用于处理载波聚合中的下行链路HARQ过程的方法和装置制造方法及图纸

技术编号:15189172 阅读:53 留言:0更新日期:2017-04-19 17:22
一种无线终端(1),其基于无线终端(1)是否被配置成为了调度FDD服务小区(32)而监视TDD服务小区(31)的下行链路(DL)控制信道,来确定在FDD服务小区(32)中接收的DL传输块所使用的HARQ过程的最大数目。这有助于例如在配置了FDD‑TDD载波聚合(FDD‑TDD CA)并且针对FDD服务小区中的DL发送配置了跨载波调度的情况下,恰当地确定在FDD服务小区中发送的DL传输块所使用的HARQ过程的最大数目。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本公开涉及无线通信系统,更具体地,涉及用于处理载波聚合中的下行链路混合自动重传请求(HARQ)过程的方法和装置。
技术介绍
下面将描述第三代合作伙伴计划(3GPP)版本8(被称为长期演进(LTE))及后续版本所使用的物理下行链路中的无线帧结构和HARQ。接着,将描述3GPP版本10(被称为高级LTE)中新引入的载波聚合(CA)及其调度。此外,将描述3GPP版本12(被称为LTE-B)中新引入的TDD-FDD载波聚合。首先,将描述LTE无线帧结构。在3GPP版本8及后续版本(即,LTE)中,规定了两种无线帧结构。一种称为帧结构类型1,帧结构类型1应用于频分双工(FDD)。另一种称为帧结构类型2,帧结构类型2应用于时分双工(TDD)。如图1所示,在帧结构类型1和帧结构类型2中,一个无线帧的长度为10毫秒,并且一个无线帧由10个子帧构成。在TDD的情况下,前5个子帧(#0至#4)和后5个子帧(#5至#9)各自被称为半帧。半帧的长度为5毫秒。一个子帧的长度为1毫秒。一个子帧分成两个时隙,其中各时隙具有0.5毫秒的长度。在正常循环前缀的情况下,一个时隙在时域中包括7个符号(即,上行链路中的单载波频分多址(SC-FDMA)符号和下行链路中的正交频分复用(OFDM)符号)。因此,一个子帧在时域中包括14个符号。图2示出TDDLTE所支持的七个上行链路/下行链路配置(TDDUL/DL配置)。在TDDLTE的情况下,上行链路子帧(UL子帧)和下行链路子帧(DL子帧)共存于一个无线帧中。TDDUL/DL配置表示一个无线帧中的上行链路子帧和下行链路子帧的设置。在图2中,“D”表示DL子帧;“U”表示UL子帧;以及“S”表示特殊子帧。TDDLTE在无线帧的周期(即,10毫秒)中重复使用图2所示的TDDUL/DL配置的任意之一。UL子帧是进行从无线终端(用户设备(UE))到基站(eNodeB(eNB))的上行链路(UL)发送的子帧。DL子帧是进行从基站到无线终端的下行链路(DL)发送的子帧。在半帧中的第二子帧(即,子帧#1或#6)处进行从DL发送(DL子帧)到UL发送(UL子帧)的切换。图3示出特殊子帧的结构示例。特殊子帧由进行DL发送的下行链路导频时隙(DwPTS)、不进行发送的保护时间段(GP)和进行上行链路发送的上行链路导频时隙(UpPTS)构成。随后,将描述包括HARQ操作的物理下行链路共享信道(PDSCH)中的数据发送处理。在3GPP版本8及后续版本中,在PDSCH上发送下行链路用户数据。另一方面,在物理下行链路控制信道(PDCCH)上发送与下行链路通信有关的控制信息。与下行链路通信有关的控制信息包括表示针对无线终端的PDSCH资源的分配的下行链路(DL)授权(grant)。响应于对表示DL授权的PDCCH进行解码,无线终端在PDSCH上接收下行链路数据,检查该下行链路数据中是否存在循环冗余校验(CRC)错误,并且在物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)上发送CRC结果(即,确认(ACK)或否定ACK(NACK))。在接收到ACK时,基站向无线终端发送下一个新数据。在接收到NACK时,基站进行先前已经发送的数据的重传。注意,3GPP版本8及后续版本支持增量冗余(IR)HARQ,因此要重传的数据包括与第一次发送的数据(包括通过turbo编码获得的系统位(systematicbit)和部分奇偶校验位(paritybit))中的奇偶校验位不同的附加奇偶校验位。具体地,基站对存储通过进行turbo编码、子块交织(subblockinterleaving)和位收集(bitcollection)而获得的码块的循环缓冲器(CB)进行管理,并且基站为了发送系统位而针对初始发送选择与CB的开头相对应的偏移(即,冗余版本(RV)=0)。RV规定CB中的开始位置,从而开始从CB读出位以进行发送。在重传中,基站选择与初始传输中使用的RV不同的RV来进行增量冗余(IR),并且因此发送初始发送中不包括的附加奇偶校验位。众所周知,HARQ是诸如turbo编码等的前向纠错编码与原始ARQ方式相结合的方式。也就是说,在HARQ中,用户数据和CRC位由纠错码(ECC)保护。纠错码的添加增加了冗余度,从而提高了HARQ中的发送成功概率,但是这减少了要发送的数据内的用户数据的百分比(即,导致编码率降低)。为此,3GPP版本8及后续版本支持增量冗余(IR)HARQ,并且在发送时的速率匹配处理期间对循环缓冲器中所存储的编码后的代码块数据进行位选择和删余。3GPP版本8及后续版本的介质访问控制(MAC)层采用停止等待(SAW)HARQ。具体地,在DL发送中,基站发送一个下行链路传输块,然后在从无线终端接收到反馈(即,ACK或NACK)之前,停止新的发送并且等待。在从无线终端接收到ACK时,基站发送新的下行链路传输块。在从无线终端接收到NACK(或者已经经过预定时段而没有接收到任何反馈)时,基站对该传输块进行重传。这种简单的SAW操作降低了发送效率,使得难以高效地使用发送资源(DL无线帧)。因此,使用多过程HARQ。在多过程HARQ中,独立的HARQ过程在时间上相交织,使得可以高效地使用所有发送资源。各HARQ过程负责独立的SAW操作,并且如后面所述,使用软缓冲器中的独立的分区。图4示出FDD操作中的下行链路中的一个HARQ过程。在图4的示例中,在子帧#0中,基站在PDCCH上发送DL授权,并且在PDSCH上发送DL数据。无线终端在子帧#0中接收PDSCH上的DL数据,从DL数据解码出传输块,并且对该传输块进行CRC测试。此外,无线终端在子帧#4的PDCCH或PUSCH上发送针对在子帧#0中发送来的传输块的CRC结果(ACK或NACK)。从DL数据发送到ACK/NACK发送的延迟时间(T_UL_ACK)规定为四个子帧(4毫秒)。基站在子帧#4中接收来自无线终端的ACK/NACK,并且(在NACK的情况下)在子帧#m中进行重传或者(在ACK的情况下)发送新的传输块。注意,在3GPP版本8及后续版本的下行链路中,采用异步(异步)HARQ,并且重传或后续发送可以在初始发送之后的任意时间发生,因此从ACK/NACK发送到后续发送或重传的延迟时间(T_eNB_processing)依赖于基站的处理时间。然而,假定T_eNB_processing的典型长度为四个子帧(4毫秒)。因此,在FDD的情况下,典型的下行链路HARQ往返时间(RTT)是八个子帧(8毫秒)。因此,3GPP版本8及后续版本规定FDD操作中的下行链路HARQ过程的最大数目(MDL_HARQ)为8。如图4所示,HARQRTT表示在一个HARQ过程(SAW操作)中从DL传输块的初始发送到后续发送或重传之间的间隔(即,T_UL_ACK+T_eNB_processing)。图5示出在FDD的情况下并行使用八个HARQ过程的情况。这八个HARQ过程在时间上相交织并且根据八个子帧的HARQRTT来工作。如上所述,在FDD操作中,在某个UL子帧#n中发送的HARQ-ACK/NACK表示位于四个子帧前的DL子帧#(n-4)中的发送数据的CRC结果。换句话说,本文档来自技高网...
用于处理载波聚合中的下行链路HARQ过程的方法和装置

【技术保护点】
一种用于在无线终端中进行下行链路混合自动重传请求即下行链路HARQ的方法,所述无线终端通过基站而配置有包括第一分量载波和第二分量载波的多个分量载波以用于载波聚合,所述方法包括以下步骤:在使用所述第一分量载波进行工作的第一服务小区的帧结构是时分双工即TDD所用的帧结构类型2且使用所述第二分量载波进行工作的第二服务小区的帧结构是频分双工即FDD所用的帧结构类型1的情况下,基于所述无线终端是否被配置成为了调度所述第二服务小区而监视所述第一服务小区中的第一下行链路控制信道,来确定在所述第二服务小区中接收的下行链路传输块所使用的下行链路混合自动重传请求过程即下行链路HARQ过程的最大数目。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.07.29 JP 2014-1540351.一种用于在无线终端中进行下行链路混合自动重传请求即下行链路HARQ的方法,所述无线终端通过基站而配置有包括第一分量载波和第二分量载波的多个分量载波以用于载波聚合,所述方法包括以下步骤:在使用所述第一分量载波进行工作的第一服务小区的帧结构是时分双工即TDD所用的帧结构类型2且使用所述第二分量载波进行工作的第二服务小区的帧结构是频分双工即FDD所用的帧结构类型1的情况下,基于所述无线终端是否被配置成为了调度所述第二服务小区而监视所述第一服务小区中的第一下行链路控制信道,来确定在所述第二服务小区中接收的下行链路传输块所使用的下行链路混合自动重传请求过程即下行链路HARQ过程的最大数目。2.根据权利要求1所述的方法,其中,确定所述最大数目的步骤包括:在所述第一服务小区的帧结构是所述帧结构类型2且所述第二服务小区的帧结构是所述帧结构类型1的情况下,在所述无线终端被配置成为了调度所述第二服务小区而监视所述第一下行链路控制信道时,从针对TDD定义的第一表中选择所述最大数目;以及在所述第一服务小区的帧结构是所述帧结构类型2且所述第二服务小区的帧结构是所述帧结构类型1的情况下,在所述无线终端被配置成为了调度所述第二服务小区而监视所述第二服务小区中的第二下行链路控制信道时,从针对FDD-TDD载波聚合定义的第二表中选择所述最大数目。3.根据权利要求2所述的方法,其中,还包括以下步骤:所述无线终端从所述基站接收表示是否需要选择性地使用所述第一表和所述第二表的信号;以及在所述信号表示不需要选择性地使用所述第一表和所述第二表的情况下,从所述第二表中确定所述最大数目,而与所述无线终端被配置成为了调度所述第二服务小区而监视所述第一下行链路控制信道还是所述第二下行链路控制信道无关。4.根据权利要求1所述的方法,其中,确定所述最大数目的步骤包括:从所述基站接收表示所述最大数目的信号,其中所述最大数目根据所述无线终端是否被配置成为了调度所述第二服务小区而监视所述第一服务小区中的所述第一下行链路控制信道而变动。5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,还包括以下步骤:基于所述最大数目来确定软缓冲器中要分配给在所述第二服务小区中接收的下行链路传输块所使用的各HARQ过程的分区的大小。6.根据权利要求5所述的方法,其中,确定所述分区的大小的步骤包括根据以下公式(1)至(3)确定所述分区的大小nsb:其中,nsb和Ncb各自表示每个码块在所述软缓冲器中的分区大小;NIR表示每个传输块在所述软缓冲器中的分区大小;N'soft和Nsoft各自表示所述软缓冲器的总大小;C表示传输块被划分成的码块的数量;NcellsDL表示所述多个分量载波的总数;KMIMO表示多输入多输出层即MIMO层的数量;Kw表示基站中所设置的循环缓冲器的长度,并且Kw与进行了turbo编码、子块交织和位收集之后获得的码块长度相对应;KC按以下方式来确定:在Nsoft=35982720的情况下,KC=5;在Nsoft=3654144并且所述无线终端能够支持两个以下的空间层的情况下,KC=2;否则Kc=1;Mlimit表示等于8的常数;以及MDL_HARQ表示在所述第二服务小区中接收的下行链路传输块所使用的HARQ过程的最大数目。7.一种无线终端,其通过基站而配置有包括第一分量载波和第二分量载波的多个分量载波以用于载波聚合,所述无线终端包括:处理器,其被配置成在使用所述第一分量载波进行工作的第一服务小区的帧结构是时分双工即TDD所用的帧结构类型2且使用所述第二分量载波进行工作的第二服务小区的帧结构是频分双工即FDD所用的帧结构类型1的情况下,基于所述无线终端是否被配置成为了调度所述第二服务小区而监视所述第一服务小区中的第一下行链路控制信道,来确定在所述第二服务小区中接收的下行链路传输块所使用的下行链路混合自动重传请求过程即下行链路HARQ过程的最大数目。8.根据权利要求7所述的无线终端,其中,所述处理器被配置成:在所述第一服务小区的帧结构是所述帧结构类型2且所述第二服务小区的帧结构是所述帧结构类型1的情况下,在所述无线终端被配置成为了调度所述第二服务小区而监视所述第一下行链路控制信道时,从针对TDD定义的第一表中选择所述最大数目;以及在所述第一服务小区的帧结构是所述帧结构类型2且所述第二服务小区的帧结构是所述帧结构类型1的情况下,在所述无线终端被配置成为了调度所述第二服务小区而监视所述第二服务小区中的第二下行链路控制信道时,从针对FDD-TDD载波聚合定义的第二表中选择所述最大数目。9.根据权利要求8所述的无线终端,其中,所述处理器还被配置成:从所述基站接收表示是否需要选择性地使用所述第一表和所述第二表的信号;以及在所述信号表示不需要选择性地使用所述第一表和所述第二表的情况下,从所述第二表中确定所述最大数目,而与所述无线终端被配置成为了调度所述第二服务小区而监视所述第一下行链路控制信道还是所述第二下行链路控制信道无关。10.根据权利要求7所述的无线终端,其中,所述处理器被配置成从所述基站接收表示所述最大数目的信号以确定所述最大数目,其中所述最大数目根据所述无线终端是否被配置成为了调度所述第二服务小区而监视所述第一服务小区中的所述第一下行链路控制信道而变动。11.根据权利要求7至10中任一项所述的无线终端,其中,还包括用作软缓冲器的存储器,所述软缓冲器被配置成存储针对下行链路混合自动重传请求即下行链路HARQ的软位,其中,所述处理器还被配置成确定所述软缓冲器中要分配给在所述第二服务小区中接收的下行链路传输块所使用的各HARQ过程的分区的大小。12.根据权利要求11所述的无线终端,其中,所述处理器被配置成根据以下公式(1)至(3)确定所述分区的大小nsb:其中,nsb和Ncb各自表示每个码块在所述软缓冲器中的分区大小;NIR表示每个传输块在所述软缓冲器中的分区大小;N'soft和Nsoft各自表示所述软缓冲器的总大小;C表示传输块被划分成的码块的数量;NcellsDL表示所述多个分量载波的总数;KMIMO表示多输入多输出层即MIMO层的数量;Kw表示基站中所设置的循环缓冲器的长度,并且Kw与进行了turbo编码、子块交织和位收集之后获得的码块长度相对应;KC按以下方式来确定:在Nsoft=35982720的情况下,KC=5;在Nsoft=3654144并且所述无线终端能够支持两个以下的空间层的情况下,KC=2;否则Kc=1;Mlimit表示等于8的常数;以及MDL_HARQ表示在所述第二服务小区中接收的下行链路传输块所使用的HARQ过程的最大数目。13.一种基站所进行的方法,所述基站针对无线终端分配包括第一分量载波和第二分量载波的多个分量载波以用于载波聚合,所述方法包括以下步骤:在使用所述第一分量载波进行工作的第一服务小区的帧结构是时分双工即TDD所用的帧结构类型2且使用所述第二分量载波进行工作的第二服务小区的帧结构是频分双工即FDD所用的帧结构类型1的情况下,基于所述无线终端是否被配置成为了调度所述第...

【专利技术属性】
技术研发人员:桶谷贤吾
申请(专利权)人:日本电气株式会社
类型:发明
国别省市:日本;JP

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