Способ, базовая станция и пользовательское оборудование для возврата информации ack/nack для агрегации несущих

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к средствам для возврата информации ACK/NACK для агрегации несущих. Технический результат заключается в обеспечении обратной совместимости агрегации несущих. Конфигурируют общее поле, присутствующее в DCI, в качестве по меньшей мере одного типа поля команд, имеющего отношение к возврату ACK/NACK, из по меньшей мере двух типов полей команд, имеющих отношение к возврату ACK/NACK, где общее поле может быть сконфигурировано в качестве полей команд, имеющих отношение к возврату ACK/NACK. Конфигурируют общее поле в по меньшей мере одной части DCI, передаваемой посредством связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи, в качестве поля команд управления мощностью передачи, ТРС, и конфигурируют общее поле в по меньшей мере одной части DCI, передаваемой посредством не связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи, в качестве поля команд ARI указания ресурса АСК. Отправляют DCI на пользовательское оборудование, так что пользовательское оборудование возвращает информацию ACK/NACK согласно DCI. 4 н. и 8 з.п. ф-лы, 10 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к области технологий мобильной связи и, в частности, к способу, базовой станции и пользовательскому оборудованию для возврата информации ACK/NACK для агрегации несущих.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В технологии гибридного автоматического запроса на повторную передачу (Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) приемнику данных необходимо возвращать информацию подтверждения/отрицательного подтверждения (Acknowledgement/Negative-acknowledgement, ACK/NACK) отправителю данных, чтобы помогать определять, приняты ли данные безошибочно. В направлении восходящей линии связи системы развитого универсального наземного радиодоступа (Evolved Universal Terrestrial Radio Access, E-UTRA) Проекта партнерства 3-го поколения 3rd (3rd Generation Partnership Project, 3GPP), пользовательское оборудование возвращает информацию ACK/NACK о приема данных нисходящей линии связи на базовую станцию через физический канал управления восходящей линии связи (Physical Uplink Control Channel, PUCCH). Система E-UTRA 3GPP также известна как система долгосрочного развития (Long Term Evolution, LTE). В последующем описании канал PUCCH, используемый пользовательским оборудованием для возврата информации ACK/NACK о приеме данных нисходящей линии связи на базовую станцию, указывается ссылкой как канал ACK восходящей линии связи.

В системе LTE возврат информации ACK/NACK может управляться через информацию управления нисходящей линии связи (Downlink Control Information, DCI). DCI используется для указания информации планирования, переданной по PDSCH, и передается через физический канал управления нисходящей линии связи (Physical Downlink Control Channel, PDCCH), соответствующий физическому совместно используемому каналу нисходящей линии связи (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), указанному посредством DCI. DCI включает в себя поле команд управления мощностью передачи (Transmission Power Control, TPC), которое используется для настройки мощности передачи канала ACK восходящей линии связи, чтобы отправлять информацию ACK/NACK. Поле команд TPC обычно занимает длину 2 бита. В частности, в дуплексной системе с временным разделением каналов (Time Division Duplex, TDD) LTE одно пользовательское оборудование может возвращать информацию ACK/NACK, соответствующую передаче данных PDSCH многочисленных подкадров нисходящей линии связи, в одном подкадре восходящей линии связи. Более точно, система TDD LTE поддерживает два режима возврата информации ACK/NACK, которыми являются режим с мультиплексированием ACK/NACK (ACK/NACK Multiplexing Mode) и режим с пакетированием ACK/NACK (ACK/NACK Bundling Mode) соответственно. В режиме с мультиплексированием ACK/NACK информация ACK/NACK восходящей линии связи, соответствующая каждой передаче данных PDSCH, возвращается на базовую станцию независимо. В режиме с пакетированием ACK/NACK информация ACK/NACK восходящей линии связи, соответствующая многочисленному количеству раз передачи данных PDSCH, возвращается на базовую станцию одновременно после задействования логики И. Для поддержки режима с пакетированием ACK/NACK 2-битное поле команд индекса назначения нисходящей линии связи (Downlink Assignment Index, DAI) введено в DCI и используется для указания количества PDCCH, которые несут DCI.

В системе развитого LTE (LTE-Advanced, LTE-A) технология агрегации несущих выбрана для поддержки более широкой полосы пропускания, с тем чтобы удовлетворять требованиям Международного телекоммуникационного союза (International Telecommunication Union, ITU) по пиковой скорости передачи данных технологии связи 4-го поколения. В технологии агрегации несущих, спектры двух или более составляющих несущих объединяются вместе для получения более широкой полосы пропускания передачи, и каждая составляющая несущая имеет независимы процесс HARQ. Пользовательское оборудование LTE-A может быть сконфигурировано разными количествами составляющих несущих восходящей линии связи и нисходящей линии связи. Когда пользовательское оборудование LTE-A осуществляет доступ одновременно к многочисленным составляющим несущим нисходящей линии связи, информация ACK/NACK, соответствующая передаче данных по PDSCH каждой составляющей несущей нисходящей линии связи, возвращается по каналу ACK восходящей линии связи. Когда информации ACK/NACK, соответствующей передаче данных многочисленных составляющих несущих нисходящей линии связи, необходимо возвращаться на одной и той же составляющей несущей восходящей линии связи, необходимо решаться проблеме возврата информации ACK/NACK, соответствующей передаче данных многочисленных составляющих несущих нисходящей линии связи на одной и той же составляющей несущей восходящей линии связи.

Со ссылкой на систему LTE TDD, в системе LTE-A, когда пользовательское оборудование сконфигурировано многочисленными составляющими несущими нисходящей линии связи для приема данных, возврат информации ACK/NACK восходящей линии связи, соответствующей передаче данных многочисленных составляющих несущих нисходящей линии связи, может перенимать режим с мультиплексированием ACK/NACK или режим с пакетированием ACK/NACK. Подобным образом, информация DCI может быть перенята для управления возвратом информации ACK/NACK. Например, поле команд TPC используется для управления мощностью передачи составляющей несущей восходящей линии связи, а поле команд DAI используется для поддержки режима с пакетированием ACK/NACK.

В частности, в системе LTE-A с агрегацией несущих, принимая во внимание относительно небольшое количество пользователей, одновременно планируемых на многочисленных составляющих несущих нисходящей линии связи, назначение канала ACK восходящей линии связи для пользовательского оборудования может объявляться базовой станцией посредством явной сигнализации. Один из способов содержит этапы, на которых базовая станция непосредственно объявляет назначенные ресурсы канала ACK восходящей линии связи через выскокоуровневую сигнализацию. Для увеличения статистической вероятности мультиплексирования каналов ACK восходящей линии связи другого пользовательского оборудования, еще один способ содержит этапы, на которых базовая станция назначает группу ресурсов канала ACK на пользовательское оборудование через высокоуровневую сигнализацию и добавляет поле команд указание русурсов ACK (ACK Resource Indication, ARI) в информацию DCI, переносимую посредством PDCCH, для дополнительного указания, какой один из группы назначенных на высоком уровне ресурсов канала ACK восходящей линии связи используется в настоящее время. Поле команд ARI не существует в системе LTE и должно быть дополнительно введено в системе LTE-A. Количество битов зависит от количества назначенных на высоком уровне ресурсов канала ACK восходящей линии связи, и обычно считаются достаточными 2 бита.

В системе LTE-A с агрегацией несущих, для решения проблемы возврата информации ACK/NACK, соответствующей передаче данных многочисленных составляющих несущих нисходящей линии связи, через одну и ту же составляющую несущую восходящей линии связи, может быть необходимым ввести поле команд DAI и/или поле команд ARI на основе DCI в системе LTE. Поэтому необходимо, чтобы было предоставлено решение возврата информации ACK/NACK, которое является обратно совместимым с системой LTE.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Варианты осуществления настоящего изобретения предусматривают способ, базовую станцию и пользовательское оборудование для возврата информации ACK/NACK для агрегации несущих, которые реализуют возврат информации ACK/NACK, то есть являются обратно совместимыми с системой LTE по агрегации несущих.

Вариант осуществления настоящего изобретения предусматривает способ для возврата информации ACK/NACK для агрегации несущих, включающий в себя:

конфигурирование общего поля, присутствующего в информации управления нисходящей линии связи, DCI, в качестве по меньшей мере одного типа поля команд, имеющего отношение к возврату ACK/NACK, где общее поле может быть сконфигурировано в качестве по меньшей мере двух типов полей команд, имеющих отношение к возврату ACK/NACK; и

отправку DCI на пользовательское оборудование, так что пользовательское оборудование возвращает информацию ACK/NACK согласно DCI.

Вариант осуществления настоящего изобретения, кроме того, предусматривает способ для возврата информации ACK/NACK для агрегации несущих, включающий в себя:

прием информации управления нисходящей линии связи, DCI, которая отправлена базовой станцией и передается посредством составляющей несущей нисходящей линии связи; и

возврат информации ACK/NACK согласно полю команд, которое имеет отношение к возврату ACK/NACK и сконфигурировано в общем поле, присутствующем в DCI, где общее поле может быть сконфигурировано в качестве по меньшей мере двух типов полей команд, имеющих отношение к возврату ACK/NACK.

Вариант осуществления настоящего изобретения предусматривает базовую станцию, включающую в себя:

модуль конфигурирования, выполненный с возможностью конфигурировать общее поле, присутствующее в информации управления нисходящей линии связи, DCI, в качестве по меньшей мере одного типа поля команд, имеющего отношение к ACK/NACK, где общее поле может быть сконфигурировано в качестве двух типов полей команд, имеющих отношение к возврату ACK/NACK; и

модуль отправки, выполненный с возможностью отправлять DCI на пользовательское оборудование, так что пользовательское оборудование возвращает информацию ACK/NACK согласно DCI.

Вариант осуществления настоящего изобретения предусматривает пользовательское оборудование, включающее в себя:

модуль приема, выполненный с возможностью принимать информацию управления нисходящей линии связи, DCI, которая отправлена базовой станцией и передается посредством составляющей несущей нисходящей линии связи; и

модуль возврата, выполненный с возможностью возвращать информацию ACK/NACK согласно полю команд, которое имеет отношение к возврату ACK/NACK и сконфигурировано в общем поле, присутствующем в DCI, где общее поле может быть сконфигурировано в качестве по меньшей мере двух типов полей команд, имеющих отношение к возврату ACK/NACK.

Из вышеизложенных технических решений может быть понятно, что, в вариантах осуществления настоящего изобретения, общее поле, которое может быть сконфигурировано в качестве по меньшей мере двух типов общих полей, имеющих отношение к возврату ACK/NACK, присутствует в DCI, так что общее поле может быть сконфигурировано в качестве других полей команд, с тем чтобы быть другими требуемыми полями команд, имеющими отношение к возврату ACK/NACK для агрегации несущих LTE-A, что реализует возврат информации ACK/NACK, который является обратно совместимым с системой LTE по агрегации несущих.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для более ясного пояснения технических решений в вариантах осуществления настоящего изобретения, прилагаемые чертежи, требуемые при описании вариантов осуществления, кратко представлены ниже. Очевидно, прилагаемые чертежи, которые должны быть описаны в последующем, являются только некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения. Рядовой специалист в данной области техники также может получить другие чертежи из этих прилагаемых чертежей без творческих усилий.

Фиг. 1 - схематическая блок-схема последовательности операций способа согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 2 - принципиальная схема строения связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 3 - принципиальная схема перенятых составляющих несущих восходящей линии связи и нисходящей линии связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 4 - схематическая блок-схема последовательности операций способа согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 5 - схематическая блок-схема последовательности операций способа согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 5a - схематическая блок-схема последовательности операций способа согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 6 - схематическая блок-схема последовательности операций способа согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 7 - схематическая блок-схема последовательности операций способа согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 8 - принципиальная структурная схема базовой станции согласно шестому варианту осуществления настоящего изобретения; и

фиг. 9 - принципиальная структурная схема пользовательского оборудования согласно седьмому варианту осуществления настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Чтобы сделать назначение, технические решения и преимущества в вариантах осуществления настоящего изобретения яснее, технические решения в вариантах осуществления настоящего изобретения подробно описаны ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи в вариантах осуществления настоящего изобретения. Очевидно, описанные варианты осуществления в материалах настоящей заявки являются скорее только частью, нежели всеми вариантами осуществления настоящего изобретения. На основании вариантов осуществления настоящего изобретения все другие варианты осуществления, полученные рядовыми специалистами в данной области техники без творческих усилий, будут подпадать под объем защиты настоящего изобретения.

Фиг. 1 - схематическая блок-схема последовательности операций способа согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения, включающая в себя:

Этап 11: Базовая станция конфигурирует общее поле, присутствующее в DCI, в качестве по меньшей мере одного типа поля команд, имеющего отношение к возврату ACK/NACK, из по меньшей мере двух типов полей команд, имеющих отношение к возврату ACK/NACK, где общее поле может быть сконфигурировано в качестве полей команд, имеющих отношение к возврату ACK/NACK.

По меньшей мере два типа полей команд, имеющих отношение к возврату ACK/NACK, включают в себя по меньшей мере поле команд DAI и/или поле команд ARI. В дополнение, по меньшей мере два типа полей команд, имеющих отношение к возврату ACK/NACK, дополнительно могут включать в себя поле команд TPC или другие поля команд, которые DCI может иметь, такие как поле команд указания несущей и поле команд избыточного варианта.

В других сценариях общее поле может быть сконфигурировано в качестве других полей команд. Разные сценарии могут быть разными режимами возврата. Например, когда режим возврата информации ACK/NACK является режимом возврата с пакетированием, общее поле сконфигурировано в качестве поля команд DAI; когда режим возврата информации ACK/NACK является режимом возврата с мультиплексированием, общее поле сконфигурировано в качестве поля команд ARI. Разные сценарии также может быть разными типами составляющих несущих нисходящей линии связи. Например, общее поле в DCI, передаваемой на связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи, сконфигурировано в качестве поля команд TPC; а общее поле в DCI, передаваемой на не связанной с системой составляющей несущей, сконфигурировано в качестве поля команд ARI и/или поля команд DAI. Ради специальных определений связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи и не связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи может быть сделана ссылка на последующее описание.

Более точно, в один момент, общее поле в DCI, передаваемой на каждой составляющей несущей нисходящей линии связи, соответственно сконфигурировано в качестве специального поля команд. Общее поле, передаваемое каждой составляющей несущей нисходящей линии связи, может быть сконфигурировано в качестве одного и того же общего поля; или общее поле, передаваемое посредством связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи, и общее поле, передаваемое посредством не связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи, может быть сконфигурировано соответственно в качестве разных полей команд.

Этап 12: Базовая станция отправляет DCI на пользовательское оборудование, так что пользовательское оборудование возвращает информацию ACK/NACK согласно DCI.

Более точно, благодаря вышеизложенной гибкой конфигурации общего поля, DCI может иметь разные поля команд управления, имеющие отношение к возврату информации ACK/NACK. Поэтому, пользовательское оборудование может синтаксически анализировать DCI для получения связанного поля команд управления, с тем чтобы реализовывать возврат информации ACK/NACK для агрегации несущих.

Кроме того, перед этапом 11, способ может включать то, что: базовая станция устанавливает общее поле в DCI, что реализует гибкую конфигурацию общего поля.

В варианте осуществления настоящего изобретения общее поле устанавливается в DCI, и общее поле может быть сконфигурировано в качестве разных полей команд в разных сценариях. Поэтому, с ракурса эффективности, общее поле эквивалентно сумме полей команд, в качестве которых может быть сконфигурировано общее поле, что реализует представление большего количества полей команд по средством использования меньшего количества битов и сокращает служебные данные в битах и сложность конструкции и реализации. Поэтому количество битов информации DCI в системе LTE-A поддерживается согласующимся с таковым в системе LTE в как можно большей степени, что реализует совместимость с системой LTE, так что большая часть конструкции в системе LTE передается по наследству системе LTE-A.

В системе LTE-A с агрегацией несущих может быть необходимым добавлять общее поле ARI; в системе FDD, кроме того, может требоваться дополнительное поле команд DAI. Если поля команд добавляются независимо, и в примере, в котором поле команд ARI и поле команд DAI оба являются 2-битной длиной, 4 дополнительных бита заняты информацией DCI в системе FDD. Это неблагоприятно для совместимости с системой LTE, и более того, увеличивает служебные данные в битах и сложность проектирования и реализации. Например, большее количество битов, занятых информацией DCI, усложняет проектирование слепого детектирования. Поэтому, в варианте осуществления настоящего изобретения, общее поле установлено в DCI. Поле команд, представленное общим полем, не является постоянно сконфигурированным, но может конфигурироваться в качестве поля команд DAI, или поля команд ARI, или поля команд TPC, либо других полей команд согласно разным сценариям. Поэтому, одно поле имеет значения многочисленных полей команд, каковое понимается, что требуемые многочисленные поля команд представлены меньшим количеством полей, так что служебные данные в битах и сложность проектирования и реализации могут быть уменьшены.

В специфичном варианте осуществления общее поле может быть установлено способом добавления битов в DCI. Например, 2-битное поле добавляется в качестве общего поля, и, согласно разным сценариям, общее поле может конфигурироваться в качестве общего поля DAI или общего поля ARI. По сравнению с традиционным способом, где необходимо добавляться полю команд DAI и полю команд ARI, способ по варианту осуществления занимает меньшее количество битов. То есть в варианте осуществления настоящего изобретения, необходимо добавляться только 2 битам, в то время как 4 битам необходимо добавляться в традиционном режиме.

Хотя способ добавления нового общего поля имеет преимущества над предшествующим уровнем техники, способ добавления нового поля команд по-прежнему увеличивает количество битов DCI. Для совместимости с предшествующим уровнем техники, более предпочтительный способ состоит в том, чтобы в полной мере использовать существующие поля команд в DCI для установки общего поля без увеличения битов, занятых DCI.

Для сохранения совместимости с системой LTE, поля команд в DCI системы LTE, такие как поле команд TPC, поле команд схемы модуляции и кодирования, новое поле команд указания данных и избыточное вариантное поле команд, передаются по наследству DCI системы LTE-A. В дополнение, для поддержки некоторых специфичных LTE-A функций, некоторые специальные поля команд добавляются для пользовательского оборудования LTE-A, например поле команд указания несущей, используемое для поддержки планирования между несущими передачи PDSCH посредством PDCCH.

Одно или более из вышеизложенных полей команд LTE-A могут использоваться в качестве общего поля. Например, информация DCI пользовательского оборудования LTE-A, которое поддерживает планирование между несущими PDSCH посредством PDCCH, включает в себя 3-битное поле команд указания несущей; когда количество агрегированных несущих пользовательского оборудования невелико, 3-битное поле команд указания несущей имеет несколько избыточных битов или избыточных состояний. 3 бита могут использоваться в качестве общего поля, и избыточные биты или избыточные состояния могут использоваться для передачи одновременно поля команд указания несущей, и/или поля команд ARI, и/или поля команд DAI. Для еще одного примера, избыточное вариантное поле команд используется для указания избыточного варианта текущей передачи PDSCH в процессе HARQ физического уровня, и 2 бита, соответствующих избыточному вариантному полю команд, могут использоваться в качестве общего поля. Для начальной передачи PDSCH, общее поле используется в качестве поля команд ARI, и используется предустановленный избыточный вариант по умолчанию. Что касается повторной передачи PDSCH, общее поле используется в качестве избыточного вариантного поля команд, и тот же самый канал ACK восходящей линии связи, что и для начальной передачи, назначается для повторной передачи. Однако, не имеет значения, назначается ли общее поле на основании существующего поля команд указания несущей или избыточного вариантного поля команд, привносятся большие потери гибкости планирования.

Во время реализации настоящего изобретения изобретатель обнаружил, что, в случае одного пользовательского оборудования, что касается PDSCH, передаваемого на составляющей несущей нисходящей линии связи, которые сконфигурированы для возврата информации ACK/NACK по одной и той же составляющей несущей восходящей линии связи, DCI, которая несет информацию планирования PDSCH, имеет одно и то же поле команд TPC в один и тот же момент. Это происходит потому, что поля команд TPC все используются для управления мощностью передачи канала ACK восходящей линии связи на одной и той же составляющей несущей восходящей линии связи. Так как поле команд TPC, включенное в каждую DCI, идентично, поле команд TPC является избыточным для системы, поэтому поле команд TPC может полностью использоваться и конфигурироваться в качестве общего поля. Согласно тому, переносится ли общее поле в DCI связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи, общее поле, которое замещает исходное поле команд TPC, может быть сконфигурировано в качестве поля команд TPC, поля команд DAI и/или поля команд ARI.

В системе LTE канал ACK восходящей линии связи может неявным образом отображаться из PDCCH, который несет DCI. В системе LTE-A с агрегацией несущих, для сохранения совместимости с пользовательским оборудованием, которое поддерживает только раннюю версию LTE, ресурсы канала ACK восходящей линии связи резервируются на одной составляющей несущей восходящей линии связи для неявного отображения из PDCCH, передаваемого на одной или более составляющих несущих нисходящей линии связи. Ради легкости описания, если ресурс канала ACK восходящей линии связи, неявно отображенный из PDCCH, зарезервирован на одной составляющей несущей восходящей линии связи для определенной составляющей несущей нисходящей линии связи, составляющая несущая нисходящей линии связи описывается в качестве «связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи» у составляющей несущей восходящей линии связи. Фиг. 2 - принципиальная схема строения связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 2, есть три составляющих несущих нисходящей линии связи в системе LTE-A с агрегацией несущих, а именно составляющая несущая-1 нисходящей линии связи, составляющая несущая-2 нисходящей линии связи и составляющая несущая-3 нисходящей линии связи, и две составляющих несущих восходящей линии вязи, а именно составляющая несущая-1 восходящей линии связи и составляющая несущая-2 восходящей линии связи. Ресурс канала ACK восходящей линии связи, неявным образом отображенный из PDCCH, резервируется на составляющей несущей-1 восходящей линии связи для составляющей несущей-1 нисходящей линии связи; ресурсы канала ACK, неявным образом отображенные из PDCCH, резервируются на составляющей несущей-2 восходящей линии связи для составляющей несущей-2 нисходящей линии связи и составляющей несущей-3 нисходящей линии связи. Поэтому, составляющая несущая-1 нисходящей линии связи является связанной с системой составляющей несущей нисходящей линией связи у составляющей несущей-1 восходящей линии связи; а составляющая несущая-2 нисходящей линии связи и составляющая несущая-3 нисходящей линии связи являются связанными с системой составляющими несущими нисходящей линии связи у составляющей несущей-2 восходящей линии связи. В системе LTE-A с агрегацией несущих, для избежания больших служебных данных ресурсов канала ACK восходящей линии связи, зарезервированных на составляющей несущей восходящей линии связи благодаря неявному отображению из PDCCH, количество связанных с системой составляющих несущих нисходящей линии связи у составляющей несущей восходящей линии связи может быть небольшим.

В последующих вариантах осуществления случай, в котором многочисленные составляющие несущие нисходящей линии связи одного пользовательского оборудования выполнены с возможностью возвращать информацию ACK/NACK на одной и той же составляющей несущей восходящей линии связи, взят для примера. Когда одно пользовательское оборудование выполнено с возможностью возвращать информацию ACK/NACK одновременно на многочисленных составляющих несущих восходящей линии связи, составляющие несущие нисходящей линии связи, которые возвращают информацию ACK/NACK по одной и той же составляющей несущей восходящей линии связи, рассматриваются в качестве одной группы составляющих несущих нисходящей линии связи, и разные группы составляющих несущих нисходящей линии связи соответственно обрабатываются согласно способу, описанному в варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 3 - принципиальная схема перенятых составляющих несущих восходящей линии связи и нисходящей линии связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 3, в варианте осуществления настоящего изобретения, для пользовательского оборудования, предполагается, что информация ACK/NACK у PDSCH, передаваемых на составляющей несущей-1 нисходящей линии связи, составляющей несущей-2 нисходящей линии связи и составляющей несущей-3 нисходящей линии связи, где PDSCH используется для передачи данных, PDCCH используется для передачи информации DCI планирования PDSCH, а PUCCH является каналом ACK восходящей линии связи, используемым для возврата информации ACK/NACK. В дополнение, среди составляющей несущей-1 нисходящей линии связи, составляющей несущей-2 нисходящей линии связи и составляющей несущей-3 нисходящей линии связи, только составляющая несущая-2 нисходящей линии связи является связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи у составляющей несущей-2 нисходящей линии связи.

Фиг. 4 - схематическая блок-схема последовательности операций способа согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения. Этот вариант осуществления для примера берет систему TDD. Как показано на фиг. 4, способ включает в себя:

Этап 41: Базовая станция устанавливает общее поле в DCI, где общее поле может быть сконфигурировано в качестве поля команд ARI и поля команд DAI.

Что касается не связанной с системой составляющей несущей нисходящей линии связи, полю команд ARI необходимо использоваться для указания назначенного ресурса канала ACK. После того, как поле команд ARI добавлено в DCI, количество битов DCI определенно увеличивается, что увеличивает служебные данные в битах и вызывает несовместимость с системой LTE. Для сокращения служебных данных в битах и достижения лучшей совместимости с системой LTE, в этом варианте осуществления, общее поле назначается на основании существующего поля команд DAI в традиционной DCI, так что общее поле может конфигурироваться в качестве поля команд DAI или поля команд ARI.

Так как система TDD LTE может поддерживать режим возврата ACK/NACK с пакетированием, DCI в системе TDD включает в себя поле команд DAI. Для совместимости с системой LTE в системе TDD LTE-A с агрегацией несущих, может использоваться существующее поле команд TPC, и поле команд DAI устанавливается в качестве общего поля, чтобы представлять не только поле команд DAI, но также и поле команд ARI. Поэтому, когда DCI необходимо включать в себя поле команд ARI, никаким новым полям не нужно добавляться в DCI. Безусловно, в случае системы FDD, общее поле может устанавливаться способом добавления вновь 2 битов для представления поля команд DAI или поля команд ARI. По сравнению с независимой установкой как поля команд DAI, так и поля команд ARI, где требуются 4 бита, это также сокращает служебные данные в битах.

Этап 42: Когда перенят режим возврата с пакетированием, базовая станция конфигурирует по меньшей мере одно из общих полей в DCI, передаваемой посредством всех составляющих несущих нисходящей линии связи, в качестве поля команд DAI; когда перенят режим возврата с мультиплексированием, базовая станция конфигурирует по меньшей мере одно из общих полей в DCI, передаваемой посредством всех составляющих несущих нисходящей линии связи, в качестве поля команд ARI;

Более точно, из всех составляющих несущих нисходящей линии связи только общее поле в DCI, передаваемой посредством основной составляющей несущей нисходящей линии связи, конфигурируется в качестве поля команд DAI или поля команд ARI; или общее поле в DCI, передаваемой посредством других одной или более составляющих несущих, конфигурируется в качестве поля команд DAI или поля команд ARI. То есть DCI, которое включает в себя общее поле, сконфигурированное в качестве общего поля DAI или общего поля ARI, может передаваться на одной или более многочисленных составляющих несущих нисходящей линии связи, где одна составляющая несущая нисходящей линии связи может быть основной составляющей несущей или неосновной составляющей несущей.

Более точно, одна составляющая несущая нисходящей линии связи может передавать одну часть DCI или передавать многочисленные части DCI. Когда составляющая несущая нисходящей линии связи передает только одну часть DCI, общее поле DCI конфигурируется в качестве поля команд DAI или поля команд ARI. Когда составляющая несущая нисходящей линии связи передает многочисленные части DCI, общее поле в одной или более частей DCI конфигурируется в качестве поля команд DAI или поля команд ARI.

Более точно, одно или более общих полей могут быть сконфигурированы в DCI.

Для легкости проектирования, когда перенят режим возврата с пакетированием, базовая станция может конфигурировать общие поля в DCI, передаваемой посредством всех составляющих несущих нисходящей линии связи, в качестве полей команд DAI; когда перенят режим возврата с мультиплексированием, базовая станция может конфигурировать общие поля в DCI, передаваемой посредством всех составляющих несущих нисходящей линии связи, в качестве полей команд ARI.

Беря для примера фиг. 3, общие поля в DCI, соответствующей составляющей несущей-1 нисходящей линии связи, составляющей несущей-2 нисходящей линии связи и составляющей несущей-3 нисходящей линии связи, все сконфигурированы в качестве полей команд DAI в режиме возврата с пакетированием и все сконфигурированы в качестве полей команд ARI в режиме возврата с мультиплексированием. Режим возврата информации ACK/NACK восходящей линии связи может быть специфичным соте. То есть все пользовательское оборудование в соте перенимает один и тот же режим возврата информации ACK/NACK восходящей линии связи. В качестве альтернативы, режим возврата информации ACK/NACK восходящей линии связи может быть специфичным пользовательскому оборудованию. То есть пользовательское оборудование может перенимать разные режимы возврата информации ACK/NACK восходящей линии связи.

В качестве альтернативы, когда перенят режим возврата с пакетированием, например базовая станция конфигурирует общее поле в по меньшей мере одной части DCI, передаваемой посредством PCC (Primary Component Carrier, основной составляющей несущей) нисходящей линии связи, и/или общее поле в DCI, соответствующей передаче PDSCH PCC нисходящей линии связи, в качестве поля команд DAI; когда перенят режим возврата с мультиплексированием, например базовая станция конфигурирует общее поле в по меньшей мере одной части DCI, передаваемой посредством PCC нисходящей линии связи, и/или общее поле в DCI, соответствующей передаче PDSCH PCC нисходящей линии связи, в качестве поля команд ARI.

Что касается пользовательского оборудования в режиме агрегации несущих, могут быть определены одна PCC нисходящей линии связи и одна PCC восходящей линии связи. PCC нисходящей линии связи может использоваться для обнаружения повреждения линии радиосвязи и обновления системного сообщения пользовательского оборудования, и после того, как сконфигурирована, PCC нисходящей линии связи не может быть деактивирована. PCC восходящей линии связи может использоваться пользовательским оборудованием для возврата информации управления восходящей линии связи. Беря для примера фиг. 3, составляющая несущая-2 нисходящей линии связи и составляющая несущая-2 восходящей линии связи могут быть соответственно определены в качестве PCC нисходящей линии связи и PCC восходящей линии связи пользовательского оборудования.

Когда перенят режим возврата с пакетированием, если поле команд DAI используется для указания общего количества PDCCH, которые несут DCI в данный момент, базовая станция может конфигурировать общие поля только в части DCI, передаваемой посредством PCC нисходящей линии связи, и/или общее поле в DCI, соответствующей передаче PDSCH PCC нисходящей линии связи, в качестве поля команд DAI и конфигурировать общее поле в другой DCI в качестве предустановленного значения по умолчанию для использования общего поля в другой DCI для других целей. Когда перенят режим возврата с мультиплексированием, один из способов возврата информации ACK/NACK состоит в том, чтобы назначать разный канал ACK восходящей линии связи, например канал формата 1a/1b PUCCH, на передачу PDSCH каждой составляющей несущей нисходящей линии связи, и возвращать информацию ACK/NACK по выбранному каналу ACK восходящей линии связи посредством настоящего подхода. Ради легкости описания, этот способ указывается ссылкой как способ выбора канала. Еще один способ возврата информации ACK/NACK состоит в том, чтобы назначать общий канал ACK восходящей линии связи, например канал формата 2/2a/2b PUCCH или канал PUCCH нового формата, на передачу PDSCH всех составляющих несущих нисходящей линии связи, и возвращать совместно кодированную информацию ACK/NACK по назначенному каналу ACK восходящей линии связи. Ради легкости описания, этот способ указывается ссылкой как способ совместного кодирования. Когда способ совместного кодирования перенят для возврата информации ACK/NACK, так как общий канал ACK восходящей линии связи назначен на передачу PDSCH всех составляющих несущих нисходящей линии связи, базовая станция может конфигурировать общие поля только в части DCI, передаваемой посредством PCC нисходящей линии связи, и/или общее поле в DCI, соответствующей передаче PDSCH PCC нисходящей линии связи, в качестве поля команд ARI и конфигурировать общее поле в другой DCI в качестве предустановленного значения по умолчанию или использовать общее поле в другой DCI для других целей.

Этап 43: Базовая станция отправляет DCI на пользовательское оборудование, так что пользовательское оборудование возвращает информацию ACK/NACK согласно DCI.

В этом варианте осуществления поле команд построено на основании традиционного поля команд DAI, где общее поле может быть сконфигурировано в качестве поля команд DAI или поля команд ARI, что реализует представление двух частей информации посредством использования существующего поля команд, которое может представлять только одну часть информации, без необходимости дополнительного поля команд,