终端装置以及重发控制方法制造方法及图纸

技术编号:8688285 阅读:139 留言:0更新日期:2013-05-09 08:16
本发明专利技术提供在使用了上行单位频带以及与上行单位频带对应关联的多个下行单位频带的通信中适用ARQ的情况下,能够改善具有低劣的传输特性的响应信号的特性的终端装置以及重发控制方法。在该装置中,控制单元(208)在信道选择时,从与CCE相关联的PUCCH资源以及从基站(100)预先通知的特定PUCCH资源中,选择用于发送响应信号的资源,控制响应信号的发送,响应信号生成单元(212)支持对任意响应信号的暗示信令,支持从2CC的LTE后退,同时采用将仅通过判定通知了响应信号的PUCCH资源就能够判定ACK/NACK的PUCCH资源的个数在比特之间进行平滑的映射方法。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及。
技术介绍
在3GPP LTE 中,米用 OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多址)作为下行线路的通信方式。在适用了 3GPP LTE的无线通信系统中,基站使用预先规定的通信资源来发送同步信号(Synchronization Channel:SCH)以及广播信号(Broadcast Channel:BCH)。并且,终端首先通过捕获SCH来确保与基站的同步。然后,终端通过解读BCH信息来获取基站专用的参数(例如带宽等)(参照非专利文献1、2、3)。另外,终端在完成基站专用的参数的获取后,对基站发出连接请求,由此建立与基站之间的通信。基站根据需要通过F1DCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)向已建立通信的终端发送控制信息。然后,终端对接收到的HXXH信号中包含的多个控制信息(下行分配控制信息:DLAssignment (有时也称为下行控制信息:Downlink Control Information:DCI))分别进行“盲判定”。也就是说,控制信息包含CRC (Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)部分,在基站中使用发送对象终端的终端ID对该CRC部分进行屏蔽。因此,终端在使用本机的终端ID尝试对接收到的控制信息的CRC部分进行解蔽之前,无法判定是否是发往本机的控制信息。在该盲判定中,如果解蔽的结果CRC运算为0K,则判定为该控制信息是发往本机的。另外,在3GPP LTE中,对于从基站发送到终端的下行线路数据适用ARQ (AutomaticRepeat Request,自动重传请求)。也就是说,终端将表示下行线路数据的差错检测结果的响应信号反馈给基站。终端对下行线路数据进行CRC,若CRC = OK (无差错),则将ACK (确认)作为响应信号反馈给基站而若CRC = NG (有差错),则将NACK (非确认)作为响应信号反馈给基站。为该响应信号(即ACK/NACK信号。以下有时只记为“A/N”)的反馈,使用PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)等上行线路控制信道。这里,在从基站发送的上述控制信息中包含资源分配信息,该资源分配信息包含基站对于终端分配的资源信息等。如上所述,PDCCH用于该控制信息的发送。该HXXH由I个或多个 Ll/L2CCH(Ll/L2Control Channel, L1/L2 控制信道)构成。各 L1/L2CCH 由 I 个或多个CCE(Control Channel Element,控制信道单元)构成。也就是说,CCE是将控制信息映射到PDCCH中时的基本单位。另外,在I个L1/L2CCH由多个(2、4、8个)CCE构成的情况下,对该L1/L2CCH分配以具有偶数索引(Index)的CCE为起点的连续的多个CCE。基站根据对资源分配对象终端的控制信息的通知所需的CCE数,对于该资源分配对象终端分配L1/L2CCH。然后,基站将控制信息映射到与该L1/L2CCH的CCE对应的物理资源并发送。另外,这里,各CCE与PUCCH的构成资源(以下,有时称为PUCCH资源)一对一地对应关联。因此,接收到L1/L2CCH的终端确定与构成该L1/L2CCH的CCE对应的PUCCH的构成资源,使用该资源向基站发送响应信号。不过,在L1/L2CCH占用连续的多个CCE的情况下,终端利用与多个CCE分别对应的多个PUCCH构成资源中与索引最小的CCE对应的PUCCH构成资源(即,与具有偶数序号的CCE索引的CCE对应的PUCCH构成资源),将响应信号发送到基站。这样,高效率地使用下行线路的通信资源。如图1所示,对从多个终端发送的多个响应信号,在时间轴上使用具有零自相关(Zero Auto-correlation)特性的 ZAC(Zero Auto-correlation)序列、沃尔什(Walsh)序列、以及DFT (Discrete Fourier Transform,离散傅立叶变换)序列进行扩频,在F1UCCH内进行码复用。在图1中,(Wtl, W1, W2,W3)表示序列长度4的沃尔什序列,(Ftl, F1, F2)表示序列长度3的DFT序列。如图1所示,在终端中,ACK或NACK的响应信号首先在频率轴上,通过ZAC序列(序列长度12)被一次扩频为与ISC-FDMA码元对应的频率分量。即,对于序列长度12的ZAC序列乘以用复数表示的响应信号分量。接着,使一次扩频后的响应信号以及作为参考信号的ZAC序列与沃尔什序列(序列长度4 =Wtl-Wy有时也称为沃尔什码序列(Walsh Code Sequence))、DFT序列(序列长度3:F0 F3)分别对应来进行二次扩频。即,对于序列长度12的信号(一次扩频后的响应信号,或者作为参考信号的ZAC序列(Reference Signal Sequence))的各个分量,乘以正交码序列(Orthogonal sequence:沃尔什序列或DFT序列)的各分量。进而,将二次扩频后的信号通过IFFT(Inverse FastFourier Transform,快速傅立叶逆变换)变换为时间轴上的序列长度12的信号。然后,对IFFT后的信号分别附加CP,形成由七个SC-FDMA码元构成的I时隙的信号。来自不同终端的响应信号彼此使用与不同的循环移位量(Cyclic shift Index)对应的ZAC序列或与不同的序列号(Orthogonal Cover Index:0C index,正交覆盖指数)对应的正交码序列而被扩频。正交码序列是沃尔什序列与DFT序列的组。另外,正交码序列有时也称为块单位扩频码序列(Block-wise spreading code)。因此,基站通过进行以往的解扩以及相关处理,能够分离这些进行了码复用的多个响应信号(参照非专利文献4)。但是,各终端在各子帧中对发往本装置的下行分配控制信号进行盲判定,因此在终端侧不一定成功接收下行分配控制信号。在终端对某个下行单位频带中的发往本装置的下行分配控制信号的接收失败时,终端甚至连在该下行单位频带中是否存在发往本装置的下行线路数据都无法获知。因此,在对某个下行单位频带中的下行分配控制信号的接收失败时,终端也不生成对该下 行单位频带中的下行线路数据的响应信号。该差错情况被定义为在终端侧不进行响应信号的发送的意义上的响应信号的DTX(DTX(Discontinuoustransmission) of ACK/NACK signals, ACK/NACK 信号的不连续传输)。另外,在3GPP LTE系统(以下,有时称为“LTE系统”)中,基站对上行线路数据以及下行线路数据分别独立地进行资源分配。因此,在LTE系统中,在上行链路中,发生终端(即与LTE系统对应的终端(以下称为“LTE终端”))必须同时发送对下行链路数据的响应信号和上行链路数据的情况。在该情况下,上行链路使用时间复用(Time DivisionMultiplexing:TDM)发送来自终端的响应信号以及上行本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2010.09.16 JP 2010-208068;2010.10.14 JP 2010-231861.端装置,使用具有至少2个下行单位频带和至少I个上行单位频带的单位频带组与基站进行通信,该终端装置包括: 控制信息接收单元,接收通过所述单位频带组内的至少I个下行单位频带的下行控制信道发送的下行分配控制信息; 下行数据接收单元,接收通过所述下行分配控制信息所示的下行数据信道发送的下行数据; 差错检测单元,检测所述接收的下行数据的接收差错;以及 控制单元,基于由所述差错检测单元得到的差错检测结果和响应信号的发送规则表,通过所述上行单位频带的上行控制信道发送响应信号, 在所述发送规则表中, 所述差错检测结果的模式候选与分配所述响应信号的上行控制信道的多个资源以及各资源内的相位点对应关 联,所述模式候选由对通过所述至少2个下行单位频带接收的多个下行数据的差错检测结果构成, 对构成所述模式候选的各差错检测结果的第一资源的数的最大值与最小值之差为I以下,对各差错检测结果的所述第一资源是由资源内的全部相位点指示的该差错检测结果仅为ACK或者仅为NACK的资源。2.按权利要求1所述的终端装置, 所述至少2个下行单位频带包含与应发送响应信号的上行单位频带成对的第一下行单位频带、以及与应发送响应信号的上行单位频带不成对的第二 2下行单位频带, 而且,在所述发送规则表中, 与对通过所述第二下行单位频带接收的下行数据的差错检测结果全部为DTX的特定的模式候选对应关联的第二资源内的相位点,与下行单位频带数为I个时使用的响应信号的其他发送规则中的、对应于与所述特定的模式候选内的对通过所述第一下行单位频带接收的下行数据的特定的差错检测结果相同的差错检测结果的相位点相同。3.按权利要求2所述的终端装置, 在所述其他发送规则表中, 在差错检测结果的比特数为I比特的情况下,ACK被映射到相位点(_1,0),NACK被映射到相位点(I,O), 在差错检测结果的比特数为2比特的情况下,ACK/ACK被映射到相位点(_1,0),ACK/NACK被映射到相位点(O,I) ,NACK/ACK被映射到相位点(O,I) ,NACK/NACK被映射到相位点(1,0), 在所述发送规则表中, 在与所述第一下行单位频带的指示下行数据的所述下行分配控制信息的基本单位的开头索引一对一地相关联的所述第二资源内, 在所述特定的差错检测结果的比特数为I比特的情况下,所述特定的差错检测结果为ACK的所述特定的模式候选被映射到相位点(-1,O),所述特定的差错检测结果为NACK的所述特定的模式候选被映射到相位点(1,0), 在所述特定的差错检测结果的比特数为2比特的情况下,所述特定的差错检测结果为ACK/ACK的所述特定的模式候选被映射到相位点(-1,O),所述特定的差错检测结果为ACK/NACK的所述特定的模式候选被映射到相位点(O,I),所述特定的差错检测结果为NACK/ACK的所述特定的模式候选被映射到相位点(O,-1),所述特定的差错检测结果为NACK/NACK的所述特定的模式候选被映射到相位点(1,0)。4.按权利要求1所述的终端装置, 在所述发送规则表中,所述上行控制信道的多个资源中,至少包含I个与指示下行数据的所述下行分配控制信息的基本单位一对一地相关联的资源。5.按权利要求1所述的终端装置, 在所述发送规则表中,所述上行控制信道的全部多个资源与指示下行数据的所述下行分配控制信息的基本单位一对一地相关联。6.按权利要求2所述的终端装置, 对所述第一下行单位频带和所述第二下行单位频带的各下行数据的差错检测结果的比特数分别为I比特和2比特,或者为2比特和I比特。7.按权利要求6所述的终端装置, 在对所述第一下行单位频带的下行数据的差错检测结果的比特数为I比特的情况和2比特的情况下,使用相同的所述发送规则。8.按权利要求6所述的终端装置, 所述上行控制信道的资源的数为3个, 构成所述模式候选的3比特的差错检测结果中,对于I比特的差错检测结果的所述第一资源的数为2个,对于剩余的2比特的差错检测...

【专利技术属性】
技术研发人员:大泉透中尾正悟
申请(专利权)人:松下电器产业株式会社
类型:
国别省市:

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