概述
2.3 PUCCH
2.3.1 PUCCH资源保留方式
LTE-A PUCCH设计要支持对称和不对称的载波聚合,从载波兼容性的角度看,LTE-A要支持Rel-8 PUCCH。为了减小PUCCH开销和PUCCH设计的复杂度,LTE-A中要沿用Rel-8 PUCCH的设计。这样做的好处是能够在相同RB内复用(CDM)Rel-8和LTE-A UE,最大化资源利用率,减少控制开销。同时也不排除设计LTE-A 特有的PUCCH。
在LTE中仅仅一个上行CC给PUCCH可用,PUCCH的资源只能保留在这个载波上。载波聚合的情况下有两种资源保留方式:资源预留在多个UL CCs上或者单个UL CC上,见图表 3-27和图表 3-28。
2.3.2 SR
SR用于资源调度请求,没有必要在每一个上行载波中发送SR,LTE-A的SR和R8的没有明显的区别,可以沿用R8的传输方案。
2.3.3 ACK/NACK
由于下行载波是以一个TB一个HARQ为baseline的,意味着上行要传输多个相关联的ACK/NACKs。其传输方法分为两大类,Multiple ACK/NACK linked to respective CC on DL; Single ACK/NACK to all CC on DL。
2.3.3.1 Multiple ACK/NACK linked to respective CC on DL
A:一对一映射(基于R8)
图表 3-29描述的是N*Rel-8-PUCCH结构。上下行载波一对一映射,每个上行载波上一个PUCCH。
B:信道选择法
和不同载波的PDSCH相关联的ACK/NACK反馈比特在同一个上行载波上发送。类似于LTE Rel-8中的复用方案,利用PUCCH format 1b做信道选择。多个ACK/NACK状态和信道的映射可以沿用Rel-8 TDD的方法。见图表 3-30
C:多码字方法
LTE中,单码字传输ACK/NACK保持单载波特性。如果不考虑单载波特性,在一个天线上可以多码字同时传输更多信息。对于多天线UE,可以在每个天线分配一个码字传输多个ACK/NACK。
2.3.3.2 Single ACK/NACK to all CC on DL
D:Bundling
为增大上行控制信道覆盖范围,LTE-A FDD也支持通过逻辑与进行ACK/NACK bundling。
E:Multiple TTI方案
见图表 3-31在连续子帧中发送ACK/NACK信息。保持了单载波特性,但是打破了上下行HARQ的时间关系,还带来了eNB调度限制,方法不可取。
2.3.3.3 方案比较
最后
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