ES2909462T3 - Método para transmitir señal de enlace ascendente y dispositivo terminal - Google Patents
Método para transmitir señal de enlace ascendente y dispositivo terminal Download PDFInfo
- Publication number
- ES2909462T3 ES2909462T3 ES18917776T ES18917776T ES2909462T3 ES 2909462 T3 ES2909462 T3 ES 2909462T3 ES 18917776 T ES18917776 T ES 18917776T ES 18917776 T ES18917776 T ES 18917776T ES 2909462 T3 ES2909462 T3 ES 2909462T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- uplink channel
- priority
- uplink
- subslot
- harq ack
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
- H04L1/1664—Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with payload signals; piggybacking
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1812—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1854—Scheduling and prioritising arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
- H04L1/1671—Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1867—Arrangements specially adapted for the transmitter end
- H04L1/1887—Scheduling and prioritising arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0042—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path intra-user or intra-terminal allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0044—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/0051—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
- H04L5/0055—Physical resource allocation for ACK/NACK
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/21—Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/56—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0466—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Un dispositivo terminal (500) en un sistema de evolución a largo plazo, LTE, comprendiendo el dispositivo terminal (500): una unidad de recepción (510), configurada para recibir información de concesión de enlace ascendente transmitida por un dispositivo de red, y la información de concesión de enlace ascendente se usa para dar instrucciones al dispositivo terminal (500) para que transmita un primer canal de enlace ascendente en una primera subranura y para que transmita un segundo canal de enlace ascendente en una segunda subranura, en donde el primer canal de enlace ascendente comprende datos de enlace ascendente y no comprende una señal de referencia, el segundo canal de enlace ascendente comprende una señal de referencia y no comprende datos de enlace ascendente, la primera subranura y la segunda subranura son subranuras ad yacentes en una primera portadora, la primera subranura está ubicada antes de la segunda subranura, y la señal de referencia comprendida en el segundo canal de enlace ascendente se usa para desmodular los datos de enlace ascendente comprendidos en el primer canal de enlace ascendente; una unidad de determinación (520), configurada para determinar, cuando hay al menos dos canales de enlace ascendente superpuestos en la primera subranura y una potencia de transmisión total para transmitir los al menos dos canales de enlace ascendente supera una potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal (500), de acuerdo con una prioridad de canal de enlace ascendente, si transmitir o no el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, en donde la prioridad de canal de enlace ascendente, de menor a mayor, comprende: un canal de enlace ascendente sin Acuse de Recibo de solicitud de Repetición Automática Híbrida, ACK de HARQ, en una subtrama; un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ en una ranura; un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en una subranura; un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura; un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subtrama; un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una ranura; un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subranura; en donde la unidad de determinación (520) además está configurada para: si el primer canal de enlace ascendente no comprende el ACK de HARQ, determinar, de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura, si transmitir o no el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura.
Description
DESCRIPCIÓN
Método para transmitir señal de enlace ascendente y dispositivo terminal
CAMPO TÉCNICO
Las realizaciones de la presente solicitud se refieren al campo de las comunicaciones y, más particularmente, a un método para transmitir la señal de enlace ascendente y a un dispositivo terminal.
ANTECEDENTES
En la técnica anterior, con el fin de reducir el retardo de transmisión de señal, la unidad de tiempo (o intervalo de tiempo de transmisión) usada para una transmisión de señal puede ser inferior a 14 símbolos, es decir, el intervalo de tiempo de transmisión para una transmisión de señal es un intervalo de tiempo de transmisión corto (sTTI). El sTTI se puede dividir en un TTI de ranura (TTI-de-ranura) y un TTI de subranura de acuerdo con la longitud de la unidad de tiempo de transmisión. En donde, el período de tiempo del TTI de ranura incluye 7 símbolos, y el período de tiempo del TTI de subranura incluye 2 símbolos o 3 símbolos. Para el TTI de subranura, la posición de la señal de referencia usada para desmodular el canal de datos de enlace ascendente en cada TTI de subranura se indica mediante la información de concesión de enlace ascendente. Puede haber uno o más símbolos de los canales de enlace ascendente de diferentes longitudes que se superponen durante la transmisión y, por lo tanto, en estos símbolos superpuestos, cuando la potencia de transmisión total usada para transmitir múltiples canales de enlace ascendente supera la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal, el cómo ha de realizar el dispositivo terminal la transmisión del canal de enlace ascendente se vuelve un problema urgente que se ha de resolver.
"RAN1 decisions for WI Shortened TTI and processing time for LTE (LTE_sTTIandPT) - per topic" (BORRADOR DE 3GPP; R1 -1721313, RANI DECISIONS FOR LTE_STTIANDPT - PER TOPIC (Revisión de R1 -1719247)) divulga acuerdos de RANI realizados para tiempo de procesamiento y TTI acortado de Rel-15 (código de WI: LTE_sTTIandPT, WID en RP-171468).
"RANI decisions for WI Shortened TTI and processing time for LTE (LTE_sTTIandPT)" (BORRADOR DE 3GPP; R1-1803173, RANI DECISIONS FOR LTE_STTIANDDPT (REVISIÓN DE R1 -1721312)) divulga decisiones de RANI para tiempo de procesamiento y TTI acortado de WI para LTE (LTE_STTIandPT).
SUMARIO
La presente invención se define en las reivindicaciones independientes. Se definen realizaciones preferidas en las reivindicaciones dependientes. Las realizaciones de la presente solicitud proporcionan un método para transmitir una señal de enlace ascendente y un dispositivo terminal, que aún puede lograr la transmisión eficiente del canal de enlace ascendente cuando la potencia de transmisión total usada para transmitir diferentes canales de enlace ascendente dentro del mismo período de tiempo supera la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal.
En un primer aspecto, se proporciona un método para transmitir una señal de enlace ascendente de acuerdo con la reivindicación 9.
Por lo tanto, en las realizaciones de la presente solicitud, cuando la potencia de transmisión total usada para transmitir diferentes canales de enlace ascendente dentro del mismo período de tiempo supera la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal, el dispositivo terminal realiza la transmisión del canal de enlace ascendente dentro del período de tiempo basándose en la prioridad del canal de enlace ascendente. Debido a que la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ es más baja que la prioridad del canal de enlace ascendente con ACK de HARQ, se garantiza, de este modo, que preferentemente se transmite normalmente el ACK de HARQ importante; entonces, debido a que cuanto más corta sea la longitud del TTI usado para transmitir el canal de enlace ascendente, más alta se volverá la prioridad del canal de enlace ascendente transmitido, se puede garantizar por ello que se transmite preferentemente el canal de enlace ascendente más urgente. En un tercer aspecto, se proporciona un dispositivo terminal de acuerdo con la reivindicación 1.
En un noveno aspecto, se proporciona un medio de almacenamiento legible por ordenador de acuerdo con la reivindicación 15.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La figura 1 es un diagrama esquemático de un posible sistema de comunicación inalámbrica aplicado en un ejemplo de la presente solicitud.
La figura 2(a) es un diagrama esquemático de un TTI de ranura.
La figura 2(b) es un diagrama esquemático de un TTI de subranura.
La figura 3 es un diagrama de flujo esquemático de un método para transmitir una señal de enlace ascendente de acuerdo con un ejemplo de la presente solicitud.
La figura 4 es un diagrama de flujo esquemático de un método para transmitir una señal de enlace ascendente de acuerdo con otro ejemplo de la presente solicitud.
La figura 5 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo terminal de acuerdo con un ejemplo de la presente solicitud.
La figura 6 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo terminal de acuerdo con otro ejemplo de la presente solicitud.
La figura 7 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal de acuerdo con un ejemplo de la presente solicitud.
La figura 8 es un diagrama estructural esquemático de un chip de acuerdo con un ejemplo de la presente solicitud.
DESCRIPCIÓN DE REALIZACIONES
Las soluciones técnicas de las realizaciones de la presente solicitud se pueden aplicar a diversos sistemas de comunicación, tales como un sistema del Sistema Global de comunicación Móvil (GSM), un sistema de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), un sistema de Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha (WCDMA), un sistema del Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS), un sistema de Evolución a Largo Plazo (LTE), un sistema de Dúplex por División de Frecuencia (FDD) de LTE, un sistema de Dúplex por División en el Tiempo (TDD) de LTE, un sistema de evolución a largo plazo Avanzada (LTE-A) un sistema de Nueva Radio (NR), un sistema de evolución del sistema de NR, un sistema de acceso basado en LTE a espectro sin licencia (LTE-U), un sistema de acceso basado en NR a espectro sin licencia (NR-U), un Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS), un sistema de comunicación de Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX), un sistema de comunicación de Redes de Área Local Inalámbrica (WLAN), uno de Fidelidad Inalámbrica (Wi-Fi), uno de próxima generación u otros sistemas de comunicación, y similares.
En general, el número de conexiones soportadas por un sistema de comunicación tradicional es limitado y este es también fácil de implementar. Sin embargo, con el desarrollo de tecnologías de comunicación, el sistema de comunicación móvil no solo soportará una comunicación tradicional, sino que también soportará, por ejemplo, una comunicación de Dispositivo a Dispositivo (D2D), una comunicación de Máquina a Máquina (M2M), una comunicación de Tipo Máquina (MTC) y una comunicación de Vehículo a Vehículo (V2V), etc., y realizaciones de la presente solicitud también se pueden aplicar a estos sistemas de comunicación.
El sistema de comunicación en las realizaciones de la presente solicitud se puede aplicar a un escenario de Agregación de Portadoras (CA), o se puede aplicar a un escenario de Conectividad Dual (DC), y también se puede aplicar a un escenario de construcción de red Autónomo (SA).
El espectro aplicado no estará limitado en las realizaciones de la presente solicitud. Por ejemplo, las realizaciones de la presente solicitud se pueden aplicar a un espectro con licencia y también se pueden aplicar a un espectro sin licencia.
La figura 1 ilustra un posible sistema de comunicación inalámbrica 100 aplicado en los ejemplos de la presente solicitud. El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede incluir un dispositivo de red 110. El dispositivo de red 110 es un dispositivo que se comunica con un dispositivo terminal. El dispositivo de red 110 puede proporcionar una cobertura de comunicación para un área geográfica particular y se comunica con los dispositivos terminales ubicados dentro del área de cobertura. El dispositivo de red 100 puede ser una Estación Transceptora Base (BTS) en un sistema de GSM o un sistema de CDMA, o puede ser un NodoB (NB) en un sistema de WCDMA, o también puede ser un Nodo Evolutivo B (eNB o eNodoB) en un sistema de LTE, o un dispositivo del lado de la red en el sistema de NR, o un controlador inalámbrico en una Red de Acceso de Radio en la Nube (CRAN), o el dispositivo de red puede ser una estación de retransmisión, un punto de acceso, un dispositivo montado en vehículo, un dispositivo ponible, un dispositivo del lado de la red en la red de próxima generación, o el dispositivo de red en la Red Móvil Terrestre Pública (PLMN) evolutiva futura, y similares.
El sistema de comunicación inalámbrica 100 también incluye al menos un dispositivo terminal 120 ubicado dentro de la cobertura del dispositivo de red 110. El dispositivo terminal 120 puede ser móvil o fijo. El dispositivo terminal 120 se puede referir a un terminal de acceso, un equipo de usuario (UE), una unidad de abonado, una estación de abonado, una estación móvil, una plataforma móvil, una estación remota, un terminal remoto, un dispositivo móvil, un terminal de usuario, un terminal y un dispositivo de comunicación inalámbrica, un agente de usuario o un aparato de usuario. El terminal de acceso puede ser un teléfono celular, un teléfono inalámbrico, un teléfono de Protocolo de Inicio de Sesión (SIP), una estación de Bucle Local Inalámbrico (WLL), un Asistente Digital Personal (PDA), un dispositivo
portátil con una función de comunicación inalámbrica, un dispositivo informático u otros dispositivos de procesamiento conectados a los módems inalámbricos, un dispositivo montado en vehículo, un dispositivo ponible, un dispositivo terminal en la red de 5G futura o un dispositivo terminal en la PLMN evolutiva futura, etc. En donde, en una realización, se puede implementar una comunicación de Dispositivo a Dispositivo (D2D) entre unos dispositivos terminales 120.
Específicamente, el dispositivo de red 110 puede proporcionar un servicio para la célula, y el dispositivo terminal 120 se comunica con el dispositivo de red 110 usando un recurso de transmisión (por ejemplo, un recurso de dominio de frecuencia o un recurso de espectro) usado por la célula, la célula puede ser la célula correspondiente al dispositivo de red 110 (por ejemplo, una estación base), la célula puede pertenecer a una macro estación base, o puede pertenecer a una estación base correspondiente a una célula pequeña, y la célula pequeña puede incluir: una metro célula, una micro célula, una pico célula o una femto célula, etc. Estas células pequeñas tienen características de cobertura pequeña y potencia de transmisión baja, que son adecuadas para proporcionar servicios de transmisión de datos de velocidad alta.
La figura 1 muestra, de forma ilustrativa, un dispositivo de red y dos dispositivos terminales. El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede incluir una pluralidad de dispositivos de red, y se pueden incluir otros números de dispositivos terminales dentro de la cobertura de cada dispositivo de red, lo que no está limitado en los ejemplos de la presente solicitud.
El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede incluir adicionalmente otras entidades de red, tales como un controlador de red y una entidad de gestión de movilidad, etc., lo que no está limitado en las realizaciones de la presente solicitud.
Se debería entender que el canal de enlace ascendente puede incluir un Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH), un Canal de Control de Enlace Ascendente Físico (PUCCH), un Canal Compartido de Enlace Ascendente Físico (PUSCH), etc. La señal de referencia de enlace ascendente puede incluir una Señal de Referencia de Desmodulación (DMRS), una Señal de Referencia de Sondeo (SRS), una Señal de Referencia de Seguimiento de Fase (PT-RS), etc. Donde la DMRS de enlace ascendente se puede usar para la desmodulación del canal de enlace ascendente, la SRS se puede usar para la medición de canal de enlace ascendente, la sincronización de tiempo-frecuencia de enlace ascendente o el seguimiento de fase, y la PT-RS también se puede usar para la medición del canal de enlace ascendente, la sincronización de tiempo-frecuencia de enlace ascendente o el seguimiento de fase.
También se debería entender que el canal de enlace ascendente también puede incluir un canal físico o una señal de referencia con un nombre igual y funciones diferentes a lo mencionado anteriormente, y también puede incluir el canal físico o la señal de referencia con nombres diferentes y una función igual a lo mencionado anteriormente.
También se debería entender que el objeto de transmisión de los ejemplos de la presente solicitud puede ser un canal de enlace ascendente y, específicamente, puede ser un PUSCH y/o un PUCCH. Después de introducir la tecnología de transmisión de sTTI, la unidad de programación para programar una transmisión de señal en el enlace de radio puede ser un TTI de subtrama (es decir, un TTI-de-subtrama, por ejemplo, la longitud de la longitud de TTI es de 14 símbolos), un TTI de ranura (es decir, un TTI-de-ranura, por ejemplo, la longitud de la longitud de TTI es de 7 símbolos) o un TTI de subranura (es decir, un TT-de-subranura, por ejemplo, la longitud de la longitud de TTI es de 2 símbolos o de 3 símbolos). Es decir, el PUSCH y/o el PUCCH se pueden transmitir en el TTI de subtrama, o en el TTI de ranura o en el TTI de subranura.
Como un ejemplo, más que como una limitación, la estructura de un TTI de ranura se muestra como la figura 2(a), 1 milisegundo incluye 14 símbolos, en donde los primeros 7 símbolos forman un TTI de ranura, y los 7 símbolos de la izquierda forman un TTI de ranura y, para cada uno de los TTI de ranura, la señal de referencia está ubicada en el cuarto símbolo de una ranura.
Como un ejemplo, más que como una limitación, se muestra la estructura de un TTI de subranura como el de la figura 2(b), y 14 símbolos incluidos en 1 milisegundo se dividen en 6 TTI de subranura, donde cada uno del primer y el último TTI de subranura incluye 3 símbolos, y cada uno de los 4 TTI de subranura de la izquierda incluye 2 símbolos. En la estructura del TTI de subranura, la posición de la señal de referencia usada para desmodular el canal de enlace ascendente transmitido en cada TTI de subranura se puede indicar mediante una señalización dinámica, tal como información de concesión de enlace ascendente.
La Tabla 1 ofrece un ejemplo para indicar dinámicamente la posición de la señal de referencia usada para desmodular un TTI de subranura. Como se muestra en la Tabla 1, D indica un símbolo para transmitir los datos de enlace ascendente, R indica un símbolo para transmitir una señal de referencia, y el dispositivo terminal realiza la transmisión del símbolo de datos de enlace ascendente y el símbolo de señal de referencia de acuerdo con la indicación de señalización dinámica transmitida por el dispositivo de red. Específicamente, sTTI 0 incluye 3 símbolos, y la señal de referencia usada para desmodular el PUSCH en el sTTI 0 puede estar ubicada en el primer símbolo o en el último símbolo en el sTTI 0; sTTI 1 incluye 2 símbolos, la señal de referencia usada para desmodular el PUSCH en el sTTI 1 puede estar ubicada en el primer símbolo o en el último símbolo en el sTTI 1, o puede no estar ubicada en el sTTI 1, por ejemplo, cuando una señalización dinámica indica que se transmite "DD" en el sTTI 1, la señal de referencia usada
para desmodular el PUSCH en el sTTI 1 puede estar ubicada en el sTTI 0; cuando la señalización dinámica indica que se transmite "DD|R" en el sTTI 1, la señal de referencia usada para desmodular la desmodulación de PUSCH en el sTTI 1 está ubicada en el primer símbolo en el sTTI 2; el sTTI 2 incluye 2 símbolos, la señal de referencia usada para desmodular el PUSCH en el sTTI 2 puede estar ubicada en el primer símbolo en el sTTI 2, o puede no estar ubicada en el sTTI 2, por ejemplo, cuando una señalización dinámica indica que se transmite "DD" en el sTTI 2, la señal de referencia usada para desmodular el PUSCH en el sTTI 2 puede estar ubicada en el sTTI 0 o en el sTTI 1; el sTTI 3 incluye 2 símbolos, y la señal de referencia usada para desmodular el PUSCH en el sTTI 3 puede estar ubicada en el primer símbolo o en el último símbolo en el sTTI 3, o también puede estar ubicada en el primer símbolo en el sTTI 4; el sTTI 4 incluye 2 símbolos, y la señal de referencia usada para desmodular el PUSCH en el sTTI 4 puede estar ubicada en el primer símbolo o en el último símbolo en el sTTI 4, o puede no estar ubicada en el sTTI 4, por ejemplo, cuando una señalización dinámica indica que se transmite "DD" en el sTTI 4, la señal de referencia usada para desmodular el PUSCH en el sTTI 4 puede estar ubicada en el sTTI 3; cuando la señalización dinámica indica que se transmite "DD|R" en el sTTI 4, la señal de referencia usada para desmodular el PUSCH en el sTTI 4 está ubicada en el primer símbolo en el sTTI 5; el sTTI 5 incluye 3 símbolos, y la señal de referencia usada para desmodular el PUSCH en el sTTI 5 puede estar ubicada en el primer símbolo del sTTI 5.
Tabla 1
Se debería hacer notar que símbolos de datos incluidos en el PUSCH pueden portar Información de Control de Enlace Ascendente (UCI) o pueden no portar la UCI. La UCI portada en el PUSCH puede incluir al menos uno del ACK de HARQ e Información de Estado de Canal (CSI), donde la CSI incluye al menos uno de una Indicación de rango (RI), un Indicador de Matriz de Precodificación (PMI) y un Indicador de Calidad de Canal (CQI).
Cuando el dispositivo terminal está configurado con al menos dos portadoras disponibles para la transmisión de canal de enlace ascendente, puede haber uno o más símbolos que se superponen en el dominio del tiempo para el canal de enlace ascendente transmitido por el dispositivo terminal en las al menos dos portadoras, donde las longitudes de TTI del canal de enlace ascendente en las al menos dos portadoras puede ser igual o ser diferente. Por lo tanto, en estos símbolos superpuestos, se requiere que el dispositivo terminal determine cómo realizar la transmisión de los canales de enlace ascendente en diferentes portadoras cuando la potencia de transmisión total para transmitir una pluralidad de canales de enlace ascendente supera la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal. Por ejemplo, si el dispositivo terminal se programa dinámicamente para usar "DD|R" para realizar la transmisión de los datos de enlace ascendente en el sTTI n, y este no se programa para realizar la transmisión de los datos de enlace ascendente en el sTTI n+1, el dispositivo terminal debería transmitir "DD" en el sTTI n y transmitir "R" en el sTTI n+1. En el caso del mismo sTTI n o sTTI n+1, el dispositivo terminal también debería transmitir otros canales de enlace ascendente con su potencia de transmisión estando limitada (por ejemplo, la potencia de transmisión total del dispositivo terminal para transmitir uno o más canales de enlace ascendente supera la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal) y, entonces, se requiere que el dispositivo terminal determine si transmitir o no los datos de enlace ascendente en el sTTI n y si transmitir o no la señal de referencia usada para desmodular los datos de enlace ascendente en el sTTI n+1.
Por lo tanto, la realización de la presente solicitud propone que, cuando hay al menos dos canales de enlace ascendente que se superponen en el dominio del tiempo y la potencia de transmisión total para transmitir diferentes canales de enlace ascendente supera la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal, el dispositivo terminal realiza la transmisión del canal de enlace ascendente basándose en la prioridad del canal de enlace ascendente.
En las realizaciones de la presente solicitud, haciendo referencia a la Tabla 1, el PUSCH transmitido en el TTI de subranura puede incluir los tres casos siguientes:
Caso 1: el símbolo de datos y el símbolo de señal de referencia se incluyen en el PUSCH. Por ejemplo, cuando el dispositivo terminal se programa para transmitir "RDD", "DDR", "RD" o "DR";
Caso 2: el símbolo de datos se incluye y el símbolo de señal de referencia no se incluye en el PUSCH. Por ejemplo, cuando el dispositivo terminal se programa para transmitir "DD", o cuando el dispositivo terminal se programa para transmitir "DD|R" en el sTTI n, el dispositivo terminal debería transmitir "DD" en el sTTI n y transmitir "R" en el sTTI n+1, donde la transmisión en el sTTI n también pertenece a este caso;
Caso 3: el símbolo de señal de referencia se incluye y el símbolo de datos no se incluye en el PUSCH. Por ejemplo, cuando el dispositivo terminal se programa para transmitir "DD|R" en el sTTI n, el dispositivo terminal debería transmitir "DD" en el sTTI n y transmitir "R" en el sTTI n+1, donde la transmisión en el sTTI n+1 pertenece a este caso.
Se debería hacer notar que, si el dispositivo terminal se programa para transmitir "DD|R" en el sTTI n y se programa para transmitir "RD" en el sTTI n+1, y el recurso de frecuencia ocupado por el canal de enlace ascendente en el sTTI n+1 incluye el recurso de frecuencia ocupado por el canal de enlace ascendente en el sTTI n, el dispositivo terminal debería transmitir "DD" en el sTTI n y debería transmitir "RD" en el sTTI n+1. En este caso, la transmisión en el sTTI n+1 pertenece al Caso 1 descrito anteriormente.
La figura 3 es un diagrama de flujo esquemático de un método 300 para transmitir una señal de enlace ascendente de acuerdo con un ejemplo de la presente solicitud. El método descrito en la figura 3 puede ser realizado por un dispositivo terminal, que puede ser, por ejemplo, un dispositivo terminal 120 mostrado en la figura 1. Como se muestra en la figura 3, el método 300 para transmitir la señal de enlace ascendente puede incluir todas o algunas de las siguientes etapas. Donde:
En 310, la recepción, por medio de un dispositivo terminal, información de concesión de enlace ascendente transmitida por un dispositivo de red, donde la información de concesión de enlace ascendente se usa para dar instrucciones al dispositivo terminal para que transmita un primer canal de enlace ascendente en una primera subranura, y que transmita un segundo canal de enlace ascendente en una segunda subranura.
Donde el primer canal de enlace ascendente incluye unos primeros datos de enlace ascendente y no incluye una señal de referencia, el segundo canal de enlace ascendente incluye la primera señal de referencia y no incluye datos de enlace ascendente, la primera subranura y la segunda subranura son subranuras adyacentes en una primera portadora, la primera subranura está ubicada antes de la segunda subranura, y la primera señal de referencia se usa para desmodular los primeros datos de enlace ascendente.
En los ejemplos de la presente solicitud, el primer canal de enlace ascendente es el Caso 2 descrito anteriormente, y el segundo canal de enlace ascendente es el Caso 3 descrito anteriormente.
Se debería entender que la información de concesión de enlace ascendente puede ser una o más informaciones de concesión de enlace ascendente. El dispositivo terminal puede recibir una o más informaciones de concesión de enlace ascendente, donde un fragmento de información de concesión de enlace ascendente puede programar uno o más canales de enlace ascendente, que no estarán limitados en la presente solicitud.
En 320, la determinación, por medio del dispositivo terminal, si transmitir o no el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura de acuerdo con una prioridad del canal de enlace ascendente.
Donde la prioridad del canal de enlace ascendente, de menor a mayor, incluye:
• un canal de enlace ascendente sin Acuse de Recibo de Solicitud de Repetición Automática Híbrida (ACK de HARQ) en una subtrama;
un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura;
un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subtrama;
un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una ranura;
un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subranura.
Opcionalmente, la información de ACK de HARQ es la realimentación del ACK o NACK correspondiente realizado por el dispositivo terminal en el canal de enlace descendente recibido. Por lo tanto, se puede considerar que la información de ACK de HARQ en la UCI tiene la prioridad más alta cuando la UCI se transmite en el PUSCH.
En los ejemplos de la presente solicitud, la subranura puede incluir 2 símbolos o 3 símbolos, la ranura incluye 7 símbolos y la subtrama incluye 14 símbolos. En el orden de prioridad del canal de enlace ascendente, el canal de enlace ascendente en la subranura es el canal de enlace ascendente transmitido en el sTTI (es decir, TTI de subranura) que incluye 2 o 3 símbolos, el canal de enlace ascendente en la ranura es el canal de enlace ascendente transmitido en el sTTI (es decir, TTI de ranura) que incluye 7 símbolos, y el canal de enlace ascendente en la subtrama es el canal de enlace ascendente transmitido en el TTI que incluye 14 símbolos.
Donde el canal de enlace ascendente en la subranura puede incluir solo los datos de enlace ascendente o solo la señal de referencia, o incluir tanto los datos de enlace ascendente como la señal de referencia.
En un ejemplo, el dispositivo terminal recibe la información de concesión de enlace ascendente, donde la información de concesión de enlace ascendente da instrucciones al dispositivo terminal para que transmita el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, y que transmita el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura. El primer canal de enlace ascendente incluye los primeros datos de enlace ascendente y no incluye la señal de referencia, el segundo canal de enlace ascendente incluye la primera señal de referencia usada para desmodular los primeros datos de enlace ascendente y no incluye los datos de enlace ascendente. Se puede entender
que el dispositivo terminal se programa para transmitir el DD|R en la primera subranura y R del mismo se transmite en la segunda subranura, y la transmisión de los datos de enlace ascendente del dispositivo terminal no se programa en la segunda subranura. Si el dispositivo terminal determina adicionalmente transmitir otros canales de enlace ascendente en la primera subranura y la potencia de transmisión del dispositivo terminal es limitada, el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, si transmitir o no el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura.
En la información de prioridad del canal de enlace ascendente, en primer lugar se debería considerar si el canal de enlace ascendente incluye o no la información de ACK de HARQ, incluyendo que la prioridad del canal de enlace ascendente con ACK de HARQ es más alta que la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ; entonces se considera la longitud del canal de enlace ascendente, donde la prioridad del canal de enlace ascendente en la subranura es más alta que la prioridad del canal de enlace ascendente en la ranura, y la prioridad del canal de enlace ascendente en la ranura es más alta que la prioridad del canal de enlace ascendente en la subtrama.
Por lo tanto, cuando la potencia de transmisión total usada para transmitir diferentes canales de enlace ascendente dentro del mismo período de tiempo supera la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal, el dispositivo terminal realiza la transmisión del canal de enlace ascendente basándose en la prioridad del canal de enlace ascendente. Debido a que la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ es más baja que la prioridad del canal de enlace ascendente con ACK de HARQ, se garantiza preferentemente que se transmite normalmente el ACK de HARQ importante; entonces, debido a que cuanto más corta sea la longitud del TTI usado para transmitir el canal de enlace ascendente, más alta se volverá la prioridad del canal de enlace ascendente transmitido, se puede garantizar por ello que se transmite preferentemente el canal de enlace ascendente más urgente.
En este ejemplo, el dispositivo terminal tiene una capacidad de transmisión concurrente de canal de enlace ascendente durante diferentes períodos de tiempo, y está configurado para ser capaz de realizar la transmisión concurrente de canal de enlace ascendente durante diferentes períodos de tiempo.
Se debería entender que las longitudes de TTI de los canales de enlace ascendente que han colisionado pueden ser diferentes o pueden ser iguales.
Opcionalmente, si ha tenido lugar una colisión entre el canal de enlace ascendente en el TTI largo y el canal de enlace ascendente en el TTI corto, y la colisión entre el canal de enlace ascendente en el TTI largo y el canal de enlace ascendente en el TTI corto tiene lugar de nuevo posteriormente, se continúa la transmisión del canal de enlace ascendente en el TTI largo sin considerar la prioridad. Por ejemplo, el canal de enlace ascendente en la subranura colisiona con el canal de enlace ascendente en la subtrama en un sTTI determinado, se asume que la potencia de transmisión del dispositivo terminal es limitada y el dispositivo terminal selecciona transmitir el canal de enlace ascendente en la subtrama de acuerdo con la prioridad, entonces, si, después del sTTI, el canal de enlace ascendente en la subtrama colisiona de nuevo con el canal de enlace ascendente en otro TTI corto, se continúa la transmisión del canal de enlace ascendente en la subtrama sin considerar la prioridad.
Opcionalmente, si el canal de enlace ascendente en el TTI largo ha colisionado con el canal de enlace ascendente en el TTI corto y se determina que no se ha de transmitir el TTI largo, entonces se asume que no se hace que el canal de enlace ascendente en el TTI largo colisione con el canal de enlace ascendente en el TTI corto, es decir, la prioridad del canal de enlace ascendente en el TTI largo se deja de considerar en el TTI corto subsiguiente superpuesto con el TTI largo. Por ejemplo, el canal de enlace ascendente en la subranura y el canal de enlace ascendente en la subtrama colisionan en un cierto sTTI, asumiendo que la potencia de transmisión del dispositivo terminal es limitada y el dispositivo terminal selecciona, de acuerdo con la prioridad, transmitir el canal de enlace ascendente en la subranura y no transmite el canal de enlace ascendente en la subtrama y asumiendo entonces que el canal de enlace ascendente en la subtrama no se transmitirá después del sTTI, es decir, el canal de enlace ascendente en la subtrama no interfiere con la transmisión de enlace ascendente en el sTTI después del sTTI.
Se debería entender que una colisión entre el TTI largo y el TTI corto se puede referir a la colisión entre el canal de enlace ascendente en la subranura y el canal de enlace ascendente en la ranura, o referirse a la colisión entre el canal de enlace ascendente en la subranura y el canal de enlace ascendente en la subtrama, o referirse a la colisión entre el canal de enlace ascendente en la ranura y el canal de enlace ascendente en la subtrama.
Si el primer canal de enlace ascendente no incluye el ACK de HARQ, una prioridad del primer canal de enlace ascendente es igual a la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en la subranura, o es igual a la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en la subranura.
En 320, si se determina, por medio el dispositivo terminal, no transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, el método puede además incluir: la determinación, por medio del dispositivo terminal, de no transmitir el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente.
Debido a que el dispositivo terminal no transmite, en la primera subranura, el primer canal de enlace ascendente usado para transmitir los primeros datos de enlace ascendente y la primera señal de referencia en la segunda ranura se usa para desmodular el primer canal de enlace ascendente, el dispositivo terminal no transmite, en la segunda subranura, el segundo canal de enlace ascendente usado para transmitir la primera señal de referencia cuando no se transmite el primer canal de enlace ascendente.
Ahora bien, en 320, si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, no transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, el método además incluye: la determinación, por medio del dispositivo terminal, si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, donde el segundo canal de enlace ascendente tiene la prioridad más baja.
Cuando el dispositivo terminal no transmite, en la primera subranura, el primer canal de enlace ascendente usado para transmitir los primeros datos de enlace ascendente, si la primera señal de referencia no se transmite en la segunda ranura, puede conllevar el desperdicio del recurso en la segunda ranura. Por lo tanto, en este ejemplo, la prioridad del segundo canal de enlace ascendente usado para transmitir la primera señal de referencia se clasifica como la más baja, de tal forma que, cuando el segundo canal de enlace ascendente colisiona con otros canales de enlace ascendente en la segunda ranura y la potencia de transmisión del dispositivo terminal es limitada, se puede garantizar preferentemente que se transmiten otros canales de enlace ascendente útiles; además, cuando el segundo canal de enlace ascendente no colisiona con otros canales en la segunda ranura, se puede transmitir el segundo canal de enlace ascendente, en ese momento, la primera señal de referencia en el segundo canal de enlace ascendente se puede usar para ayudar al dispositivo de red a realizar una medición de canal de enlace ascendente, una sincronización de enlace ascendente, etc.
En 320, si se determina, por medio del dispositivo terminal, transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, el método además puede incluir: determinar, por medio del dispositivo terminal, si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente.
Específicamente, si el dispositivo terminal determina transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, se requiere que el dispositivo terminal determine si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura debido a que la señal de referencia usada para desmodular los primeros datos de enlace ascendente se transmite en la segunda subranura. El dispositivo terminal se puede basar en la información de la prioridad del canal de enlace ascendente descrito anteriormente para determinar si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura.
En los ejemplos de la presente solicitud, el dispositivo terminal puede determinar la prioridad del segundo canal de enlace ascendente mediante los siguientes cuatro modos.
Modo 1
Si el primer canal de enlace ascendente incluye el ACK de HARQ, la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad del canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en la subranura.
Si el primer canal de enlace ascendente no incluye el ACK de HARQ, la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en la subranura.
Modo 2
Si el primer canal de enlace ascendente incluye el ACK de HARQ, la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad del canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en la subranura.
Si el primer canal de enlace ascendente no incluye el ACK de HARQ, la prioridad del segundo canal de enlace ascendente está entre la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en la subranura y la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en la subranura.
Modo 3
La prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en la subranura.
Modo 4
La prioridad del segundo canal de enlace ascendente está entre la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en la subranura y la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con
señal de referencia en la subranura.
Opcionalmente, en el caso de que si el canal de enlace ascendente incluya o no el ACK de HARQ y si el canal de enlace ascendente incluya o no la señal de referencia tenga la misma situación, una prioridad de un canal de enlace ascendente transmitido en una segunda portadora es más baja que una prioridad de un canal de enlace ascendente transmitido en la primera portadora.
Donde la primera portadora es una portadora en un grupo de canales de control de enlace ascendente físico (PUCCH) primario configurado para el dispositivo terminal, y la segunda portadora es una portadora en un grupo de PUCCH secundario configurado para el dispositivo terminal.
En este momento, la prioridad del canal de enlace ascendente descrita anteriormente, de menor a mayor, puede incluir:
• un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ en una subtrama en una segunda portadora;
• un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ en una subtrama en una primera portadora;
• un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ en una ranura en una segunda portadora;
• un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ en una ranura en una primera portadora;
• un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en una subranura en una segunda portadora;
• un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en una subranura en una primera portadora;
• un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura de una segunda portadora;
• un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura en una primera portadora;
• un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subtrama en una segunda portadora;
• un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subtrama en una primera portadora;
• un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una ranura en una segunda portadora;
• un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una ranura en una primera portadora;
• un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subranura de una segunda portadora;
• un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subranura de una primera portadora.
En consecuencia, el grupo de PUCCH al que pertenece el primer canal de enlace ascendente también se debería considerar cuando el dispositivo terminal determina la prioridad del primer canal de enlace ascendente. De forma similar, el grupo de PUCCH al que pertenece el segundo canal de enlace ascendente también se debería considerar cuando el dispositivo terminal determina la prioridad del segundo canal de enlace ascendente.
Tomando el primer canal de enlace ascendente como ejemplo, si el primer canal de enlace ascendente colisiona con otro canal de enlace ascendente (que se asume que es el tercer canal de enlace ascendente) en la primera subranura y el tercer canal de enlace ascendente pertenece al mismo grupo de PUCCH que el primer canal de enlace ascendente, es decir, tanto el tercer canal de enlace ascendente como el primer canal de enlace ascendente se transmiten en la portadora en el mismo grupo de PUCCH, y la longitud del tercer canal de enlace ascendente es diferente de la longitud del primer canal de enlace ascendente, entonces, el canal de enlace ascendente con una longitud más larga no se transmite, y si el canal de enlace ascendente con la longitud más larga porta el ACK de HARQ, el ACK de HARQ se puede transmitir en el canal de enlace ascendente con una longitud más corta.
Si el primer canal de enlace ascendente colisiona con el tercer canal de enlace ascendente en la primera subranura, el tercer canal de enlace ascendente pertenece al mismo grupo de PUCCH que el primer canal de enlace ascendente, y la longitud del tercer canal de enlace ascendente es igual que la longitud del primer canal de enlace ascendente, entonces se puede determinar de acuerdo con la prioridad descrita anteriormente cuál de los canales de enlace ascendente se transmitirá en la primera subranura. En este caso, si el caso de portar la señal de referencia y el ACK de HARQ en el primer canal de enlace ascendente es el mismo que el caso de portar la señal de referencia y el ACK de HARQ en el tercer canal de enlace ascendente, las prioridades tanto del primer canal de enlace ascendente como del tercer canal de enlace ascendente se pueden determinar de acuerdo con sus índices (identificaciones) de célula correspondientes. Por ejemplo, el primer canal de enlace ascendente se transmite en la portadora 1 en el grupo de PUCCH primario, el tercer canal de enlace ascendente se transmite en la portadora 2 en el grupo de PUCCH primario, y el índice de célula correspondiente a la portadora 1 es menor que el índice de célula correspondiente a la portadora 2, entonces la prioridad del primer canal de enlace ascendente es más alta que la prioridad del tercer canal de enlace ascendente. Si el primer canal de enlace ascendente colisiona con el tercer canal de enlace ascendente en la primera subranura, el tercer canal de enlace ascendente y el primer canal de enlace ascendente pertenecen a diferentes grupos de PUCCH, y la longitud del tercer canal de enlace ascendente es igual que o diferente de la longitud del primer canal de enlace ascendente, entonces se puede determinar de acuerdo con la prioridad descrita anteriormente cuál de los canales de enlace ascendente se transmitirá en la primera subranura.
Lo siguiente se describe a modo de ejemplo con referencia a las tablas de la Tabla 2 a la Tabla 6. Se asume que la
primera portadora en el grupo de PUCCH primario se programa DD|R en el sTTI n, donde los datos de enlace ascendente DD se transmiten en el sTTI n y la señal de referencia R usada para desmodular DD se transmite en el sTTI n+1. Cuando la potencia de transmisión del dispositivo terminal es limitada, la situación de transmisión del canal de enlace ascendente se puede mostrar cómo sigue, donde el canal de enlace ascendente que está tachado con "— " indica un canal de enlace ascendente con una prioridad baja, es decir, el canal de enlace ascendente tachado con "— " no se transmite o se transmite con una transmisión de potencia reducida, donde "c/" indica con, y "s/" indica sin. En consecuencia, "con ACK de HARQ" indica que el canal de enlace ascendente porta el ACK de HARQ, y "sin ACK de HARQ" indica que el canal de enlace ascendente no porta el ACK de HARQ.
En la Tabla 2, en el sTTI n, la prioridad del PUSCH con ACK de HARQ en la portadora en el grupo de PUCCH primario es más alta que la prioridad del PUSCH en la portadora en el grupo de PUCCH secundario. Por lo tanto, el PUSCH en el sTTI n en la portadora en el grupo de PUCCH secundario no se transmitirá.
En el sTTI n+1, se asume que la prioridad se determina usando el modo 1 o el modo 2 anteriores, y la señal de referencia transmitida en la portadora en el grupo de PUCCH primario se usa para desmodular el PUSCH con ACK de HARQ en el sTTI n. Por lo tanto, la prioridad del canal de enlace ascendente usado para transmitir la señal de referencia en la portadora en el grupo de PUCCH primario es más alta que la prioridad del PUSCH con UCI transmitido en la portadora en el grupo de PUCCH secundario, por lo que el PUSCH con ACK de HARQ en el sTTI n+1 en la portadora en el grupo de PUCCH secundario no se transmitirá.
Tabla 2
En la Tabla 3, en el sTTI n, debido a que la prioridad del PUSCH sin ACK de HARQ en la portadora en el grupo de PUCCH primario es más baja que la prioridad del PUSCH con ACK de HARQ en la portadora en el grupo de PUCCH secundario, por lo tanto, el PUSCH sin ACK de HARQ en el sTTI n en la portadora en el grupo de PUCCH primario no se transmitirá.
En el sTTI n+1, debido a que el PUSCH sin ACK de HARQ en el sTTI n en la portadora en el grupo de PUCCH primario no se transmite y el PUSCH con ACK de HARQ está en el grupo de PUCCH secundario, por lo tanto, la prioridad del canal de enlace ascendente usado para transmitir la señal de referencia en la portadora en el grupo de PUCCH primario es la más baja y, por lo tanto, no se transmitirá.
Tabla 3
En la Tabla 4, en el sTTI n, debido a que la prioridad del PUSCH sin ACK de HARQ en la portadora en el grupo de PUCCH primario es más alta que la prioridad del PUSCH sin ACK de HARQ en la portadora en el grupo de PUCCH secundario, por lo tanto, el PUSCH sin ACK de HARQ en el sTTI n en la portadora en el grupo de PUCCH secundario no se transmitirá.
En el sTTI n+1, debido a que el PUSCH con ACK de HARQ se transmite en la portadora en el grupo de PUCCH secundario y la prioridad del canal de enlace ascendente usado para transmitir la señal de referencia en la portadora en el grupo de PUCCH primario es más baja que la prioridad del PUSCH con ACK de HARQ transmitido en el sTTI n+1 en la portadora en el grupo de PUCCH secundario, por lo tanto, la señal de referencia en la portadora en el grupo de PUCCH primario no se transmitirá.
Tabla 4
En la Tabla 5, en el sTTI n, debido a que la prioridad del PUSCH sin ACK de HARQ en la portadora en el grupo de PUCCH primario es más baja que la prioridad del PUSCH con ACK de HARQ en la portadora en el grupo de PUCCH secundario, por lo tanto, el PUSCH sin ACK de HARQ en el sTTI n en la portadora en el grupo de PUCCH primario no se transmitirá.
En el sTTI n+1, debido a que el PUSCH sin ACK de HARQ en el sTTI n en la portadora en el grupo de PUCCH primario no se transmite, el PUSCH sin ACK de HARQ está en el sTTI n+1 en una portadora en el grupo de PUCCH secundario,
por lo tanto, la prioridad del canal de enlace ascendente usado para transmitir la señal de referencia en la portadora en el grupo de PUCCH primario es la más baja y, por lo tanto, no se transmitirá.
Tabla 5
En la Tabla 6, en el sTTI n, debido a que la prioridad del PUSCH sin ACK de HARQ en la portadora en el grupo de PUCCH primario es más alta que la prioridad del PUSCH sin ACK de HARQ en la portadora en el grupo de PUCCH secundario, por lo tanto, el PUSCH sin ACK de HARQ en el sTTI n en la portadora en el grupo de PUCCH secundario no se transmitirá.
En el sTTI n+1, se asume que la prioridad se determina usando el modo 2 o el modo 4 anteriores, el PUSCH sin ACK de HARQ se transmite en la portadora en el grupo de PUCCH secundario, y la señal de referencia transmitida en el sTTI n+1 en la portadora en el grupo de PUCCH primario se usa para desmodular el PUSCH sin ACK de HARQ transmitido en el sTTI n. Debido a que la prioridad del canal de enlace ascendente usado para transmitir la señal de referencia en el sTTI n+1 en la portadora en el grupo de PUCCH primario está entre la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en la subranura y la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en la subranura, por lo tanto, el canal de enlace ascendente usado para transmitir la señal de referencia en el sTTI n+1 en la portadora en el grupo de PUCCH primario no se transmitirá cuando el canal de enlace ascendente en el sTTI n+1 en la portadora en el grupo de PUCCH secundario incluye la señal de referencia, y el PUSCH sin ACK de HARQ en la portadora en el grupo de PUCCH secundario no se transmitirá cuando el canal de enlace ascendente en el sTTI n+1 en la portadora en el grupo de PUCCH secundario no incluye la señal de referencia.
Tabla 6
Se debería entender que, en los ejemplos de la presente solicitud, cuando la potencia de transmisión total usada para transmitir el primer canal de enlace ascendente y otros canales de enlace ascendente en la primera subranura supera la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal y si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, transmitir los otros canales de enlace ascendente en la primera subranura, entonces el dispositivo terminal puede no transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura; o, si aún hay potencia restante después de que otros canales de enlace ascendente se transmitan a potencia normal, entonces se puede usar la potencia restante para transmitir el primer canal de enlace ascendente.
Opcionalmente, debido a que la señal de referencia en el segundo canal de enlace ascendente se usa para desmodular los datos de enlace ascendente en el primer canal de enlace ascendente, cuando se reduce la potencia de transmisión del primer canal de enlace ascendente y si el segundo canal de enlace ascendente se puede transmitir normalmente, entonces el segundo canal de enlace ascendente también se debería transmitir usando la misma potencia de transmisión que la del primer canal de enlace ascendente, con el fin de garantizar el desempeño de desmodulación del primer canal de enlace ascendente.
Si el primer canal de enlace ascendente se transmite de acuerdo con la potencia normal y se requiere que el segundo canal de enlace ascendente reduzca la potencia de transmisión debido a la limitación de potencia y la prioridad de canal más baja, el segundo canal de enlace ascendente puede no transmitirse.
La figura 4 es un diagrama de flujo esquemático de un método 400 para transmitir una señal de enlace ascendente de acuerdo con un ejemplo de la presente solicitud. El método descrito en la figura 4 puede ser realizado por un dispositivo terminal, que puede ser, por ejemplo, el dispositivo terminal 120 mostrado en la figura 1. Como se muestra en la figura 4, el método 400 para transmitir la señal de enlace ascendente puede incluir todas o algunas de las siguientes etapas. Donde:
en 410, recibir, por medio de un dispositivo terminal, información de concesión de enlace ascendente transmitida por un dispositivo de red, donde la información de concesión de enlace ascendente se usa para dar instrucciones al dispositivo terminal para que transmita unos primeros datos de enlace ascendente en una primera subranura, y que transmita una primera referencia y que no transmita datos de enlace ascendente en una segunda subranura.
Donde la primera subranura y la segunda subranura son subranuras adyacentes, la primera subranura está ubicada
antes de la segunda subranura, la primera señal de referencia se usa para desmodular los primeros datos de enlace ascendente, la segunda subranura también está configurada para transmitir el primer PUCCH, y el primer PUCCH incluye la primera información de control de enlace ascendente (UCI).
En 420, transmitir, por medio del dispositivo terminal, de acuerdo con un primer PUSCH usado para transmitir los primeros datos de enlace ascendente y/o el contenido de información incluido en la primera UCI, uno de la primera señal de referencia y el primer PUCCH en la segunda subranura.
Específicamente, el dispositivo terminal recibe la información de concesión de enlace ascendente, y la información de concesión de enlace ascendente da instrucciones al dispositivo terminal para que transmita los primeros datos de enlace ascendente en la primera subranura, y que transmita la primera señal de referencia usada para desmodular los primeros datos de enlace ascendente en la segunda subranura y que no transmita los datos de enlace ascendente. Se puede entender que el dispositivo terminal se programa para transmitir DD|R en la primera subranura y R del mismo se transmite en la segunda subranura, y la transmisión de los datos de enlace ascendente del dispositivo terminal no se programa en la segunda subranura. Si el dispositivo terminal también transmite el primer PUCCH en la segunda subranura (por ejemplo, el dispositivo terminal realiza una realimentación de ACK de HARQ sobre los datos de transmisión de enlace descendente en la segunda subranura, o el dispositivo terminal realiza una notificación de CSI), entonces el dispositivo terminal realiza, basándose en el contenido de información incluido en el primer PUSCH que es desmodulado por la señal de referencia y el contenido de información incluido en el primer PUCCH, la transmisión del canal de enlace ascendente en la segunda subranura.
El primer PUCCH puede colisionar con la señal de referencia en la segunda subranura en la misma portadora, y el primer PUCCH puede colisionar con la señal de referencia en la segunda subranura en diferentes portadoras. Por ejemplo, uno está en la primera portadora y la otra está en la segunda portadora, donde la primera portadora es una portadora en el grupo de canales de control de enlace ascendente físico (PUCCH) primario configurado para el dispositivo terminal, y la segunda portadora es una portadora en el grupo de PUCCH secundario configurado para el dispositivo terminal.
Donde el primer UCC se incluye en el primer PUCCH. La primera UCI puede incluir al menos una de información de ACK de HARQ, información de solicitud de programación e Información de Estado de Canal (CSI), donde la CSI incluye al menos uno de una Indicación de rango (RI), un Indicador de Matriz de Precodificación (PMI) y un Indicador de Calidad de Canal (CQI).
Por lo tanto, en los ejemplos de la presente solicitud, cuando el dispositivo terminal no realiza la transmisión concurrente del canal de enlace ascendente, el dispositivo terminal realiza, basándose en el contenido de información incluido en el PUSCH que es desmodulado por la señal de referencia y el contenido de información incluido en el PUCCH, la transmisión del canal de enlace ascendente durante el período de tiempo, con el fin de garantizar que se puede transmitir y desmodular información de control de enlace ascendente importante.
Opcionalmente, en este ejemplo, el dispositivo terminal no tiene una capacidad de transmisión concurrente de canal de enlace ascendente; o, el dispositivo terminal tiene una capacidad de transmisión concurrente de canal de enlace ascendente, pero está configurado para no realizar la transmisión concurrente de canal de enlace ascendente.
Se debería entender que la UCI se puede incluir, o no, en los primeros datos de enlace ascendente.
Opcionalmente, si el primer PUSCH no incluye la UCI, o el primer PUSCH incluye la segunda UCI y la segunda UCI no incluye la información de ACK de HARQ, entonces, en 420, la transmisión, por medio del dispositivo terminal, de uno de la primera señal de referencia y el primer PUCCH en la segunda subranura, incluye: transmitir, por medio del dispositivo terminal, el primer PUCCH en la segunda subranura.
Por ejemplo, como se muestra en la Tabla 7, el PUSCH y el PUCCH no colisionan en el sTTI n, y solo colisionan en el sTTI n+1. Debido a que el PUSCH transmitido en el sTTI n no incluye el ACK de HARQ, la señal de referencia en el sTTI n+1 no se transmitirá.
Tabla 7
A modo de otro ejemplo, como se muestra en la Tabla 8, el PUSCH y el PUCCH colisionan tanto en el sTTI n como en el sTTI n+1. En el sTTI n, el PUCCH incluye la UCI pero el ACK de HARQ no se incluye en la UCI, y la UCI se puede transmitir en el PUSCH. Por lo tanto, debido a que el PUSCH transmitido en el sTTI n no incluye el ACK de HARQ, la señal de referencia en el sTTI n+1 no se transmitirá.
Tabla 8
Opcionalmente, si el primer PUSCH incluye la segunda UCI y la segunda UCI incluye la información de ACK de HARQ, en 420, la transmisión, por medio del dispositivo terminal, de uno de la primera señal de referencia y el primer PUCCH en la segunda subranura, incluye: transmitir, por medio del dispositivo terminal, la primera señal de referencia en la segunda subranura.
Por ejemplo, como se muestra en la Tabla 9, PUSCH y PUCCH colisionan tanto en el sTTI n como en el sTTI n+1. En el sTTI n, el PUCCH incluye el ACK de HARQ que se puede transmitir en el PUSCH. Por lo tanto, debido a que el PUSCH transmitido en el sTTI n incluye el ACK de HARQ, el PUCCH no se transmite, pero la señal de referencia se transmite en el sTTI n+1 para desmodular el PUSCH en el sTTI n.
Tabla 9
Opcionalmente, si la primera UCI incluye la información de ACK de HARQ, el método además incluye: transmitir, por medio del dispositivo terminal, la información de ACK de HARQ en la primera UCI en la primera subranura.
Por ejemplo, como se muestra en la Tabla 10, el PUSCH y el PUCCH colisionan tanto en el sTTI n como en el sTTI n+1. En el sTTI n, el PUCCH incluye el ACK de HARQ 1 que se puede transmitir en el PUSCH. Por lo tanto, debido a que el PUSCH transmitido en el sTTI n incluye el ACK de HARQ 1, el PUCCH no se transmite, pero la señal de referencia se transmite en el sTTI n+1 para desmodular el PUSCH en el sTTI n. Sin embargo, se considera que el PUCCH en el sTTI n+1 incluye el ACK de HARQ 2, con el fin de garantizar la transmisión del ACK de HARQ 2, el ACK de HARQ 2 también se puede transmitir en el PUSCH del sTTI n.
Tabla 10
Opcionalmente, si la primera UCI incluye la información de ACK de HARQ, el método además incluye: transmitir, por medio del dispositivo terminal, el primer PUCCH en la segunda subranura.
Por ejemplo, como se muestra en la Tabla 11, el PUSCH y el PUCCH colisionan tanto en el sTTI n como en el sTTI n+1. En el sTTI n, el PUCCH incluye un ACK de HARQ 1 que se puede transmitir en el PUSCH. Sin embargo, se considera que el PUCCH transmitido en el sTTI n+1 incluye el ACK de HARQ 2 y la prioridad del ACK de HARQ 2 en el sTTI n+1 es más alta que la prioridad de la señal de referencia, por lo tanto, la señal de referencia no se transmite, pero el PUCCH se transmite en el sTTI n+1.
Tabla 11
Opcionalmente, si la primera UCI no incluye la información de ACK de HARQ, el método además incluye: transmitir, por medio del dispositivo terminal, la primera señal de referencia en la segunda subranura, si el primer PUSCH incluye la segunda UCI y la segunda UCI incluye la información de ACK de HARQ.
Por ejemplo, como se muestra en la Tabla 12, el PUSCH y el PUCCH colisionan tanto en el sTTI n como en el sTTI n+1. En el sTTI n, el PUCCH incluye un ACK de HARQ que se puede transmitir en el PUSCH. El PUCCH transmitido en el sTTI n+1 no incluye el ACK de HARQ. Por lo tanto, el PUCCH no se transmite, pero la señal de referencia se transmite en el sTTI n+1 para desmodular el PUSCH en el sTTI n+1.
Tabla 12
Opcionalmente, si la primera UCI no incluye la información de ACK de HARQ, el método además incluye: transmitir, por medio del dispositivo terminal, el primer PUCCH en la segunda subranura, si el primer PUSCH no incluye la UCI, o el primer PUSCH incluye la segunda UCI y la segunda UCI no incluye la información de ACK de HARQ.
Por ejemplo, como se muestra en la Tabla 13, la señal de referencia y el PUCCH colisionan en el sTTI n+1. El PUSCH transmitido en el sTTI n no incluye el ACK de HARQ, aunque el PUCCH transmitido en el sTTI n+1 tampoco incluye el ACK de HARQ, pero no se retransmite la UCI y se retransmiten los datos de enlace ascendente, por lo que se puede considerar que la prioridad de la UCI es más alta que la prioridad de los datos de enlace ascendente. Por lo tanto, la señal de referencia no se transmite, pero el PUCCH se transmite en el sTTI n+1.
Tabla 13
Opcionalmente, si la primera UCI no incluye la información de ACK de HARQ, el método además incluye: transmitir, por medio del dispositivo terminal, la primera señal de referencia en la segunda subranura, si el primer PUSCH incluye la segunda UCI y la segunda UCI no incluye la información de ACK de HARQ.
Opcionalmente, en 420, la transmisión, por medio del dispositivo terminal, de uno de la primera señal de referencia y el primer PUCCH en la segunda subranura, incluye: transmitir, por medio del dispositivo terminal, el primer PUCCH en la segunda subranura.
Opcionalmente, en 420, la transmisión, por medio del dispositivo terminal, de uno de la primera señal de referencia y el primer PUCCH en la segunda subranura, incluye: transmitir, por medio del dispositivo terminal, la primera señal de referencia en la segunda subranura.
Opcionalmente, en 420, la transmisión, por medio del dispositivo terminal, de uno de la primera señal de referencia y el primer PUCCH en la segunda subranura, incluye: transmitir, por medio del dispositivo terminal, el primer PUCCH en la segunda subranura en el caso de que la primera UCI incluya la información de ACK de HARQ; y/o transmitir, por medio del dispositivo terminal, la primera señal de referencia en la segunda subranura en el caso de que la primera UCI no incluya la información de ACK de HARQ.
Opcionalmente, en 420, la transmisión de canal de enlace ascendente también se puede realizar basándose en los modos mostrados en la Tabla 14 y la Tabla 15 cuando el PUSCH colisiona con el PUCCH.
Como se muestra en la Tabla 14, el PUSCH y el PUCCH colisionan tanto en el sTTI n como en el sTTI n+1. Entonces, el PUCCH se transmite, pero el PUSCH no se transmite tanto en el sTTI n como en el sTTI n+1.
Tabla 14
Como se muestra en la Tabla 15, el PUSCH y el PUCCH colisionan tanto en el sTTI n como en el sTTI n+1. Entonces, el PUSCH se transmite, pero el PUCCH no se transmite tanto en el sTTI n como en el sTTI n+1, y la UCI portada en el PUCCH se transmite en el PUSCH en el mismo TTI.
Tabla 15
Se puede percibir que, cuando el canal de enlace ascendente usado para transmitir la señal de referencia y el PUCCH se superponen en el dominio del tiempo, el dispositivo terminal realiza la transmisión del canal de enlace ascendente dentro del período de tiempo basándose en el contenido de información incluido en el PUSCH que es desmodulado por la señal de referencia y el contenido de información incluido en el PUCCH, por lo que, cuando el PUSCH porta información de control de enlace ascendente más importante, se puede garantizar que el PUSCH sea desmodulado por la señal de referencia; y, en algunos casos, cuando el PUCCH porta la información de control de enlace ascendente importante, la información de control de enlace ascendente importante incluida en el PUCCH se puede transmitir en el PUSCH.
Debido a que el PUCCH se puede usar para transmitir la información de solicitud de programación, pero la información de solicitud de programación no se puede transmitir en el PUSCH, cuando el PUCCH porta la información de solicitud de programación, se puede considerar que la prioridad del PUCCH y la prioridad del PUCCH que porta el ACK de HARQ son iguales.
Opcionalmente, si la primera UCI incluye al menos una de la información de solicitud de programación y la información de HARQ (por ejemplo, el ACK de HARQ), el método además incluye: transmitir, por medio del dispositivo terminal, el primer PUCCH en la segunda subranura.
Opcionalmente, si la primera UCI incluye la información de solicitud de programación y no incluye la información de HARQ, el método además incluye: si el primer PUSCH no incluye la UCI, o el primer PUSCH incluye la segunda UCI y la segunda UCI no incluye el información de ACK de HARQ, el dispositivo terminal transmite el primer PUCCH en la segunda subranura; y/o, si el primer PUSCH incluye la segunda UCI y la segunda UCI incluye la información de ACK de HARQ, el dispositivo terminal transmite la primera señal de referencia en la segunda subranura.
Se debería entender que, en cada uno de los ejemplos de la presente solicitud, los números de secuencia de cada uno de los procesos anteriores no implican una secuencia de ejecuciones, y la secuencia de ejecución de cada uno de los procesos debería ser determinada por su función y lógica interna, y no debería constituir limitación alguna al proceso de implementación de los ejemplos de la presente solicitud.
El método de comunicación de acuerdo con el ejemplo de la presente solicitud se ha descrito con detalle anteriormente. A continuación, el aparato de acuerdo con el ejemplo de la presente solicitud se describirá con referencia a las figuras de la figura 5 a la figura 8, y las características técnicas descritas en el ejemplo de método son aplicables al siguiente ejemplo de aparato.
La figura 5 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo terminal 500 de acuerdo con un ejemplo de la presente solicitud. Como se muestra en la figura 5, el dispositivo terminal 500 incluye una unidad de recepción 510 y una unidad de determinación 520. Donde:
la unidad de recepción está configurada para recibir información de concesión de enlace ascendente transmitida por un dispositivo de red, y la información de concesión de enlace ascendente se usa para dar instrucciones al dispositivo terminal para que transmita un primer canal de enlace ascendente en una primera subranura y para que transmita un segundo canal de enlace ascendente en una segunda subranura, donde el primer canal de enlace ascendente incluye unos primeros datos de enlace ascendente y no incluye una señal de referencia, el segundo canal de enlace ascendente incluye la primera señal de referencia, la primera subranura y la segunda subranura son subranuras adyacentes en una primera portadora, la primera subranura está ubicada antes de la segunda subranura, y la primera señal de referencia se usa para desmodular los primeros datos de enlace ascendente;
la unidad de determinación está configurada para determinar, de acuerdo con una prioridad de un canal de enlace ascendente, si transmitir o no el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, donde la prioridad del canal de enlace ascendente, de menor a mayor, incluye: un canal de enlace ascendente sin Acuse de Recibo de Solicitud de Repetición Automática Híbrida (ACK de HARQ) en una subtrama; un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ en una ranura; un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en una subranura; un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura; un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subtrama; un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una ranura; y un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subranura.
Por lo tanto, cuando la potencia de transmisión total usada para transmitir diferentes canales de enlace ascendente dentro del mismo período de tiempo supera la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal, el dispositivo terminal realiza la transmisión del canal de enlace ascendente dentro del período de tiempo basándose en la prioridad del canal de enlace ascendente. Debido a que la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ es más baja que la prioridad del canal de enlace ascendente con ACK de HARQ, se garantiza preferentemente que se transmite normalmente el ACK de HARQ importante; entonces, debido a que cuanto más corta sea la longitud del TTI usado para transmitir el canal de enlace ascendente, más alta se volverá la prioridad del canal de enlace ascendente transmitido, se puede garantizar por ello que se transmite preferentemente el canal de enlace ascendente más urgente.
Si el primer canal de enlace ascendente no incluye el ACK de HARQ, una prioridad del primer canal de enlace ascendente es igual a la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en la subranura, o es igual a la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en la subranura.
Opcionalmente, si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, la unidad de determinación además está configurada para: determinar si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, donde, si el primer canal de enlace ascendente incluye el ACK de HARQ, la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad del canal de enlace
ascendente con ACK de HARQ en la subranura.
Opcionalmente, si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, la unidad de determinación además está configurada para: determinar si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, donde, si el primer canal de enlace ascendente no incluye el ACK de HARQ, la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en la subranura; o la prioridad del segundo canal de enlace ascendente está entre la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en la subranura y la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en la subranura.
Opcionalmente, si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, la unidad de determinación además está configurada para: determinar si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente.
Donde la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en la subranura; o la prioridad del segundo canal de enlace ascendente está entre la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en la subranura y la prioridad del canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en la subranura.
Opcionalmente, si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, no transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, la unidad de determinación además está configurada para: determinar no transmitir el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura.
Opcionalmente, si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, no transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, la unidad de determinación además está configurada para: determinar si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad del canal de enlace ascendente, donde la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es la más baja.
Opcionalmente, en el caso de que si el canal de enlace ascendente incluya o no el ACK de HARQ y si el canal de enlace ascendente incluya o no la señal de referencia tenga la misma situación, una prioridad de un canal de enlace ascendente transmitido en una segunda portadora es más baja que una prioridad de un canal de enlace ascendente transmitido en la primera portadora.
Donde la primera portadora es una portadora en un grupo de canales de control de enlace ascendente físico (PUCCH) primario configurado para el dispositivo terminal, y la segunda portadora es una portadora en un grupo de PUCCH secundario configurado para el dispositivo terminal.
Opcionalmente, el dispositivo terminal tiene una capacidad de transmisión concurrente de canal de enlace ascendente durante diferentes períodos de tiempo, y está configurado para ser capaz de realizar la transmisión concurrente de canal de enlace ascendente durante diferentes períodos de tiempo.
Se debería entender que el dispositivo de comunicación 500 puede realizar las operaciones correspondientes realizadas por el dispositivo terminal en el método 300 anterior, que no se repetirá en el presente documento por razones de brevedad.
La figura 6 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo terminal 600 de acuerdo con un ejemplo de la presente solicitud. Como se muestra en la figura 6, el dispositivo terminal 600 incluye una unidad de recepción 610 y una unidad de transmisión 620. Donde:
la unidad de recepción está configurada para recibir información de concesión de enlace ascendente transmitida por un dispositivo de red, y la información de concesión de enlace ascendente se usa para dar instrucciones al dispositivo terminal para que transmita unos primeros datos de enlace ascendente en una primera subranura, y que transmita una primera señal de referencia y que no transmita datos de enlace ascendente en una segunda subranura, donde la primera subranura y la segunda subranura son subranuras adyacentes, la primera subranura está ubicada antes de la segunda subranura, la primera señal de referencia se usa para desmodular los primeros datos de enlace ascendente, la segunda subranura además está configurada para transmitir un primer canal de control de enlace ascendente físico (PUCCH), y el primer PUCCH incluye una primera información de control de enlace ascendente (UCI);
la unidad de transmisión está configurada para transmitir, de acuerdo con el primer Canal Compartido de Enlace Ascendente Físico (PUSCH) usado para transmitir los primeros datos de enlace ascendente y/o el contenido de información incluido en la primera UCI, uno de la primera señal de referencia y el primer PUCCH en la segunda subranura.
Por lo tanto, cuando la potencia de transmisión total usada para transmitir la señal de referencia y el PUCCH dentro del mismo período de tiempo supera la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal, el dispositivo terminal realiza la transmisión del canal de enlace ascendente dentro del período de tiempo basándose en el contenido de información incluido en PUSCH que es desmodulado por la señal de referencia y el contenido de información incluido en el PUCCH, con el fin de garantizar que se puede transmitir y desmodular información de control de enlace ascendente importante.
Opcionalmente, el primer PUSCH no incluye una UCI, o el primer PUSCH incluye una segunda UCI, y la segunda UCI no incluye información de Acuse de Recibo de Solicitud de Repetición Automática Híbrida (ACK de HARQ), donde la unidad de transmisión está configurada específicamente para: transmitir, por medio del dispositivo terminal, el primer PUCCH en la segunda subranura.
Opcionalmente, el primer PUSCH incluye la segunda UCI y la segunda UCI incluye la información de ACK de HARQ, donde la unidad de transmisión está configurada específicamente para: transmitir, por medio del dispositivo terminal, la primera señal de referencia en la segunda subranura.
Opcionalmente, la primera UCI incluye la información de ACK de HARQ, y la unidad de transmisión además está configurada para: transmitir la información de ACK de HARQ en la primera UCI en la primera subranura.
Opcionalmente, la primera UCI incluye la información de ACK de HARQ, y la unidad de transmisión además está configurada para: transmitir el primer PUCCH en la segunda subranura.
Opcionalmente, la primera UCI no incluye la información de ACK de HARQ, y la unidad de transmisión además está configurada para: transmitir la primera señal de referencia en la segunda subranura si el primer PUSCH incluye la segunda UCI y la segunda UCI incluye la información de ACK de HARQ; y/o transmitir el primer PUCCH en la segunda subranura si el primer PUSCH no incluye la UCI, o el primer PUSCH incluye la segunda UCI y la segunda UCI no incluye la información de ACK de HARQ.
Opcionalmente, el dispositivo terminal no tiene una capacidad de transmisión concurrente de canal de enlace ascendente; o, el dispositivo terminal tiene una capacidad de transmisión concurrente de canal de enlace ascendente, pero está configurado para no realizar la transmisión concurrente de canal de enlace ascendente.
Se debería entender que el dispositivo de comunicación 600 puede realizar operaciones correspondientes realizadas por el dispositivo terminal en el método 400 anterior, que no se repetirá en el presente documento por razones de brevedad.
La figura 7 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal 700 de acuerdo con un ejemplo de la presente solicitud. Como se muestra en la figura 7, el dispositivo terminal incluye un procesador 710 que puede llamar a, y ejecutar, un programa informático desde la memoria para implementar un proceso correspondiente implementado por el dispositivo terminal en cada uno de los métodos de acuerdo con los ejemplos de la presente solicitud, que no se repetirán en el presente documento por razones de brevedad.
Como se muestra en la figura 7, el dispositivo de comunicación 700 además puede incluir una memoria 720. Donde el procesador 710 puede llamar a, y ejecutar, un programa informático desde la memoria 730 para implementar el método de acuerdo con los ejemplos de la presente solicitud.
Donde la memoria 720 puede ser un dispositivo separado independiente del procesador 710 o puede estar integrada en el procesador 710.
Como se muestra en la figura 7, el dispositivo de comunicación 700 además puede incluir un transceptor 730, y el procesador 710 puede controlar el transceptor 730 para comunicarse con otros dispositivos, en particular, puede transmitir información o datos a otros dispositivos, o puede recibir la información o los datos transmitidos por otros dispositivos.
Donde el transceptor 730 puede incluir un transmisor y un receptor. El transceptor 730 además puede incluir una antena, y el número de antenas puede ser una o más.
La figura 8 es un diagrama estructural esquemático de un chip de acuerdo con un ejemplo de la presente solicitud. El chip 800 mostrado en la figura 8 incluye un procesador 810 que puede llamar a, y ejecutar, un programa informático desde una memoria para implementar el método de acuerdo con los ejemplos de la presente solicitud.
Donde la memoria 820 puede ser un dispositivo separado independiente del procesador 810 o puede estar integrada en el procesador 810.
El chip 800 también puede incluir una interfaz de entrada 830. Donde el procesador 810 puede controlar la interfaz de
entrada 830 para comunicarse con otros dispositivos o chips, específicamente, puede obtener información o datos transmitidos por otros dispositivos o chips.
El chip 800 también puede incluir una interfaz de salida 840. El procesador 810 puede controlar la interfaz de salida 840 para comunicarse con otros dispositivos o chips, específicamente, puede emitir información o datos a otros dispositivos o chips.
El chip se puede aplicar al dispositivo terminal de acuerdo con los ejemplos de la presente solicitud, y el chip puede implementar el proceso correspondiente implementado por el dispositivo terminal en cada uno de los métodos de acuerdo con los ejemplos de la presente solicitud, que no se repetirán en el presente documento por razones de brevedad.
Se debería entender que el chip mencionado en los ejemplos de la presente solicitud también se puede denominar chip de nivel de sistema, chip de sistema, sistema de chip o sistema en chip, etc.
El procesador descrito anteriormente puede ser un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), una matriz de puertas programables en campo (FPGA), un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC) u otros dispositivos lógicos programables, dispositivos de lógica de transistores, componentes de hardware discretos, etc. Donde el procesador de propósito general descrito anteriormente puede ser un microprocesador o también puede ser cualquier procesador convencional, etc.
La memoria descrita anteriormente puede ser una memoria volátil o una memoria no volátil, o puede incluir tanto la memoria volátil como la memoria no volátil. Donde la memoria no volátil puede ser una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de solo lectura programable (PROM), una PROM borrable (EPROM) o una EPROM eléctrica (EEPROM), o una memoria flash. La memoria volátil puede ser una memoria de acceso aleatorio (RAM).
Se debería entender que la memoria mencionada anteriormente es ilustrativa pero no limitada. Por ejemplo, la memoria de los ejemplos de la presente solicitud también puede ser una RAM estática (SRAM), una RAM dinámica (DRAM) o una DRAM síncrona (SDRAM), una SDRAM de tasa de datos doble (DDR SDrAm), una SDRAM potenciada (eSDrAm), una DRAM de enlace síncrono (SLDRAM), una RAM de tipo Rambus directa (Dr RAM), etc. Es decir, la memoria de los ejemplos de la presente solicitud pretende incluir, pero sin limitación, estos y cualquier otro tipo adecuado de memoria.
Se debería entender que, en los ejemplos de la presente invención, "B correspondiente a" indica que B está asociado con A, y B se puede determinar de acuerdo con A. Sin embargo, también se debería entender que determinar B de acuerdo con A no significa que B solo se determina de acuerdo con A, y que B también se puede determinar de acuerdo con A y/u otra información.
Los expertos en la materia apreciarán que las unidades y etapas de algoritmo de cada uno de los ejemplos descritos en el presente documento se pueden implementar en hardware electrónico o en una combinación de software informático y hardware electrónico. El que estas funciones se ejecuten en hardware o software depende de la aplicación específica y de limitaciones de diseño de la solución técnica. Un experto en la materia puede usar diferentes métodos para implementar las funciones descritas para cada aplicación específica, pero no se debería considerar que tal implementación esté más allá del alcance de la presente solicitud.
Un experto en la materia puede comprender claramente que, por razones de conveniencia y de brevedad de la descripción, el proceso de funcionamiento específico del sistema, el aparato y la unidad descritos anteriormente se pueden referir a procesos correspondientes en los ejemplos de método anteriores, que no se repetirán en el presente documento.
En los varios ejemplos proporcionados por la presente solicitud, se debería entender que los sistemas, aparatos y métodos divulgados se pueden implementar de otras formas. Por ejemplo, los ejemplos de aparato descritos anteriormente son meramente ilustrativos. Por ejemplo, la división de la unidad es solo una división en funciones lógicas, y puede haber otras formas de división en una implementación real, por ejemplo, múltiples unidades o componentes se pueden combinar o integrar en otro sistema, o algunas características se pueden ignorar, o pueden no ejecutarse. Además, un acoplamiento mutuo o acoplamiento directo o conexión de comunicación mostrado o analizado en el presente documento puede ser un acoplamiento indirecto o conexión de comunicación a través de algunas interfaces, aparatos o unidades, y puede estar en forma eléctrica, mecánica o de otro tipo.
Las unidades descritas como componentes separados pueden estar, o no, físicamente separadas, y los componentes visualizados como unidades pueden ser, o no, unidades físicas, es decir, estos se pueden ubicar en un lugar o se pueden distribuir en múltiples unidades de red. Algunas o todas las unidades se pueden seleccionar de acuerdo con necesidades reales para implementar el propósito de la solución del presente ejemplo.
Además, cada una de las unidades funcionales en cada uno de los ejemplos de la presente solicitud se puede integrar en una unidad de procesamiento, o cada unidad puede existir físicamente, o dos o más unidades también se pueden
integrar en una unidad.
Las funciones se pueden almacenar en un medio de almacenamiento legible por ordenador si estas se implementan en forma de una unidad funcional de software y venderse o usarse como un producto autónomo. Basándose en tal entendimiento, la solución técnica de la presente solicitud, en esencia, o la parte que contribuye a la tecnología existente, o la parte de la solución técnica, se puede materializar en forma de producto de software, y el producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento, e incluye varias instrucciones para permitir que un dispositivo informático (que puede ser un ordenador personal, un servidor o un dispositivo de red, etc.) realice la totalidad o parte de las etapas descritas en los métodos en cada uno de los ejemplos de la presente solicitud. El medio de almacenamiento anterior incluye diversos medios que pueden almacenar códigos de programa, tales como un disco U, un disco duro móvil, una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), un disco magnético o un disco óptico, etc.
Lo anterior es solo una forma de implementación específica de la presente solicitud, pero el ámbito de protección de la presente solicitud no se limita a ello. El ámbito de protección de la presente solicitud debería estar sujeto al ámbito de protección de las reivindicaciones.
Claims (15)
1. Un dispositivo terminal (500) en un sistema de evolución a largo plazo, LTE, comprendiendo el dispositivo terminal (500):
una unidad de recepción (510), configurada para recibir información de concesión de enlace ascendente transmitida por un dispositivo de red, y la información de concesión de enlace ascendente se usa para dar instrucciones al dispositivo terminal (500) para que transmita un primer canal de enlace ascendente en una primera subranura y para que transmita un segundo canal de enlace ascendente en una segunda subranura, en donde el primer canal de enlace ascendente comprende datos de enlace ascendente y no comprende una señal de referencia, el segundo canal de enlace ascendente comprende una señal de referencia y no comprende datos de enlace ascendente, la primera subranura y la segunda subranura son subranuras ad yacentes en una primera portadora, la primera subranura está ubicada antes de la segunda subranura, y la señal de referencia comprendida en el segundo canal de enlace ascendente se usa para desmodular los datos de enlace ascendente comprendidos en el primer canal de enlace ascendente;
una unidad de determinación (520), configurada para determinar, cuando hay al menos dos canales de enlace ascendente superpuestos en la primera subranura y una potencia de transmisión total para transmitir los al menos dos canales de enlace ascendente supera una potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal (500), de acuerdo con una prioridad de canal de enlace ascendente, si transmitir o no el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, en donde la prioridad de canal de enlace ascendente, de menor a mayor, comprende: un canal de enlace ascendente sin Acuse de Recibo de solicitud de Repetición Automática Híbrida, ACK de HARQ, en una subtrama;
un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ en una ranura;
un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en una subranura;
un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura;
un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subtrama;
un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una ranura;
un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subranura;
en donde la unidad de determinación (520) además está configurada para: si el primer canal de enlace ascendente no comprende el ACK de HARQ, determinar, de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura, si transmitir o no el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura.
2. El dispositivo terminal (500) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde, si el dispositivo terminal (500) determina, de acuerdo con una prioridad de canal de enlace ascendente, transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, la unidad de determinación (520) además está configurada para:
determinar si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, en donde, si el primer canal de enlace ascendente comprende el ACK de HARQ, la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad de canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subranura.
3. El dispositivo terminal (500) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde, si el dispositivo terminal (500) determina, de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, la unidad de determinación (520) además está configurada para:
determinar si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente;
en donde, si el primer canal de enlace ascendente no comprende el ACK de HARQ, la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura; o la prioridad del segundo canal de enlace ascendente está entre la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en una subranura y la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura.
4. El dispositivo terminal (500) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde, si el dispositivo terminal (500) determina, de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, la unidad de determinación (520) además está configurada para:
determinar si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente;
en donde la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura; o la prioridad del segundo canal de enlace ascendente está entre la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en una subranura y la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura.
5. El dispositivo terminal (500) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde, si el dispositivo terminal (500) determina, de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, no transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, la unidad de determinación (520) además está configurada para:
determinar no transmitir el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura.
6. El dispositivo terminal (500) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde, si el dispositivo terminal (500) determina, de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, no transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, la unidad de determinación (520) además está configurada para:
determinar si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, en donde la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es la más baja.
7. El dispositivo terminal (500) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde, en el caso de que si el canal de enlace ascendente comprenda o no el ACK de HARQ y si el canal de enlace ascendente comprenda o no la señal de referencia tenga la misma situación, una prioridad de un canal de enlace ascendente transmitido en una segunda portadora es más baja que una prioridad de un canal de enlace ascendente transmitido en la primera portadora,
en donde la primera portadora es una portadora en un grupo de canales de control de enlace ascendente físico, PUCCH, primario configurado para el dispositivo terminal (500), y la segunda portadora es una portadora en un grupo de PUCCH secundario configurado para el dispositivo terminal (500).
8. El dispositivo terminal (500) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde el dispositivo terminal (500) tiene una capacidad de transmisión concurrente de canal de enlace ascendente durante diferentes períodos de tiempo, y está configurado para ser capaz de realizar la transmisión concurrente de canal de enlace ascendente durante diferentes períodos de tiempo.
9. Un método para transmitir una señal de enlace ascendente en un sistema de evolución a largo plazo, LTE, en donde el método comprende:
recibir (310), por medio de un dispositivo terminal, información de concesión de enlace ascendente transmitida por un dispositivo de red, en donde la información de concesión de enlace ascendente se usa para dar instrucciones al dispositivo terminal para que transmita un primer canal de enlace ascendente en una primera subranura y para que transmita un segundo canal de enlace ascendente en una segunda subranura, en donde el primer canal de enlace ascendente comprende datos de enlace ascendente y no comprende una señal de referencia, el segundo canal de enlace ascendente comprende una señal de referencia y no comprende datos de enlace ascendente, la primera subranura y la segunda subranura son subranuras adyacentes en una primera portadora, la primera subranura está ubicada antes de la segunda subranura, y la señal de referencia comprendida en el segundo canal de enlace ascendente se usa para desmodular los primeros datos de enlace ascendente comprendidos en el primer canal de enlace ascendente;
cuando hay al menos dos canales de enlace ascendente superpuestos en la primera subranura y una potencia de transmisión total para transmitir los al menos dos canales de enlace ascendente supera una potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal, determinar, por medio del dispositivo terminal, si transmitir o no el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura de acuerdo con una prioridad de canal de enlace ascendente, en donde la prioridad de canal de enlace ascendente, de menor a mayor, comprende un canal de enlace ascendente sin Acuse de Recibo de solicitud de Repetición Automática Híbrida, ACK de HARQ, en una subtrama;
un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ en una ranura;
un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en una subranura;
un canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura;
un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subtrama;
un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una ranura;
un canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subranura;
en donde, si el primer canal de enlace ascendente no comprende el ACK de HARQ, determinar, por medio del dispositivo terminal, si transmitir o no el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura.
10. El método de acuerdo con la reivindicación 9, en donde, si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, el método además comprende:
determinar, por medio del dispositivo terminal, si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente;
en donde, si el primer canal de enlace ascendente comprende el ACK de HARQ, una prioridad del segundo canal
de enlace ascendente es igual a la prioridad de canal de enlace ascendente con ACK de HARQ en una subranura.
11. El método de acuerdo con la reivindicación 9 o 10, en donde, si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, el método además comprende:
determinar, por medio del dispositivo terminal, si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente;
en donde, si el primer canal de enlace ascendente no comprende el ACK de HARQ, la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura; o la prioridad del segundo canal de enlace ascendente está entre la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en una subranura y la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura.
12. El método de acuerdo con la reivindicación 9, en donde, si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, el método además comprende:
determinar, por medio del dispositivo terminal, si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente;
en donde la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es igual a la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura; o la prioridad del segundo canal de enlace ascendente está entre la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ sin señal de referencia en una subranura y la prioridad de canal de enlace ascendente sin ACK de HARQ con señal de referencia en una subranura.
13. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12, en donde, si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, no transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, el método además comprende:
determinar, por medio del dispositivo terminal, no transmitir el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura.
14. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12, en donde, si el dispositivo terminal determina, de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, no transmitir el primer canal de enlace ascendente en la primera subranura, el método además comprende:
determinar, por medio del dispositivo terminal, si transmitir o no el segundo canal de enlace ascendente en la segunda subranura de acuerdo con la prioridad de canal de enlace ascendente, en donde la prioridad del segundo canal de enlace ascendente es la más baja.
15. Un medio de almacenamiento que tiene un programa informático almacenado en el mismo, en donde, cuando el programa informático es ejecutado por un dispositivo informático, hace que el dispositivo informático implemente el método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/CN2018/086611 WO2019213971A1 (zh) | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 上行信号的发送方法和终端设备 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2909462T3 true ES2909462T3 (es) | 2022-05-06 |
Family
ID=66060251
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES18917776T Active ES2909462T3 (es) | 2018-05-11 | 2018-05-11 | Método para transmitir señal de enlace ascendente y dispositivo terminal |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11489630B2 (es) |
EP (1) | EP3621392B1 (es) |
JP (1) | JP7140847B2 (es) |
KR (1) | KR20210008411A (es) |
CN (2) | CN109644466B (es) |
AU (1) | AU2018422709B2 (es) |
BR (1) | BR112020023007A2 (es) |
CA (1) | CA3099869C (es) |
DK (1) | DK3621392T3 (es) |
ES (1) | ES2909462T3 (es) |
MX (1) | MX2020012056A (es) |
RU (1) | RU2762901C1 (es) |
SG (1) | SG11202011215WA (es) |
WO (1) | WO2019213971A1 (es) |
Families Citing this family (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110035445B (zh) * | 2018-01-12 | 2022-04-19 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输管理方法及装置、终端、基站及存储介质 |
RU2762901C1 (ru) | 2018-05-11 | 2021-12-23 | Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. | Способ передачи сигнала восходящей линии связи и терминальное устройство |
CN111865510B (zh) * | 2019-04-30 | 2021-11-23 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种harq-ack的传输方法、用户设备及网络侧设备 |
CN111917524B (zh) * | 2019-05-10 | 2021-11-09 | 华为技术有限公司 | 一种发送和接收harq-ack消息的方法及装置 |
CN112153740A (zh) | 2019-06-28 | 2020-12-29 | 华为技术有限公司 | 一种通信方法及装置 |
CN114097285A (zh) * | 2019-07-11 | 2022-02-25 | 株式会社Ntt都科摩 | 终端以及无线通信方法 |
CN112291852B (zh) * | 2019-07-25 | 2024-05-28 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种uci传输、接收方法、装置、系统、设备及介质 |
CN112312559B (zh) * | 2019-08-02 | 2022-07-22 | 华为技术有限公司 | 通信方法和通信装置 |
CN111083732A (zh) * | 2019-08-16 | 2020-04-28 | 中兴通讯股份有限公司 | 信息传输方法及装置 |
CN113225167B (zh) * | 2020-02-04 | 2022-07-08 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
CN113498111B (zh) * | 2020-04-08 | 2023-06-30 | 维沃移动通信有限公司 | 传输优先级的处理方法、终端及网络侧设备 |
CN113541877A (zh) * | 2020-04-10 | 2021-10-22 | 华为技术有限公司 | 一种资源指示方法及相关设备 |
CN116997017A (zh) * | 2022-04-24 | 2023-11-03 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | 一种通信方法、装置、芯片及模组设备 |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100455066C (zh) | 2005-04-15 | 2009-01-21 | 华为技术有限公司 | 一种实现集群组中的用户发送上行接入请求的方法 |
CN102238644B (zh) | 2010-04-30 | 2016-08-03 | 中兴通讯股份有限公司 | 终端上行信道的传输方法和终端 |
US10536910B2 (en) * | 2010-05-28 | 2020-01-14 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for random access channel power prioritization |
CN102685707A (zh) * | 2011-03-09 | 2012-09-19 | 华为技术有限公司 | 一种解决非周期srs和上行控制信令碰撞的方法及装置 |
US10206181B2 (en) * | 2012-01-30 | 2019-02-12 | Texas Instruments Incorporated | Simultaneous transmission in multiple timing advance groups |
US9210664B2 (en) * | 2012-04-17 | 2015-12-08 | Ofinno Technologies. LLC | Preamble transmission in a wireless device |
CN104125040A (zh) * | 2013-04-28 | 2014-10-29 | 华为技术有限公司 | 一种上行控制信息的传输方法及用户设备 |
CN104521298B (zh) * | 2013-08-08 | 2018-07-03 | 华为技术有限公司 | 传输信号的方法、网络侧设备和用户设备 |
WO2015113499A1 (en) * | 2014-01-28 | 2015-08-06 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | Time domain multiplexing ul transmission on multiple serving cells for a mobile station with single transmitter |
AU2015229021B2 (en) * | 2014-03-14 | 2018-07-05 | Apple Inc. | Uplink channel transmission in dual connectivity |
CN104936300A (zh) | 2014-03-20 | 2015-09-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行信道处理方法、终端、基站和系统 |
US9867146B2 (en) * | 2014-08-06 | 2018-01-09 | Sharp Kabushiki Kaisha | Systems and methods for dual-connectivity operation |
KR102095894B1 (ko) * | 2015-07-14 | 2020-04-01 | 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) | 통신 네트워크에서의 기준 신호 |
US10680687B2 (en) * | 2016-02-04 | 2020-06-09 | Lg Electronics Inc. | Method for mapping, transmitting, or receiving uplink control information in wireless communication system and device for same |
US11476985B2 (en) * | 2017-09-11 | 2022-10-18 | Apple Inc. | Channel state information report on physical uplink shared channel in new radio |
RU2762901C1 (ru) | 2018-05-11 | 2021-12-23 | Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. | Способ передачи сигнала восходящей линии связи и терминальное устройство |
-
2018
- 2018-05-11 RU RU2020140775A patent/RU2762901C1/ru active
- 2018-05-11 AU AU2018422709A patent/AU2018422709B2/en active Active
- 2018-05-11 KR KR1020207035687A patent/KR20210008411A/ko not_active Application Discontinuation
- 2018-05-11 WO PCT/CN2018/086611 patent/WO2019213971A1/zh unknown
- 2018-05-11 CN CN201880003183.9A patent/CN109644466B/zh active Active
- 2018-05-11 MX MX2020012056A patent/MX2020012056A/es unknown
- 2018-05-11 EP EP18917776.9A patent/EP3621392B1/en active Active
- 2018-05-11 BR BR112020023007-3A patent/BR112020023007A2/pt unknown
- 2018-05-11 DK DK18917776.9T patent/DK3621392T3/da active
- 2018-05-11 CN CN202010814944.8A patent/CN111935839B/zh active Active
- 2018-05-11 JP JP2020563755A patent/JP7140847B2/ja active Active
- 2018-05-11 CA CA3099869A patent/CA3099869C/en active Active
- 2018-05-11 ES ES18917776T patent/ES2909462T3/es active Active
- 2018-05-11 SG SG11202011215WA patent/SG11202011215WA/en unknown
-
2019
- 2019-12-11 US US16/711,096 patent/US11489630B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2019213971A1 (zh) | 2019-11-14 |
AU2018422709B2 (en) | 2024-07-11 |
US11489630B2 (en) | 2022-11-01 |
AU2018422709A1 (en) | 2021-01-07 |
EP3621392A1 (en) | 2020-03-11 |
CN111935839A (zh) | 2020-11-13 |
EP3621392A4 (en) | 2020-11-11 |
KR20210008411A (ko) | 2021-01-21 |
CN111935839B (zh) | 2022-11-15 |
CN109644466A (zh) | 2019-04-16 |
SG11202011215WA (en) | 2020-12-30 |
JP2021529443A (ja) | 2021-10-28 |
RU2762901C1 (ru) | 2021-12-23 |
CN109644466B (zh) | 2020-07-24 |
BR112020023007A2 (pt) | 2021-03-09 |
JP7140847B2 (ja) | 2022-09-21 |
CA3099869A1 (en) | 2019-11-14 |
DK3621392T3 (da) | 2022-03-14 |
CA3099869C (en) | 2023-07-11 |
EP3621392B1 (en) | 2022-01-19 |
MX2020012056A (es) | 2021-01-29 |
US20200119855A1 (en) | 2020-04-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2909462T3 (es) | Método para transmitir señal de enlace ascendente y dispositivo terminal | |
ES2956442T3 (es) | Método y dispositivo de transmisión de datos | |
ES2962818T3 (es) | Método de transmisión de información y aparato electrónico | |
US20220070840A1 (en) | Early Termination Signal and HARQ-ACK Feedback for PUSCH | |
ES2901982T3 (es) | Atribución del recurso ACK del enlace descendente en la nueva radio | |
ES2965287T3 (es) | Método y aparato para determinar un esquema de acceso al canal, dispositivo terminal y dispositivo de red | |
ES2677362T3 (es) | Método y disposición en un sistema de comunicación inalámbrico | |
ES2929321T3 (es) | Método de transmisión de datos y dispositivo terminal | |
ES2889910T3 (es) | Método y dispositivo terminal para transmisión de datos | |
ES2935351T3 (es) | Método y dispositivo de comunicación inalámbrica, chip y sistema | |
ES2775516T3 (es) | Método para transmisión en enlace ascendente en banda sin licencia, y dispositivo que utiliza el mismo | |
CN113794540B (zh) | 确定harq码本的方法和设备 | |
ES2946250T3 (es) | Método de acceso aleatorio, dispositivo terminal y dispositivo de red | |
ES2902999T3 (es) | Método y dispositivo de transmisión de señales | |
ES2974239T3 (es) | Método y dispositivo de configuración de recursos de retransmisión, chip y programas informáticos | |
US11229048B2 (en) | Uplink channel transmitting method, and terminal device | |
ES2840724T3 (es) | Procedimiento y estación móvil para servicio de transmisión | |
US20230134484A1 (en) | Harq-ack transmission method and apparatus | |
ES2939892T3 (es) | Método y dispositivo de comunicación inalámbrica | |
ES2923566T3 (es) | Método de comunicación, dispositivo terminal y dispositivo de red | |
ES2879689T3 (es) | Método y dispositivo para transmitir información de enlace ascendente en una portadora sin licencia | |
BR112020022486A2 (pt) | método para transmissão de informações de retroalimentação, aparelho de transmissão de informações de retroalimentação aplicado a um segundo nó, chip, mídia de armazenamento legível por computador, que armazena um programa de computador | |
ES2932082T3 (es) | Método de recepción de canal de enlace descendente y aparato terminal | |
ES2943841T3 (es) | Método para indicar tipo de acceso de canal, dispositivo terminal y dispositivo de red | |
ES2946514T3 (es) | Método y aparato de comunicación inalámbrica |