控制信道单元的干扰随机化.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200880108585.1

申请日:

2008.03.31

公开号:

CN101965703A

公开日:

2011.02.02

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04L 1/00申请日:20080331|||公开

IPC分类号:

H04L1/00; H04L1/04

主分类号:

H04L1/00

申请人:

爱立信电话股份有限公司

发明人:

K·莫尔纳; S·帕克瓦尔; 郑荣富

地址:

瑞典斯德哥尔摩

优先权:

2007.09.25 US 60/974949

专利代理机构:

中国专利代理(香港)有限公司 72001

代理人:

刘春元;王洪斌

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内容摘要

描述了一种用于在电信系统中交织待传输的控制信道数据的方法和无线电基站。所述方法包括:将控制信道单元CCE1-CCEn分组成第一次序的控制信道符号组;确定控制信道传输资源的可用符号组位置的数目;将包括“虚”值或零的符号组添加到第一次序的控制信道符号组;交织第一次序的控制信道符号组以产生第二次序;循环移位第二次序;以及将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射到所述控制信道传输资源。

权利要求书

1: 一种用于随机化通过使用控制信道传输资源从基站传输的共享控制信道所经历的 干扰的方法, 其中所述共享控制信道包括控制信道单元 CCE1-CCEn, 所述方法包括以下步 骤: 将所述控制信道单元 CCE1-CCEn 分组 (601) 成第一次序的控制信道符号组 ; 确定 (602) 所述控制信道传输资源的可用符号组位置的数目 ; 将包括 “虚” 值或零的符号组添加 (603) 到第一次序的控制信道符号组以使得所述第 一次序的符号组基本上等于可用符号组位置的所述数目 ; 交织 (604) 第一次序的控制信道符号组以产生第二次序的所述控制信道符号组 ; 循环移位 (605) 所述第二次序 ; 以及 将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射 (606) 到所述控制信道传输符号组位 置。
2: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述循环移位是小区特定的并且基于小区标识。
3: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述传输资源包括多个正交频分复用 OFDM 符号和 OFDM 副载波, 并且其中基于用于所述控制信道传输资源的 OFDM 符号和 OFDM 副载波的数目 来确定所述控制信道传输资源的可用符号组位置的数目。
4: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述映射步骤 (606) 包括以下步骤 : 在所述符号组位置内在频率上顺序地映射, 接着是 ; 在所述符号组位置内在 OFDM 符号上顺序地映射。
5: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述映射步骤 (606) 包括以下步骤 : 在所述符号组位置内在 OFDM 符号上顺序地映射, 接着是 ; 在所述符号组位置内在频率上顺序地映射。
6: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述映射步骤 (606) 包括 : 相对于所述控制信道传输资源的资源块内的符号组顺序地映射。
7: 根据权利要求 6 所述的方法, 其中所述映射步骤 (606) 包括以下步骤 : 在所述资源块内在频率上顺序地映射, 接着是 ; 在所述资源块内在 OFDM 符号上顺序地映射。
8: 根据权利要求 6 所述的方法, 其中所述映射步骤 (606) 包括以下步骤 : 在所述资源块内在 OFDM 符号上顺序地映射, 接着是 ; 在所述资源块内在频率上顺序地映射。
9: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述交织 (604) 步骤是基于二次置换多项式 QPP 的交织。
10: 根据权利要求 9 所述的方法, 其中所述基于 QPP 的交织包括以下步骤 : 在预定义的查找表中确定参数 K 的最小值 (701), 以使得 K ≥ NSG, 其中 NSG 是所述控制 信道传输资源的可用符号组位置的数目 ; 基于所述查找表中的所述值 K 来选择 (702) 另一个参数集 (f1, f2, i) ; 以及通过将所 述参数值 (K, f1, f2, i) 应用于下面的公式来计算由此所选择的 QPP 交织器的交织地址值 (703) : π(i) = (f1×i+f2×i2)mod K 其中 K =长度 2 f1 和 f2 =多项式系数 i =输出索引 ∏ (i) =输入索引。
11: 根据权利要求 10 所述的方法, 其中所述计算 (703) 步骤还包括 : 如果 K > NSG, 则截 去任何所得到的比 NSG-1 高的交织地址值。
12: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述交织是小区特定线性交织。
13: 根据权利要求 12 所述的方法, 其中利用小区特定素数 P 来计算小区特定线性交织。
14: 根据权利要求 13 所述的方法, 其中所述交织是以所述小区特定素数 P 对所述第一 次序的循环采样, 其中所述小区特定素数 P 不是符号组位置的所述数目的因数。
15: 根据权利要求 13 所述的方法, 其中所选择的小区特定素数被限于提供足够的频率 分集的素数, 所述频率分集由在某一阈值之上的符号组之间的数值距离值来确定。
16: 根据前述任何一项权利要求所述的方法, 其中所述添加 (603) 步骤包括进一步的 步骤 : 追加或前加和 / 或以其它方式将包括 “虚” 值或零的符号组结合到所述第一次序的控 制信道符号组中。
17: 一种无线电基站, 被配置成随机化通过使用控制信道传输资源从所述基站传输的 共享控制信道所经历的干扰, 其中所述共享控制信道包括控制信道单元 CCE1-CCEn, 所述基 站包括 : 用于将所述控制信道单元 CCE1-CCEn 分组成第一次序的控制信道符号组的装置 (151) ; 用于确定所述控制信道传输资源的可用符号组位置的数目的装置 (152) ; 用于将包括 “虚” 值或零的符号组添加到第一次序的控制信道符号组以使得所述第一 次序的符号组基本上等于可用符号组位置的所述数目的装置 (153) ; 用于交织第一次序的控制信道符号组以产生所述控制信道符号组的第二次序的装置 (154) ; 用于循环移位所述第二次序的装置 (155) ; 用于将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射到所述控制信道传输符号组位置 的装置 (156)。
18: 根据权利要求 17 所述的基站, 其中所述循环移位是小区特定的并且基于小区标 识。
19: 根据权利要求 17 所述的基站, 其中传输资源包括多个 OFDM 符号和 OFDM 副载波, 并且其中用于确定的所述装置 (152) 被进一步配置成基于用于所述控制信道传输资源的 OFDM 符号和 OFDM 副载波的数目来确定所述控制信道传输资源的可用符号组位置的所述数 目。
20: 根据权利要求 17 所述的基站, 其中用于映射的所述装置 (156) 被进一步配置成 : 在所述符号组位置内在频率上顺序地映射 ; 以及 在所述符号组位置内在 OFDM 符号上顺序地映射。
21: 根据权利要求 17 所述的基站, 其中用于映射的所述装置 (156) 被进一步配置成 : 在所述符号组位置内在 OFDM 符号上顺序地映射 ; 以及 3 在所述符号组位置内在频率上顺序地映射。
22: 根据权利要求 17 所述的基站, 其中用于映射的所述装置 (156) 被进一步配置成 : 相对于所述控制信道传输资源的资源块内的符号组顺序地映射。
23: 根据权利要求 22 所述的基站, 其中用于映射的所述装置 (156) 被进一步配置成 : 在所述资源块内在频率上顺序地映射 ; 以及 在所述资源块内在 OFDM 符号上顺序地映射。
24: 根据权利要求 22 所述的基站, 其中用于映射的所述装置 (156) 被进一步配置成 : 在所述资源块内在 OFDM 符号上顺序地映射 ; 以及 在所述资源块内在频率上顺序地映射。
25: 根据权利要求 17 所述的基站, 其中用于交织的所述装置 (154) 被配置成用于基于 二次置换多项式 QPP 的交织。
26: 根据权利要求 25 所述的基站, 其中用于交织的所述装置 (154) 被进一步配置成 : 在预定义的查找表中确定参数 K 的最小值, 以使得 K ≥ NSG, 其中 NSG 是所述控制信道传 输资源的可用符号组位置的数目 ; 基于所述查找表中的所述值 K 来选择另一个参数集 (f1, f2, i) ; 以及 通过将所述参数值 (K, f1, f2, i) 应用于下面的公式来计算由此所选择的 QPP 交织器的 交织地址值 : π(i) = (f1×i+f2×i2)mod K 其中 K =长度 f1 和 f2 =多项式系数 i =输出索引 ∏ (i) =输入索引。
27: 根据权利要求 26 所述的基站, 其中用于交织的所述装置 (154) 被进一步配置成 : 如果 K > NSG, 则截去任何所得到的比 NSG-1 高的交织地址值。
28: 根据权利要求 17 所述的基站, 其中用于交织的所述装置 (154) 被进一步配置成用 于小区特定线性交织。
29: 根据权利要求 28 所述的基站, 其中利用小区特定素数 P 来计算小区特定线性交织。
30: 根据权利要求 29 所述的基站, 其中所述小区特定线性交织是以所述小区特定素数 P 对所述第一次序的循环采样, 其中所述小区特定素数 P 不是符号组位置的所述数目的因 数。
31: 根据权利要求 29 所述的基站, 其中所选择的小区特定素数被限于提供足够的频率 分集的素数, 所述频率分集由在某一阈值之上的符号组之间的数值距离值来确定。
32: 根据前述权利要求 17-31 中任一项所述的基站, 其中用于添加的所述装置 (153) 被 进一步配置成 : 追加或前加和 / 或以其它方式将包括 “虚” 值或零的符号组结合到所述第一次序的控 制信道符号组中。

说明书


控制信道单元的干扰随机化

    技术领域 本发明涉及电信系统中的方法和设备, 特别地本发明涉及用于在电信系统中进行 符号组交织的方法和设备。本发明还涉及用于在电信系统中映射待交织的符号组的方法。
     背景技术 第三代合作伙伴项目 (3GPP) 长期演进 (LTE) 是给予 3GPP 中要改进 UMTS 移动电 话标准以达到未来要求的项目的名称。正交频分复用 (OFDM) 是一种在 LTE 中使用的数字 多载波调制方案。LTE 中的 OFDM 信号的结构包含时间上间隔开的资源单元 ( 所谓的 OFDM 符号 ) 以及频率上间隔开的资源单元 ( 所谓的 OFDM 副载波 )。这些资源单元被分组成资源 块集合, 所述资源块构成待传输的 OFDM 信号。在这样的资源块集合中, 某些资源单元被指 定为包含控制信道信令信息, 并且每个小区中的基站必须将这些控制信道资源单元传输到 包含在这些小区中的各种移动设备 (mobile)( 即移动终端 ), 这些移动设备在 LTE 中还被 称为用户设备 (UE)。来自不同小区的传输在时间或者频率上潜在地重叠, 并且可能彼此干 扰。
     另外, 诸如功率控制之类的技术可以被用于控制信道信令。这影响了影响移 动设备的干扰等级, 并且它可能产生对不同移动设备的干扰的不均匀分布。如果利用 高功率从一个基站传输某些控制信道单元, 则它们可能会引起对从另一个基站传输的 相应控制信道单元的扰动。一种克服这样的不均匀干扰情形的技术是使用干扰避免 (interferenceavoidance), 其中在 LTE 中被称为 NodeB 或 eNodeB 的基站之间协调传输, 以 使得在移动设备处获得降低的干扰等级。
     可替换地, 能够使用用来使得干扰随机出现的技术, 这使得移动设备不会重复地 经历相同的干扰图案。在 LTE 系统中, 提议将随机化技术用于控制信道信令。
     在所建议的方法中, 控制信道单元被交织并映射到 LTE 传输资源单元, 以使得在 来自不同小区的控制信道之间存在干扰的随机化。控制信道单元 (CCE) 是到一个或多 个移动设备的控制信道信息。控制信道单元组 (CCE 组 ) 被提供为控制信道单元的级联 (concatenation), 对于每个 CCE 可能设置了不同功率级。 然后, CCE 组被映射到预定义的控 制信道传输资源单元集并且被传输。当前提议的方法必须使得针对从不同小区传输的 CCE 组的公共交织方案后面是小区特定循环移位, 以便减少从共享公共 OFDM 传输资源单元 ( 即 其产生 CCE 之间的干扰 ) 的不同 CCE 传输的信息符号的数目。这在映射到传输资源单元之 前发生。 例如, 该循环移位参数可以被结合到小区标识 (ID), 因此移动设备能够容易地获得 循环移位参数。可以使用不同的交织方案。
     考虑 LTE 传输中的交织方案。假设系统具有 5MHz 的带宽, 这样 24 个资源块可供 使用 ( 注意, 一个资源块包括如由图 1、 2、 4 和 5 中的块所图示的跨水平维度的 12 个 OFDM 副载波以及跨垂直维度的 7 个 OFDM 符号 )。假设存在两个发送天线以及一到三个 OFDM 符 号用于 CCE 组。以四个 OFDM 片 (tile) 的组 ( 即跨越在频率上四个相邻的或接近相邻的资 源单元 ) 来完成交织, 以使得允许空间频率块编码。每组四个资源单元被称为符号组。符
     号组能够被可替换地设计成包括更多或更少资源单元。
     在其中最初三个 OFDM 符号被用于控制信道信令的配置中, 对于每个单独资源块 存在八个符号组并且在覆盖 5MHz 带宽的 24 个资源块上总共存在 192 个符号组。
     作为一个例子, 图 1 示出位于包括 12 个副载波的一个资源块 5 中的符号组 (8、 9和 10)。仅示出了最初三个 OFDM 符号 7, 因为这三个潜在地被用于控制信道信令。四个 OFDM 片的组构成符号组 (8、 9 和 10), 例如标号为 1 的片形成第一符号组。条形和方格式片 6 对 应于例如用于信道估计的参考片, 并且不可用于控制或数据信道传输。
     已经针对 5MHz 带宽考虑了包括 72 个符号组的 CCE 组。如果不存在位于一个 OFDM 符号中的导频片, 则这可能对应于使用该符号中的所有资源单元。 这对应于图 1。 已经考虑 了两个符号交织图案的性能。该图案是删改的 (pruned) 比特反转交织器。在所有小区中 使用相同的交织器结构, 并且在映射到资源单元之前经由交织图案的小区特定循环移位来 实现干扰随机化。
     在一个 CCE 组中, 多个控制信道单元被级联和传输。在图 1 所图示的包括 72 个符 号组的实例中, 存在每个都包括八个符号组的 9 个 CCE。
     图 2 示出了在控制信道单元组 21 中级联包含在 CCE1 20 中的符号组 22 到包含在 CCE9 24 中的符号组 23。用值 1 来标记构成 CCE1 20 的八个符号组 22, 而分别用值 2 和 9 来标记构成 CCE2 25 和 CCE9 24 的那些符号组。 在不同的小区中, 如果待传输的 CCE 组具有 相同的格式, 则当来自两个 CCE 的符号组彼此冲突时两个传输会干扰。通过测量冲突的数 目, 可以确定各种方法的冲突率性能。使用交织和循环移位操作, 潜在地减少了干扰量 ( 即 冲突的数目 )。这个过程在图 3 中示出, 其中在步骤 31 中首先将控制信道单元组 30 集合在 一起。然后在步骤 32 中交织控制信道单元。在步骤 33 中将小区特定循环移位应用于交织 的控制信道单元组。
     在图 10 中示出了来自 R1-072225, “CCE to RE mapping” , RAN1#49, Kobe, Japan, 2007 年 5 月 和 R1-072904, “CCE to RE interleaver designcriteria” , RAN1#49bis, Orlando, USA, 2007 年 6 月的两个交织图案的性能。通过循环地移位经交织的 CCE 组并且 然后找出具有相同控制信道单元号的重叠控制信道单元的数目来评估性能, 并且这是用于 评估 R1-072904, “CCE to RE interleaver design criteria” , RAN1#49bis, Orlando, USA, 2007 年 6 月中的结果的相同方法。根据图 10, 当 CCE 被移位九个符号组的倍数时, 删改的 比特反转交织器 (PBRI) 图案具有高峰值相关性, 其中 R1-072904“ ,CCE to RE interleaver design criteria” , RAN1#49bis, Orlando, USA, 2007 年 6 月中的新图案避免了非零移位的 这些峰值。
     接 下 来 考 虑 替 代 在 R1-072904, “CCE to RE interleaver designcriteria” , RAN1#49bis, Orlando, USA, 2007 年 6 月中考虑的两种方法的任一种的均匀随机交织图案。 这意味着在循环移位之前对符号组的随机置换。 为了了解在该真正随机的符号置换方法下 的性能, 在图 11 中示出了用于 200 个随机实现的平均冲突率。 当然, 与在 R1-072904, “CCEto RE interleaver design criteria” , RAN1#49bis, Orlando, USA, 2007 年 6 月中所使用的方 法相比, 不是所有随机实现都将具有充足的频率分集。尽管干扰 CCE 组的随机化一致地减 少了干扰, 但是由于这种方案所需的在基站和移动设备之间的信令方面的缘故, 真正随机 的符号置换是不现实的。使用在 R1-072904, “CCE to RE interleaver design criteria” , RAN1#49bis, Orlando, USA, 2007 年 6 月中所考虑的方法的难点是它们被限定用于映射到 CCE 大小和 / 或 CCE 组大小的特定数目的符号组。当还考虑频率分集时, 这些方法还被限定用于特定频 率带宽。 当这些参数变化时, 交织图案或者不再有效或者不能满足设计要求, 即它们不能灵 活地应对变化的 CCE 或 CCE 组大小, 或者控制信道传输资源中的 OFDM 符号分配或带宽。因 此, 优选先前示出的其性能接近随机实现方案的性能的更灵活的方法。 发明内容 本发明的目的在于提供一种缓解上面所指出的至少一个问题的解决方案。
     本发明旨在提供一种用于符号组置换 ( 即符号组交织 ) 的通用方法, 其实现至少 一个下述目标 :
     - 提供要在不同小区中使用的不同符号组交织图案 ;
     - 在以下方面的灵活性 : 它能够处理控制信道传输资源中的不同频率带宽、 控制 信道传输资源中的不同数目的 OFDM 符号、 以及信息流中的不同数目的符号组 ;
     - 从平均的意义来说, 提供比得上以上讨论的随机交织器的性能的干扰随机化性 能;
     - 提供频率分集以及干扰随机化。
     根据本发明的用于实现上述目标的解决方案是使用能够处理控制信道参数的灵 活符号组交织器, 所述控制信道参数在时间上或者在蜂窝系统中可以不固定。这些参数包 括: 控制信道传输资源中的 OFDM 副载波的数目 ; 控制信道传输资源中的 OFDM 符号的数目 ; 控制信道信号中的符号组的数目 ; 以及控制信道传输资源中用于放置控制信道符号组的可 用符号组的数目。与小区特定循环移位相结合, 这考虑到干扰随机化。此外, 通过在控制信 道传输资源中以资源块次序对符号组重新分组并且在考虑资源块大小的情况下设计符号 组置换图案, 能够提供频率分集。该方法的附加方面是在控制信道传输资源中可用的潜在 符号组的数目比控制信道信息流中所需要的数目大的情况下能够通过在控制信道传输资 源中有利地定位可用 OFDM 符号内的控制信道符号组来进一步减少干扰。
     利用根据所附的独立权利要求的方法或设备来实现至少一个上述目标。 根据从属 权利要求, 其它目的和优点是很明显的。
     本发明的第一方面涉及一种用于随机化通过使用控制信道传输资源从基站传输 的共享控制信道所经历的干扰的方法。该共享控制信道包括控制信道单元 CCE1-CCEn 并且 该方法包括下述步骤。将控制信道单元 CCE1-CCEn 分组成第一次序的控制信道符号组, 并 且然后确定控制信道传输资源的可用符号组位置的数目。 将包括 “虚” 值或零的符号组添加 到第一次序的控制信道符号组以使得第一次序的符号组基本上等于可用符号组位置的数 目。交织第一次序的控制信道符号组以产生所述控制信道符号组的第二次序。循环移位第 二次序, 以及将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射到控制信道传输符号组位置。
     本发明的第二方面涉及一种被配置成随机化共享控制信道所经历的干扰的无线 电基站, 其中所述共享控制信道是通过使用控制信道传输资源而从基站传输的。所述共享 控制信道包括信道单元 CCE1-CCEn, 并且所述基站包括用于将控制信道单元 CCE1-CCEn 分 组成第一次序的控制信道符号组的装置。 还提供了用于确定控制信道传输资源的可用符号
     组位置的数目的装置。还给出了用于将包括 “虚” 值或零的符号组添加到第一次序的控制 信道符号组以使得第一次序的符号组基本上等于可用符号组位置的数目的另一装置。 又一 装置交织第一次序的控制信道符号组以产生所述控制信道符号组的第二次序。 该无线电基 站还具有用于循环移位第二次序的装置以及用于将循环移位的第二次序的控制信道符号 组映射到控制信道传输符号组位置的装置。
     所描述的本发明的方面和实施例提供了重新编号符号组以使得在交织器设计中 能够容易地考虑频率分集的优点。
     另一个优点是使用所有可用的符号组, 不仅仅是那些包含在控制信道信息中的符 号组。
     又一个优点是增强的性能, 原因在于更好地映射或放置来自更大符号组子集的所 使用的符号组。
     再一个优点是在用于控制信道信令的信息符号组的数目、 频率带宽以及 OFDM 符 号的数目的方面的灵活性。
     下面将参考附图来描述本发明的优选实施例。 附图说明 图 1 示意性地图示了根据现有技术的在一个 OFDM 符号上限定的符号组。
     图 2 接着示意性地图示了根据现有技术的使用 72 个符号组的控制信道单元组。
     图 3 图示了利用循环移位的现有技术的 CCE 组交织的实例。
     图 4 图示了在两个 OFDM 符号上限定的符号组。
     图 5 图示了在三个 OFDM 符号上限定的符号组。
     图 6 示出本发明的第一实施例。
     图 7 图示了本发明的使用 QPP 符号组交织器的第二实施例。
     图 8 图示了本发明的利用小区特定交织器的第二优选实施例。
     图 9 图示了用于 72 个符号组的循环采样的实例。
     图 10 示 出 根 据 在 R1-072904, “CCE to RE interleaver design criteria” , Huawei, RAN1#49bis, Orlando, USA, 2007 年 6 月中的现有技术的交织方法的符号组冲突率。
     图 11 图示了随机交织器的符号组平均冲突率。
     图 12 图示了本发明的使用 QPP 交织器的实施例 1 的冲突率。
     图 13 示出本发明的实施例 2 在不同素数交织器上的平均冲突率。
     图 14 图示了在资源块内在三个 OFDM 符号上限定并且由 OFDM 符号排序的符号组。
     图 15 示意性地图示了根据本发明的实施例的基站。
     具体实施方式
     在下文中, 将描述本发明的各种实施例。下面描述的方法旨在灵活性且性能接近 上述随机交织方法的性能。考虑上面所讨论的 72 符号组实例, 其中小区特定循环移位旨在 随机化小区之间的干扰。 然而, 当改变 CCE 或 CCE 组大小、 或者控制信道传输资源中的 OFDM 符号分配或带宽时, 设计一种处理这一变化性的交织图案变得很困难。考虑将 CCE 中的 72 个符号组在 5MHz 带宽内传输的情况。在第一 OFDM 符号中仅有 48 个副载波是可用的, 因此必须使用两个或三个 OFDM 符号来传输整个 CCE。图 4 示出具有资源块 40 的两符号结构, 而 图 5 示出具有资源块 50 的控制信道传输资源的三符号结构。根据在图 4 和图 5 中示出的 本发明的一个新的方面是在资源块 40( 图 4) 和 50( 图 5) 中而不是在 OFDM 副载波上, 顺序 地对符号组编号。当与符号组交织结合时, 符号组之间的数值距离现在能够被用作频率分 集的度量。例如, 使用如图 4 中的两个 OFDM 符号, 当两个符号组之间的距离大于 5 时, 则这 两个符号组存在于不同的资源块中。8 个符号组的距离对于在图 5 中示出的控制信道配置 而言将具有相同含义。
     本领域技术人员应该清楚的是本文所教导的编号方法是确保编号提供频率分离 的良好表示。因此, 根据本发明的编号方法不限于图 4 和图 5 所示出的那些。如在图 14 中 所示出的那样, 顺序编号能够在符号组位置内在 OFDM 符号上顺序地映射, 接着是在所述符 号组位置内在频率上顺序地映射。在图 14 中, 附图标记 140 表示资源块。因此, 8 个符号组 的距离使得符号组存在于不同的资源块中。
     本发明所公开的第二个方面是在存在包含在控制信道信息内的 72 个符号组时, 在可以插入 CCE 的最初两个 OFDM 符号内的控制信道传输资源中存在 120 个可用的符号组 位置 ( 在最初三个 OFDM 符号中存在 192 个 )。这可以有利地被用来进一步随机化干扰并且 引起来自不同小区的控制信道之间的甚至更少的干扰。
     然而, 注意不是所有的符号组位置都可供用于潜在的随机化目的。 实际上, 一些符 号组位置可能被固定用于其它字段, 例如控制信道的物理混合 ARQ 指示器信道 (PHICH) 以 及物理控制格式指示器信道 (PCFICH) 部分。这意味着当使用两个 OFDM 符号时少于 120 个 符号组将是可用的 ( 或者当使用三个 OFDM 符号时少于 192 个符号组将是可用的 )。例如, 如果 4 个符号组专用于 PCFICH 字段, 并且 3 个符号组专用于 PHICH 字段, 则存在可用于干 扰随机化的 113 个符号组。这表明为什么在设计交织器设计中灵活性是重要的。
     接下来, 考虑在最初两个 OFDM 符号中的 5MHz 带宽控制信道传输资源上可用的 113 个可能符号组中传输的 72 符号组 CCE。交织加循环移位的类似方法能够被用于干扰随机 化。然而, 现在使控制信道信息中的符号组通过使用该部分中描述的资源块次序而从 1 到 113 排序, 其中最后 41 个符号组由 “虚值” 或零构成, 即在符号置换和循环移位之后不被传 输的组。这不仅随机化所得到的符号组的位置, 而且还避免了来自不占用相同信道传输资 源单元的其它小区的控制信道传输资源中的一些符号组的干扰。 该方法的一个方面是先前 考虑的交织器设计不再适用于这种新格式, 因为在该实例中交织器 ( 即符号组置换 ) 必须 以 113 的长度工作, 并且这一数目可能根据用于控制信道信令的 OFDM 符号的数目或者待传 输的 PHICH 或 PCFICH 符号组的数目而改变。下面我们考虑包含以上两个方面以及随机化 干扰的灵活交织器设计的本发明的两个实施例。
     在图 6 中通过所图示的流程图示出第一实施例。在该方法中, 在步骤 601 中, 控制 信道单元 CCE1-CCEn 被分组成第一次序的控制信道符号组。在下一步骤 602 中, 确定控制 信道传输资源的可用符号组位置的数目。在步骤 602 中, 可用符号组位置的数目例如可以 基于用于控制信道传输资源的 OFDM 符号和 OFDM 副载波的数目。基于在控制信道传输资源 中可用的符号组的数目, 在步骤 603 中将包括 “虚” 值或零的符号组添加到第一次序的控制 信道符号组, 以使得所述第一次序的符号组基本上等于在控制信道传输资源中可用的符号 组位置的数目。然后, 在步骤 604 中交织所述第一次序的控制信道符号组, 以产生所述控制信道符号组的第二次序。然后跟着在步骤 605 中, 循环移位所述第二次序, 之后在步骤 606 中将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射到控制信道传输符号组位置。在步骤 605 中的小区特定循环移位可以例如基于小区 ID 来确定。在步骤 606 中的控制信道符号组的 映射可以如下进行 : 首先在符号组位置内在频率上顺序地映射, 接着是在符号组位置内在 OFDM 符号上顺序地映射, 或者反过来, 这意味着在步骤 606 中的映射如下进行 : 首先在符号 组位置内在 OFDM 符号上顺序地映射, 接着是在符号组位置内在频率上顺序地映射。
     可替换地, 在步骤 606 中的映射可以相对于所述控制信道传输资源的资源块内的 符号组来顺序地进行。于是, 该映射能够如下进行 : 首先在资源块内在频率上顺序地映射, 接着是在该资源块内在 OFDM 符号上顺序地映射, 或者反过来, 这意味着在步骤 606 中的映 射如下进行 : 首先在资源块内在 OFDM 符号上顺序地映射, 接着是在所述资源块内在频率上 顺序地映射。
     为了实现灵活性, 基于二次置换多项式 (QPP) 的交织器设计可以被用于步骤 604 中的交织, 因为它能够处理可变长度的符号组。提议并设计在 J.Sun 和 O.Y.Takeshita 的 “Interleavers for turbo codes usingpermutation polynomials over integer rings” IEEE Trans.Inform.Theory, 第 51 卷, 第 1 期, 第 101-119 页, 2005 年 1 月 的 涡 轮码中使用基于二次置换多项式的交织器。例如, 在技术规范 36.212v8“Multiplexing andChannel Coding(Release 8)” 2007 年中为 LTE 涡轮码 3G 合作项目定义的所有 188 个 不同 QPP 交织器参数集的表。 每个 QPP 交织器由三个参数定义 : 长度 K 以及多项式系数 f1 和 f2。输出索引 ∏ (i) (index)i 和输入索引 之间的关系满足下面的二次形式 :
     π(i) = (f1×i+f2×i2)mod K
     例如, 对于 K = 40( 且 f1 = 3, f2 = 10) 来说, 交织地址或地址值是 :
     0 13 6 19 12 25 18 31 24 37 30 3 36 9 2
     15 8 21 14 27 20 33 26 39 32 5 38 11 4 17
     10 23 16 29 22 35 28 1 34 7
     根据本发明的另一个实施例, 在根据图 6 的方法中的交织步骤 604 可以进一步包 括如在图 7 中图示的步骤。
     假设 NSG 表示在图 6 的步骤 602 中确定的控制信道传输资源中的可用符号组位置 的数目。在 ( 图 7 的 ) 步骤 701 中, 在预定义的查找表中 ( 例如在表 1 中 ) 找到参数 K 的 最小值, 以使得 K ≥ NSG, 并且在步骤 702 中基于查找表中的值 K 选择另一个参数集 (f1, f2, i)。 在步骤 703 中, 计算所选择的 QPP 交织器的交织地址。 如果 K > NSG, 则截去 (truncate) 出界的地址 ( 即那些比 NSG-1 高的地址 )。
     例如, 如果 NSG = 35, 则将选择 K = 40( 且 f1 = 3, f2 = 10) 的 QPP。在截去之后, 用于填补的 CCE 组的交织地址是 :
     0 13 6 19 12 25 18 31 24 30 3 9 2 15
     8 21 14 27 20 33 26 32 5 11 4 17 10 23
     16 29 22 28 1 34 7
     根据本发明的另一个实施例, 在步骤 604 中可以使用又一种交织方法。在图 8 中 示出这种不同的方法。 不是在每个小区中使用相同的交织器即符号组置换, 而是在步骤 805
     中使用小区特定的交织器。注意, 在根据图 7 的方法中, 当在每个小区中的控制信道传输资 源中存在不同数目的可用符号组时, 将使用不同的交织器。 然而, 在当每个小区中控制信道 传输资源中的可用符号组的数目相同时的情况下, 图 8 的方法在步骤 805 中明确地使用不 同交织器设计来进一步随机化干扰。在根据图 8 的方法中, 步骤 805 中的交织器设计是使 用特定素数 P 的线性交织器。 P 的值是小区特定的, 并且例如可以基于素数查找表 803 来选 择, 该素数查找表 803 基于小区标识。下面将更详细地描述根据图 8 的方法。
     考虑在表示控制信道信号中的 72 个符号组的自然次序 1 到 72 中的数字的置换图 案。在步骤 805 中, 假设该置换为以素数 P 对这些数字进行循环采样, 其中所述素数 P 不是 72 的因数。例如, 考虑以采样间隔 P = 7 对数字 1 到 72 的循环采样, 这从数字 1 开始。
     结果是现在根据图 9 而安排的一系列原始数字 1 到 72。 为了确保交织器是小区特 定的, 使步骤 805 中符号组的采样间隔以及所选的循环移位这二者都通过小区 ID 来确定。 为了适应多个小区特定符号组置换图案, 在步骤 805 中定义用于选择可允许的采样间隔值 的过程。使从一到某个大的 N( 具有在下面描述的某些约束 ) 的有序素数集被用作这些值。 设 P 为循环采样间隔, 并且 NSG 为控制信道传输资源中的符号组位置的数目, 对选择素数的 约束能够被设置如下 : 不允许值 P 是 NSG 的因数 ;
     为了实现频率分集, 仅允许 P 的值落入范围 δ ≤ mod(P-1, NSG)+1 ≤ NSG-δ 中, 其中 δ 是大于 2 的某个整数。例如, 对于图 5 示出的方法, 设置 δ = 8 将相邻符号组放置 在不同的资源块中。在图 13 中示出了该方法的性能, 比较了具有不同 P 值的不同小区之间 的冲突。注意, 因为在该实例中假定控制信道传输资源中的 120 个可用符号, 所以由于使用 了填补零的虚符号组的缘故, 平均冲突率较低。
     上面描述的优选实施例的一些考虑是 : 可以在交织功能之前执行小区特定的循环 移位操作, 即它们的次序可以交换。在根据图 6 的方法中, 因此可以在步骤 604 之前执行步 骤 605。空符号组或包括 “虚” 值的符号组可以以不同于追加 (append) 空符号组的其它方 式与所使用的符号组结合。相反地它们可以例如被前加 (pre-pend), 或者以其它方式与所 使用的符号组结合。代替 “虚值” , 能够将不同于控制信道数据的其它数据置于不用于控制 信道数据的符号组中。不同于控制信道数据的其它数据还能够与 “虚值” 和 / 或零混合, 并 且被置于不用于控制信道数据的符号组中。
     上面所描述的方法可以应用于支持例如 LTE 的无线电基站中。
     现在转向图 15, 其示意性地图示了根据本发明的实施例的无线电基站。该无线 电基站 150 包括用于将控制信道单元 CCE1-CCEn 分组成第一次序的控制信道符号组的装 置 151。无线电基站包括用于确定控制信道传输资源的可用符号组位置的数目的另一装置 152。还提供了用于将包括 “虚” 值或零的符号组添加到所述第一次序的控制信道符号组以 使得所述第一次序的符号组基本上等于控制信道传输资源中的可用符号组位置的数目的 装置 153。该基站包括用于交织所述第一次序的控制信道符号组以产生所述控制信道符号 组的第二次序的另一装置 154。还提供了用于循环移位所述第二次序的装置 155, 并且存 在用于将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射到控制信道传输符号组位置的装置 156。
     所公开的用于干扰随机化的方法在用于控制信道信令的信息符号组的数目、 频率
     带宽以及 OFDM 符号的数目方面具有灵活性。当然, 可以将该方法应用于需要干扰随机化的 其它情形。在本文中所使用的关于 3GPP LTE 标准的任何实例和术语都不应该被看成是限 制本发明的范围, 本发明的方法原则上能够应用于使用符号交织的任何通信系统。在本说 明书中所提到的装置可以是软件装置、 硬件装置或二者的组合。 当然, 所描述的主题不限于 上面描述的以及在附图中示出的实施例, 而是可以在所附权利要求书的范围内修改。

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1、10申请公布号CN101965703A43申请公布日20110202CN101965703ACN101965703A21申请号200880108585122申请日2008033160/97494920070925USH04L1/00200601H04L1/0420060171申请人爱立信电话股份有限公司地址瑞典斯德哥尔摩72发明人K莫尔纳S帕克瓦尔郑荣富74专利代理机构中国专利代理香港有限公司72001代理人刘春元王洪斌54发明名称控制信道单元的干扰随机化57摘要描述了一种用于在电信系统中交织待传输的控制信道数据的方法和无线电基站。所述方法包括将控制信道单元CCE1CCEN分组成第一次序的控制。

2、信道符号组;确定控制信道传输资源的可用符号组位置的数目;将包括“虚”值或零的符号组添加到第一次序的控制信道符号组;交织第一次序的控制信道符号组以产生第二次序;循环移位第二次序;以及将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射到所述控制信道传输资源。30优先权数据85PCT申请进入国家阶段日2010032586PCT申请的申请数据PCT/SE2008/0503722008033187PCT申请的公布数据WO2009/041879EN2009040251INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书3页说明书8页附图9页CN101965704A1/3页21一种用于随机化通过使用控。

3、制信道传输资源从基站传输的共享控制信道所经历的干扰的方法,其中所述共享控制信道包括控制信道单元CCE1CCEN,所述方法包括以下步骤将所述控制信道单元CCE1CCEN分组601成第一次序的控制信道符号组;确定602所述控制信道传输资源的可用符号组位置的数目;将包括“虚”值或零的符号组添加603到第一次序的控制信道符号组以使得所述第一次序的符号组基本上等于可用符号组位置的所述数目;交织604第一次序的控制信道符号组以产生第二次序的所述控制信道符号组;循环移位605所述第二次序;以及将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射606到所述控制信道传输符号组位置。2根据权利要求1所述的方法,其中所述循环。

4、移位是小区特定的并且基于小区标识。3根据权利要求1所述的方法,其中所述传输资源包括多个正交频分复用OFDM符号和OFDM副载波,并且其中基于用于所述控制信道传输资源的OFDM符号和OFDM副载波的数目来确定所述控制信道传输资源的可用符号组位置的数目。4根据权利要求1所述的方法,其中所述映射步骤606包括以下步骤在所述符号组位置内在频率上顺序地映射,接着是;在所述符号组位置内在OFDM符号上顺序地映射。5根据权利要求1所述的方法,其中所述映射步骤606包括以下步骤在所述符号组位置内在OFDM符号上顺序地映射,接着是;在所述符号组位置内在频率上顺序地映射。6根据权利要求1所述的方法,其中所述映射步。

5、骤606包括相对于所述控制信道传输资源的资源块内的符号组顺序地映射。7根据权利要求6所述的方法,其中所述映射步骤606包括以下步骤在所述资源块内在频率上顺序地映射,接着是;在所述资源块内在OFDM符号上顺序地映射。8根据权利要求6所述的方法,其中所述映射步骤606包括以下步骤在所述资源块内在OFDM符号上顺序地映射,接着是;在所述资源块内在频率上顺序地映射。9根据权利要求1所述的方法,其中所述交织604步骤是基于二次置换多项式QPP的交织。10根据权利要求9所述的方法,其中所述基于QPP的交织包括以下步骤在预定义的查找表中确定参数K的最小值701,以使得KNSG,其中NSG是所述控制信道传输资。

6、源的可用符号组位置的数目;基于所述查找表中的所述值K来选择702另一个参数集F1,F2,I;以及通过将所述参数值K,F1,F2,I应用于下面的公式来计算由此所选择的QPP交织器的交织地址值703IF1IF2I2MODK其中K长度权利要求书CN101965703ACN101965704A2/3页3F1和F2多项式系数I输出索引I输入索引。11根据权利要求10所述的方法,其中所述计算703步骤还包括如果KNSG,则截去任何所得到的比NSG1高的交织地址值。12根据权利要求1所述的方法,其中所述交织是小区特定线性交织。13根据权利要求12所述的方法,其中利用小区特定素数P来计算小区特定线性交织。14。

7、根据权利要求13所述的方法,其中所述交织是以所述小区特定素数P对所述第一次序的循环采样,其中所述小区特定素数P不是符号组位置的所述数目的因数。15根据权利要求13所述的方法,其中所选择的小区特定素数被限于提供足够的频率分集的素数,所述频率分集由在某一阈值之上的符号组之间的数值距离值来确定。16根据前述任何一项权利要求所述的方法,其中所述添加603步骤包括进一步的步骤追加或前加和/或以其它方式将包括“虚”值或零的符号组结合到所述第一次序的控制信道符号组中。17一种无线电基站,被配置成随机化通过使用控制信道传输资源从所述基站传输的共享控制信道所经历的干扰,其中所述共享控制信道包括控制信道单元CCE。

8、1CCEN,所述基站包括用于将所述控制信道单元CCE1CCEN分组成第一次序的控制信道符号组的装置151;用于确定所述控制信道传输资源的可用符号组位置的数目的装置152;用于将包括“虚”值或零的符号组添加到第一次序的控制信道符号组以使得所述第一次序的符号组基本上等于可用符号组位置的所述数目的装置153;用于交织第一次序的控制信道符号组以产生所述控制信道符号组的第二次序的装置154;用于循环移位所述第二次序的装置155;用于将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射到所述控制信道传输符号组位置的装置156。18根据权利要求17所述的基站,其中所述循环移位是小区特定的并且基于小区标识。19根据权利要。

9、求17所述的基站,其中传输资源包括多个OFDM符号和OFDM副载波,并且其中用于确定的所述装置152被进一步配置成基于用于所述控制信道传输资源的OFDM符号和OFDM副载波的数目来确定所述控制信道传输资源的可用符号组位置的所述数目。20根据权利要求17所述的基站,其中用于映射的所述装置156被进一步配置成在所述符号组位置内在频率上顺序地映射;以及在所述符号组位置内在OFDM符号上顺序地映射。21根据权利要求17所述的基站,其中用于映射的所述装置156被进一步配置成在所述符号组位置内在OFDM符号上顺序地映射;以及权利要求书CN101965703ACN101965704A3/3页4在所述符号组位。

10、置内在频率上顺序地映射。22根据权利要求17所述的基站,其中用于映射的所述装置156被进一步配置成相对于所述控制信道传输资源的资源块内的符号组顺序地映射。23根据权利要求22所述的基站,其中用于映射的所述装置156被进一步配置成在所述资源块内在频率上顺序地映射;以及在所述资源块内在OFDM符号上顺序地映射。24根据权利要求22所述的基站,其中用于映射的所述装置156被进一步配置成在所述资源块内在OFDM符号上顺序地映射;以及在所述资源块内在频率上顺序地映射。25根据权利要求17所述的基站,其中用于交织的所述装置154被配置成用于基于二次置换多项式QPP的交织。26根据权利要求25所述的基站,其。

11、中用于交织的所述装置154被进一步配置成在预定义的查找表中确定参数K的最小值,以使得KNSG,其中NSG是所述控制信道传输资源的可用符号组位置的数目;基于所述查找表中的所述值K来选择另一个参数集F1,F2,I;以及通过将所述参数值K,F1,F2,I应用于下面的公式来计算由此所选择的QPP交织器的交织地址值IF1IF2I2MODK其中K长度F1和F2多项式系数I输出索引I输入索引。27根据权利要求26所述的基站,其中用于交织的所述装置154被进一步配置成如果KNSG,则截去任何所得到的比NSG1高的交织地址值。28根据权利要求17所述的基站,其中用于交织的所述装置154被进一步配置成用于小区特定。

12、线性交织。29根据权利要求28所述的基站,其中利用小区特定素数P来计算小区特定线性交织。30根据权利要求29所述的基站,其中所述小区特定线性交织是以所述小区特定素数P对所述第一次序的循环采样,其中所述小区特定素数P不是符号组位置的所述数目的因数。31根据权利要求29所述的基站,其中所选择的小区特定素数被限于提供足够的频率分集的素数,所述频率分集由在某一阈值之上的符号组之间的数值距离值来确定。32根据前述权利要求1731中任一项所述的基站,其中用于添加的所述装置153被进一步配置成追加或前加和/或以其它方式将包括“虚”值或零的符号组结合到所述第一次序的控制信道符号组中。权利要求书CN101965。

13、703ACN101965704A1/8页5控制信道单元的干扰随机化技术领域0001本发明涉及电信系统中的方法和设备,特别地本发明涉及用于在电信系统中进行符号组交织的方法和设备。本发明还涉及用于在电信系统中映射待交织的符号组的方法。背景技术0002第三代合作伙伴项目3GPP长期演进LTE是给予3GPP中要改进UMTS移动电话标准以达到未来要求的项目的名称。正交频分复用OFDM是一种在LTE中使用的数字多载波调制方案。LTE中的OFDM信号的结构包含时间上间隔开的资源单元所谓的OFDM符号以及频率上间隔开的资源单元所谓的OFDM副载波。这些资源单元被分组成资源块集合,所述资源块构成待传输的OFDM。

14、信号。在这样的资源块集合中,某些资源单元被指定为包含控制信道信令信息,并且每个小区中的基站必须将这些控制信道资源单元传输到包含在这些小区中的各种移动设备MOBILE即移动终端,这些移动设备在LTE中还被称为用户设备UE。来自不同小区的传输在时间或者频率上潜在地重叠,并且可能彼此干扰。0003另外,诸如功率控制之类的技术可以被用于控制信道信令。这影响了影响移动设备的干扰等级,并且它可能产生对不同移动设备的干扰的不均匀分布。如果利用高功率从一个基站传输某些控制信道单元,则它们可能会引起对从另一个基站传输的相应控制信道单元的扰动。一种克服这样的不均匀干扰情形的技术是使用干扰避免INTERFERENC。

15、EAVOIDANCE,其中在LTE中被称为NODEB或ENODEB的基站之间协调传输,以使得在移动设备处获得降低的干扰等级。0004可替换地,能够使用用来使得干扰随机出现的技术,这使得移动设备不会重复地经历相同的干扰图案。在LTE系统中,提议将随机化技术用于控制信道信令。0005在所建议的方法中,控制信道单元被交织并映射到LTE传输资源单元,以使得在来自不同小区的控制信道之间存在干扰的随机化。控制信道单元CCE是到一个或多个移动设备的控制信道信息。控制信道单元组CCE组被提供为控制信道单元的级联CONCATENATION,对于每个CCE可能设置了不同功率级。然后,CCE组被映射到预定义的控制信。

16、道传输资源单元集并且被传输。当前提议的方法必须使得针对从不同小区传输的CCE组的公共交织方案后面是小区特定循环移位,以便减少从共享公共OFDM传输资源单元即其产生CCE之间的干扰的不同CCE传输的信息符号的数目。这在映射到传输资源单元之前发生。例如,该循环移位参数可以被结合到小区标识ID,因此移动设备能够容易地获得循环移位参数。可以使用不同的交织方案。0006考虑LTE传输中的交织方案。假设系统具有5MHZ的带宽,这样24个资源块可供使用注意,一个资源块包括如由图1、2、4和5中的块所图示的跨水平维度的12个OFDM副载波以及跨垂直维度的7个OFDM符号。假设存在两个发送天线以及一到三个OFD。

17、M符号用于CCE组。以四个OFDM片TILE的组即跨越在频率上四个相邻的或接近相邻的资源单元来完成交织,以使得允许空间频率块编码。每组四个资源单元被称为符号组。符说明书CN101965703ACN101965704A2/8页6号组能够被可替换地设计成包括更多或更少资源单元。0007在其中最初三个OFDM符号被用于控制信道信令的配置中,对于每个单独资源块存在八个符号组并且在覆盖5MHZ带宽的24个资源块上总共存在192个符号组。0008作为一个例子,图1示出位于包括12个副载波的一个资源块5中的符号组8、9和10。仅示出了最初三个OFDM符号7,因为这三个潜在地被用于控制信道信令。四个OFDM片。

18、的组构成符号组8、9和10,例如标号为1的片形成第一符号组。条形和方格式片6对应于例如用于信道估计的参考片,并且不可用于控制或数据信道传输。0009已经针对5MHZ带宽考虑了包括72个符号组的CCE组。如果不存在位于一个OFDM符号中的导频片,则这可能对应于使用该符号中的所有资源单元。这对应于图1。已经考虑了两个符号交织图案的性能。该图案是删改的PRUNED比特反转交织器。在所有小区中使用相同的交织器结构,并且在映射到资源单元之前经由交织图案的小区特定循环移位来实现干扰随机化。0010在一个CCE组中,多个控制信道单元被级联和传输。在图1所图示的包括72个符号组的实例中,存在每个都包括八个符号。

19、组的9个CCE。0011图2示出了在控制信道单元组21中级联包含在CCE120中的符号组22到包含在CCE924中的符号组23。用值1来标记构成CCE120的八个符号组22,而分别用值2和9来标记构成CCE225和CCE924的那些符号组。在不同的小区中,如果待传输的CCE组具有相同的格式,则当来自两个CCE的符号组彼此冲突时两个传输会干扰。通过测量冲突的数目,可以确定各种方法的冲突率性能。使用交织和循环移位操作,潜在地减少了干扰量即冲突的数目。这个过程在图3中示出,其中在步骤31中首先将控制信道单元组30集合在一起。然后在步骤32中交织控制信道单元。在步骤33中将小区特定循环移位应用于交织的。

20、控制信道单元组。0012在图10中示出了来自R1072225,“CCETOREMAPPING”,RAN149,KOBE,JAPAN,2007年5月和R1072904,“CCETOREINTERLEAVERDESIGNCRITERIA”,RAN149BIS,ORLANDO,USA,2007年6月的两个交织图案的性能。通过循环地移位经交织的CCE组并且然后找出具有相同控制信道单元号的重叠控制信道单元的数目来评估性能,并且这是用于评估R1072904,“CCETOREINTERLEAVERDESIGNCRITERIA”,RAN149BIS,ORLANDO,USA,2007年6月中的结果的相同方法。根。

21、据图10,当CCE被移位九个符号组的倍数时,删改的比特反转交织器PBRI图案具有高峰值相关性,其中R1072904,“CCETOREINTERLEAVERDESIGNCRITERIA”,RAN149BIS,ORLANDO,USA,2007年6月中的新图案避免了非零移位的这些峰值。0013接下来考虑替代在R1072904,“CCETOREINTERLEAVERDESIGNCRITERIA”,RAN149BIS,ORLANDO,USA,2007年6月中考虑的两种方法的任一种的均匀随机交织图案。这意味着在循环移位之前对符号组的随机置换。为了了解在该真正随机的符号置换方法下的性能,在图11中示出了用于。

22、200个随机实现的平均冲突率。当然,与在R1072904,“CCETOREINTERLEAVERDESIGNCRITERIA”,RAN149BIS,ORLANDO,USA,2007年6月中所使用的方法相比,不是所有随机实现都将具有充足的频率分集。尽管干扰CCE组的随机化一致地减少了干扰,但是由于这种方案所需的在基站和移动设备之间的信令方面的缘故,真正随机的符号置换是不现实的。说明书CN101965703ACN101965704A3/8页70014使用在R1072904,“CCETOREINTERLEAVERDESIGNCRITERIA”,RAN149BIS,ORLANDO,USA,2007年6。

23、月中所考虑的方法的难点是它们被限定用于映射到CCE大小和/或CCE组大小的特定数目的符号组。当还考虑频率分集时,这些方法还被限定用于特定频率带宽。当这些参数变化时,交织图案或者不再有效或者不能满足设计要求,即它们不能灵活地应对变化的CCE或CCE组大小,或者控制信道传输资源中的OFDM符号分配或带宽。因此,优选先前示出的其性能接近随机实现方案的性能的更灵活的方法。发明内容0015本发明的目的在于提供一种缓解上面所指出的至少一个问题的解决方案。0016本发明旨在提供一种用于符号组置换即符号组交织的通用方法,其实现至少一个下述目标0017提供要在不同小区中使用的不同符号组交织图案;0018在以下方。

24、面的灵活性它能够处理控制信道传输资源中的不同频率带宽、控制信道传输资源中的不同数目的OFDM符号、以及信息流中的不同数目的符号组;0019从平均的意义来说,提供比得上以上讨论的随机交织器的性能的干扰随机化性能;0020提供频率分集以及干扰随机化。0021根据本发明的用于实现上述目标的解决方案是使用能够处理控制信道参数的灵活符号组交织器,所述控制信道参数在时间上或者在蜂窝系统中可以不固定。这些参数包括控制信道传输资源中的OFDM副载波的数目;控制信道传输资源中的OFDM符号的数目;控制信道信号中的符号组的数目;以及控制信道传输资源中用于放置控制信道符号组的可用符号组的数目。与小区特定循环移位相结。

25、合,这考虑到干扰随机化。此外,通过在控制信道传输资源中以资源块次序对符号组重新分组并且在考虑资源块大小的情况下设计符号组置换图案,能够提供频率分集。该方法的附加方面是在控制信道传输资源中可用的潜在符号组的数目比控制信道信息流中所需要的数目大的情况下能够通过在控制信道传输资源中有利地定位可用OFDM符号内的控制信道符号组来进一步减少干扰。0022利用根据所附的独立权利要求的方法或设备来实现至少一个上述目标。根据从属权利要求,其它目的和优点是很明显的。0023本发明的第一方面涉及一种用于随机化通过使用控制信道传输资源从基站传输的共享控制信道所经历的干扰的方法。该共享控制信道包括控制信道单元CCE1。

26、CCEN并且该方法包括下述步骤。将控制信道单元CCE1CCEN分组成第一次序的控制信道符号组,并且然后确定控制信道传输资源的可用符号组位置的数目。将包括“虚”值或零的符号组添加到第一次序的控制信道符号组以使得第一次序的符号组基本上等于可用符号组位置的数目。交织第一次序的控制信道符号组以产生所述控制信道符号组的第二次序。循环移位第二次序,以及将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射到控制信道传输符号组位置。0024本发明的第二方面涉及一种被配置成随机化共享控制信道所经历的干扰的无线电基站,其中所述共享控制信道是通过使用控制信道传输资源而从基站传输的。所述共享控制信道包括信道单元CCE1CCEN,。

27、并且所述基站包括用于将控制信道单元CCE1CCEN分组成第一次序的控制信道符号组的装置。还提供了用于确定控制信道传输资源的可用符号说明书CN101965703ACN101965704A4/8页8组位置的数目的装置。还给出了用于将包括“虚”值或零的符号组添加到第一次序的控制信道符号组以使得第一次序的符号组基本上等于可用符号组位置的数目的另一装置。又一装置交织第一次序的控制信道符号组以产生所述控制信道符号组的第二次序。该无线电基站还具有用于循环移位第二次序的装置以及用于将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射到控制信道传输符号组位置的装置。0025所描述的本发明的方面和实施例提供了重新编号符号组以。

28、使得在交织器设计中能够容易地考虑频率分集的优点。0026另一个优点是使用所有可用的符号组,不仅仅是那些包含在控制信道信息中的符号组。0027又一个优点是增强的性能,原因在于更好地映射或放置来自更大符号组子集的所使用的符号组。0028再一个优点是在用于控制信道信令的信息符号组的数目、频率带宽以及OFDM符号的数目的方面的灵活性。0029下面将参考附图来描述本发明的优选实施例。附图说明0030图1示意性地图示了根据现有技术的在一个OFDM符号上限定的符号组。0031图2接着示意性地图示了根据现有技术的使用72个符号组的控制信道单元组。0032图3图示了利用循环移位的现有技术的CCE组交织的实例。0。

29、033图4图示了在两个OFDM符号上限定的符号组。0034图5图示了在三个OFDM符号上限定的符号组。0035图6示出本发明的第一实施例。0036图7图示了本发明的使用QPP符号组交织器的第二实施例。0037图8图示了本发明的利用小区特定交织器的第二优选实施例。0038图9图示了用于72个符号组的循环采样的实例。0039图10示出根据在R1072904,“CCETOREINTERLEAVERDESIGNCRITERIA”,HUAWEI,RAN149BIS,ORLANDO,USA,2007年6月中的现有技术的交织方法的符号组冲突率。0040图11图示了随机交织器的符号组平均冲突率。0041图12。

30、图示了本发明的使用QPP交织器的实施例1的冲突率。0042图13示出本发明的实施例2在不同素数交织器上的平均冲突率。0043图14图示了在资源块内在三个OFDM符号上限定并且由OFDM符号排序的符号组。0044图15示意性地图示了根据本发明的实施例的基站。具体实施方式0045在下文中,将描述本发明的各种实施例。下面描述的方法旨在灵活性且性能接近上述随机交织方法的性能。考虑上面所讨论的72符号组实例,其中小区特定循环移位旨在随机化小区之间的干扰。然而,当改变CCE或CCE组大小、或者控制信道传输资源中的OFDM符号分配或带宽时,设计一种处理这一变化性的交织图案变得很困难。考虑将CCE中的72个符。

31、号组在5MHZ带宽内传输的情况。在第一OFDM符号中仅有48个副载波是可用的,因此说明书CN101965703ACN101965704A5/8页9必须使用两个或三个OFDM符号来传输整个CCE。图4示出具有资源块40的两符号结构,而图5示出具有资源块50的控制信道传输资源的三符号结构。根据在图4和图5中示出的本发明的一个新的方面是在资源块40图4和50图5中而不是在OFDM副载波上,顺序地对符号组编号。当与符号组交织结合时,符号组之间的数值距离现在能够被用作频率分集的度量。例如,使用如图4中的两个OFDM符号,当两个符号组之间的距离大于5时,则这两个符号组存在于不同的资源块中。8个符号组的距离。

32、对于在图5中示出的控制信道配置而言将具有相同含义。0046本领域技术人员应该清楚的是本文所教导的编号方法是确保编号提供频率分离的良好表示。因此,根据本发明的编号方法不限于图4和图5所示出的那些。如在图14中所示出的那样,顺序编号能够在符号组位置内在OFDM符号上顺序地映射,接着是在所述符号组位置内在频率上顺序地映射。在图14中,附图标记140表示资源块。因此,8个符号组的距离使得符号组存在于不同的资源块中。0047本发明所公开的第二个方面是在存在包含在控制信道信息内的72个符号组时,在可以插入CCE的最初两个OFDM符号内的控制信道传输资源中存在120个可用的符号组位置在最初三个OFDM符号中。

33、存在192个。这可以有利地被用来进一步随机化干扰并且引起来自不同小区的控制信道之间的甚至更少的干扰。0048然而,注意不是所有的符号组位置都可供用于潜在的随机化目的。实际上,一些符号组位置可能被固定用于其它字段,例如控制信道的物理混合ARQ指示器信道PHICH以及物理控制格式指示器信道PCFICH部分。这意味着当使用两个OFDM符号时少于120个符号组将是可用的或者当使用三个OFDM符号时少于192个符号组将是可用的。例如,如果4个符号组专用于PCFICH字段,并且3个符号组专用于PHICH字段,则存在可用于干扰随机化的113个符号组。这表明为什么在设计交织器设计中灵活性是重要的。0049接下。

34、来,考虑在最初两个OFDM符号中的5MHZ带宽控制信道传输资源上可用的113个可能符号组中传输的72符号组CCE。交织加循环移位的类似方法能够被用于干扰随机化。然而,现在使控制信道信息中的符号组通过使用该部分中描述的资源块次序而从1到113排序,其中最后41个符号组由“虚值”或零构成,即在符号置换和循环移位之后不被传输的组。这不仅随机化所得到的符号组的位置,而且还避免了来自不占用相同信道传输资源单元的其它小区的控制信道传输资源中的一些符号组的干扰。该方法的一个方面是先前考虑的交织器设计不再适用于这种新格式,因为在该实例中交织器即符号组置换必须以113的长度工作,并且这一数目可能根据用于控制信道。

35、信令的OFDM符号的数目或者待传输的PHICH或PCFICH符号组的数目而改变。下面我们考虑包含以上两个方面以及随机化干扰的灵活交织器设计的本发明的两个实施例。0050在图6中通过所图示的流程图示出第一实施例。在该方法中,在步骤601中,控制信道单元CCE1CCEN被分组成第一次序的控制信道符号组。在下一步骤602中,确定控制信道传输资源的可用符号组位置的数目。在步骤602中,可用符号组位置的数目例如可以基于用于控制信道传输资源的OFDM符号和OFDM副载波的数目。基于在控制信道传输资源中可用的符号组的数目,在步骤603中将包括“虚”值或零的符号组添加到第一次序的控制信道符号组,以使得所述第一。

36、次序的符号组基本上等于在控制信道传输资源中可用的符号组位置的数目。然后,在步骤604中交织所述第一次序的控制信道符号组,以产生所述控制说明书CN101965703ACN101965704A6/8页10信道符号组的第二次序。然后跟着在步骤605中,循环移位所述第二次序,之后在步骤606中将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射到控制信道传输符号组位置。在步骤605中的小区特定循环移位可以例如基于小区ID来确定。在步骤606中的控制信道符号组的映射可以如下进行首先在符号组位置内在频率上顺序地映射,接着是在符号组位置内在OFDM符号上顺序地映射,或者反过来,这意味着在步骤606中的映射如下进行首先在。

37、符号组位置内在OFDM符号上顺序地映射,接着是在符号组位置内在频率上顺序地映射。0051可替换地,在步骤606中的映射可以相对于所述控制信道传输资源的资源块内的符号组来顺序地进行。于是,该映射能够如下进行首先在资源块内在频率上顺序地映射,接着是在该资源块内在OFDM符号上顺序地映射,或者反过来,这意味着在步骤606中的映射如下进行首先在资源块内在OFDM符号上顺序地映射,接着是在所述资源块内在频率上顺序地映射。0052为了实现灵活性,基于二次置换多项式QPP的交织器设计可以被用于步骤604中的交织,因为它能够处理可变长度的符号组。提议并设计在JSUN和OYTAKESHITA的“INTERLEA。

38、VERSFORTURBOCODESUSINGPERMUTATIONPOLYNOMIALSOVERINTEGERRINGS”IEEETRANSINFORMTHEORY,第51卷,第1期,第101119页,2005年1月的涡轮码中使用基于二次置换多项式的交织器。例如,在技术规范36212V8“MULTIPLEXINGANDCHANNELCODINGRELEASE8”2007年中为LTE涡轮码3G合作项目定义的所有188个不同QPP交织器参数集的表。0053每个QPP交织器由三个参数定义长度K以及多项式系数F1和F2。输出索引INDEXI和输入索引I之间的关系满足下面的二次形式0054IF1IF2I。

39、2MODK0055例如,对于K40且F13,F210来说,交织地址或地址值是00560136191225183124373033692005715821142720332639325381141700581023162922352813470059根据本发明的另一个实施例,在根据图6的方法中的交织步骤604可以进一步包括如在图7中图示的步骤。0060假设NSG表示在图6的步骤602中确定的控制信道传输资源中的可用符号组位置的数目。在图7的步骤701中,在预定义的查找表中例如在表1中找到参数K的最小值,以使得KNSG,并且在步骤702中基于查找表中的值K选择另一个参数集F1,F2,I。在步骤70。

40、3中,计算所选择的QPP交织器的交织地址。如果KNSG,则截去TRUNCATE出界的地址即那些比NSG1高的地址。0061例如,如果NSG35,则将选择K40且F13,F210的QPP。在截去之后,用于填补的CCE组的交织地址是0062013619122518312430392150063821142720332632511417102300641629222813470065根据本发明的另一个实施例,在步骤604中可以使用又一种交织方法。在图8中示出这种不同的方法。不是在每个小区中使用相同的交织器即符号组置换,而是在步骤805说明书CN101965703ACN101965704A7/8页11。

41、中使用小区特定的交织器。注意,在根据图7的方法中,当在每个小区中的控制信道传输资源中存在不同数目的可用符号组时,将使用不同的交织器。然而,在当每个小区中控制信道传输资源中的可用符号组的数目相同时的情况下,图8的方法在步骤805中明确地使用不同交织器设计来进一步随机化干扰。在根据图8的方法中,步骤805中的交织器设计是使用特定素数P的线性交织器。P的值是小区特定的,并且例如可以基于素数查找表803来选择,该素数查找表803基于小区标识。下面将更详细地描述根据图8的方法。0066考虑在表示控制信道信号中的72个符号组的自然次序1到72中的数字的置换图案。在步骤805中,假设该置换为以素数P对这些数。

42、字进行循环采样,其中所述素数P不是72的因数。例如,考虑以采样间隔P7对数字1到72的循环采样,这从数字1开始。0067结果是现在根据图9而安排的一系列原始数字1到72。为了确保交织器是小区特定的,使步骤805中符号组的采样间隔以及所选的循环移位这二者都通过小区ID来确定。为了适应多个小区特定符号组置换图案,在步骤805中定义用于选择可允许的采样间隔值的过程。使从一到某个大的N具有在下面描述的某些约束的有序素数集被用作这些值。设P为循环采样间隔,并且NSG为控制信道传输资源中的符号组位置的数目,对选择素数的约束能够被设置如下0068不允许值P是NSG的因数;0069为了实现频率分集,仅允许P的。

43、值落入范围MODP1,NSG1NSG中,其中是大于2的某个整数。例如,对于图5示出的方法,设置8将相邻符号组放置在不同的资源块中。在图13中示出了该方法的性能,比较了具有不同P值的不同小区之间的冲突。注意,因为在该实例中假定控制信道传输资源中的120个可用符号,所以由于使用了填补零的虚符号组的缘故,平均冲突率较低。0070上面描述的优选实施例的一些考虑是可以在交织功能之前执行小区特定的循环移位操作,即它们的次序可以交换。在根据图6的方法中,因此可以在步骤604之前执行步骤605。空符号组或包括“虚”值的符号组可以以不同于追加APPEND空符号组的其它方式与所使用的符号组结合。相反地它们可以例如。

44、被前加PREPEND,或者以其它方式与所使用的符号组结合。代替“虚值”,能够将不同于控制信道数据的其它数据置于不用于控制信道数据的符号组中。不同于控制信道数据的其它数据还能够与“虚值”和/或零混合,并且被置于不用于控制信道数据的符号组中。0071上面所描述的方法可以应用于支持例如LTE的无线电基站中。0072现在转向图15,其示意性地图示了根据本发明的实施例的无线电基站。该无线电基站150包括用于将控制信道单元CCE1CCEN分组成第一次序的控制信道符号组的装置151。无线电基站包括用于确定控制信道传输资源的可用符号组位置的数目的另一装置152。还提供了用于将包括“虚”值或零的符号组添加到所述。

45、第一次序的控制信道符号组以使得所述第一次序的符号组基本上等于控制信道传输资源中的可用符号组位置的数目的装置153。该基站包括用于交织所述第一次序的控制信道符号组以产生所述控制信道符号组的第二次序的另一装置154。还提供了用于循环移位所述第二次序的装置155,并且存在用于将循环移位的第二次序的控制信道符号组映射到控制信道传输符号组位置的装置156。0073所公开的用于干扰随机化的方法在用于控制信道信令的信息符号组的数目、频率说明书CN101965703ACN101965704A8/8页12带宽以及OFDM符号的数目方面具有灵活性。当然,可以将该方法应用于需要干扰随机化的其它情形。在本文中所使用的。

46、关于3GPPLTE标准的任何实例和术语都不应该被看成是限制本发明的范围,本发明的方法原则上能够应用于使用符号交织的任何通信系统。在本说明书中所提到的装置可以是软件装置、硬件装置或二者的组合。当然,所描述的主题不限于上面描述的以及在附图中示出的实施例,而是可以在所附权利要求书的范围内修改。说明书CN101965703ACN101965704A1/9页13图1图2说明书附图CN101965703ACN101965704A2/9页14图3图4图5说明书附图CN101965703ACN101965704A3/9页15图6说明书附图CN101965703ACN101965704A4/9页16图7图8图9说明书附图CN101965703ACN101965704A5/9页17图10说明书附图CN101965703ACN101965704A6/9页18图11说明书附图CN101965703ACN101965704A7/9页19图12说明书附图CN101965703ACN101965704A8/9页20图13说明书附图CN101965703ACN101965704A9/9页21图14图15说明书附图CN101965703A。

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