSCH, отражающий PMI, указанный посредством PDCCH, независимо от повторной передачи TB.
Если не принимается PDCCH, UE принимает PHICH и пытается декодировать PHICH на этапе 441. На этапе 443 определяется, принимается ли ACK из PHICH. Предполагая, что PHICH имеет информацию ACK/NACK, связанную с TB, возможны три случая. Случай 1 заключается в том, что ACK принимаются для обоих из двух TB, так что UE не передает PUSCH на этапе 445. Случай 2 заключается в том, что ACK принимается для одного TB и NACK - для другого TB. В этом случае количество TB, подлежащих повторной передаче, уменьшается, так что неизбежно изменение значения ранга. Однако так как eNB не уведомило о PMI, неясно, какая схема предкодирования применяется для передачи PUSCH. Следовательно, нельзя определить операцию передачи PUSCH соответствующего UE на этапе 447. Случай 3 заключается в том, что NACK принимаются для обоих из двух TB, так что необходимо послать два TB при повторной передаче. В данном случае нет изменения ранга и нет уведомления о PMI посредством eNB, UE повторно передает PUSCH, используя свойство передачи, включающее в себя PMI, включенное в самое последнее принятое предоставление UL. Однако RV должна быть изменена для повторной передачи в соответствии с правилом синхронного HARQ на основе IR.
Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают нижеследующее для определения операций eNB и UE в ситуации, когда повторная передача HARQ UL запрашивается только с PHICH в системе LTE, поддерживающей MIMO по UL.
- Последовательность скремблирования TB при повторной передаче
- Параметр RS UL для повторной передачи, CS и OCC
- Ресурс PHICH, соответствующий TB при повторной передаче
Конкретно UE поддерживает MIMO по UL в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. UE передает множество TB на eNB. UE передает TB, используя параметры RS UL, соответствующие соответствующим TB. Когда eNB не принимает один из TB, UE конфигурирует CW потерянного TB. Если PHICH, соответствующие TB, принимаются от eNB, UE определяет, принимается ли каждый TB успешно на основе PHICH. UE также определяет параметр свойства, соответствующий сконфигурированному CW. UE также повторно передает потерянный TB на eNB в соответствии с определенным параметром свойства.
UE определяет параметр свойства независимо. Конкретно UE определяет последовательность скремблирования, соответствующую сконфигурированному CW. UE выбирает один из ранее использованных параметров RS UL для повторной передачи отсутствующего TB. UE может определить значение смещения для CS и значение смещения для OCC в соответствии с определенным параметром RS UL. UE также определяет ресурс PHICH для наблюдения, принимается ли успешно повторно переданный TB.
eNB также поддерживает MIMO по UL в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения. eNB принимает множество TB и посылает UE ответ, указывающий, принимаются ли успешно индивидуальные TB. eNB передает ответ по каждому TB по PHICH. Если один из TB потерян, eNB конфигурирует CW потерянного TB и определяет параметр свойства, соответствующий сконфигурированному CW. eNB принимает потерянный TB, который повторно передается в соответствии с определенным параметром свойства и посылает ответ, указывающий, является ли успешной повторная передача потерянного TB. eNB передает ответ по PHICH.
eNB определяет параметр свойства независимо. eNB не предоставляет UE параметр свойства. Конкретно eNB определяет последовательность скремблирования, соответствующую сконфигурированному CW. eNB также выбирает один из ранее использованных параметров RS UL, который соответствует потерянному TB. eNB может определить значения смещения CS и OCC в соответствии с определенным параметром RS UL. eNB также определяет ресурс PHICH для передачи информации о том, является ли успешной повторная передача потерянного TB.
Приемопередатчики UE и eNB конфигурируются так, как показано на фиг.5 и 6 соответственно. Согласно варианту осуществления настоящего изобретения конфигурации контроллера 241 на фиг.5 и контроллера 313 на фиг.6 должны быть модифицированы.
Контроллер 241 UE обеспечивается с узлом оценки, узлом конфигурирования и узлом определения. Контроллер 241 передает множество TB на eNB посредством RF-процессоров 215a-215b и затем обнаруживает прием PHICH от eNB посредством приемника 255 PHICH. Узел оценки выполняет оценку, успешно ли принимается каждый TB. Если один из TB теряется, узел оценки уведомляет узел конфигурирования о потерянном TB. Узел конфигурирования реконфигурирует кодовое слово потерянного TB. Узел определения определяет параметр свойства, соответствующий сконфигурированному кодовому слову. Таким образом, контроллер 241 повторно передает потерянный TB на eNB в соответствии с определенным параметром свойства.
Контроллер 241 передает два TB на eNB. Контроллер 241 передает TB в соответствии с параметрами свойства, принятыми от eNB. Параметры свойства включают в себя количество уровней и индексы предкодирования индивидуальных TB. Если обнаруживается, что один из двух TB не принимается eNB, контроллер 241 устанавливает индекс предкодирования для повторной передачи потерянного TB на заданное значение. Контроллер 241 может устанавливать индекс предкодирования на 0. Контроллер 241 сохраняет количество уровней. Контроллер 241 также повторно передает потерянный TB, используя соответствующий индекс предкодирования. В противном случае, если определяется, что оба из двух TB не принимаются eNB, контроллер 241 сохраняет параметры свойства и повторно передает потерянные TB, используя параметры свойства.
Контроллер 313 eNB обеспечивается с узлом конфигурирования и узлом определения. Конкретно контроллер 313 принимает множество TB от UE посредством RF-процессоров 303a-303b и посылает eNB PHICH, указывающий, принимается ли успешно каждый из TB. Если один из TB не принимается, узел конфигурирования конфигурирует CW потерянного TB. Узел определения определяет параметр свойства, соответствующий сконфигурированному CW. Таким образом, контроллер 313 управляет приемом потерянного TB от UE посредством RF-процессоров 303a-303b и посылает UE указание PHICH, указывающее, является ли успешной повторная передача потерянного TB.
Контроллер 313 выполняет планирование для распределения ресурсов для приема TB, передаваемых посредством UE. Контроллер 313 определяет параметры свойства и посылает параметры свойства на UE. После этого контроллер 313 пытается принять потерянные TB в соответствии с параметрами свойства. Параметры свойства включают в себя количество уровней и индексы предкодирования для TB. Если один из двух TB не принимается, контроллер 313 посылает ответный сигнал для потерянного TB. Контроллер 313 также устанавливает индекс предкодирования потерянного TB на заданное значение. Контроллер 313 может устанавливать индекс предкодирования на 0. Контроллер 313 сохраняет количество уровней. После этого контроллер 131 принимает повторно переданный TB в соответствии с соответствующим индексом предкодирования. Если оба из двух TB не принимаются, контроллер 313 сохраняет параметры свойства и принимает TB в соответствии с параметрами свойства.
В варианте осуществления настоящего изобретения, когда PHICH указывает повторную передачу одного из двух TB первоначальной передачи, повторно передаваемый TB рассматривается как CW0 независимо от порядкового номера повторно передаваемого TB.
Таблица 5 суммирует скремблирование, RS UL и PHICH, определенные согласно данному варианту осуществления настоящего изобретения.
k=1 используется для TB при повторной передаче с одним уровнем; и k=1 используется для TB на первом уровне, и k=2 используется для TB на втором уровне при повторной передаче с двойным уровнем.
Согласно данному варианту осуществления настоящего изобретения последовательность CW реконфигурируется независимо от CW, соответствующего TB при предыдущей передаче. Скремблирование, RS UL и PHICH определяются в соответствии с реконфигурируемой последовательностью CW.
Фиг.9 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции UE, поддерживающего MIMO по UL, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.9, UE находится в состоянии, в котором не принимается PDCCH для повторной передачи PUSCH, вызванной неуспешным приемом двух TB в предыдущей передаче, на этапе 501. UE принимает и декодирует PHICH на этапе 503. Конкретно UE собирается передавать PUSCH, основываясь на информации, переносимой в PHICH. UE определяет, включает ли в себя PHICH ACK/NACK, на этапе 505. Когда ACK принимаются для двух TB (случай 1), UE останавливает повторную передачу PUSCH на этапе 507. Когда NACK принимаются для двух TB (случай 3), UE повторно передает два TB с одинаковым правилом передачи на этапе 509 и контролирует эти же PHICH для обнаружения приема ACK/NACK для повторно переданных TB на этапе 511. Когда ACK принимается для одного из двух TB, и NACK принимается для другого из двух TB (случай 2), UE рассматривает TB как повторно передаваемый в качестве CW0, повторно передает соответствующий TB, используя последовательность скремблирования, полученную посредством применения q=0 к математической фигуре (2), и RS UL для первого уровня или первого и второго уровней, который получается с использованием параметра RS UL первого уровня, указанного в самом последнем принятом PDCCH, на этапе 521. UE контролирует обнаружение приема PHICH на ресурсе PHICH, определенным посредством применения IPRB_RA=Ilowest_index PRB_RA к математической фигуре (5) для приема ACK/NACK для повторно переданного TB, на этапе 523.
При генерировании RS UL для первого уровня или первого и второго уровней на этапе 521 UE генерирует RS UL (k=1) для первого уровня, когда повторно переданный TB занял один уровень в предыдущей передаче PUSCH, и генерирует RS UL (k=1, 2) для первого и второго уровней, когда повторно переданный TB занял два уровня в предыдущей передаче PUSCH.
Фиг.10 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции eNB, поддерживающего MIMO по UL, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.10, когда один из двух TB, принятых при предыдущей передаче UE, успешно декодируется, а другой не декодируется, eNB посылает (ACK, NACK) или (NACK, ACK) по PHICH без PDCCH на этапе 601. eNB рассматривает TB как повторно передаваемый в качестве CW0 и принимает соответствующий TB, используя последовательность скремблирования, полученную посредством применения q=0 к математической фигуре (2), и RS UL для первого уровня или первого и второго уровней на этапе 603. eNB посылает ACK/NACK для повторно передаваемого TB по ресурсу PHICH, определенному посредством применения IPRB_RA=Ilowest_index PRB_RA к математической фигуре (5) на этапе 605.
В варианте осуществления настоящего изобретения, описанном выше, скремблирование, RS UL и PHICH определяются в соответствии с номером индекса TB, подлежащего повторной передаче, как показано в таблице 6.
Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения TB, подлежащий повторной передаче, сохраняет последовательность CW, назначенную в предыдущей передаче. Второй вариант осуществления является выгодным в том, что eNB может принимать TB, повторно передаваемый в ответ на нормально принятый NACK, даже когда он не принял один из сигналов ACK/NACK, переданных посредством UE. Предполагая, что UE неправильно интерпретирует сигнал (ACK, NACK), передаваемый посредством eNB для повторной передачи TB2 в качестве сигнала (NACK, NACK), в результате, UE повторно передает как TB1, так и TB2. Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, описанному выше, eNB пытается принять TB2, соответствующий CW0, но UE повторно передает TB1, соответствующий CW0, и TB2, соответствующий CW1. Так как последовательность скремблирования и RS UL для TB интерпретируются по-разному посредством eNB и UE, eNB не может принять никакой из повторно передаваемых TB, поскольку операция не определяется, учитывая такую ситуацию. В данном варианте осуществления настоящего изобретения eNB пытается принять TB2, соответствующий CW1, тогда как UE передает как TB1, соответствующий CW0, так и TB2, соответствующий CW1. Хотя нельзя принять TB1, соответствующий CW0, eNB может нормально принять TB2, соответствующий CW1. Согласно данному варианту осуществления настоящего изобретения eNB может принять повторно передаваемый TB2 в ошибочной ситуации без дополнительного процесса для ошибочной ситуации.
Чтобы поддерживать данный вариант осуществления настоящего изобретения, необходимо определить отображение CW-уровеня для повторной передачи только CW1, как показано ниже в таблице 7.
По сравнению с таблицей 1 таблица 7 дополнительно включает в себя отображение 2 и отображение 5.
Фиг.11 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции UE, поддерживающего MIMO по UL, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.11, UE находится в состоянии, в котором не принимается PDCCH для повторной передачи PUSCH, после посылки двух TB в предыдущей передаче на этапе 501. UE принимает PHICH на этапе 503. Конкретно UE собирается повторно передавать PUSCH, основываясь на информации PHICH. При приеме PHICH UE проверяет ACK/NACK PHICH на этапе 705. Если PHICH переносит ACK для обоих соответствующих TB (случай 1), UE останавливает повторную передачу PUSCH на этапе 507. Если PHICH переносит NACK для обоих соответствующих TB (случай 3), UE повторно передает два TB, используя правило предыдущей передачи, на этапе 509 и контролирует эти же PHICH для обнаружения приема ACK/NACK для повторно передаваемых TB на этапе 511.
Если PHICH переносит NACK и ACK для TB1 и TB2 соответственно, так что необходимо повторно передавать только TB1 (случай 2), UE рассматривает TB, подлежащий повторной передаче в качестве CW0, и соответствующий TB передается с использованием последовательности скремблирования, полученной посредством применения q=0 к математической фигуре (2), и RS UL первого уровня или RS UL первого и второго уровней, полученного с использованием параметра RS UL первого уровня, который указывается в самом последнем принятом PDCCH, на этапе 721. UE контролирует PHICH, ассоциированный с IPRB_RA=Ilowest_index PRB_RA, применяемым к математической фигуре (5), для приема ACK/NACK для повторно передаваемого TB на этапе 723.
На этапе 721 UE повторно использует этот же RS UL первого уровня, когда RS UL (k=1) использовался для TB1 в предыдущей передаче PUSCH, и этот же RS UL первого и второго уровней, когда RS UL (k=1, 2) использовался для TB1 при предыдущей передаче PUSCH.
Если PHICH переносит ACK и NACK для TB1 и TB2 соответственно, так что необходимо повторно передавать только TB2 (случай 3), UE считает, что TB должен передаваться как CW1, и соответствующий TB повторно передается с использованием последовательности скремблирования, полученной посредством применения q=1 к математической фигуре (2), и RS UL второго уровня или RS UL второго и третьего уровней или RS UL третьего и четвертого уровней, полученных посредством применения параметра RS UL первого уровня, который указывается в самом последнем принятом PDCCH, на этапе 731. Чтобы принять ACK/NACK для повторно передаваемого TB, UE контролирует PHICH, ассоциированный с IPRB_RA=Ilowest_index PRB_RA+1, применяемый к математической фигуре (5), на этапе 733. На этапе 731 UE повторно использует этот же RS UL, когда RS UL второго уровня (k=2) использовался для TB2 в предыдущей передаче PUSCH, этот же RS UL, когда RS UL второго и третьего уровней (k=2, 3) использовался для TB2 в предыдущей передаче PUSCH, и этот же RS UL, когда RS UL третьего и четвертого уровней (k=3, 4) использовался для TB2 в предыдущей передаче PUSCH.
Фиг.12 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операции eNB, поддерживающего MIMO по UL, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.12, eNB находится в состоянии, в котором один из двух TB, принятых в предыдущей передаче UE, декодируется успешно, а другой не декодируется, так что eNB передает сигнал (ACK, NACK) или сигнал (NACK, ACK) на UE по PHICH без PDCCH для предоставления повторной передачи PUSCH на этапе 801. eNB определяет, были ли переданы ACK или NACK для каждого из TB, на этапе 803. Если определяется, что сигнал (NACK, ACK) был передан (т.е. был передан запрос на повторную передачу TB1), eNB принимает соответствующий TB, используя последовательность скремблирования с q=0, применяемую к математической фигуре (2), и RS UL для первого уровня или первого и второго уровня на этапе 811. eNB передает ACK/NACK для повторно переданного TB1 по PHICH, ассоциированному с IPRB_RA=Ilowest_index PRB_RA, примененному к математической фигуре (5), на этапе 813. Если определяется, что сигнал (ACK, NACK) был передан (т.е. был передан запрос на повторную передачу TB2), eNB принимает соответствующий TB, используя последовательность скремблирования с q=1, примененную к математической фигуре (2), и RS UL для RS UL второго уровня, RS UL второго и третьего уровней или RS UL третьего и четвертого уровней, на этапе 821. eNB передает ACK/NACK для повторно переданного TB2 по PHICH, ассоциированному с IPRB_RA=Ilowest_index PRB_RA+1, примененному к математической фигуре (5), на этапе 823.
UE и eNB системы LTE, поддерживающей MIMO по UL, согласно вариантам осуществления настоящего изобретения, определяют независимо параметры свойства для повторной передачи UL. Следовательно, можно выполнить HARQ UL без обмена сигналами для параметров свойства. Таким образом, HARQ UL между UE и eNB может реализовываться только при помощи PHICH, приводя к повышенной эффективности HARQ UL в системе LTE.
Хотя изобретение было показано и описано со ссылкой на конкретные варианты его осуществления, для специалиста в данной области техники понятно, что в нем могут быть сделаны различные изменения в форме и деталях без отступления от сущности и объема изобретения, определенного в прилагаемой формуле изобретения.
Изобретение относится к системам мобильной связи, поддерживающим схему со многими входами и многими выходами (МIMO) по восходящей линии связи, и обеспечивает минимизацию частотного ресурса и потребления мощности передачи. В способе передачи пользовательское оборудование (UE) передает два транспортных блока в соответствии с заданным количеством уровней и соответствующими индексами предкодирования, развитый узел B (eNB) передает, когда теряется один из транспортных блоков, отрицательное подтверждение приема для потерянного транспортного блока, и UE устанавливает индекс предкодирования для потерянного транспортного блока на заданное значение для повторной передачи потерянного транспортного блока, в то же время сохраняя количество уровней. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 12 ил., 7 табл.
1. Способ передачи терминала, поддерживающего схему со многими входами и многими выходами по восходящей линии связи (MIMO по UL), причем способ содержит этапы:
передачи двух транспортных блоков в соответствии с заданным количеством уровней и
установления индекса предкодирования для потерянного транспортного блока на заданное значение, когда теряется один из двух транспортных блоков.
2. Способ передачи по п.1, в котором установление индекса предкодирования содержит сохранение упомянутого количества уровней.
3. Способ передачи по п.1, дополнительно содержащий:
когда теряются оба из двух транспортных блоков, сохранение индексов предкодирования, используемых для передачи двух транспортных блоков; и
повторную передачу двух транспортных блоков, используя упомянутые индексы предкодирования.
4. Способ передачи по п.1, в котором заданным значением является 0.
5. Способ приема базовой станции, поддерживающей схему со многими входами и многими выходами по восходящей линии связи (MIMO по UL), причем способ содержит этапы:
планирования приема двух транспортных блоков в соответствии с заданным количеством уровней;
передачи отрицательного подтверждения приема для потерянного транспортного блока, когда теряется один из двух транспортных блоков; и
установления индекса предкодирования для приема повторной передачи потерянного транспортного блока на заданное значение.
6. Способ приема по п.5, в котором установление индекса предкодирования содержит сохранение упомянутого количества уровней.
7. Способ приема по п.5, дополнительно содержащий:
когда теряются оба из двух транспортных блоков, сохранение индексов предкодирования, используемых для приема двух транспортных блоков; и
прием повторной передачи двух транспортных блоков, используя упомянутые индексы предкодирования.
8. Передатчик терминала, поддерживающего схему со многими входами и многими выходами по восходящей линии связи (MIMO по UL), содержащий:
радиочастотный (RF) процессор, который передает два транспортных блока на базовую станцию в соответствии с заданным количеством уровней; и
контроллер, который устанавливает индекс предкодирования для потерянного транспортного блока на заданное значение, когда теряется один из двух транспортных блоков.
9. Передатчик по п.8, в котором контроллер сохраняет упомянутое количество уровней для повторной передачи потерянного транспортного блока.
10. Передатчик по п.8, в котором контроллер сохраняет индексы предкодирования, используемые для передачи двух транспортных блоков, и повторно передает два транспортных блока, используя упомянутые индексы предкодирования, когда теряются оба из двух транспортных блоков.
11. Передатчик по п.8, в котором заданным значением является 0.
12. Приемник базовой станции, поддерживающий схему со многими входами и многими выходами по восходящей линии связи (MIMO по UL), содержащий:
контроллер, который выполняет планирование для приема двух транспортных блоков в соответствии с заданным количеством уровней; и
радиочастотный (RF) процессор, который передает отрицательное подтверждение приема для потерянного транспортного блока, когда теряется один из двух транспортных блоков;
причем контроллер устанавливает индекс предкодирования для приема повторной передачи потерянного транспортного блока на заданное значение.
13. Приемник по п.12, в котором контроллер сохраняет упомянутое количество уровней для приема повторной передачи потерянного транспортного блока.
14. Приемник по п.12, в котором контроллер сохраняет индексы предкодирования, используемые для приема двух транспортных блоков, и принимает повторную передачу двух транспортных блоков, используя упомянутые индексы предкодирования, когда теряются оба из двух транспортных блоков.
US 2009073904 A1, 19.03.2009 | |||
US 2010238886 A1, 23.09.2010 | |||
US 2010031117 A1, 04.02.2010 | |||
US 2010111206 A1, 06.05.2010 | |||
Samsung: UL SU-MIMO precoding in PHICH-triggered retransmissions, 3GPP TSG RAN WG1 #61, R1-103035, Montreal, Canada, 10-14, May, 2010 | |||
RU 2008120021 А, 27.11.2009 |
Авторы
Даты
2015-10-27—Публикация
2011-09-29—Подача