[发明专利]在无线通信系统中发射ACK/NACK的方法和设备有效

专利信息
申请号: 201280013598.7 申请日: 2012-03-14
公开(公告)号: CN103444118A 公开(公告)日: 2013-12-11
发明(设计)人: 徐东延;金民奎;梁锡喆;安俊基 申请(专利权)人: LG电子株式会社
主分类号: H04L1/16 分类号: H04L1/16;H04J11/00
代理公司: 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 代理人: 谢丽娜;夏凯
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 无线通信 系统 发射 ack nack 方法 设备
【说明书】:

技术领域

发明涉及无线通信,更特别地,涉及在无线通信系统中发射用于混合自动重传请求(HARQ)的接收应答的方法和装置,在所述无线通信系统中聚合了使用不同类型的无线电帧的服务小区。

背景技术

基于第三代合作伙伴计划(3GPP)技术规范(TS)版本8的长期演进(LTE)是领引的下一代移动通信标准。

如在3GPP TS36.211V8.7.0(2009-05),“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Channels and Modulation(Release8)(演进的通用陆上无线电接入(E-UTRA);物理信道和调制(版本8))”中公开的,在LTE中,物理信道可以划分为:物理下行链路共享信道(PDSCH)和物理下行链路控制信道(PDCCH),即下行链路信道;以及物理上行链路共享信道(PUSCH)和物理上行链路控制信道(PUSCH),即上行链路信道。

PUCCH是用于发送诸如混合自动重传请求(HARQ)、肯定应答/否定应答(ACK/NACK)信号、信道质量指示符(CQI),和调度请求(SR)的上行链路控制信息的上行链路控制信道。

同时,作为3GPP LTE的演进的3GPP LTE-高级(A)正在发展中。被引入3GPP LTE-A的技术包括载波聚合。

载波聚合使用多个分量载波。分量载波由中心频率和带宽限定。一个下行链路分量载波或者一对上行链路分量载波和下行链路分量载波对应于一个小区。可以说,使用多个下行链路分量载波服务的终端正在由多个服务小区服务。

在时分双工(TDD)系统中,在上行链路和下行链路中使用相同的频率。因此,一个或多个DL子帧与UL子帧关联。“关联”指的是在DL子帧中的发射/接收与在UL子帧中的发射/接收关联。例如,当在多个DL子帧中接收传输块时,终端在与多个DL子帧关联的UL子帧中发送用于该传输块的HARQ ACK/NACK(以下简称为ACK/NACK)。在这里,最小时间是发送ACK/NACK所必需的。这是因为处理该传输块花费的时间和处理ACK/NACK花费的时间是必需的。

在频分双工(FDD)系统中,在上行链路和下行链路中使用不同的频率。UL子帧和DL子帧具有1:1关系。在这种情况下,用于在DL子帧中接收的传输块的ACK/NACK在四个子帧之后在UL子帧中发射。

同时,在下一代无线通信系统中,使用TDD的服务小区和使用FDD的服务小区可以被聚合。也就是说,可以向终端分配使用不同类型的无线电帧的多个服务小区。在这种情况下,将使用什么方法是否发射ACK/NACK是成问题的。

发明内容

技术问题

本发明的一个目的是提供用于在聚合了使用不同类型的无线电帧的多个服务小区的无线通信系统中发射ACK/NACK的方法和装置。

技术方案

在一个方面中,提供了一种已经配置多个服务小区的UE的肯定应答/否定应答(ACK/NACK)传输方法。该方法包括步骤:在第二服务小区的子帧n中接收数据,并且在第一服务小区的子帧n+kSCC(n)中发送用于该数据的ACK/NACK信号,第一服务小区的子帧n+kSCC(n)与第二服务小区的子帧n关联,其中,第一服务小区是UE与基站执行初始连接建立过程或者连接重新建立过程的主小区,第一服务小区使用频分双工(FDD)无线电帧,第二服务小区是除了主小区之外另外分配给UE的辅小区,第二服务小区使用时分双工(TDD)无线电帧,并且kSCC(n)是预先确定的值。

kSCC(n)是与在第一服务小区中的ACK/NACK时序相同的值,并且可以是四个子帧。

该方法进一步包括步骤:在第一服务小区的子帧n中接收数据,并且在第一服务小区的子帧n+kPCC(n)中发送ACK/NACK信号,第一服务小区的子帧n+kPCC(n)与第一服务小区的子帧n关联。子帧n+kPCC(n)可以是与第一服务小区的子帧n以四个子帧隔开的上行链路子帧。

该方法进一步包括步骤:在第一服务小区中接收用于在第一服务小区的子帧n中接收的数据的第一下行链路许可,和在第一服务小区中接收用于在第二服务小区的子帧n中接收的数据的第二下行链路许可。第一下行链路许可的比特数可以与第二下行链路许可的比特数相同。

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