提供了一种移动通信系统中的终端的通信方法和装置。所述方法包括:生成用于至少一个激活小区的上行链路控制信息;如果激活小区属于受主演进节点B(MeNB)控制的主小区组(MCG),则基于属于MCG的激活小区的上行链路控制信息来配置上行链路控制信道;以及向主小区(PCell)发送上行链路控制信道。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术一般涉及蜂窝移动通信系统,并且更具体地,涉及在支持演进节点B(eNB)之间的载波聚合的蜂窝移动通信中使用的用户设备(UE)的上行链路控制信息传输方法和装置。
技术介绍
移动通信系统已经演进为包括能够提供除早期的面向语音的服务之外的数据和多媒体服务的高速、高质量无线分组数据通信系统。最近,诸如第三代合作伙伴计划(3GPP)、第三代合作伙伴计划-2(3GPP2)和美国电气电子工程师协会(IEEE)的标准化协会已经标准化了移动通信系统(例如,高速下行链路分组接入(HSDPA)、长期演进(LTE)、和先进的LTE(LTE-A)(3GPP)、高速率分组数据(HRPD)和超移动宽带(3GPP2)以及802.16e(IEEE))以满足高速、高质量无线分组数据通信服务的要求。作为宽带无线电通信系统的代表性示例的LTE系统在下行链路通信中使用正交频分复用(OFDM)并且在上行链路通信中使用单载波频分多址(SC-FDMA)。在这样的多址方案中,时频资源被分配以便携载不重叠的(即,维持正交的)用户专用数据和控制信息,从而在用户专用数据和控制信息之间进行区分。图1是示出在LTE系统中使用的上行链路时频资源网格的基本结构的示图。图1示出用于LTE系统的上行链路中的数据和/或控制信息的无线电资源的基本时频资源网格结构。在图1的LTE系统中,上行链路(UL)表示用于用户设备(UE)向演进节点B(eNB)发送数据和/或控制信号的无线电链路,而下行链路(DL)表示用于eNB向UE发送数据和/或控制信号的无线电链路。在图1中,横轴表示时间,而纵轴表示频率。时域中的最小传输单位是SC-FDMA符号,并且Nsymb个SC-FDMA符号102形成时隙106。两个时隙104形成子帧,并且10个子帧105形成无线帧107。时隙106跨越0.5ms,子帧105跨越1.0ms,而无线帧107跨越10ms。频域的最小传输单元是子载波。在时间-频率域中,基本资源单元是资源元素(RE)112,而每个RE是通过一个SC-FDMA符号索引和一个子载波索引来定义的。资源块(RB)或者物理资源块(PRB)108是通过时域中的Nsymb个连续SC-FDMA符号和频域中的NRBSC个连续子载波来定义的。典型地,最小数据传输单元是RB108,而系统传输频带包括NRB个RB。系统传输频带包括NRB x NRBSC个子载波。在LTE系统中,通常Nsymb=7并且NRBSC=12,但是包括在RB中的符号和子载波的数量可以改变。同时,LTE系统可以将自适应调制编码(AMC)方案和信道敏感调度用作用于提高传输效率的技术。AMC方案允许发送方适应于信道状态来调整传输数据量。例如,当信道状态差时,发送方降低传输数据速率,以便将接收信号误差概率维持在期望的水平。相反,当信道状态好时,发送方增大传输数据速率以便高效地发送大量信息,同时将接收信号误差概率维持在期望的水平。同时,信道敏感调度允许发送方选择性服务于多个用户当中的具有最佳信道状态的用户,以便与固定地分配信道以服务于单一用户相比增大系统吞吐量。这样在系统吞吐量的增大被称为多用户分集增益。AMC和信道敏感调度是基于从接收器反馈的部分信道状态信息而在最高效的时间采用最佳调制编码方案的方法。在将AMC与多输入多输出(MIMO)传输方案一起使用时,可能有必要包括确定空间层的数目或者秩和预编码器的功能。在这种情况下,发送方考虑到在MIMO传输中使用的层的数量、以及编码速率和调制方案来确定最优数据速率。为了支持AMC操作,UE向eNB报告信道状态信息(CSI)。CSI包括信道质量指示符(CQI)、预编码矩阵指示符(PMI)和秩指示符(RI)中的至少一个。CQI指示整个系统频带(宽带)或者系统频带的一部分(子带)上的信干噪比(SINR)。典型地,CQI是以调制编码方案(MCS)的形式表示,以便满足预定的数据接收性能。PMI为eNB提供MIMO系统中的多天线数据传输所必需的预编码信息。RI为eNB提供MIMO系统中的多天线数据传输所必需的秩信息。CSI被UE发送以帮助eNB做出调度决定,而将被应用在实际数据传输的MCS、预编码和秩值是由eNB确定的。在这时,UE可以以与eNB协定的间隔来周期地发送CSI。这被称为‘周期性CSI报告’。eNB事先为UE提供‘周期性CSI报告’所需的控制信息,诸如CSI传输周期和CSI传输资源。当使用周期性CSI报告时,UE通过上行链路控制信道(即,物理上行链路控制信道(PUCCH))向eNB发送CSI。在上行链路数据信道(即,物理上行链路共享信道(PUSCH))必须在用于周期性CSI报告的CSI传输场合中被发送的例外情况下,UE将CSI和上行链路数据复用到PUSCH上。不同于周期性CSI报告,如果必要的话,eNB可以向UE请求‘非周期性CSI报告’。eNB通过调度UE的上行链路数据的控制信道来向UE通知非周期性CSI报告请求控制信息。如果非周期性CSI报告请求被接收,则UE通过PUSCH向eNB报告CSI。LTE系统采用混合自动重传请求(HARQ)以用于还没有被成功地解码的初始传输数据的重传。在HARQ机制中,如果接收器未能正确地解码接收到的数据,则接收器向发送器发送HARQ否定确认(HARQ NACK)以便向发送器通知解码失败,从而发送器在物理层上重传相应的数据。接收器将重传的数据与解码失败的数据组合以增大数据接收成功概率。当数据解码成功时,接收器向发送器发送HARQ确认(HARQ ACK)以请求新数据的传输。UE反馈给eNB的、诸如HARQ ACK/NACK和CSI的控制信息被称为上行链路控制信息(UCI)。在LTE系统中,UCI通过专用上行链路控制信道(即,物理上行链路控制信道(PUCCH))被发送到eNB。UCI还可以与数据一起被复用到被发送到eNB的专用上行链路数据信道(即,物理上行链路共享信道(PUSCH))上。在宽带无线通信系统中,提供高速无线数据服务的重要因素之一是对于动态资源分配的带宽可扩展性。例如,长期演进(LTE)系统能够支持20/15/10/5/3/1.4兆赫的带宽。载波能够利用所述带宽中的至少一个来提供服务,并且用户设备能够具有不同的能力,从而一些用户设备仅仅支持1.4兆赫带宽而其它用户设备支持高达20兆赫带宽。在先进的LTE(LTE-A)系统中,旨在实现高级国际移动通信(IMT)服务的要求能够通过聚合高达100兆赫的载波来提供宽带服务。LTE-A系统需要比LTE系统的带宽更宽的带宽,以用于高速数据传输。同时,LTE-A系统必须与LTE系统后向兼容,从而LTE UE能够访问先进的LTE系统的服务。为此目的,LTE-A系统的整个系统带宽被划分成为子带或者分量载波,所述子带或者分量载波具有支持LTE UE的发送或者接收的带宽,并且能够被聚合以便在每个分量载波的传统LTE系统的发送/接收过程中支持LTE-A系统的高速数据传输。图2是示出支持载波聚合的LTE-A无线接入系统的原理图。图2示出聚合分别具有位于f1和f2的中心频率的两个分量载波(CC#1和CC#2)的演进节点B(eNB)的示例。在图2中,两个分量载波CC#1和CC#2针对相同的eNB 10本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种移动通信系统中的终端的通信方法,所述方法包括:生成用于至少一个激活小区的上行链路控制信息;如果激活小区属于受主演进节点B(MeNB)控制的主小区组(MCG),则基于属于MCG的激活小区的上行链路控制信息来配置上行链路控制信道;以及向主小区(PCell)发送上行链路控制信道。
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.01.29 KR 10-2014-00115991.一种移动通信系统中的终端的通信方法,所述方法包括:生成用于至少一个激活小区的上行链路控制信息;如果激活小区属于受主演进节点B(MeNB)控制的主小区组(MCG),则基于属于MCG的激活小区的上行链路控制信息来配置上行链路控制信道;以及向主小区(PCell)发送上行链路控制信道。2.如权利要求1所述的方法,还包括:如果激活小区属于受辅演进节点B(SeNB)控制的辅小区组(SCG),则基于属于SCG的激活小区的上行链路控制信息来配置上行链路控制信道;以及向主辅小区(pSCell)发送上行链路控制信道。3.如权利要求1所述的方法,其中,生成上行链路控制信息包括:从至少一个演进节点B(eNB)的激活小区接收数据;和解码接收到的数据以确定混合自动重传请求确认/否定确认(HARQ ACK/NACK)是否被接收。4.如权利要求1所述的方法,其中,生成上行链路控制信息包括:为至少一个演进节点B(eNB)的激活小区测量信道状态信息(CSI);以及确定CSI的传输定时。5.一种移动通信系统中的基站的通信方法,所述方法包括:确定针对终端配置了一个小区组还是多个小区组;以及如果针对终端配置了多个小区组,则从/通过主小区(PCell)和主辅小区(pSCell)中的至少一个接收上行链路控制信息。6.如权利要求5所述的方法,还包括,如果针对终端配置了所述一个小区组,则通过PCell接收上行链路控制信息。7.一种移动通信系统的终端,所述终端包括:收发器,被配置为向演进节点B(...
【专利技术属性】
技术研发人员:金泳范,郭龙准,崔承勋,
申请(专利权)人:三星电子株式会社,
类型:发明
国别省市:韩国;KR
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