Способ, базовая станция, мобильная станция и система связи для передачи сигналов ответа восходящей линии связи

Изобретение относится к области беспроводной связи для передачи ответа восходящей линии связи и раскрывает, в частности, способ, который содержит: оценку, использовать ли вторичную компонентную несущую нисходящей линии связи для передачи данных на мобильную станцию; если результат оценки положителен, то распределение ресурсов согласно количеству блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи во вторичной компонентной несущей таким образом, чтобы мобильная станция была в состоянии использовать ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей, чтобы выбрать ресурсы восходящей линии связи для передачи сигналов ответа. В случае недостаточных ресурсов базовая станция распределяет дополнительные ресурсы согласно количеству блоков передачи (блоков TB) для передачи данных таким образом, чтобы мобильная станция могла передать обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов и передать обратно сигналы ответа с относительно низкими затратами, что решает проблему недостаточных ресурсов в предшествующей области техники. 5 н. и 26 з.п. ф-лы, 10 ил., 15 табл.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Изобретение относится к области беспроводной связи и, в частности, к способу, базовой станции, мобильной станции и системе связи для передачи сигналов ответа восходящей линии связи.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В системе согласно проекту долгосрочного развития (LTE) пользовательское оборудование (UE) принимает данные нисходящей линии связи, переданные базовой станцией, декодирует данные нисходящей линии связи и получает сигнал ответа данных нисходящей линии связи на основании результата декодирования, затем передает информацию управления восходящей линии связи, содержащую сигнал ответа, по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH) таким образом, чтобы базовая станция могла оценить, является ли передача данных корректной или некорректной, согласно информации управления восходящей линии связи и, следовательно, оценить, необходима ли повторная передача данных. При этом информация управления восходящей линии связи содержит сигналы ответа для данных нисходящей линии связи, такие как подтверждение (ACK)/отрицательное подтверждение (NACK)/прерывистая передача (DTX) и информация о состоянии канала (CSI), и т.д. При этом ACK обозначает, что данные приняты корректно, NACK обозначает, что данные приняты некорректно, и DTX обозначает, что UE не принимает данные управления нисходящей линии связи, то есть не принимает сигнализацию управления для передачи данных нисходящей линии связи планирования.

Сигналы ответа, переданные по PUCCH, соответствуют, соответственно, физическому ресурсу канала, последовательности временной области и последовательности частотной области, эти три ресурса ассоциированы с двумя параметрами. Один параметр является параметром N1, сконфигурированным высоким уровнем системы, и является одним и тем же для всех оборудований UE во всех ячейках, и другой параметр ассоциирован с индексом первого элемента канала управления (CCE), содержащегося в физическом канале управления нисходящей линии связи (PDCCH), используемом для планирования данных нисходящей линии связи, которым соответствуют сигналы ответа. В частности, N1 определяет начальную позицию PUCCH, используемого для передачи сигналов ответа в частотной области в подкадре восходящей линии связи, и этот параметр совместно используется всеми UE или мобильными станциями в ячейках; и индекс первого CCE PDCCH вместе с этой начальной позицией определяют физические ресурсы и ресурсы последовательности, фактически используемые посредством UE, запланированного в PDCCH при передаче сигнализации управления восходящей линии связи, как показано на Фиг. 1.

Фиг. 2 является схематической диаграммой последовательности тактирования передачи сигнала ответа системы FDD LTE (дуплексной передачи с частотным разделением). Для системы FDD LTE подкадры восходящей линии связи соответствуют подкадрам нисходящей линии связи один за одним. То есть для любого из UE в системе в подкадре восходящей линии связи передается только значение сигнала ответа данных в подкадре нисходящей линии связи, соответствующем подкадру восходящей линии связи. Данные, переданные в подкадре нисходящей линии связи, содержат, максимум, два блока передачи (блока TB), что означает, что существуют сигналы ответа с двумя битами. Сигналы ответа с двумя битами должны быть модулированы в символы QPSK (квадратурной фазовой манипуляции) до передачи и затем отображены в соответствующие физические ресурсы и ресурсы последовательности. Последовательность тактирования передачи ACK/NACK системы FDD LTE представлена, как показано на Фиг. 2.

Фиг. 3 является схематической диаграммой последовательности тактирования передачи сигнала ответа системы TDD LTE (дуплексирования с временным разделением). В системе TDD LTE определены 7 типов конфигурации подкадра восходящей линии связи и нисходящей линии связи. В большей части конфигурации подкадра один подкадр восходящей линии связи соответствует множественным подкадрам нисходящей линии связи во многих случаях; то есть для любого из UE в системе в подкадре восходящей линии связи должны быть переданы значения сигнала ответа данных во множественных подкадрах нисходящей линии связи, соответствующих подкадру восходящей линии связи. Последовательность тактирования передачи ACK/NACK, которой соответствует некоторая конфигурация подкадра восходящей линии связи и нисходящей линии связи системы TDD LTE, является такой, как показано на Фиг. 3.

В настоящее время способ, названный выбором канала, используется в системе TDD LTE для передачи сигналов ответа, которым соответствуют данные во множественном подкадре нисходящей линии связи, в подкадре восходящей линии связи. Способ содержит: если два блока TB содержатся в подкадре нисходящей линии связи, связывание сигналов ответа двух блоков TB; например, когда все сигналы ответа являются ACK, результатом является все еще ACK после связывания, иначе результатом является NACK; и затем определение модулированных значений символа и соответствующих физических ресурсов и ресурсов последовательности посредством поиска в таблице на основании связанных сигналов ответа.

Таблица 1А показывает способ обратной передачи сигнала ответа, когда два подкадра нисходящей линии связи соответствуют одному подкадру восходящей линии связи. Как показано в Таблице 1А, если сигналы ответа, обнаруженные посредством UE в этих двух подкадрах, являются (ACK, ACK), самый низкий CCE-индекс n1 в PDCCH, используемого для планирования UE, чтобы выполнить передачу сигнала нисходящей линии связи в первом подкадре, выбирается для отображения физических ресурсов и ресурсов последовательности восходящей линии связи со значением символа модуляции -1, и если сигналы ответа, которым соответствуют эти два подкадра, являются (ACK, NACK/DTX), самый низкий CCE-индекс n0 в PDCCH в 0-м подкадре выбирается для отображения физических ресурсов и ресурсов последовательности восходящей линии связи со значением символа модуляции j, и другие схемы выбора канала могут быть выведены по аналогии согласно Таблице 1. В целом количество ресурсов, необходимых при выборе канала, равно количеству битов сигналов ответа; например, если количество сигналов ответа равно 2, 3 или 4 бита, необходимо 2, 3 или 4 ресурса, соответственно.

Таблица 1А
Схема выбора канала ответа для сигналов ответа с 2 битами в системе LTE
Сигнал ответа 1, сигнал ответа 2 Ресурсы b(0),b(1)
ACK, ACK n1 -1
ACK, NACK/DTX n0 -j
NACK/DTX, ACK n1 1
NACK/DTX, NACK n1 J
NACK, DTX n0 J
DTX, DTX N/A N/A

Из вышеупомянутого может быть замечено, что в системе TDD LTE, так как используется связывание сигналов ответа, доступный ресурс может быть получен из каждого подкадра нисходящей линии связи, содержащего передачу данных. Следовательно, эти ресурсы являются достаточными, когда переданные обратно значения сигналов ответа отображены в ресурсы.

В системе усовершенствованого LTE (LTE-A) агрегация несущей (CA) используется в передаче данных, в которой восходящая линия связи и нисходящая линия связи содержат множественные компонентные несущие (CC), и передача данных восходящей линии связи и передача данных нисходящей линии связи могут быть запланированы в каждой компонентной несущей для мобильной станции в этой системе. Система конфигурирует каждое UE с первичной компонентной несущей (PCC) нисходящей линии связи и множественными вторичными компонентными несущими (несущими SCC). Данные, переданные по PCC и несущим SCC, планируются соответственно.

В системе LTE-A для любого UE информация управления, такая как сигналы ответа данных каждой компонентной несущей нисходящей линии связи и информация о состоянии канала (CSI) компонентной несущей нисходящей линии связи, и т.д., которой соответствуют все сконфигурированные несущие SCC нисходящей линии связи UE, передается обратно по восходящей линии связи PCC UE. Это аналогично TDD LTE, то есть мобильная станция должна передать обратно значения сигналов ответа данных во множественных подкадрах нисходящей линии связи в подкадре восходящей линии связи одной PCC, причем подкадры нисходящей линии связи принадлежат различным компонентным несущим нисходящей линии связи (несущим CC).

Однако в реализации настоящего изобретения изобретатель нашел следующие недостатки, существующие в предшествующей области техники системы LTE-A, когда принята схема агрегации несущих, так как ресурсы, которым соответствует PCC, являются предварительно сконфигурированными, когда базовая станция передает данные посредством использования несущих SCC, существует случай недостаточных ресурсов, поскольку связывание не принято в соответствии с требованием единственной несущей.

Например, когда мобильная станция сконфигурирована с 2 несущими CC, то есть, PCC и PCC, и 2 блока TB передаются в каждой из несущих CC, 4 значения сигналов ответа необходимы для обратной передачи, и 4 ресурса необходимы для выбора; в то время как в общем случае ресурсы, которым соответствует PCC, обычно являются предварительно сконфигурированными, в этом случае, если отображение выполняется посредством использования только самого низкого CCE-индекса в PDCCH в каждой CC, количество доступных ресурсов равно только 2.

До настоящего времени нет никакого эффективного решения для случая недостаточных ресурсов.

Следующие документы перечислены для легкого понимания настоящего изобретения и обычных технологий, которые включены здесь посредством ссылки, так как они полностью заявлены в этом тексте.

1) CN 101594211A, опубликованная в декабре 2, 2009 и названная Method for sending correct/wrong response message in multicarrier system with big bandwidth;

2) CN 101588226A, опубликованная в ноябре 25, 2009 и названная Terminal in large bandwidth multi-carrier system and a sending method of response message, и

3) WО 2010/050688A2, названная Method of HARQ acknowledgement transmission and transport block transmission in a wireless communication system.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задача варианта осуществления настоящего изобретения заключается в том, чтобы обеспечить способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи, базовую станцию, мобильную станцию и систему связи, при этом базовая станция распределяет дополнительный ресурс таким образом, чтобы UE передало обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов, обратной передачи сигналов ответа с относительно низкими затратами и решения проблемы недостаточных ресурсов в предшествующей области техники.

Согласно аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечен способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи, содержащий:

оценку, использовать ли вторичную компонентную несущую нисходящей линии связи для передачи данных на мобильную станцию;

если результат оценки положителен, распределение ресурсов согласно количеству блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи во вторичной компонентной несущей таким образом, чтобы мобильная станция была в состоянии использовать ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей, чтобы выбрать ресурсы восходящей линии связи для передачи сигналов ответа.

Согласно другому аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечен способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи, содержащий:

прием данных нисходящей линии связи, переданных базовой станцией, с помощью компонентной несущей нисходящей линии связи;

декодирование принятых данных нисходящей линии связи и получение сигналов ответа данных нисходящей линии связи согласно результату декодирования;

выбор ресурсов восходящей линии связи для передачи сигнала ответа из доступных ресурсов и выбор соответствующих символов модуляции, если компонентная несущая для передачи данных нисходящей линии связи включает в себя вторичную компонентную несущую; при этом доступные ресурсы включают в себя ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей посредством базовой станции; и

передачу сигналов ответа посредством использования выбранных ресурсов восходящей линии связи и соответствующих символов модуляции.

Согласно еще одному аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечена базовая станция, содержащая:

блок оценки, сконфигурированный для оценки, использована ли вторичная компонентная несущая нисходящей линии связи для передачи данных на мобильную станцию;

блок распределения ресурсов, сконфигурированный для распределения ресурсов согласно количеству блоков передачи, для передачи данных нисходящей линии связи с помощью вторичной компонентной несущей, если результат оценки блока оценки положителен, таким образом, чтобы мобильная станция была в состоянии использовать ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей, чтобы выбрать ресурсы восходящей линии связи для передачи сигналов ответа.

Согласно дополнительному аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечена мобильная станция, содержащая:

блок приема данных, сконфигурированный для приема данных нисходящей линии связи, переданных базовой станцией, с помощью компонентной несущей нисходящей линии связи;

блок обработки данных, сконфигурированный для декодирования принятых данных нисходящей линии связи и получения сигналов ответа данных нисходящей линии связи согласно результату декодирования;

первый блок выбора ресурсов, сконфигурированный для выбора ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа из доступных ресурсов и выбора соответствующих символов модуляции, если компонентная несущая для передачи данных нисходящей линии связи включает в себя вторичную компонентную несущую; при этом доступные ресурсы включают в себя ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей посредством базовой станции; и

блок передачи сигнала, сконфигурированный для передачи сигналов ответа посредством использования выбранных ресурсов восходящей линии связи и соответствующих символов модуляции.

Согласно еще одному дополнительному аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечена система связи, содержащая:

базовую станцию, содержащую вышеописанную базовую станцию; и мобильную станцию, содержащую вышеописанную мобильную станцию.

Согласно еще одному дополнительному аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечена считываемая компьютером программа, при этом, когда программа выполняется в базовой станции, программа позволяет компьютеру осуществить вышеописанный способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи в базовой станции.

Согласно еще одному дополнительному аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечен запоминающий носитель, хранящий считываемую компьютером программу, при этом считываемая компьютером программа позволяет компьютеру осуществить вышеописанный способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи в базовой станции.

Согласно еще одному дополнительному аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечена считываемая компьютером программа, при этом, когда программа выполняется в мобильной станции, программа вынуждает компьютер осуществить вышеописанный способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи в мобильной станции.

Согласно еще одному дополнительному аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечен запоминающий носитель, хранящий считываемую компьютером программу, при этом считываемая компьютером программа позволяет компьютеру осуществить вышеописанный способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи в мобильной станции.

Преимущества настоящего изобретения заключаются в том, что посредством распределения дополнительного ресурса посредством базовой станции UE может передавать обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов и может передавать обратно сигналы ответа с относительно низкими затратами, что решает проблему недостаточных ресурсов в предшествующей области техники.

Эти и дополнительные аспекты и признаки настоящего изобретения будут очевидны со ссылками на последующее описание и приложенные чертежи. В описании и чертежах конкретные варианты осуществления изобретения были раскрыты подробно как указывающие некоторые из путей, которыми могут быть использованы принципы настоящего изобретения, но должно быть понятно, что настоящее изобретение не ограничено, соответственно, в своем объеме. Вместо этого настоящее изобретение включает в себя все изменения, модификации и эквиваленты, попадающие в пределы сущности и терминов приложенной формулы изобретения.

Признаки, которые описаны и/или иллюстрированы относительно одного варианта осуществления, могут быть использованы одинаковым способом или аналогичным способом в одном или более других вариантах осуществления и/или в комбинации, или вместо признаков других вариантов осуществления.

Нужно подчеркнуть, что используемый в настоящем описании термин "содержит/содержащий" принят, чтобы определить наличие установленных признаков, целых чисел, этапов или компонентов, но не устраняет наличие или дополнение одного или более других признаков, целых чисел, этапов, компонентов или их групп.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фиг. 1 является схематической диаграммой отображения каналов управления восходящей линии связи и нисходящей линии связи системы LTE;

Фиг. 2 является схематической диаграммой последовательности тактирования передачи сигнала ответа системы FDD LTE;

Фиг. 3 является схематической диаграммой последовательности тактирования передачи сигнала ответа системы TDD LTE;

Фиг. 4 является последовательностью операций способа для передачи сигналов ответа восходящей линии связи в соответствии с 1-м вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 5 является последовательностью операций способа для передачи сигналов ответа восходящей линии связи в соответствии со 2-м вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 6 является последовательностью операций способа для передачи сигналов ответа восходящей линии связи в соответствии с 3-м вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 7 является схематической диаграммой структуры базовой станции в соответствии с 4-м вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 8 является схематической диаграммой структуры блока распределения ресурсов на Фиг. 7;

Фиг. 9 является схематической диаграммой структуры мобильной станции в соответствии с 5-м вариантом осуществления настоящего изобретения; и

Фиг. 10 является схематической диаграммой структуры системы связи в соответствии с 6-м вариантом осуществления настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

Варианты осуществления настоящего изобретения описаны ниже со ссылками на чертежи. Эти варианты осуществления являются только иллюстративными и предназначены, чтобы ограничить настоящее изобретение. Чтобы легко понять принцип и варианты осуществления настоящего изобретения специалистам в данной области техники, варианты осуществления настоящего изобретения должны быть описаны, принимая систему LTE-A 3GPP, использующую схему СА для передачи данных, в качестве примера. Однако должно быть понятно, что настоящее изобретение не ограничено системой LTE-A и также применяется аналогично системам связи с множественными несущими, имеющим функцию CA.

Фиг. 4 является последовательностью операций способа для передачи сигналов ответа восходящей линии связи первого варианта осуществления настоящего изобретения. Как показано на Фиг. 4, способ содержит:

Этап 401: оценка, использовать ли SCC нисходящей линии связи для передачи данных на мобильную станцию, когда базовая станция передает данные на мобильную станцию; и если результат оценки положителен, выполнение этапа 402; иначе, выполнение этапа 403;

Этап 402: если результат оценки на этапе 401 положителен, распределение ресурсов согласно количеству блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи во вторичной компонентной несущей таким образом, чтобы мобильная станция была в состоянии использовать ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей, чтобы выбрать ресурсы восходящей линии связи для передачи сигналов ответа.

В этом варианте осуществления на этапе 401, если базовая станция решает использовать SCC нисходящей линии связи для передачи данных, имеет место случай недостатка ресурсов; в этом случае базовая станция может распределить ресурсы для SCC таким образом, чтобы мобильная станция передала обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов.

В этом варианте осуществления способ дополнительно содержит этап 403: если результат оценки на этапе 401 отрицателен, он показывает, что используется PCC для передачи данных нисходящей линии связи; так как ресурсы, которым соответствует PCC, предварительно сконфигурированы, никакой дополнительный ресурс не является необходимым для распределения, и мобильная станция может использовать предварительно сконфигурированные ресурсы, чтобы передать обратно сигналы ответа.

Из вышеупомянутого варианта осуществления можно заметить, что в случае недостаточных ресурсов базовая станция распределяет дополнительный ресурс таким образом, чтобы мобильная станция могла получить распределенные ресурсы и передать обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов и могла передать обратно сигналы ответа с относительно низкими затратами, не нарушая свойства единственной несущей восходящей линии связи, что решает проблему недостаточных ресурсов в предшествующей области техники.

Фиг. 5 является последовательностью операций способа для передачи сигналов ответа восходящей линии связи в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на Фиг. 5, способ содержит:

Этап 501: оценка, использовать ли SCC нисходящей линии связи для передачи данных на мобильную станцию, когда базовая станция передает данные на мобильную станцию; и если результат оценки положителен, выполнение этапа 502; иначе, выполнение этапа 505;

при этом базовая станция может определить, применить ли SCC нисходящей линии связи для передачи данных на мобильную станцию в соответствии с сигналом качества канала, переданным от мобильной станции, что может быть выполнено посредством использования любого существующего способа и не должно быть описано дальше.

Этап 502: если результат оценки на этапе 401 положителен, распределение ресурсов согласно количеству блоков TB для передачи данных нисходящей линии связи по SCC таким образом, чтобы мобильная станция была в состоянии использовать ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной PCC, и ресурсы, распределенные SCC, чтобы выбрать ресурсы восходящей линии связи для передачи сигналов ответа;

при этом следующие способы могут быть использованы для распределения ресурсов:

способ 1: если количество блоков TB для передачи данных нисходящей линии связи равно 1, выбор ресурсов из предварительно сконфигурированной первой таблицы ресурсов, причем каждый из элементов в этой первой таблице ресурсов содержит 1 ресурс; при этом включены следующие случаи: количество сконфигурированных блоков TB равно 1; и количество сконфигурированных блоков TB равно 2, но количество блоков TB, фактически используемых в передаче данных, равно 1; например, первый ресурс, установленный в 1, представлен, как показано в Таблице 1:

Таблица 1
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8

способ 2: если количество блоков TB для передачи данных нисходящей линии связи равно 2, выбор ресурсов из предварительно сконфигурированной второй таблицы ресурсов, причем каждый из элементов в этой второй таблице ресурсов содержит 2 ресурса, например, второй ресурс, установленный в 2, представлен, как показано в Таблице 2:

Таблица 2
(r1, r2) (r3, r4) (r5, r6) (r7, r8) (r8, r10) (r11, r12) (r13, r14) (r15, r16)

Этап 503: передача индексов распределенных ресурсов на мобильную станцию; при этом индексы ресурсов могут быть переданы на мобильную станцию с помощью PDCCH в планировании SCC данных нисходящей линии связи;

Этап 504: передача данных нисходящей линии связи посредством базовой станции на мобильную станцию посредством использования PCC и SCC таким образом, чтобы мобильная станция декодировала данные нисходящей линии связи после приема данных нисходящей линии связи, чтобы получить соответствующие сигналы ответа, и передала обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов; и

Этап 505: если результат оценки на этапе 501 отрицателен, так как ресурсы, которым соответствует PCC, предварительно сконфигурированы, никакой дополнительный ресурс не является необходимым для распределения, PCC используется для передачи данных нисходящей линии связи, и мобильная станция может использовать предварительно сконфигурированные ресурсы, чтобы передать обратно сигналы ответа.

Из вышеупомянутого варианта осуществления можно заметить, что в случае недостаточных ресурсов базовая станция распределяет дополнительный ресурс на основании количества блоков TB, используемых для передачи данных, и передает индексы ресурсов на мобильную станцию с помощью PDCCH в планировании SCC данных нисходящей линии связи таким образом, чтобы мобильная станция могла получить распределенные ресурсы и передать обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов и могла передать обратно сигналы ответа с относительно низкими затратами, не нарушая свойства единственной несущей восходящей линии связи, что решает проблему недостаточных ресурсов в предшествующей области техники.

Фиг. 6 является последовательностью операций способа для передачи сигналов ответа восходящей линии связи в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на Фиг. 6, способ содержит:

Этап 601: прием данных нисходящей линии связи, переданных базовой станцией, с помощью CC нисходящей линии связи;

Этап 602: декодирование принятых данных нисходящей линии связи и получение сигналов ответа данных нисходящей линии связи согласно результату декодирования;

Этап 603: выбор ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа из доступных ресурсов и выбор соответствующих символов модуляции, если CC для передачи данных нисходящей линии связи включает в себя SCC; при этом доступные ресурсы включают в себя ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной PCC, и ресурсы, распределенные SCC посредством базовой станции; и

Этап 604: передача сигналов ответа посредством использования выбранных ресурсов восходящей линии связи и соответствующих символов модуляции.

Из вышеупомянутого варианта осуществления можно заметить, что в случае недостаточных ресурсов базовая станция распределяет дополнительный ресурс на основании количества блоков TB, используемых для передачи данных, и передает индексы ресурсов на мобильную станцию с помощью PDCCH, мобильная станция может передать обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов и может передать обратно сигналы ответа с относительно низкими затратами, не нарушая свойства единственной несущей восходящей линии связи, что решает проблему недостаточных ресурсов в предшествующей области техники.

В этом варианте осуществления на этапе 602 есть три типа сигналов ответа, а именно ACK, NACK и DTX; при этом ACK (в дальнейшем выраженный в виде A) обозначает, что данные приняты корректно, NACK (в дальнейшем выраженный в виде N) обозначает, что данные приняты некорректно, и DTX (в дальнейшем выраженный в виде D) обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, то есть не принята никакая сигнализация управления для передачи данных нисходящей линии связи планирования.

В этом варианте осуществления на этапе 603, так как базовая станция использует SCC для передачи данных нисходящей линии связи, имеет место недостаток ресурсов; также базовая станция распределяет дополнительные ресурсы для SCC таким образом, чтобы мобильная станция выбрала ресурсы восходящей линии связи для передачи сигналов ответа из предварительно сконфигурированных ресурсов и распределенных ресурсов; при этом дополнительными распределенными ресурсами являются ресурсы PUCCH.

В этом варианте осуществления на этапе 604 мобильная станция использует выбранные ресурсы восходящей линии связи и соответствующие символы модуляции для передачи сигналов ответа; при этом модуляция QPSK может быть использована для передачи сигналов ответа в выбранных ресурсах.

В этом варианте осуществления различные состояния ответа отображены посредством использования ресурсов восходящей линии связи и символов модуляции в ресурсы восходящей линии связи. Таким образом, мобильная станция может выбрать ресурсы восходящих линий связи и выбрать соответствующие символы модуляции согласно состояниям ответа. Таким образом, мобильная станция может передать символы модуляции, и базовая станция может оценить, приняты ли корректно переданные данные нисходящей линии связи, после приема символов модуляции. Это аналогично предшествующей области техники, которая не должна быть описана дальше.

В этом варианте осуществления, если базовая станция распределяет дополнительные ресурсы для SCC, базовая станция передает индексы распределенных ресурсов на мобильную станцию. Поэтому способ дополнительно содержит: прием посредством мобильной станции индексов ресурсов, распределенных базовой станцией для SCC и переданных базовой станцией.

В этом варианте осуществления способ дополнительно содержит этап 605: выбор ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа из доступных ресурсов и выбор соответствующих символов модуляции, если CC для передачи данных нисходящей линии связи является PCC; при этом доступные ресурсы включают в себя ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей.

В этом варианте осуществления на этапах 603 и 605 способ, описанный ниже, может быть использован в выборе ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа посредством использования доступных ресурсов:

выбор ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа и символов модуляции посредством использования предварительно сконфигурированного соотношения отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции согласно состоянию сигналов ответа; при этом выбранным ресурсом является один из доступных ресурсов;

при этом в соотношении отображения ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N/D, не выбран; N и D не различаются, где N представляет, что данные приняты с ошибкой, и D представляет, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи; и когда сигналы ответа все являются N/D, не выбран никакой ресурс.

и при этом предварительно сконфигурированная таблица соотношений отображения может быть найдена согласно ряду битов сигналов ответа, причем количество ресурсов, доступных для выбора (количество доступных ресурсов) в таблице соотношений отображения, равно количеству битов сигналов ответа. Следующее описание представлено, принимая, что количество сигналов ответа составляет 4 бита, 3 бита и 2 бита, в качестве примеров.

Во-первых, количество сигналов ответа составляет 4 бита.

Следующие случаи включены, когда количество сигналов ответа составляет 4 бита:

1) 2 несущие CC сконфигурированы для мобильной станции, причем режим передачи сконфигурирован для каждой из несущих CC, содержащих 2 блока TB;

2) 3 несущие CC сконфигурированы для мобильной станции, причем режим передачи сконфигурирован для одной из несущих CC, содержащих 2 блока TB, и режим передачи сконфигурирован в каждой из других двух несущих CC, содержащих 1 ТВ; и

3) 4 несущие CC сконфигурированы для мобильной станции, причем режим передачи сконфигурирован для каждой из несущих CC, содержащих 1 ТВ.

В этих случаях количество ресурсов, доступных для выбора, то есть количество доступных ресурсов, равно 4; соотношение между состоянием сигналов ответа мобильной станции и доступными ресурсами представлено, как показано в Таблице 3А, в которой ресурсы, доступные для выбора, имеют один или более доступных ресурсов; и для сигналов ответа с 4 битами соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено, как показано в Таблице 3B, в которой ресурсы, доступные для выбора, являются одним из доступных ресурсов (выбираемых ресурсов).

Таблица 3А
Доступные ресурсы для сигналов ответа с 4 битами
R0 R1 R2 R3 Доступные ресурсы
1 A A A A n0, n1, n2, n3
2 A A A N/D n0, n1, n2
3 A A N/D A n0, n1, n3
4 A A N/D N/D n0, n1
5 A N/D A A n0, n2, n3
6 A N/D A N/D n0, n2
7 A N/D N/D A n0, n3
8 A N/D N/D N/D n0
9 N/D A A A n1, n2, n3
10 N/D A A N/D n1, n2
11 N/D A N/D A n1, n3
12 N/D A N/D N/D n1
13 N/D N/D A A n2, n3
14 N/D N/D A N/D n2
15 N/D N/D N/D A n3
16 N N/D N/D N/D n0
17 D N/D N/D N/D N/A
Таблица 3В
Соотношение отображения сигналов ответа с 4 битами
R0 R1 R2 R3 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A A n3 -1
2 A A A N/D n1 -1
3 A A N/D A n3 J
4 A A N/D N/D n0 J
5 A N/D A A n2 -1
6 A N/D A N/D n2 J
7 A N/D N/D A n3 -j
8 A N/D N/D N/D n0 -1
9 N/D A A A n1 -j
10 N/D A A N/D n1 1
11 N/D A N/D A n1 -j
12 N/D A N/D N/D n0 -j
13 N/D N/D A A n2 -j
14 N/D N/D A N/D n2 1
15 N/D N/D N/D A n3 1
16 N N/D N/D N/D n0 1
17 D N/D N/D N/D N/A N/A

где в этих соотношениях отображения, показанных в таблицах 3А и 3B, номера 1-17 обозначают 17 состояний, которым соответствуют сигналы ответа, A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n3 обозначают доступные ресурсы, то есть ресурсы, доступные для выбора, и N/A обозначает неприменимость; при этом

A=ACK, N=NACK, и D=DTX. NACK и DTX не различаются в таблицах 3А и 3B. Взятое состояние 4 (A, A, N/D, N/D) в качестве примера, где сигналы ответа, которые содержатся, может быть:

(AA, N, N), (A, A, N, D), (A, A, D, N)> (A, A, D, D).

Из вышеупомянутого может быть замечено, что в каждом из состояний, доступных для выбора, за исключением состояний 16 и 17, порядковые номера сигналов ответа, которым соответствует A, совместимы с порядковыми номерами ресурсов, которым соответствует A. Например, для состояния 10 порядковые номера сигналов ответа, которым соответствует A, составляют 1 и 2, соответственно, порядковые номера доступных ресурсов также составляют 1 и 2.

Кроме того, для состояния 16, так как только первый сигнал ответа является фиксированным N, первый ресурс может быть выбран только как выбранный ресурс. Состояния 16 и 17 могут быть объединены в состояние (N/D, N/D, N/D, N/D), в котором никакой ресурс не выбран для его отображения.

Во-вторых, количество сигналов ответа составляет 3 бита.

Следующие случаи включены, когда количество сигналов ответа составляет 3 бита:

1) 2 несущие CC сконфигурированы для мобильной станции, причем режим передачи сконфигурирован в одной из несущих CC, содержащих 2 блока TB, и режим передачи сконфигурирован в другой CC, содержащей 1 ТВ; и

2) 3 несущие CC сконфигурированы для мобильной станции, причем режим передачи сконфигурирован в каждой из несущих CC, содержащих 1 ТВ.

В этих случаях количество ресурсов, доступных для выбора, то есть количество доступных ресурсов, равно 3; соотношение между состоянием сигналов ответа мобильной станции и доступными ресурсами представлено, как показано в Таблице 4A, в которой ресурсы, доступные для выбора, имеют один или более доступных ресурсов; и для сигналов ответа с 3 битами соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено, как показано в Таблице 4B, в которой ресурсы, доступные для выбора, являются одним из доступных ресурсов (выбираемых ресурсов).

Таблица 4A
Доступные ресурсы для сигналов ответа с 3 битами
R0 R1 R2 Доступные ресурсы
1 A A A n0, n1, n2
2 A A N/D n0, n1
3 A N/D A n0, n2
4 A N/D N/D n0
5 N/D A A n1, n2
6 N/D A N/D n1
7 N/D N/D A n2
8 N N/D N/D n0
9 D N/D N/D N/A
Таблица 4В
Соотношение отображения сигналов ответа с 3 битами
R0 R1 R2 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A n2 -1
2 A A N/D n1 -j
3 A N/D A n0 j
4 A N/D N/D n0 -1
5 N/D A A n1 1
6 N/D A N/D n1 j
7 N/D N/D A n2 1
8 N N/D N/D n0 1
9 D N/D N/D N/A N/A

где в соотношениях отображения, показанных в таблицах 4A и 4B, номера 1-9 обозначают состояния, которым соответствуют сигналы ответа, A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n2 обозначают доступные ресурсы, то есть ресурсы, доступные для выбора, и N/A обозначает неприменимость.

В-третьих, количество сигналов ответа составляет 2 бита.

Две несущие CC сконфигурированы для мобильной станции, причем режим передачи сконфигурирован в каждой из несущих CC, содержащих 1 ТВ.

В этом случае количество ресурсов, доступных для выбора, то есть количество доступных ресурсов, равно 2; соотношение между состоянием сигналов ответа мобильной станции и доступными ресурсами представлено, как показано в Таблице 5A, в которой ресурсы, доступные для выбора, имеют один или более доступных ресурсов; и для 2 битов сигналов ответа соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено, как показано в Таблице 5B, в которой ресурсы, доступные для выбора, являются одним из доступных ресурсов (выбираемых ресурсов).

Таблица 5A
Доступные ресурсы для сигналов ответа с 2 битами
R0 R1 Доступные ресурсы
1 A A n0, n1
2 A N/D n0
3 N/D A n1
4 N N/D n0
5 D N/D N/A
Таблица 5В
Соотношение отображения сигналов ответа с 2 битами
R0 R1 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A n1 -j
2 A N/D n0 -1
3 N/D A n1 j
4 N N/D n0 1
5 D N/D N/A N/A

где в соотношениях отображения, показанных в таблицах 5A и 5B, номера 1-5 обозначают состояния, которым соответствуют сигналы ответа, A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n2 обозначают доступные ресурсы, то есть ресурсы, доступные для выбора, и N/A обозначает неприменимость.

Кроме того, в этом варианте осуществления на этапах 603 и 605 способ, описанный ниже, может быть использован в выборе ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа посредством использования доступных ресурсов:

выборе ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа и символов модуляции посредством использования предварительно сконфигурированного соотношения отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции согласно состоянию сигналов ответа; при этом выбранным ресурсом является один из доступных ресурсов;

при этом в соотношении отображения ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N/D, не выбран; N и D не различаются (недифференцированы), где N представляет, что данные приняты с ошибкой, и D представляет, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи; и когда сигналы ответа все являются N/D, не выбран никакой ресурс.

В дополнение, независимо от того, сколько несущих CC сконфигурировано для мобильной станции, если данные нисходящей линии связи переданы только в PCC, отображение должно быть выполнено посредством использования схемы отображения ресурсов в LTE, то есть самого низкого CCE-индекса PDCCH в PCC.

Нижеследующее описание представлено для соотношений отображения сигналов ответа с 4 битами и сконфигурировано с 2 несущими CC, 3 несущими CC и 4 несущими CC, и для соотношений отображения сигналов ответа с 3 битами и сконфигурировано с 2 несущими CC и 3 несущими CC.

Во-первых, сигналы ответа с 4 битами.

Когда сигналы ответа составляют 4 бита, и мобильная станция сконфигурирована с 2 несущими CC, с режимом передачи, сконфигурированным в каждой из несущих CC, содержащих 2 блока TB, ресурсы, доступные для выбора мобильной станцией, представлены, как показано в Таблице 6A, и соотношение отображения представлено, как показано в Таблице 6B.

Таблица 6A
Ресурсы, доступные для выбора посредством сигналов ответа с 4 битами и сконфигурированных с 2 несущими CC
CC1, R0 CC1, R1 CC2, R2 CC3, R3 Доступные ресурсы
1 A A A A n1, n2, n3
2 A A A N n1, n2
3 A A N A n1, n2, n3
4 A A N/D N/D n0
5 A N A A n2, n3
6 A N A N n2
7 A N N A n2, n3
8 A N N/D N/D n0
9 N A A A n1, n2, n3
10 N A A N n1, n2
11 N A N A n1, n2, n3
12 N A N/D N/D n0
13 N/D N/D A A n2, n3
14 N/D N/D A N n2
15 N/D N/D N A n2, n3
16 N N N/D N/D n0
17 D D N/D N/D N/A

В соотношении отображения, показанном в Таблице 6A, ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N/D, не выбран, и когда второй сигнал ответа, принадлежащий той же CC, является N, ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N, не выбран. Это предназначено для рассмотрения следующего: если CC сконфигурирована с 2 блоками TB, только один из блоков TB фактически используется для передачи, и второй сигнал ответа фиксированно устанавливается, чтобы быть NACK, это значит, что NACK не имеет никакого соответствующего ресурса.

В дополнение, если CC1 в Таблице 6A является PCC, следуя вышеупомянутому принципу, первый CCE-индекс PDCCH упомянутой PCC, то есть n0, должен быть выбран в колонках 4, 8, 12 и 16 в Таблице 6A, чтобы выполнить отображение ресурсов, и n0 больше не используется в качестве выбранного ресурса для состояний других сигналов ответа.

Таблица 6B
Соотношение отображения сигналов ответа с 4 битами и сконфигурированных с 2 несущими CC
CC1, R0 CC1, R1 CC2, R2 CC3, R3 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A A n3 -1
2 A A A N n1 -1
3 A A N A n3 j
4 A A N/D N/D n0 -1
5 A N A A n3 1
6 A N A N n2 1
7 A N N A n1 1
8 A N N/D N/D n0 j
9 N A A A n3 -j
10 N A A N n1 j
11 N A N A n1 -j
12 N A N/D N/D n0 -j
13 N/D N/D A A n2 -1
14 N/D N/D A N n2 j
15 N/D N/D N A n2 -j
16 N N N/D N/D n0 1
17 D D N/D N/D N/A N/A

где в соотношениях отображения, показанных в таблицах 6A и 6B, номера 1-17 обозначают состояния, которым соответствуют сигналы ответа, A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n3 обозначают доступные ресурсы, то есть ресурсы, доступные для выбора, и N/A обозначает неприменимость.

Во-вторых, сигналы ответа с 4 битами.

Когда сигналы ответа составляют 4 бита, и мобильная станция сконфигурирована с 3 несущими CC, с режимом передачи, сконфигурированным в одной из несущих CC, содержащих 2 блока TB, и режимом передачи, сконфигурированным в других двух несущих CC, содержащих 1 ТВ, ресурсы, доступные для выбора мобильной станцией, представлены, как показано в Таблице 7A, и соотношение отображения представлено так, как показано в Таблице 7B.

Таблица 7A
Ресурсы, доступные для выбора посредством сигналов ответа с 4 битами
CC1, R0 CC1, R1 CC2, R2 CC3, R3 Доступные ресурсы
1 A A A A n1, n2, n3
2 A A A N/D n1
3 A A N/D A n1, n3
4 A A N/D N/D n0
5 A N A A n2, n3
6 A N A N/D n2
7 A N N/D A n3
8 A N N/D N/D n0
9 N A A A n1, n2, n3
10 N A A N/D n1, n2
11 N A N/D A n1, n3
12 N A N/D N/D n0
13 N/D N/D A A n2, n3
14 N/D N/ A N/D n2
15 N/D N/D N/D A n3
16 N N N/D N/D n0
17 D D N/D N n3
18 D D N/D D N/A

В соотношении отображения, показанном в Таблице 7A, ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N/D, не выбран, и когда второй сигнал ответа, принадлежащий той же CC, является N, ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N, не выбран. Это предназначено для рассмотрения следующего: если CC сконфигурирована с 2 блоками TB, но только один из блоков TB фактически используется для передачи, и второй сигнал ответа установлен, чтобы быть NACK, значит, это NACK не имеет никакого соответствующего ресурса.

В дополнение, если PCC содержит 2 блока TB, CC1 в Таблице 7A является PCC, следуя вышеупомянутому принципу, первый CCE-индекс PDCCH упомянутой PCC, то есть n0, должен быть выбран в колонках 4, 8, 12 и 16 в Таблице 6A, чтобы выполнить отображение ресурсов, и n0 больше не используется в качестве выбранного ресурса для состояний других сигналов ответа.

И если PCC содержит 1 ТВ, CC3 в Таблице 7A является PCC, следуя вышеупомянутому принципу, состояние 17, то есть (D, D, N/D, N), заново добавляется в Таблицу 7A, и первый CCE-индекс PDCCH упомянутой PCC для передачи этого ТВ, то есть n3, используется, чтобы выполнить отображение ресурсов для этого недавно добавленного состояния, вместе с состоянием 15.

Таблица 7B
Соотношение отображения сигналов ответа с 4 битами и сконфигурированных с 3 несущими CC
CC1, R0 CC1, R1 CC2, R2 CC3, R3 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A A n3 -1
2 A A A N/D n1 -1
3 A A N/D A n3 J
4 A A N/D N/D n0 -1
5 A N/D A A n2 -1
6 A N/D A N/D n2 j
7 A N/D N/D A n3 -j
8 A N/D N/D N/D n0 j
9 N/D A A A n1 -j
10 N/D A A N/D n1 1
11 N/D A N/D A n1 -j
12 N A N/D N/D n0 -j
13 N/D N/D A A n2 -j
14 N/D N/D A N/D n2 1
15 N/D N/D N/D A n3 1
16 N N/D N/D N/D n0 1
17 D D N/D N n1 j
18 D D N/D D N/A N/A

где в соотношениях отображения, показанных в таблицах 7 A и 7B, номера 1-18 обозначают состояния, которым соответствуют сигналы ответа, A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n3 обозначают доступные ресурсы, то есть ресурсы, доступные для выбора, и N/A обозначает неприменимость.

В-третьих, 3 бита сигналов ответа.

Когда сигналы ответа составляют 3 бита, и мобильная станция сконфигурирована с 2 несущими CC, с режимом передачи, сконфигурированным в одной из несущих CC, содержащих 2 блока TB, и режимом передачи, сконфигурированным в другой CC, содержащей 1 ТВ, ресурсы, доступные для выбора мобильной станцией, представлены, как показано в Таблице 8A, и соотношение отображения представлено, как показано в Таблице 8B.

Таблица 8A
Ресурсы, доступные для выбора посредством сигналов ответа с 3 битами и сконфигурированных с 2 несущими CC
CC1, R0 CC1, R1 CC2, R2 Доступные ресурсы
1 A A A n1, n2
2 A A N/D n0
3 A N A n2
4 A N N/D n0
5 N A A n1, n2
6 N A N/D n0
7 N/D N/D A n2
8 N N D n0
9 N/D N/D N n2
10 D D D N/A

В соотношении отображения, показанном в Таблице 8A, ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N/D, не выбран, и когда второй сигнал ответа, принадлежащий той же CC, является N, то ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N, не выбран. Это предназначено для рассмотрения следующего: если CC сконфигурирована с 2 блоками TB, но только один из блоков TB фактически используется для передачи, и второй сигнал ответа фиксированно установлен, чтобы быть NACK, это значит, что NACK не имеет никакого соответствующего ресурса.

В дополнение, если PCC содержит 2 блока TB, CC1 в Таблице 8A является PCC, следуя вышеупомянутому принципу, первый CCE-индекс PDCCH упомянутой PCC, то есть n0, должен быть выбран в колонках 2, 4, 6 и 8 в Таблице 8A, чтобы выполнить отображение ресурсов, и n0 больше не используется в качестве выбранного ресурса для состояний других сигналов ответа.

И если PCC содержит 1 ТВ, CC2 в Таблице 8A является PCC, следуя вышеупомянутому принципу, первый CCE-индекс PDCCH упомянутой PCC для передачи этого ТВ, то есть n3, используется, чтобы выполнить отображение ресурсов для состояний 7 и 9 в Таблице 8A.

Таблица 8B
Соотношение отображения сигналов ответа с 3 битами и сконфигурированных с 2 несущими CC
CC1, R0 CC1, R1 CC2, R2 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A n1 -1
2 A A N/D n0 -1
3 A N A n2 j
4 A N N/D n0 j
5 N A A n1 1
6 N A N/D n0 -j
7 N/D N/D A n2 -1
8 N N D n0 1
9 N/D N/D N n2 1
10 D D D N/A N/A

где в соотношениях отображения, показанных в таблицах 8A и 8B, номера 1-10 обозначают состояния, которым соответствуют сигналы ответа, A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n2 обозначают доступные ресурсы, то есть ресурсы, доступные для выбора, и N/A обозначает неприменимость.

Из вышеупомянутого варианта осуществления можно заметить, что в случае недостаточных ресурсов базовая станция распределяет дополнительный ресурс на основании количества блоков TB, используемых для передачи данных, и передает индексы ресурсов на мобильную станцию с помощью PDCCH таким образом, чтобы мобильная станция могла передать обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов и могла передать обратно сигналы ответа с относительно низкими затратами, не нарушая свойства единственной несущей восходящей линии связи, что решает проблему недостаточных ресурсов в предшествующей области техники.

Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что все или часть этапов в способах вышеупомянутых вариантов осуществления могут быть реализованы связанным аппаратным обеспечением, инструктируемым в соответствии с программой, и эта программа может быть сохранена на считываемом компьютером запоминающем носителе. При выполнении программы могут быть включены все или часть этапов в способах вышеупомянутых вариантов осуществления, и запоминающий носитель может содержать ROM, RAM, дискету, компакт-диск и т.д.

Вариант осуществления настоящего изобретения также обеспечивает базовую станцию и мобильную станцию, как описано ниже. Так как принципы базовой станции и мобильной станции для решения проблемы аналогичны таковым из способа для передачи сигнала ответа восходящей линии связи на основании базовой станции и мобильной станции, как описано выше, реализация способа может быть упомянута для реализации базовой станции и мобильной станции, и повторные части не должны быть описаны дополнительно.

Фиг. 7 является схематической диаграммой структуры базовой станции в соответствии с 4-м вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на Фиг. 7, базовая станция содержит блок 701 оценки и блок 702 распределения ресурсов; при этом блок 701 оценки используется для оценки, используется ли вторичная компонентная несущая нисходящей линии связи для передачи данных на мобильную станцию; и блок 702 распределения ресурсов используется для распределения ресурсов согласно количеству блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи с помощью вторичной компонентной несущей, если результат оценки блока 701 оценки положителен, таким образом, чтобы мобильная станция была в состоянии использовать ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей, чтобы выбрать ресурсы восходящей линии связи для передачи сигналов ответа.

Как показано на Фиг. 7, базовая станция дополнительно содержит блок 703 передачи информации для передачи индексов ресурсов, распределенных блоком 702 распределения ресурсов, на мобильную станцию. При этом индексы ресурсов могут быть переданы на мобильную станцию в передаче данных планирования PDCCH. Однако этим не ограничивается, и другие способы могут быть использованы для передачи.

Из вышеупомянутого варианта осуществления можно заметить, что когда данные передаются с помощью несущих SCC, имеет место случай недостатка ресурсов. Также базовая станция распределяет дополнительный ресурс на основании количества блоков TB, используемых для передачи данных, и передает индексы ресурсов на мобильную станцию с помощью PDCCH таким образом, чтобы мобильная станция могла передать обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов, и могла передать обратно сигналы ответа с относительно низкими затратами, что решает проблему недостаточных ресурсов в предшествующей области техники.

Фиг. 8 является схематической диаграммой структуры блока распределения ресурсов на Фиг. 7. Как показано на Фиг. 8, блок 702 распределения ресурсов содержит первый блок 801 распределения ресурсов и второй блок 802 распределения ресурсов; при этом первый блок 801 распределения ресурсов используется для выбора ресурсов из предварительно сконфигурированной первой таблицы ресурсов, если количество блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи равно 1, причем каждый из элементов в первой таблице ресурсов включает в себя 1 ресурс; и второй блок 802 распределения ресурсов используется для выбора ресурсов из предварительно сконфигурированной второй таблицы ресурса, если количество блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи равно 2, причем каждый из элементов во второй таблице ресурсов включает в себя 2 ресурса.

При этом на Таблицу 1 и Таблицу 2 можно ссылаться для первой таблицы ресурсов и второй таблицы ресурсов, которые не требуется описывать дальше.

Кроме того, базовая станция может содержать блок хранения (не показан) для хранения предварительно сконфигурированных Таблицы 1 и Таблицы 2. И ресурсы Таблицы 1 и Таблицы 2 совместно используются всеми мобильными станциями. Базовая станция может дополнительно содержать блок передачи данных (не показан) для передачи данных нисходящей линии связи на мобильную станцию с помощью несущих CC.

Фиг. 9 является схематической диаграммой структуры мобильной станции в соответствии с 5-м вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на Фиг. 9, мобильная станция содержит блок 901 приема данных, блок 902 обработки данных, первый блок 909 выбора ресурсов и блок 904 передачи сигнала; при этом блок 901 приема данных используется для приема данных нисходящей линии связи, переданных базовой станцией, с помощью компонентной несущей нисходящей линии связи, блок 902 обработки данных используется для декодирования принятых данных нисходящей линии связи и получения сигналов ответа данных нисходящей линии связи согласно результату декодирования, первый блок 903 выбора ресурсов используется для выбора ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа из доступных ресурсов и выбора соответствующих символов модуляции, если компонентная несущая для передачи данных нисходящей линии связи включает в себя вторичную компонентную несущую; при этом доступные ресурсы включают в себя ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей посредством базовой станции, и блок 904 передачи сигнала используются для передачи сигналов ответа посредством использования выбранных ресурсов восходящей линии связи и соответствующих символов модуляции.

В этом варианте осуществления состояния сигналов ответа отображаются посредством использования ресурсов восходящей линии связи и символов модуляции в ресурсах восходящей линии связи. Таким образом, мобильная станция выбирает ресурсы восходящих линий связи и выбирает соответствующие символы модуляции согласно состояниям сигналов ответа. Таким образом, мобильная станция может передавать символы модуляции, и базовая станция может оценить, приняты ли корректно переданные данные нисходящей линии связи, после приема символов модуляции. Это аналогично предшествующей области техники, которая не должна быть описана дальше.

Как показано на Фиг. 9, мобильная станция может дополнительно содержать блок 905 приема информации для приема индексов ресурсов, переданных базовой станцией, причем ресурсы распределены вторичной компонентной несущей нисходящей линии связи посредством базовой станции.

Как показано на Фиг. 9, мобильная станция дополнительно содержит второй блок 906 выбора ресурсов для выбора ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа и соответствующих символов модуляции из доступных ресурсов, если компонентная несущая для передачи данных нисходящей линии связи является первичной компонентной несущей; при этом доступные ресурсы включают в себя ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей.

В вышеупомянутом варианте осуществления первый блок 905 выбора ресурсов и второй блок 906 выбора ресурсов специально используются для выбора ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа и символов модуляции посредством использования предварительно сконфигурированного соотношения отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции согласно состоянию сигналов ответа; при этом выбранным ресурсом является один из доступных ресурсов.

И при этом в соотношении отображения ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N/D, не выбран; N и D не дифференцированы, где N представляет, что данные приняты с ошибкой, и D представляет, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи; и когда сигналы ответа все являются N/D, не выбран никакой ресурс. При этом доступные ресурсы, показанные в таблицах 3А, 4A и 5A, могут быть выбраны согласно состоянию сигналов ответа.

Предпочтительно ресурсы восходящей линии связи и соответствующие символы модуляции выбираются посредством использования соотношений отображения, показанных в таблицах 3B, 4B и 5B, как описано выше, которые не должны быть описаны дальше.

Кроме того, первый блок 905 выбора ресурсов используется для выбора ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа и символов модуляции посредством использования предварительно сконфигурированного соотношения отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции согласно состоянию сигналов ответа.

При этом в соотношении отображения ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N/D, не выбран; и когда второй сигнал ответа, принадлежащий той же компонентной несущей, является N, ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N, не используется;

Независимо от того, сколько несущих CC сконфигурировано для мобильной станции, если данные нисходящей линии связи переданы только в PCC, отображение должно быть выполнено посредством использования схемы отображения ресурса в LTE, то есть самого низкого CCE-индекса PDCCH в PCC.

При этом для сигналов ответа с 4 битами и сконфигурированных с 2 несущими CC могут быть использованы доступные ресурсы, показанные в Таблице 6A, и выбор ресурсов восходящей линии связи может быть выполнен предпочтительно посредством использования соотношений отображения, показанных в Таблице 6B; для сигналов ответа с 4 битами и сконфигурированных с 3 несущими CC могут быть использованы доступные ресурсы, показанные в Таблице 7A, и выбор ресурса восходящей линии связи может быть выполнен предпочтительно посредством использования соотношений отображения, показанных в Таблице 7B; и для сигналов ответа с 3 битами и сконфигурированных с 2 несущими CC могут быть использованы доступные ресурсы, показанные в Таблице 8A, и выбор ресурсов восходящей линии связи может быть выполнен предпочтительно посредством использования соотношений отображения, показанных в Таблице 8B.

Кроме того, мобильная станция может содержать блок 907 хранения для хранения предварительно сконфигурированных ресурсов, распределенных ресурсов и вышеупомянутых таблиц соотношения отображения.

Из вышеупомянутого варианта осуществления можно заметить, что когда данные передаются с помощью несущих SCC, имеет место случай недостатка ресурсов. Также базовая станция распределяет дополнительный ресурс на основании количества блоков TB, используемых для передачи данных, и передает индексы ресурсов на мобильную станцию с помощью PDCCH таким образом, чтобы мобильная станция могла передать обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов, и могла передать обратно сигналы ответа с относительно низкими затратами, что решает проблему недостаточных ресурсов в предшествующей области техники.

Фиг. 10 является схематической диаграммой структуры системы связи в соответствии с 6-м вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на Фиг. 10, система связи содержит базовую станцию 1001 и мобильную станцию 1002; при этом базовая станция 1001 может использовать базовую станцию, как описано в 4-м варианте осуществления, и мобильная станция 1002 может использовать мобильную станцию, как описано в 5-м варианте осуществления, что не должно быть описано дальше.

Из вышеупомянутого варианта осуществления можно заметить, что, когда данные передаются базовой станцией с помощью несущих SCC, имеет место случай недостатка ресурсов. Также базовая станция распределяет дополнительный ресурс на основании количества блоков ТВ, используемых для передачи данных, и передает индексы ресурсов на мобильную станцию с помощью PDCCH таким образом, чтобы мобильная станция могла передавать обратно сигналы ответа посредством использования предварительно сконфигурированных ресурсов и дополнительных распределенных ресурсов, и могла передавать обратно сигналы ответа с относительно низкими затратами, что решает проблему недостаточных ресурсов в предшествующей области техники.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно обеспечивает считываемую компьютером программу, при этом, когда программа выполняется в базовой станции, программа позволяет компьютеру осуществлять способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи, как описано в 1-м или 2-м варианте осуществления в базовой станции.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно обеспечивает запоминающий носитель, хранящий считываемую компьютером программу, при этом считываемая компьютером программа позволяет компьютеру осуществлять способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи, как описано в 1-м или 2-м варианте осуществления в базовой станции.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно обеспечивает считываемую компьютером программу, при этом, когда программа выполняется в мобильной станции, программа вынуждает компьютер осуществлять способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи, как описано в 3-м варианте осуществления в мобильной станции.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно обеспечивает запоминающий носитель, хранящий считываемую компьютером программу, при этом считываемая компьютером программа позволяет компьютеру осуществлять способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи, как описано в 3-м варианте осуществления в мобильной станции.

Вышеупомянутые устройства и способы настоящего изобретения могут быть реализованы аппаратным обеспечением и могут также быть реализованы аппаратным обеспечением в комбинации с программным обеспечением. Настоящее изобретение относится к такой считываемой компьютером программе, что, когда программа выполняется логическим компонентом, она позволяет этому логическому компоненту реализовать устройства или составные части, как описано выше, или позволяет логическому компоненту реализовать способы или этапы, как описано выше. Настоящее изобретение также относится к запоминающему носителю для хранения вышеупомянутой программы, такому как, например, жесткий диск, дискета, компакт-диск, флэш-память и т.д.

Настоящее изобретение описано выше вместе с вариантами осуществления, однако для специалистов в данной области техники будет очевидно, что такое описание является только примерным и не ограничивает область защиты настоящего изобретения. Различные изменения и модификации могут быть сделаны специалистами в данной области техники, не отступая от сущности и принципа настоящего изобретения, которое будет находиться в пределах области охраны настоящего изобретения.

1. Способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи, содержащий:
оценку, использовать ли вторичную компонентную несущую нисходящей линии связи для передачи данных на мобильную станцию;
если результат оценки положителен, распределение ресурсов согласно количеству блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи во вторичной компонентной несущей таким образом, чтобы мобильная станция была в состоянии использовать ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей, чтобы выбрать ресурсы восходящей линии связи для передачи сигналов ответа.

2. Способ по п.1, в котором после распределения ресурсов согласно количеству блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи во вторичной компонентной несущей способ дополнительно содержит:
передачу индексов распределенных ресурсов на мобильную станцию.

3. Способ по п.1 или 2, в котором этап распределения ресурсов согласно количеству блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи во вторичной компонентной несущей содержит:
выбор ресурсов из предварительно сконфигурированной первой таблицы ресурсов, если количество блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи равно 1, причем каждый из элементов в первой таблице ресурсов включает в себя 1 ресурс;
выбор ресурсов из предварительно сконфигурированной второй таблицы ресурсов, если количество блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи равно 2, причем каждый из элементов во второй таблице ресурсов включает в себя 2 ресурса.

4. Способ по п.2, в котором этап передачи индексов распределенных ресурсов на мобильную станцию содержит передачу индексов распределенных ресурсов на мобильную станцию с помощью физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) вторичной компонентной несущей для планирования данных нисходящей линии связи.

5. Способ для передачи сигналов ответа восходящей линии связи, содержащий:
прием данных нисходящей линии связи, переданных базовой станцией, с помощью компонентной несущей нисходящей линии связи;
декодирование принятых данных нисходящей линии связи и получение сигналов ответа данных нисходящей линии связи согласно результату декодирования;
выбор ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа из доступных ресурсов и выбор соответствующих символов модуляции, если компонентная несущая для передачи данных нисходящей линии связи включает в себя вторичную компонентную несущую; при этом доступные ресурсы включают в себя ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей посредством базовой станции; и
передачу сигналов ответа мобильной станцией посредством использования выбранных ресурсов восходящей линии связи и соответствующих символов модуляции.

6. Способ по п.5, в котором перед этапом приема данных нисходящей линии связи, переданных базовой станцией, с помощью компонентной несущей нисходящей линии связи способ дополнительно содержит:
прием индексов ресурсов, переданных базовой станцией, причем ресурсы распределены вторичной компонентной несущей нисходящей линии связи посредством базовой станции.

7. Способ по п.5, в котором, если компонентная несущая для передачи данных нисходящей линии связи является первичной компонентной несущей, способ дополнительно содержит:
выбор ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа из доступных ресурсов и выбор соответствующих символов модуляции; при этом доступные ресурсы включают в себя ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей.

8. Способ по п.5, или 6, или 7, в котором этап выбора ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа из доступных ресурсов и выбора соответствующих символов модуляции содержит:
выбор ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа и символов модуляции на основании предварительно сконфигурированного соотношения отображения между состоянием сигналов ответа и доступными ресурсами и символами модуляции согласно состоянию сигналов ответа; при этом выбранные ресурсы являются одними из доступных ресурсов;
при этом в этом соотношении отображения ресурс, соответствующий сигналам ответа, который является N/D, не выбран; N и D не дифференцированы, где N представляет, что данные приняты с ошибкой, и D представляет, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи; и когда сигналы ответа все являются N/D, не выбран никакой ресурс.

9. Способ по п.8, в котором, когда количество сигналов ответа составляет 4 бита, первое соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено:

R0 R1 R2 R3 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A A n3 -1
2 A A A N/D n1 -1
3 A A N/D A n3 j
4 A A N/D N/D n0 j
5 A N/D A A n2 -1
6 A N/D A N/D n2 j
7 A N/D N/D A n3 -j
8 A N/D N/D N/D n0 -1
9 N/D A A A n1 -j
10 N/D A A N/D n1 1
11 N/D A N/D A n1 -j
12 N/D A N/D N/D n0 -j
13 N/D N/D A A n2 -j
14 N/D N/D A N/D n2 1
15 N/D N/D N/D A n3 1
16 N N/D N/D N/D n0 1
17 D N/D N/D N/D N/A N/A

где в первом соотношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n3 обозначают доступные ресурсы и N/A обозначает неприменимость.

10. Способ по п.8, в котором, когда количество сигналов ответа составляет 3 бита, второе соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено:

R0 R1 R2 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A n2 -1
2 A A N/D n1 -j
3 A N/D A n0 j
4 A N/D N/D n0 -1
5 N/D A A n1 1
6 N/D A N/D n1 j
7 N/D N/D A n2 1
8 N N/D N/D n0 1
9 D N/D N/D N/A N/A

где во втором соотношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n2 обозначают доступные ресурсы и N/A обозначает неприменимость.

11. Способ по п.8, в котором, когда количество сигналов ответа составляет 2 бита, третье соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено:

R0 R1 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A n1 -j
2 A N/D n0 -1
3 N/D A n1 J
4 N N/D n0 1

5 D N/D N/A N/A

где в третьем соотношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n1 обозначают доступные ресурсы и N/A обозначает неприменимость.

12. Способ по п.5, в котором этап выбора ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа из доступных ресурсов и выбора соответствующих символов модуляции содержит:
выбор ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа и символов модуляции посредством использования предварительно сконфигурированного соотношения отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции согласно состоянию сигналов ответа; при этом выбранным ресурсом является один из доступных ресурсов;
при этом в соотношении отображения ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N/D, не выбран; и когда второй сигнал ответа, принадлежащий той же компонентной несущей, является N, ресурс, соответствующим сигналу ответа, который является N, не используется;
и если данные передаются только в первичной компонентной несущей, отображение выполнено посредством использования индекса самого низкого элемента канала управления (CCE) физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) в первичной компонентной несущей, которая является схемой отображения ресурса LTE.

13. Способ по п.12, в котором, когда компонентные несущие для передачи данных нисходящей линии связи содержат 2 компонентные несущие, и количество сигналов ответа составляет 4 бита, четвертое соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено:

CC1, R0 CC1, R1 CC2, R2 CC3, R3 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A A n3 -1
2 A A A N n1 -1
3 A A N A n3 j
4 A A N/D N/D n0 -1
5 A N A A n3 1
6 A N A N n2 1
7 A N N A n1 1
8 A N N/D N/D n0 j
9 N A A A n3 -j
10 N A A N n1 j
11 N A N A n1 -j
12 N A N/D N/D n0 -j
13 N/D N/D A A n2 -1
14 N/D N/D A N n2 j
15 N/D N/D N A n2 -j
16 N N N/D N/D n0 1
17 D D N/D N/D N/A N/A

где в четвертом соотношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n3 обозначают доступные ресурсы и N/A обозначает неприменимость.

14. Способ по п.12, в котором, когда компонентные несущие для передачи данных нисходящей линии связи содержат 3 компонентные несущие, и количество сигналов ответа составляет 4 бита, пятое соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено посредством:

CC1, R0 CC1, R1 CC2, R2 CC3, R3 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A A n3 -1
2 A A A N/D n1 -1
3 A A N/D A n3 j
4 A A N/D N/D n0 -1
5 A N/D A A n2 -1
6 A N/D A N/D n2 j
7 A N/D N/D A n3 -j
8 A N/D N/D N/D n0 j
9 N/D A A A n1 -j
10 N/D A A N/D n1 1
11 N/D A N/D A n1 -j
12 N A N/D N/D n0 -j
13 N/D N/D A A n2 -j
14 N/D N/D A N/D n2 1
15 N/D N/D N/D A n3 1
16 N N/D N/D N/D n0 1
17 D D N/D N n1 j
18 D D N/D D N/A N/A

где в пятом соотношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n3 обозначают доступные ресурсы и N/A обозначает неприменимость.

15. Способ по п.12, в котором, когда компонентные несущие для передачи данных нисходящей линии связи содержат 2 компонентные несущие, и количество сигналов ответа составляет 3 бита, шестое соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено в виде:

CC1, R0 CC1, R1 CC2, R2 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A n1 -1
2 A A N/D n0 -1
3 A N A n2 j
4 A N N/D n0 j
5 N A A n1 1
6 N A N/D n0 -j
7 N/D N/D A n2 -1
8 N N D n0 1
9 N/D N/D N n2 1
10 D D D N/A N/A

где в этом шестом отношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n2 обозначают доступные ресурсы и N/A обозначает неприменимость.

16. Базовая станция, содержащая:
блок оценки, сконфигурированный для оценки, использована ли вторичная компонентная несущая нисходящей линии связи для передачи данных на мобильную станцию;
блок распределения ресурсов, сконфигурированный для распределения ресурсов согласно количеству блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи во вторичной компонентной несущей, если результат оценки блока оценки положителен, таким образом, чтобы мобильная станция была в состоянии использовать ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей, чтобы выбрать ресурсы восходящей линии связи для передачи сигналов ответа.

17. Базовая станция по п. 16, в которой базовая станция дополнительно содержит:
блок передачи информации, сконфигурированный для передачи индексов ресурсов, распределенных блоком распределения ресурсов, на мобильную станцию.

18. Базовая станция по п. 16 или 17, в которой блок распределения ресурсов, содержит:
первый блок распределения ресурсов, сконфигурированный для выбора ресурсов из предварительно сконфигурированной первой таблицы ресурсов, если количество блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи равно 1, причем каждый из элементов в первой таблице ресурсов включает в себя 1 ресурс; и
второй блок распределения ресурсов, сконфигурированный для выбора ресурсов из предварительно сконфигурированной второй таблицы ресурсов, если количество блоков передачи для передачи данных нисходящей линии связи равно 2, причем каждый из элементов во второй таблице ресурсов включает в себя 2 ресурса.

19. Базовая станция по п.17, в которой блок передачи информации специально сконфигурирован для передачи индексов распределенных ресурсов на мобильную станцию с помощью физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) вторичной компонентной несущей планирования данных нисходящей линии связи.

20. Мобильная станция, содержащая:
блок приема данных, сконфигурированный для приема данных нисходящей линии связи, переданных базовой станцией, с помощью компонентной несущей нисходящей линии связи;
блок обработки данных, сконфигурированный для декодирования принятых данных нисходящей линии связи и получения сигналов ответа данных нисходящей линии связи согласно результату декодирования;
первый блок выбора ресурсов, сконфигурированный для выбора ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа из доступных ресурсов и выбора соответствующих символов модуляции, если компонентная несущая для передачи данных нисходящей линии связи включает в себя вторичную компонентную несущую; при этом доступные ресурсы включают в себя ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей, и ресурсы, распределенные вторичной компонентной несущей посредством базовой станции; и
блок передачи сигнала, сконфигурированный для передачи сигналов ответа посредством использования выбранных ресурсов восходящей линии связи и соответствующих символов модуляции.

21. Мобильная станция по п.20, в которой мобильная станция дополнительно содержит:
блок приема информации, сконфигурированный для приема индексов ресурсов, переданных базовой станцией, причем ресурсы распределены вторичной компонентной несущей нисходящей линии связи посредством базовой станции.

22. Мобильная станция по п.20, в которой мобильная станция дополнительно содержит второй блок выбора ресурсов, сконфигурированный для выбора ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа и соответствующих символов модуляции из доступных ресурсов, если компонентная несущая для передачи данных нисходящей линии связи является первичной компонентной несущей; при этом доступные ресурсы включают в себя ресурсы, соответствующие предварительно сконфигурированной первичной компонентной несущей.

23. Мобильная станция по п.20, или 21, или 22, в которой первый блок выбора ресурсов и второй блок выбора ресурсов специально сконфигурированы для выбора ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа и символов модуляции посредством использования предварительно сконфигурированного соотношения отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции согласно состоянию сигналов ответа; при этом выбранным ресурсом является один из доступных ресурсов;
и при этом в соотношении отображения ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N/D, не выбран; N и D не дифференцированы, где N представляет, что данные приняты с ошибкой, и D представляет, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи; и когда сигналы ответа все являются N/D, не выбран никакой ресурс.

24. Мобильная станция по п.23, в которой, когда количество сигналов ответа составляет 4 бита, первое соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено в виде:

R0 R1 R2 R3 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A A n3 -1
2 A A A N/D n1 -1
3 A A N/D A n3 j
4 A A N/D N/D n0 j
5 A N/D A A n2 -1
6 A N/D A N/D n2 j
7 A N/D N/D A n3 -j
8 A N/D N/D N/D n0 -1
9 N/D A A A n1 -j
10 N/D A A N/D n1 1
11 N/D A N/D A n1 -j
12 N/D A N/D N/D n0 -j
13 N/D N/D A A n2 -j
14 N/D N/D A N/D n2 1
15 N/D N/D N/D A n3 1
16 N N/D N/D N/D n0 1
17 D N/D N/D N/D N/A N/A

где в первом соотношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n3 обозначают доступные ресурсы и N/A обозначает неприменимость.

25. Мобильная станция по п.23, в которой, когда количество сигналов ответа составляет 3 бита, второе соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено:

R0 R1 R2 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A n2 -1
2 A A N/D n1 -j
3 A N/D A n0 j
4 A N/D N/D n0 -1
5 N/D A A n1 1
6 N/D A N/D n1 j
7 N/D N/D A n2 1
8 N N/D N/D n0 1
9 D N/D N/D N/A N/A

где во втором соотношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n2 обозначают доступные ресурсы и N/A обозначает неприменимость.

26. Мобильная станция по п.23, в которой, когда количество сигналов ответа составляет 2 бита, третье соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено в виде:

R0 R1 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A n1 -j
2 A N/D n0 -1
3 N/D A n1 j
4 N N/D n0 1
5 D N/D N/A N/A

где в третьем соотношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n1 обозначают доступные ресурсы, и N/A обозначает неприменимость.

27. Мобильная станция по п.20, в которой первый блок выбора ресурсов специально сконфигурирован для выбора ресурсов восходящей линии связи для передачи сигналов ответа и символов модуляции посредством использования предварительно сконфигурированного соотношения отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции согласно состоянию сигналов ответа;
при этом в соотношении отображения ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N/D, не выбран; и когда второй сигнал ответа, принадлежащий одной и той же компонентной несущей, является N, ресурс, соответствующий сигналу ответа, который является N, не использован;
и если данные переданы только в первичной компонентной несущей, отображение выполнено посредством использования индекса самого низкого элемента канала управления (CCE) физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) в первичной компонентной несущей, которая является схемой отображения ресурса LTE.

28. Мобильная станция по п.27, в которой, когда компонентные несущие для передачи данных нисходящей линии связи содержат 2 компонентные несущие, и количество сигналов ответа составляет 4 бита, четвертое соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено в виде:

CC1, R0 CC1, R1 CC2, R2 CC3, R3 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A A n3 -1
2 A A A N n1 -1
3 A A N A n3 j
4 A A N/D N/D n0 -1
5 A N A A n3 1
6 A N A N n2 1
7 A N N A n1 1
8 A N N/D N/D n0 j
9 N A A A n3 -j
10 N A A N n1 j
11 N A N A n1 -j
12 N A N/D N/D n0 -j
13 N/D N/D A A n2 -1
14 N/D N/D A N n2 j
15 N/D N/D N A n2 -j
16 N N N/D N/D n0 1
17 D D N/D N/D N/A N/A

где в четвертом соотношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n3 обозначают доступные ресурсы и N/A обозначает неприменимость.

29. Мобильная станция по п.27, в которой, когда компонентные несущие для передачи данных нисходящей линии связи содержат 3 компонентные несущие, и количество сигналов ответа составляет 4 бита, пятое соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено:

CC1, R0 CC1, R1 C2, R2 CC3, R3 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A A n3 -1
2 A A A N/D n1 -1
3 A A N/D A n3 j
4 A A N/D N/D n0 -1
5 A N/D A A n2 -1
6 A N/D A N/D n2 j
7 A N/D N/D A n3 -j
8 A N/D N/D N/D n0 j
9 N/D A A A n1 -j
10 N/D A A N/D n1 1
11 N/D A N/D A n1 -j
12 N A N/D N/D n0 -j
13 N/D N/D A A n2 -j
14 N/D N/D A N/D n2 1
15 N/D N/D N/D A n3 1
16 N N/D N/D N/D n0 1
17 D D N/D N n1 j
18 D D N/D D N/A N/A

где в пятом соотношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n3 обозначают доступные ресурсы и N/A обозначает неприменимость.

30. Мобильная станция по п.27, в которой, когда компонентные несущие для передачи данных нисходящей линии связи содержат 2 компонентные несущие, и количество сигналов ответа составляет 3 бита, шестое соотношение отображения между состоянием сигналов ответа и выбранными ресурсами и символами модуляции представлено:

CC1, R0 CC1, R1 CC2, R2 Выбранные ресурсы Символы модуляции
1 A A A n1 -1
2 A A N/D n0 -1
3 A N A n2 j
4 A N N/D n0 j
5 N A A n1 1
6 N A N/D n0 -j
7 N/D N/D A n2 -1
8 N N D n0 1
9 N/D N/D N n2 1
10 D D D N/A N/A

где в шестом отношении отображения A обозначает, что данные приняты корректно, N обозначает, что данные приняты с ошибкой, D обозначает, что не приняты никакие данные управления нисходящей линии связи, n0-n2 обозначают доступные ресурсы и N/A обозначает неприменимость.

31. Система связи, содержащая:
базовую станцию, содержащую базовую станцию по любому из пп.16-19; и
мобильную станцию, содержащую мобильную станцию по любому из пп.20-30.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиосвязи. Техническим результатом является осуществление конфигурации пространства поиска, пригодной для передачи и приема нисходящего канала управления в системе связи, в которой множество элементарных блоков частот объединяется в широкую полосу частот.

Изобретение относится к области техники связи. Варианты осуществления настоящего изобретения раскрывают способ, устройство и систему для немедленного назначения ресурсов, при этом способ включает в себя: создание сообщения немедленного назначения согласно сообщениям запроса канала, по меньшей мере, двух терминалов, причем сообщение немедленного назначения назначает ресурс канала для, по меньшей мере, двух терминалов согласно сообщениям запроса канала, по меньшей мере, двух терминалов; и отправку сообщения немедленного назначения.

Изобретение относится к системе радиосвязи, использующей ретрансляционную станцию, которая ретранслирует радиосвязь, и позволяет осуществлять произвольный доступ с помощью ретрансляционной станции более гладко за счет уменьшения внутренних помех.

Изобретение относится к технике беспроводной связи и может быть использовано при реализации режима планирования. Технический результат - повышение эффективности сигнализации, уменьшение сложности мобильного терминала с точки зрения декодирования нисходящего управляющего канала.

Изобретение относится к мобильной связи. Техническим результатом является снижение вероятности ложных срабатываний при декодировании грантов планирования восходящей линии связи в долгосрочном планировании.

Изобретение относится к области связи, в частности к защите узлов ретрансляции для беспроводного соединения пользовательского оборудования с сетью связи. Техническим результатом является уменьшение вероятности угрозы безопасности, представляемой вставкой узла ретрансляции в сеть связи.

Изобретение относится к области секретных операций, а именно к использованию мобильного телефона в качестве секретного устройства. Техническим результатом является возможность осуществлять отслеживание персонала на месте работы во время исполнения их обязанностей.

Изобретение относится к мобильной связи. Технический результат заключается в выборе соты для мобильной станции без повышения уровня интерференции при осуществлении хэндовера мобильной станции во время связи с агрегацией несущих (CA).

Изобретение относится к области связи. Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают способ, устройство и систему для планирования потока данных, которые используются для повышения эффективности обработки.

Изобретение относится к мобильной связи. Техническим результатом является получение управляющим узлом в сети радиосвязи информации о качестве в сети радиосвязи простым и эффективным способом.

Изобретение относится к мобильной связи. Технический результат заключается в предотвращении формирования нежелательного трафика и обеспечении возможности переключения соответствующим образом голосового соединения пользовательского устройства (UE). Способ мобильной связи содержит шаги: UE переключает сеть доступа по радиосвязи у адресата соединения с E-UTRAN на UTRAN/GERAN; MME (узел управления мобильностью) принимает «Запрос удаления канала» для канала пакетной голосовой связи из S-GW (обслуживающего шлюза); и MME передает в S-GW «Ответ удаления канала» на «Запрос удаления канала» без передачи в UE или E-UTRAN команды на освобождение канала пакетной голосовой связи, если в принятом «Запросе удаления канала» установлен флаг разрыва базового канала. 4 н. п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к средствам для выполнения мультимедийной услуги в беспроводной локальной сети. Технический результат заключается в повышении качества передачи мультимедийного потока данных. Принимают, посредством устройства доступа, многоадресный поток данных, отправленный с помощью сервера данных. Контролируют, посредством устройства доступа, в реальном времени скорость приема терминала, подсоединенного к устройству доступа. Если скорость приема терминала выше или равна скорости многоадресной рассылки, с которой устройство доступа отправляет многоадресные данные, отправляют, посредством устройства доступа, в многоадресном режиме, многоадресный поток данных, отправленный с помощью сервера данных в терминал. Если скорость приема терминала ниже, чем скорость многоадресной рассылки, преобразуют, посредством устройства доступа, многоадресный поток данных, отправленный с помощью сервера данных, в одноадресный поток данных, и отправляют, посредством устройства доступа, одноадресный поток данных в терминал. 11 н. и 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области техники связи. Технический результат заключается в улучшении эффективности пейджинга и снижении потребления ресурсов. Для этого способ, устройство и система для пейджинга раскрыты вариантами осуществления настоящего изобретения, причем способ пейджинга включает в себя этапы, на которых: принимают идентификационную информацию группы, которой принадлежит терминал; определяют согласно идентификационной информации группы пейджинговый подканал общего управляющего канала, которому соответствует идентификационная информация группы; передают первое пейджинговое запросное сообщение на этом пейджинговом подканале, причем первое пейджинговое запросное сообщение содержит идентификационную информацию группы, которой принадлежит терминал. Эффективность пейджинга может быть улучшена, а потребление ресурсов можно снизить. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 9 ил.

Группа изобретений относится к системам беспроводного доступа и может быть использована для выделения идентификатора устройства в системе, поддерживающей связь «от машины к машине» (М2М). Техническим результатом является обеспечение выделения идентификаторов большому количеству устройств М2М в пределах ячейки. Способ содержит этапы, на которых принимают устройством М2М от базовой станции групповой идентификатор М2М (MGID) для осуществления идентификации в отношении группы М2М, к которой принадлежит устройство М2М, применяют устройством М2М MGID к маске контроля циклическим избыточным кодом (CRC), и декодируют устройством М2М сообщение, которое выполнено в виде усовершенствованного информационного элемента отображения (IE А-МАР), основываясь на маске CRC. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 8 ил., 5 табл.

Изобретение относится к коммуникационным технологиям, в частности к мобильным устройствам. Достигаемый технический результат - повышение эффективности работы мобильных устройств за счет получения информации об источниках беспроводного сигнала. Предложены способ и система для обнаружения беспроводных сигналов мобильными устройствами. Способ получения информации об источниках беспроводного сигнала пользовательскими устройствами (ПУ), соединенными с беспроводной сетью низкой мощности (БСНМ) ближнего действия, характеризуется тем, что отправляют посредством ПУ широковещательные сообщения с запросом для получения информации об источниках беспроводного сигнала из БСНМ, принимают посредством ПУ широковещательные сообщения с информацией, проверяют их на наличие информации о желаемых источниках беспроводного сигнала, содержащей данные о доступном источнике и параметрах его сигнала, уточняют область неопределенности параметров беспроводного сигнала для установления соединения ПУ с желаемым источником беспроводного сигнала, сохраняют полученную информацию в локальном кэше ПУ, осуществляют ее непрерывное обновление, включают ее в широковещательное сообщение через общедоступную БСНМ. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области беспроводной локальной сети (WLAN), где точка доступа (AP) имеет данные для посылки на множественные станции (станции STA). Технический результат изобретения заключается в способности обнаруживать коллизии при передаче с множественными входами и множественными выходами (MU-MIMO), и к приспособлению размера окна конфликтов (CW) для счетчика возвратов, примененного к последующей передаче MU-MIMO. Посредством использования способа множественного доступа с пространственным разделением каналов нисходящей линии связи (DL-SDMA) AP может послать данные в одно и то же время на множественные станции STA. 5 н. и 45 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к технике для сообщения информации состояния канала в сети беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении эффективности передачи данных. Способ беспроводной связи содержит этапы, на которых: периодически сообщают информацию состояния канала (CSI) для первого набора ресурсов, в которых передачи в первой соте защищены путем ограничения передач во второй соте, периодически сообщают CSI для второго набора ресурсов и принимают информацию конфигурации, указывающую, когда сообщать CSI для первого и второго наборов ресурсов. 8 н. и 60 з.п. ф-лы, 12 ил., 2 табл.

Настоящее изобретение относится к средствам управления вызовом между мобильными терминалами. Технический результат изобретения заключается в обеспечении приоритетной передачи сигнала управления вызовом мультимедийной подсистемы по протоколу IP (IMS) для приоритетного вызова. Способ включает следующие шаги: при приеме из узла (P-CSCF) управления вызовом уведомления о получении сигнала запроса осуществления вызова, содержащего информацию о приоритетном вызове, в узле (PCRF) управления приоритетом определяют, требуется ли изменение приоритета ARP канала для сигнала управления вызовом для отправки сигнала запроса осуществления вызова из шлюза (P-GW) в мобильный терминал (UE) на более высокий приоритет ARP, чем приоритет, установленный в канале для сигнала управления вызовом; при определении необходимости изменения приоритета ARP канала для сигнала управления вызовом изменяют приоритет ARP канала для сигнала управления вызовом на более высокий приоритет ARP, чем приоритет ARP, установленный в канале для сигнала управления вызовом, когда требуется; осуществляют вызов мобильного терминала (UE) в соответствии с приоритетом канала для сигнала управления вызовом. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к средствам управления мобильным радиовещанием. Техническим результатом является повышение точности аутентификации. Терминал содержит: модуль проверки пользователей, выполненный с возможностью генерации второго параметра аутентификации; модуль контроля аутентификации, выполненный с возможностью генерации первого параметра аутентификации, получения второго параметра аутентификации от модуля проверки пользователей, сохранения и отправки первого, второго и третьего параметров аутентификации, получаемого модулем обработки услуг, на модуль параметров аутентификации, и при принятии запроса получения параметров аутентификации, отправленного модулем обработки услуг, осуществлять проверку параметров аутентификации; модуль параметров аутентификации, выполненный с возможностью создания резервных копий параметров аутентификации, и модуль обработки услуг, выполненный с возможностью получения третьего параметра аутентификации и отправления запроса получения параметров аутентификации на модуль контроля аутентификации. Способ описывает работу указанного терминала. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к системам обеспечения беспроводной связи. Техническим результатом является обеспечение разгрузки трафика Интернет-протоколов в среде мобильной связи за счет использования локальных пакетных шлюзов. Предложен способ для беспроводной связи. Согласно способу осуществляют прием запроса на установку соединения сети передачи данных для пользовательского оборудования (UE), соединенного с мобильной сетью. А также определяют, разрешена ли выбранная локальная служба трафика Интернет-протокола (IP) для UE, на основании набора сохраненной информации подписки, относящейся к UE. Осуществляют идентификацию локального шлюза сети передачи данных, ассоциированного с базовой станцией упомянутой мобильной сети, обслуживающей UE, для установки соединения сети передачи данных, если выбранная локальная служба трафика Интернет-протокола разрешена для этого UE, причем идентификация локального шлюза сети передачи данных содержит обращение к ячейке мобильной сети, обслуживающей UE, для получения набора данных, который ассоциирует точки доступа мобильной сети упомянутой мобильной сети с локальными шлюзами сети передачи данных, и при этом идентификация локального шлюза сети передачи данных дополнительно содержит выполнение запроса сервера доменных имен (запрос DNS). 5 н. и 17 з.п. ф-лы, 17 ил.
Наверх