具体实施方式
为了避免动态系统和非动态系统用于承载ACK/NACK的PUCCH资源冲突,在终端侧,根据接收到下行数据的子帧所在的子帧集合确定在子帧n中用于承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源信息;在所述子帧n中所述ACK/NAK资源上传输与所述下行数据对应的ACK/NAK信息。在基站侧,根据发送下行数据的子帧所在的子帧集合确定在子帧n中用于承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源;在所述子帧n中所述ACK/NAK资源上接收与所述下行数据对应的ACK/NAK信息;
其中,所述子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合;所述第一子帧集合和或第二子帧集合由获得的上下行子帧配置信息以及灵活子帧信息确定;所述上下行子帧配置信息用于指示一个无线帧中每个子帧的类型,对应的子帧类型包括上行子帧、下行子帧和特殊子帧;所述灵活子帧信息用于指示一个无线帧中每个子帧的类型,对应的子帧类型包括上行子帧、下行子帧、特殊子帧和灵活子帧,其中灵活子帧可以用于上行或者下行数据传输,n为子帧号。
比如:所述第一子帧集合至少包括属于集合P(第一子集合)且属于集合Q(第二子集合)的所有子帧;所述第二子帧集合包括属于集合Q但是不属于集合P的所有子帧,其中,
集合P是根据所述上下行子帧配置信息确定,所述集合P包括由所述上下行子帧配置信息指示的下行子帧和/或特殊子帧;
集合Q是根据所述灵活子帧信息确定,所述集合Q包括由灵活子帧信息指示的下行子帧、特殊子帧和灵活子帧中的任意一个或几个。
这里,ACK/NAK资源也可称为用于承载ACK/NACK的PUCCH资源。
参见图3所示,本实施例的终端侧实现上行反馈方法,应用在动态子帧系统中,用于有物理下行控制信道调度PDCCH的物理下行共享信道PDSCH或指示上行半静态调度SPS资源释放的PDCCH的系统中,具体包括以下步骤:
步骤301:根据接收到下行数据的子帧所在的子帧集合确定在子帧n中用于承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源信息。
(1)若所述接收到下行数据的子帧属于第一子帧集合,则根据第一子帧集合对应的方法和参数确定用于在所述子帧n中承载所述下行数据对应的ACK/NAK的资源;(2)若所述接收到下行数据的子帧属于第二子帧集合,则根据第二子帧集合对应的方法和参数确定用于在所述子帧n中承载所述下行数据对应的ACK/NAK的资源。
在第(1)中情况下,若所述接收到下行数据的子帧属于第一子帧集合,则可以采用非动态系统预定义的PUCCH资源获得方式及相关参数获得第一子帧集合在子帧n上承载所述下行数据对应的ACK/NACK资源信息。
在第(2)中情况下,若所述接收到下行数据的子帧属于第二子帧集合,则可以通过收到基站发送的高层信令获得第二子帧集合在子帧n上承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源信息。
比如:所述高层信令中含有基站为第二子帧集合中第一个子帧配置的在对应的子帧n上用于承载的ACK/NACK资源信息,则根据为第一个子帧配置的子帧n上ACK/NAK资源与设定的相隔子帧间的偏移量,获得第二子帧集合中后续子帧对应的子帧n上用于承载ACK/NACK资源信息。
比如:所述高层信令中可以含有基站为第二子帧集合中部分或全部子帧配置的对应的子帧n上用于承载ACK/NACK资源信息。
作为另一种实施方式,若所述接收到下行数据的子帧属于第二子帧集合,则可以通过预定义的配置方法,得到第二子帧集合每个子帧对应的子帧n上用于承载ACK/NACK的资源信息。
根据物理下行控制信道PDCCH所使用的第一个控制信道单元CCE的索引号,利用所述预定义的配置方法计算获得一个ACK/NAK资源,所述预定义的配置方法包括:
其中,F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点,M
dyn为第二子帧集合中子帧的数目,n
CCE为子帧n-k
m中PDCCH所使用的第一个CCE的索引号,
为下行物理资源块PRB数目;
为一个PRB中子载波数目,即12;p是{0,1,2,3}中的一个值,
为第二子帧集合中第i个子帧对应的ACK/NACK/上行调度请求SR资源号。
当一个CCE的索引号对应多个ACK/NAK资源时,在所述公式获得一个ACK/NAK资源后,进一步包括:在该ACK/NAK资源资源上加设定的偏移值得到其他ACK/NAK资源资源。
可以通过接收基站侧发送的第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点信息。
还可以通过如下方式获得所述第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点,具体如下:
接收基站侧发送的非动态系统用户预留的资源信息,利用公式
计算得到所述ACK/NACK预定义配置资源的起始点信息;其中,
为非动态系统用户的预定义配置资源的起始点,Δ
R8表示为非动态系统用户预留的资源,F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始占
这里,可以通过如下公式获得所述ACK/NACK的预定义资源起始点信息:
其中,
F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点,MR8表示P子帧集合的子帧数目;kR8表示P子帧集合的特殊时隙数;Nn为n个PDCCH符号承载的CCE数目;n为P子帧集合的PDCCH占用符号数的最大值。
步骤302:在所述子帧n中所述ACK/NAK资源上传输与所述下行数据对应的ACK/NAK信息。
步骤301中,所述灵活子帧信息可以由接收到的高层信令指示,或者由约定的方式得到。
参见图4所示,本发明实施例网络侧的实现调度终端上行反馈的方法,应用于有物理下行控制信道调度PDCCH的物理下行共享信道PDSCH或指示上行半静态调度SPS资源释放的PDCCH的系统中,具体包括如下步骤:
步骤401:根据发送下行数据的子帧所在的子帧集合确定在子帧n中用于承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源。
(1)若发送的下行数据的子帧属于第一子帧集合,则根据第一子帧集合对应的方法和参数确定用于在所述子帧n中承载所述下行数据对应的ACK/NAK的资源;
(2)若发送的下行数据的子帧属于第二子帧集合,则根据第二子帧集合对应的方法和参数确定用于在所述子帧n中承载所述下行数据对应的ACK/NAK的资源。
在第(1)种情况下,若发送的下行数据的子帧属于第一子帧集合,则采用非动态系统预定义的PUCCH资源获得方式及相关参数获得第一子帧集合在子帧n上承载所述下行数据对应的ACK/NACK资源信息。
在第(2)种情况下,若发送的下行数据的子帧属于第二子帧集合,则可以向终端发送高层信令,所述高层信令用于指示第二子帧集合在子帧n上承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源信息。
比如:所述高层信令中含有基站为第二子帧集合中第一个子帧配置的在对应的子帧n上用于承载的ACK/NACK资源信息,
比如:所述高层信令中含有基站为第二子帧集合中部分或全部子帧配置的对应的子帧n上用于承载ACK/NACK资源信息。
作为另一种实施方式,可以通过预定义的配置方法,得到第二子帧集合每个子帧对应的子帧n上用于承载ACK/NACK的资源信息。
根据PDCCH所使用的第一个CCE的索引号,利用所述预定义的配置方法计算获得一个ACK/NAK资源;所述预定义的配置方法包括:
其中,F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点,M
dyn为第二子帧集合中子帧的数目,n
CCE为子帧n-k
m中PDCCH所使用的第一个CCE的索引号,
为下行PRB数目;
为一个PRB中子载波数目,即12;p是{0,1,2,3}中的一个值,
为第二子帧集合中第i个子帧对应的ACK/NACK/SR资源号。
当一个CCE的索引号对应多个ACK/NAK资源时,在利用所述公式
获得一个ACK/NAK资源后,进一步包括:在该ACK/NAK资源资源上加设定的偏移值得到其他ACK/NAK资源资源。
第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点信息为:
或,
或,
其中,F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点,
为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点,
表示非动态系统用户的ACK/NACK预定义资源的起始点,Δ
R8表示为非动态系统用户预留的资源,M
dyn为P子帧集合的,M
R8表示P子帧集合的子帧数目;k
R8表示P子帧集合的特殊时隙数;N
n为n个PDCCH符号承载的CCE数目;n为P子帧集合的PDCCH占用符号数的最大值。
进一步可以通过高层信令向终端发送P子帧集合的PDCCH占用符号数的最大值。
进一步包括:向终端侧发送的第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点信息,使终端侧可以利用第二子帧集合对应的ACK/NACK的资源起始点信息获得第二子帧集合对应的ACK/NACK的资源的起始点信息。
步骤402:在所述子帧n中所述ACK/NAK资源上接收与所述下行数据对应的ACK/NAK信息。
步骤401中,采用非动态系统预定义PUCCH资源获得方式获得第一子帧集合对应子帧n上用于承载ACK/NACK的资源信息。
所述子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合与上述方法中一致,这里不再赘述。所述灵活子帧信息根据设定规则自主获得,或者由约定的方式得到。
下面举具体实施例详细说明本发明的技术方案。
一、对于有PDCCH调度的PDSCH或指示SPS资源释放的PDCCH的情况,ACK/NACK资源映射方案为:包含两个子帧集合{S0,S1},其中S0至少包含了集合P和集合Q共同包含的子帧;S1仅仅包含集合Q独有的子帧。集合P是根据所述上下行子帧配置信息确定,所述集合P包括由所述上下行子帧配置信息指示的下行子帧和/或特殊子帧;集合Q是根据所述灵活子帧信息确定,所述集合Q包括由灵活子帧信息指示的下行子帧、特殊子帧和灵活子帧中的任意一个或几个。
比如:根据所述上下行子帧配置信息确定的子帧P为非动态系统反馈方案中发送下行数据的子帧n所在的子帧集合,Q为动态系统反馈方案中发送下行数据的子帧n所在的子帧集合,且集合P和Q的ACK/NAK资源都在同一个子帧n上。表3和表4分别示意了反馈集合S0和S1的两种划分方式,表格中以一种确定的动态HARQ反馈方案为例,但不限于此。
表3:Downlink association set indexK:{k0,k1,L kM-1}for dynamicTDD
表4:Downlink association set indexK:{k0,k1,L kM-1}for dynamicTDD
二、S0至少包含了集合P和集合Q共同包含的子帧,并采用现有的非动态系统预定义的PUCCH资源获得方式获得S0中对应子帧n上用于承载ACK/NACK的资源信息。
如果S0仅仅包含集合P和集合Q共同包含的子帧,如表3所示。对于非动态系统版本的用户采用现有技术,即根据表1定义的子帧集合和
与n
CCE,i之间的映射关系
进行计算。对于动态版本的用户根据表3中S0定义的子帧集合和
与n
CCE,i之间的映射关系
进行计算。其中,集合S0中的”x”是占位符,其对应的位置没有需要反馈的子帧。占位的目的是保证S0与P相同的子帧在反馈集合中的排序也一致。
如果S0包括了集合P,则对于非动态系统版本的用户根据表4中S0定义的子帧集合和
与n
CCE,i 之间的映射关系
进行计算。对于动态版本的用户,S0中的子帧并不全是动态系统HARQ方案对应的子帧,因此,只有动态系统HARQ方案包含的子帧需要计算资源序号
但计算方法,特别是这些子帧的排序,与非动态系统完全相同。
三、S1仅仅包含集合Q独有的子帧,S1集合中子帧的ACK/NACK映射方式包括以下一种或几种,但不限于此:
(1)图5a给出了一种基站自主配置的S1集合中子帧对应的ACK/NAK资源的完整方案示例,其中,非动态系统用户采用配置4,动态用户采用配置2。在图5a中,Km=8、Km=7的PUCCH资源为非动态系统和动态系统UE的共享资源,即S0集合对应的子帧n上的ACK/NAK资源区域,图示中为PUCCH资源区域,Km=11、Km=12的PUCCH资源为非动态系统UE独有的资源,
标识区域用于传输PUCCH资源由高层信令指示的ACK/NACK,即本方法的S1集合对应的PUCCH资源区域。
(a)基站为S1集合内的每个子帧配置在子帧n中对应的ACK/NAK资源,用于承载ACK/NACK信息,并通过高层信令通知给终端,高层信令通知的方式包括以下一种但不限于此:
例如:发送1个
信息,用于指示S1集合中第一个子帧对应的PUCCH资源;后续子帧对应的PUCCH资源依次在起始
上叠加1,2...M-1个偏移量Δ
offset,即
Δ
offset可以是任意正整数。为了避免资源碎片,建议Δ
offset=1。Δ
offset可以由高层信令通知,或由协议规定。
例如:发送M个
M是S1集合内子帧数,或S1集合中子帧数的最大值,或S1集合中子帧数的最大值。
与S1集合内子帧的对应关系,可以按照约定的规则获得,例如第n个
对应反馈窗集合1内第n个子帧。或者由子帧的PDCCH指示子帧与
的对应关系。
(b)基站为S0和S1集合包含的子帧配置ACK/NACK资源,并通过高层信令通知给终端,高层信令通知的方式包括以下一种但不限于此:
例如:发送M个
M是一S1集合内包含的子帧数,或S1集合中子帧数的最大值,或S1集合中子帧数的最大值,或所有上下行配置下子帧n对应的子帧集合内子帧数的最大值。子帧与
的对应关系由子帧的PDCCH指示。
上述方法中,不同用户可以分配独立的资源,也可以分配重叠的资源。
(2)采用预定义的方式配置
S1集合中第i个子帧对应的PUCCH资源为:
F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的资源,M
dyn为第二子帧集合中子帧的数目,n
CCE为子帧n-k
m中PDCCH所使用的第一个CCE的索引号,
为下行PRB数目;
为一个PRB中子载波数目,即12;p是{0,1,2,3}中的一个值,
为第二子帧集合中第i个子帧对应的ACK/NACK/SR资源号。
对于PUCCH采用多端口传输模式时,第二个天线端口的PUCCH资源,在第一个天线端口的PUCCH资源上加设定的偏移值,比如偏移值为1,即
此外,对于2个载波聚合且当前子帧仅对应一个下行子帧进行ACK/NACK反馈,对于传输模式为多码字的载波,第二个码字对应的PUCCH是在第一个码字对应的PUCCH资源上加设定的偏移值,如偏移值为1,即
图5b给出了一种基于预配置的ACK/NACK资源映射完整方案。该方案中为PUCCH资源分配2(非动态系统用户采用配置4,动态用户采用配置2)。在图5a中,Km=8、Km=7的PUCCH资源为S0集合对应的子帧n上的PUCCH资源,Km=11、Km=12的PUCCH资源为非动态系统UE独有的资源,Km=4、Km=6的PUCCH资源为S1集合对应的子帧n上的PUCCH资源,其起始点为F。
其中,F的配置和通知方式包括:
基站自主配置,并通过高层信令通知终端。
即直接通知终端第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点信息,或者
基站采用预定义方式配置,即
其中,F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点,
为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点,
表示非动态系统用户的ACK/NACK预定义资源的起始点,Δ
R8表示为非动态系统用户预留的资源,M
dyn为P子帧集合的,M
R8表示P子帧集合的子帧数目;k
R8表示P子帧集合的特殊时隙数;N
n为n个PDCCH符号承载的CCE数目;n为P子帧集合的PDCCH占用符号数的最大值,例如n=3。
参见图6所示,本实施例的一种上行反馈装置,包括:
获取单元61,用于根据接收到下行数据的子帧所在的子帧集合确定在子帧n中用于承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源信息;
发送单元62,用于在所述子帧n中所述ACK/NAK资源上传输与所述下行数据对应的ACK/NAK信息;
其中,所述子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合;所述第一子帧集合和或第二子帧集合由获得的上下行子帧配置信息以及灵活子帧信息确定;所述上下行子帧配置信息用于指示一个无线帧中每个子帧的类型,对应的子帧类型包括上行子帧、下行子帧和特殊子帧;所述灵活子帧信息用于指示一个无线帧中每个子帧的类型,对应的子帧类型包括上行子帧、下行子帧、特殊子帧和灵活子帧,其中灵活子帧可以用于上行或者下行数据传输。
所述第一子帧集合至少包括属于集合P且属于集合Q的所有子帧;所述第二子帧集合包括属于集合Q但是不属于集合P的所有子帧,其中,
所述获取单元61,根据所述上下行子帧配置信息确定集合P,所述集合P包括由所述上下行子帧配置信息指示的下行子帧和/或特殊子帧;
所述获取单元61,根据所述灵活子帧信息确定集合Q,所述集合Q包括由灵活子帧信息指示的下行子帧、特殊子帧和灵活子帧中的任意一个或几个。
所述获取单元61,用于由接收到的高层信令指示获得所述灵活子帧信息,或者由约定的方式得到所述灵活子帧信息。
述获取单元61,用于在所述接收到下行数据的子帧属于第一子帧集合的情况下,则根据第一子帧集合对应的方法和参数确定用于在所述子帧n中承载所述下行数据对应的ACK/NAK的资源;
在所述接收到下行数据的子帧属于第二子帧集合的情况下,则根据第二子帧集合对应的方法和参数确定用于在所述子帧n中承载所述下行数据对应的ACK/NAK的资源。
所述获取单元61,用于在所述接收到的下行数据的子帧属于第一子帧集合,则采用非动态系统预定义的PUCCH资源获得方式及相关参数获得第一子帧集合在子帧n上承载所述下行数据对应的ACK/NACK资源信息。
所述获取单元61,用于在所述接收到下行数据的子帧属于第二子帧集合的情况下,则通过收到基站发送的高层信令获得第二子帧集合在子帧n上承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源信息。
所述高层信令中含有基站为第二子帧集合中第一个子帧配置的在对应的子帧n上用于承载的ACK/NACK资源信息,
则所述获取单元,用于根据为第一个子帧配置的子帧n上ACK/NAK资源与设定的相隔子帧间的偏移量,获得第二子帧集合中后续子帧对应的子帧n上用于承载ACK/NACK资源信息。
所述高层信令中含有基站为第二子帧集合中部分或全部子帧配置的对应的子帧n上用于承载ACK/NACK资源信息。
所述获取单元61,用于在所述接收到下行数据的子帧属于第二子帧集合,则通过预定义的配置方法,得到第二子帧集合每个子帧对应的子帧n上用于承载ACK/NACK的资源信息。
所述获取单元61,用于根据PDCCH所使用的第一个CCE的索引号,利用所述预定义的配置方法计算获得一个ACK/NAK资源;且所述预定义的配置方法包括:
其中,F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点,M
dyn为第二子帧集合中子帧的数目,n
CCE为子帧n-k
m中PDCCH所使用的第一个CCE的索引号,
为下行PRB数目;
为一个PRB中子载波数目,即12;p是{0,1,2,3}中的一个值,
为第二子帧集合中第i个子帧对应的ACK/NACK/SR资源号。
所述获取单元61,用于当一个CCE的索引号对应多个ACK/NAK资源时,在所述公式 获得一个ACK/NAK资源后,进一步包括:在该ACK/NAK资源资源上加设定的偏移值得到其他ACK/NAK资源资源。
所述获取单元61,通过接收基站侧发送的第二子帧集合对应的ACK/NACK的资源起始点信息。
所述获取单元61,通过如下方式获得所述第二子帧集合对应的ACK/NACK的资源起始点:
接收基站侧发送的非动态系统用户预留的资源信息,
利用公式计算得到所述ACK/NACK预定义配置资源的起始点信息;
其中,
为非动态系统用户的预定义配置资源的起始点,Δ
R8表示为非动态系统用户预留的资源,F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的资源起始占
通过如下公式获得所述ACK/NACK预定义配置资源的起始点信息:
其中,
F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点,MR8表示P子帧集合的子帧数目;kR8表示P子帧集合的特殊时隙数;Nn为n个PDCCH符号承载的CCE数目;n为P子帧集合的PDCCH占用符号数的最大值。
所述P子帧集合的PDCCH占用符号数的最大值为高层信令直接指示,或者为默认配置。
该装置应用于有物理下行控制信道调度PDCCH的物理下行共享信道PDSCH或指示上行半静态调度SPS资源释放的PDCCH的系统中。
参见图7所示,本实施例调度终端上行反馈的装置,可以为终端,具体包括:获取单元71和接收单元72。
获取单元71,用于根据发送下行数据的子帧所在的子帧集合确定在子帧n中用于承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源;
接收单元72,用于在所述子帧n中所述ACK/NAK资源上接收与所述下行数据对应的ACK/NAK信息.
所述子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合与上述方法中提及的一致,这里不再赘述。
所述第一子帧集合至少包括属于集合P且属于集合Q的所有子帧;所述第二子帧集合包括属于集合Q但是不属于集合P的所有子帧,其中,
所述获取单元,是根据所述上下行子帧配置信息确定集合P,所述集合P包括由所述上下行子帧配置信息指示的下行子帧和/或特殊子帧;
所述获取单元,是根据所述灵活子帧信息确定集合Q,所述集合Q包括由灵活子帧信息指示的下行子帧、特殊子帧和灵活子帧中的任意一个或几个。
所述获取单元71,用于根据设定规则自主获得所述灵活子帧信息,或者由约定的方式得到所述灵活子帧信息。
所述获取单元71,用于在发送的下行数据的子帧属于第一子帧集合的情况下,则根据第一子帧集合对应的方法和参数确定用于在所述子帧n中承载所述下行数据对应的ACK/NAK的资源;在发送的下行数据的子帧属于第二子帧集合的情况下,则根据第二子帧集合对应的方法和参数确定用于在所述子帧n中承载所述下行数据对应的ACK/NAK的资源。
所述获取单元71,用于在发送的下行数据的子帧属于第一子帧集合的情况下,则采用非动态系统预定义的PUCCH资源获得方式及相关参数获得第一子帧集合在子帧n上承载所述下行数据对应的ACK/NACK资源信息。
进一步包括:第一发送单元,用于向终端发送高层信令,所述高层信令用于指示第二子帧集合在子帧n上承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源信息。
所述高层信令中含有基站为第二子帧集合中第一个子帧配置的在对应的子帧n上用于承载的ACK/NACK资源信息,
所述高层信令中含有基站为第二子帧集合中部分或全部子帧配置的对应的子帧n上用于承载ACK/NACK资源信息。
所述获取单元71,用于通过预定义的配置方法,得到第二子帧集合每个子帧对应的子帧n上用于承载ACK/NACK的资源信息。
所述获取单元71,用于根据PDCCH所使用的第一个CCE的索引号,利用所述预定义的配置方法计算获得一个ACK/NAK资源;且所述预定义的配置方法包括:
其中,F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源起始点,M
dyn为第二子帧集合中子帧的数目,n
CCE为子帧n-k
m中PDCCH所使用的第一个CCE的索引号,
为下行PRB数目;
为一个PRB中子载波数目,即12;p是{0,1,2,3}中的一个值,
为第二子帧集合中第i个子帧对应的ACK/NACK/SR资源号。
所述获取单元71,用于当一个CCE的索引号对应多个ACK/NAK资源时,在所述公式 获得一个ACK/NAK资源后,进一步包括:在该ACK/NAK资源资源上加设定的偏移值得到其他ACK/NAK资源资源。
所述第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源的起始点信息为:
或,
或,
其中,F为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源的起始点,
为第二子帧集合对应的ACK/NACK的预定义资源的起始点,
表示非动态系统用户的ACK/NACK预定义资源的起始点,Δ
R8表示为非动态系统用户预留的资源,M
dyn为P子帧集合的,M
R8表示P子帧集合的子帧数目;k
R8表示P子帧集合的特殊时隙数;N
n为n个PDCCH符号承载的CCE数目;n为P子帧集合的PDCCH占用符号数的最大值。
第一发送单元,进一步用于通过高层信令向终端发送P子帧集合的PDCCH占用符号数的最大值。
进一步包括:第二发送单元,用于向终端侧发送的第二子帧集合对应的ACK/NACK的资源起始点信息。
该装置可以应用于有物理下行控制信道调度PDCCH的物理下行共享信道PDSCH或指示上行半静态调度SPS资源释放的PDCCH的系统中。
参见图8所示,本实施例的一种通信系统,包括:
终端81,用于根据接收到下行数据的子帧所在的子帧集合确定在子帧n中用于承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源信息;在所述子帧n中所述ACK/NAK资源上传输与所述下行数据对应的ACK/NAK信息;
基站82,用于根据发送下行数据的子帧所在的子帧集合确定在子帧n中用于承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源;在所述子帧n中所述ACK/NAK资源上接收与所述下行数据对应的ACK/NAK信息。所述子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合与上述方法中一致,这里不再赘述。
本实施例的终端,可以包括上述基站侧和终端侧之间的交互过程,或者图6和图7的两个装置之间的交互过程,这里不再赘述。
本实施例中,由于所述上下行子帧配置信息用于指示一个无线帧中每个子帧的类型,对应的子帧类型包括上行子帧、下行子帧和特殊子帧,而且所述灵活子帧信息用于指示一个无线帧中每个子帧的类型,对应的子帧类型包括上行子帧、下行子帧、特殊子帧和灵活子帧,其中灵活子帧可以用于上行或者下行数据传输。由上下行子帧配置信息配置第一子帧集合承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源信息,也就是非动态系统反馈方案和动态系统反馈方案都具有的下行子帧对于,由灵活子帧信息确定第二子帧集合承载所述下行数据对应的ACK/NAK资源信息,可以避免非动态系统和动态系统PUCCH资源冲突的问题。
第一子帧集合(集合P和集合Q共有的子帧)中对应的承载ACK/NACK的PUCCH资源信息可以采用非动态系统预定义的预定义PUCCH资源获得方式,不存在PUCCH资源碰撞问题,而且节约了资源。对于集合Q独有的子帧,其使用的资源号与非动态系统反馈ACK/NACK信息的资源号不同,避免的动态系统和非动态系统的产生资源碰撞。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。