[发明专利]物理上行控制信道配置方法、基站以及用户设备有效

专利信息
申请号: 201710184787.5 申请日: 2017-03-24
公开(公告)号: CN108632191B 公开(公告)日: 2022-06-03
发明(设计)人: 苟伟;毕峰;郝鹏 申请(专利权)人: 中兴通讯股份有限公司
主分类号: H04L27/26 分类号: H04L27/26;H04W72/04
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 孟金喆
地址: 518057 广东省深圳市南山*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 物理 上行 控制 信道 配置 方法 基站 以及 用户 设备
【说明书】:

发明公开了一种物理上行控制信道配置方法、基站以及用户设备,所述方法包括:基站为用户设备配置或者和用户设备事先约定物理上行控制信道的参数,参数包括重复单元的时域大小和个数,重复单元用于用户设备发送物理上行控制信道;如果基站配置物理上行控制信道的参数,基站将参数发送给用户设备。所述方法还包括:用户设备接收基站发送的物理上行控制信道的参数,或者物理上行控制信道的参数由基站和用户设备事先约定,用户设备根据所述参数确定物理上行控制信道。本发明通过重复单元对上行控制信道进行灵活、方便的扩展,能够满足NR中长上行控制信道需要跨slot以及大范围的负载变化的需求。

技术领域

本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种物理上行控制信道配置方法、基站以及用户设备。

背景技术

5G NR(New Radio)是正在进行的3GPP(第三代合作伙伴)的研究项目,它确定了基于正交频分复用(OFDM)的新无线空口标准,并将成为下一代移动网络的基础。3GPP定义的5G应用场景主要包括:增强移动宽带(enhanced Mobile BroadBand,eMBB)、低时延高可靠连接(Ultra-Reliable and Low Latency Communications,URLLC)和大规模物联网(massive Machine Type Communications,mMTC)。三种应用场景对时延、覆盖和可靠性等要求各不相同:eMBB强调的是高峰值传输速率,对时延的要求不高,对可靠性的要求中等;URLLC强调的是低时延与高可靠性传输;mMTC强调的是大量终端,连接密度大,要求更大的传输覆盖,对时延几乎没有要求。

目前在NR系统中,对于时隙slot(也可以称为调度单元)的定义概括如下:slot包含下行部分、保护间隔(GAP)和上行部分三个部分中的至少一个。下行部分包括下行控制信息(包括下行授权信息和/或上行授权信息)、下行数据,上行部分包括上行数据、长/短上行控制区域。典型下行slot的结构包括:①下行控制信息、下行数据、GAP、短上行控制区域;②下行数据、GAP、短上行控制区域;③下行控制信息、下行数据;④下行数据。典型上行slot的结构包括:①下行控制信息、GAP、上行数据、短上行控制区域;②上行数据、短上行控制区域;③下行控制、GAP、上行数据;④上行数据。

在NR系统中,上行控制信道分为短上行控制信道(short PUCCH)和长上行控制信道(long PUCCH)。短上行控制信道,主要用于小区中心附近的用户设备(User Equipment,UE)发送及时的确认/否定确认(Acknowledgement/Negative Acknowledgement,ACK/NACK)反馈或其他信道状态信息(Channel State Information,CSI),一般位于slot的末尾几个OFDM符号(例如下行slot的末尾1或2个OFDM符号;或者上行slot的末尾1或2个OFDM符号);或者放置在slot内上行数据之前的几个符号。长上行控制信道主要用于小区边缘的UE,其占用更多的OFDM符号,以提升长上行控制信道的传输覆盖。

目前,在NR的标准讨论中,长上行控制信道并未给出具体的设计,只有一些简单的结论,例如长上行控制信道支持的负载范围为1比特至几百比特,长上行控制信道能够跨slot。长上行控制信道应该如何设计,目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

为了解决上述技术问题,本发明提供了一种物理上行控制信道配置方法、基站以及用户设备,能够满足NR中长上行控制信道需要跨slot以及大范围的负载变化的需求。

为了达到本发明目的,本发明实施例的技术方案是这样实现的:

本发明实施例提供了一种物理上行控制信道配置方法,包括:

基站为用户设备配置,或者和用户设备事先约定物理上行控制信道的参数,所述参数包括重复单元的时域大小和个数,所述重复单元用于用户设备发送物理上行控制信道;

如果基站配置物理上行控制信道的参数,基站将所述参数发送给用户设备。

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