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1、(10)申请公布号 CN 104025485 A (43)申请公布日 2014.09.03 C N 1 0 4 0 2 5 4 8 5 A (21)申请号 201280065813.8 (22)申请日 2012.11.09 61/557,898 2011.11.09 US 61/558,449 2011.11.11 US 61/614,481 2012.03.22 US 61/663,542 2012.06.23 US H04J 11/00(2006.01) H04B 7/26(2006.01) (71)申请人 LG电子株式会社 地址韩国首尔 (72)发明人金学成 徐翰瞥 (74)专利代理机构。
2、中原信达知识产权代理有限 责任公司 11219 代理人谢丽娜 夏凯 (54) 发明名称 用于监控控制信道的方法和无线装置 (57) 摘要 提供一种在无线通信系统中监控控制信道的 方法和使用该方法的无线装置。无线装置监控由 至少一对物理资源块(PRB)定义的搜索空间内部 的下行链路控制信道。相对于多个增强的控制信 道元素(ECCE)的索引取决于ECCE至EREG(增强 的资源元素组)映射方法而不同。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.07.02 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/KR2012/009494 2012.11.09 (87)PCT国际申请的公。
3、布数据 WO2013/070035 KO 2013.05.16 (51)Int.Cl. 权利要求书1页 说明书17页 附图23页 (19)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1页 说明书17页 附图23页 (10)申请公布号 CN 104025485 A CN 104025485 A 1/1页 2 1.一种在无线通信系统中监控控制信道的方法,所述方法包括: 由无线装置监控在由至少一个物理资源块(PRB)对定义的搜索空间中的下行链路控 制信道;和 由所述无线装置在所述下行链路控制信道上接收下行链路许可或者上行链路许可, 其中,所述至少一个PRB对中的每个包括多个增强的资。
4、源元素组(EREG), 其中,所述搜索空间包括多个增强的控制信道元素(ECCE), 其中,根据ECCE至EREG映射方案所述多个ECCE中的每个被映射到至少一个EREG,以 及 其中,用于所述多个ECCE的索引取决于所述ECCE至EREG映射方案而变化。 2.根据权利要求1所述的方法, 其中,所述ECCE至EREG映射方案是集中式传输和分布式传输中的一个, 其中,在一个PRB对中发射在所述集中式传输中组成一个ECCE的EREG,以及 其中,跨多个PRB对发射在所述分布式传输中组成一个ECCE的EREG。 3.根据权利要求2所述的方法,其中,在所述集中式传输中的所述多个ECCE在一个 PRB对中。
5、是连续的。 4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少一个PRB对包括在相同的频域中连续的 两个PRB。 5.根据权利要求1所述的方法,其中,以具有一个或者多个ECCE的聚合等级为单元执 行所述下行链路控制信道的监控。 6.根据权利要求5所述的方法,其中,聚合等级L包括具有连续的索引的L个ECCE。 7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述聚合等级L的开始点是具有与L的倍数相对 应的索引的ECCE。 8.一种在无线通信系统中的无线装置,所述无线装置包括: 射频(RF)单元,所述射频(RF)单元被配置成发射和接收无线电信号;和 处理器,所述处理器可操作地耦合到所述RF单元并且被配置成: 监控在。
6、由至少一个物理资源块(PRB)对定义的搜索空间中的下行链路控制信道;以及 在所述下行链路控制信道上接收下行链路许可或者上行链路许可, 其中,所述至少一个PRB对中的每个包括多个增强的资源元素组(EREG), 其中,所述搜索空间包括多个增强的控制信道元素(ECCE), 其中,根据ECCE至EREG映射方案所述多个ECCE中的每个被映射到至少一个EREG,以 及 其中,用于所述多个ECCE的索引取决于所述ECCE至EREG映射方案而变化。 9.根据权利要求8所述的无线装置, 其中,所述ECCE至EREG映射方案是集中式传输和分布式传输中的一个, 其中,在一个PRB对中发射在所述集中式传输中组成一个。
7、ECCE的EREG,以及 其中,跨多个PRB对发射在所述分布式传输中组成一个ECCE的EREG。 10.根据权利要求9所述的无线装置,其中,在所述集中式传输中的所述多个ECCE在一 个PRB对中是连续的。 权 利 要 求 书CN 104025485 A 1/17页 3 用于监控控制信道的方法和无线装置 技术领域 0001 本发明涉及一种无线通信,并且更加具体地,涉及一种在无线通信系统中监控控 制信道的方法,和使用该方法的无线装置。 背景技术 0002 基于第三代合作伙伴项目(3GPP)技术规范(TS)版本8的长期演进(LTE)是有前 途的下一代移动通信标准。最近,基于支持多个载波的3GPP T。
8、S版本10的LTE高级(LTE-A) 正在标准化中。 0003 如在3GPP TS36.211V10.2.0(2011-06)“演进的通用陆上无线电接入(E-UTRA);物 理信道和调制(版本10)”中公开的,3GPP LTE/LTE-A的物理信道能够被分类成下行链路信 道,即,物理下行链路共享信道(PDSCH)和物理下行链路控制信道(PDCCH),和上行链路信 道,即,物理上行链路共享信道(PUSCH)和物理上行链路控制信道(PUCCH)。 0004 为了处理增加的数据业务,引入各种技术以增加移动通信系统的传输能力。例如, 使用多个天线的多输入多输出(MIMO)技术、支持多个小区的载波聚合技。
9、术等等被引入。 0005 在3GPP LTE/LTE-A中设计的控制信道承载各种控制信息。新技术的引进要求增加 控制信道的能力并且改进调度灵活性。 发明内容 0006 技术问题 0007 本发明提供一种监控下行链路控制信道的方法,和使用该方法的无线装置。 0008 技术解决方案 0009 在一个方面中,提供一种在无线通信系统中监控控制信道的方法。该方法包括:由 无线装置监控在由至少一个物理资源块(PRB)对定义的搜索空间中的控制信道;和由无线 装置在下行链路控制信道上接收下行链路许可或者上行链路许可。至少一个PRB对中的每 个包括多个增强的资源元素组(EREG)。搜索空间包括多个增强的控制信道。
10、元素(ECCE)。根 据ECCE至EREG映射方案多个ECCE中的每个被映射到至少一个EREG。用于多个ECCE的索 引取决于ECCE至EREG映射方案而变化。 0010 ECCE至EREG映射方案可以是集中式传输和分布式传输中的一个。可以在一个PRB 对中发射在集中式传输中组成一个ECCE的EREG,并且跨多个PRB对可以发射在分布式传输 中组成一个ECCE的EREG。 0011 在一个PRB对中在集中式传输中的多个ECCE可以是连续的。 0012 在另一方面中,无线通信系统中的无线装置包括:射频(RF)单元,该射频(RF)单 元被配置成发射和接收无线电信号;和处理器,该处理器被可操作地耦合。
11、到RF单元并且被 配置成监控由至少一个物理资源块(PRB)对定义的搜索空间中的下行链路控制信道,并且 在下行链路控制信道上接收下行链路许可或者上行链路许可。 0013 有益效果 说 明 书CN 104025485 A 2/17页 4 0014 提出将其中执行盲解码的下行链路控制信道映射到无线电资源的方法。 附图说明 0015 图1示出第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进高级(LTE-A)中的下行链路(DL) 无线电帧的结构。 0016 图2是示出物理下行链路控制信道(PDCCH)的结构的框图。 0017 图3示出监控PDCCH的示例。 0018 图4示出在3GPP LTE的DL子帧中排列参考。
12、信号和控制信道的示例。 0019 图5是具有增强的PDCCH(EPDCCH)的子帧的示例。 0020 图6示出根据本发明的实施例的物理资源块(PRB)对结构。 0021 图7示出集中式传输和分布式传输的示例。 0022 图8示出子集的示例。 0023 图9示出在每个子集中由无线装置执行的盲解码的示例。 0024 图10示出盲解码的示例。 0025 图11示出两个无线装置的EPDCCH监控的示例。 0026 图12和图13是在不同的天线端口处通过使用不同的子集配置聚合等级的示例。 0027 图14示出配置聚合等级的示例。 0028 图15示出在PRB对中配置的子集。 0029 图16示出其中逻辑。
13、索引被指配给图15的子集的情况。 0030 图17示出将循环移位应用于图16的逻辑索引的示例。 0031 图18示出当确定集中式传输时配置聚合等级的方法的示例。 0032 图19示出当确定分布式传输时配置聚合等级的方法的示例。 0033 图20是将循环移位应用于图16的逻辑索引的另一示例。 0034 图21是将循环移位应用于图16的逻辑索引的另一示例。 0035 图22示出当基于图20的逻辑索引确定集中式传输时配置聚合等级的方法的示 例。 0036 图23示出当基于图21的逻辑索引确定集中式传输时配置聚合等级的方法的示 例。 0037 图24示出当基于图20的逻辑索引确定分布式传输时配置聚合等。
14、级的方法的示 例。 0038 图25示出当基于图21的逻辑索引确定分布式传输时配置聚合等级的方法的示 例。 0039 图26示出当基于图20的逻辑索引确定分布式传输时配置聚合等级的方法的另一 示例。 0040 图27示出当基于图21的逻辑索引确定分布式传输时配置聚合等级的方法的另一 示例。 0041 图28示出当确定分布式传输时配置聚合等级的方法的另一示例。 0042 图29示出当确定集中式传输时配置聚合等级的方法的示例。 0043 图30示出配置EPDCCH搜索空间的开始点的示例。 说 明 书CN 104025485 A 3/17页 5 0044 图31示出分布式分配的示例。 0045 图3。
15、2示出集中式分配的示例。 0046 图33示出从集中式ECCE构造分布式的增强的控制信道元素(ECCE)的示例。 0047 图34是示出根据本发明的实施例的无线通信系统的框图。 具体实施方式 0048 无线装置可以是固定的或者移动的,并且可以被称为另一术语,诸如用户设备 (UE)、移动站(MS)、移动终端(MT)、用户终端(UT)、订户站(SS)、个人数字助理(PDA)、无线 调制解调器、手持式装置等等。无线装置也可以是诸如机器型通信(MTC)装置的仅支持数 据通信的装置。 0049 基站(BS)通常是与无线装置通信的固定站,并且可以被称为另一术语,诸如演进 的节点B(eNB)、基站收发系统(。
16、BTS)、接入点等等。 0050 在下文中,描述根据基于3GPP技术规格(TS)版本8的第三代合作伙伴项目 (3GPP)长期演进(LTE)或者基于3GPP TS版本10的3GPP LTE高级(LTE-A)应用本发明。 然而,这仅是示例性目的,并且从而本发明也可应用于各种无线通信网络。在下面的描述 中,LTE和/或LTE-A被统称为LTE。 0051 通过多个服务小区可以服务无线装置。每个服务小区可以被定义有下行链路(DL) 分量载波(CC)或者一对DL CC和上行链路(UL)CC。 0052 服务小区可以被分类成主小区和辅助小区。主小区在主频率处操作,并且当执行 初始网络进入过程时或者当网络重。
17、新进入过程开始或者在切换过程中时是被指定为主小 区的小区。主小区也被称为参考小区。辅助小区在辅助频率处操作。在RRC连接被建立之 后辅助小区可以被配置,并且可以被用于提供附加的无线电资源。至少一个主小区被始终 配置。通过使用较高层信令(例如,无线电资源控制(RRC)消息)可以添加/修改/释放 辅助小区。 0053 主小区的小区索引(CI)可以被固定。例如,最低的CI可以被指定为主小区的CI。 假定在下文中主小区的CI是0并且从1开始顺序地分配辅助小区的CI。 0054 图1示出在3GPP LTE-A中的DL无线电帧的结构。3GPP TS36.211V10.2.0(2011-06)“演进的通用陆。
18、上无线电接入(E-UTRA);物理信道和调制(版 本10)”的部分6通过引用可以被包含在此。 0055 无线电帧包括通过0至9被索引的10个子帧。一个子帧包括2个连续的时隙。对 于发射一个子帧所需要的时间被定义为传输时间间隔(TTI)。例如,一个子帧可以具有1毫 秒(ms)的长度,并且一个时隙可以具有0.5ms的长度。 0056 一个时隙在时域中包括多个正交频分复用(OFDM)符号。因为3GPP LTE在下行链 路(DL)中使用正交频分多址(OFDMA),OFDM符号在时域中仅仅用于表达一个符号时段,并 且在多址方案或者术语中不存在限制。例如,OFDM符号也可以称为另一个术语,诸如单载 波频分。
19、多址(SC-FDMA)符号、符号时段等等。 0057 虽然描述例如一个时隙包括7个OFDM符号,但包括在一个时隙中的OFDM符号的 数目可以取决于循环前缀(CP)的长度而变化。根据3GPP TS36.211V10.2.0,在正常CP的 情况下,一个时隙包括7个OFDM符号,并且在扩展的CP的情况下,一个时隙包括6个OFDM 说 明 书CN 104025485 A 4/17页 6 符号。 0058 资源块(RB)是资源分配单元,并且在一个时隙中包括多个子载波。例如,如果一 个时隙在时域中包括7个OFDM符号,并且RB在频域中包括12个子载波,则一个RB能够包 括712个资源元素(RE)。 005。
20、9 DL子帧在时域中被分成控制区和数据区。在子帧中该控制区包括第一时隙的多 达首先的四个OFDM符号。但是,包括在该控制区中的OFDM符号的数目可以变化。物理下 行链路控制信道(PDCCH)和其它的控制信道被分配给控制区,并且物理下行链路共享信道 (PDSCH)被分配给数据区。 0060 如在3GPP TS36.211V10.2.0中公开的,3GPP LTE/LTE-A中的物理控制信道的示 例包括物理下行链路控制信道(PDCCH)、物理控制格式指示符信道(PCFICH)、和物理混 合-ARQ指示符信道(PHICH)。 0061 在子帧的第一OFDM符号中发射的PCFICH承载关于OFDM符号的。
21、数目(即,控制区 的大小)的控制格式指示符(CFI),该OFDM符号用于在该子帧中的控制信道的传输。无线 装置首先在PCFICH上接收CFI,并且其后监控PDCCH。 0062 与PDCCH不同,PCFICH没有使用盲解码,并且通过使用子帧的固定PCFICH资源发 射。 0063 PHICH承载用于上行链路混合自动重传请求(HARQ)的肯定应答(ACK)/否定应答 (NACK)信号。在PHICH上发射用于由无线装置在PUSCH上发射的上行链路(UL)数据的 ACK/NACK信号。 0064 在无线电帧的第一子帧的第二时隙中的首先的四个OFDM符号中发射物理广播信 道(PBCH)。PBCH承载在。
22、无线装置和BS之间通信所必需的系统信息。通过PBCH发射的系统 信息称为主信息块(MIB)。与此相比较,在PDCCH上发射的系统信息称为系统信息块(SIB)。 0065 通过PDCCH发射的控制信息称为下行链路控制信息(DCI)。DCI可以包括PDSCH 的资源分配(这称为下行链路(DL)许可)、PUSCH的资源分配(这称为上行链路(UL)许 可)、在任何UE组中用于单独UE的发射功率控制命令集合、和/或互联网协议语音(VoIP) 的激活。 0066 在3GPP LTE/LTE-A中,在一对PDCCH和PDSCH中执行DL发射块的传输。在一对 PDCCH和PUSCH中执行UL发射块的传输。例如。
23、,无线装置在通过PDCCH指示的PDSCH上接 收DL发射块。无线装置通过监控DL子帧中的PDCCH在PDCCH上接收DL资源指配。无线 装置在通过DL资源指配指示的PDSCH上接收DL发射块。 0067 图2是示出PDCCH的结构的框图。 0068 3GPP LTE/LTE-A使用用于PDCCH检测的盲解码。盲解码是其中从接收到的 PDCCH(这被称为候选PDCCH)的循环冗余检查(CRC)去掩蔽期望的标识符以通过执行CRC 错误检查确定该PDCCH是否是其自身的控制信道的方案。 0069 BS根据要被发射到无线装置的DCI确定PDCCH格式,将CRC附加到控制信息,并且 根据PDCCH的拥。
24、有者或者用途唯一的标识符(被称为无线电网络临时标识符(RNTI)可以 被掩蔽到CRC(块210)。 0070 如果PDCCH是用于特定无线装置,则无线装置的唯一的标识符(例如,小 区-RNTI(C-RNTI)可以被掩蔽到CRC。可替选地,如果PDCCH是用于寻呼消息,则寻呼指示 说 明 书CN 104025485 A 5/17页 7 标识符(例如,寻呼-RNTI(P-RNTI)可以被掩蔽到CRC。如果PDCCH是用于系统信息,则系 统信息标识符(例如,系统信息-RNTI(SI-RNTI)可以被掩蔽到CRC。为了指示是对于无线 装置的随机接入前导的传输的响应的随机接入响应,随机接入-RNTI(R。
25、A-RNTI)可以被掩 蔽到CRC。为了指示用于多个无线装置的传输功率控制(TPC)命令,TPC-RNTI可以被掩蔽 到CRC。 0071 当使用C-RNTI时,PDCCH承载用于特定无线装置的控制信息(这样的信息被称为 UE特定的控制信息),并且当使用其它的RNTI时,PDCCH承载通过小区中的所有的或者多 个无线装置接收到的公共控制信息。 0072 附加CRC的DCI被编码以生成编码数据(块220)。编码包括信道编码和速率匹 配。 0073 编码数据被调制以生成调制符号(块230)。 0074 调制符号被映射到物理资源元素(RE)(块240)。调制符号分别被映射到RE。 0075 子帧中的。
26、控制区包括多个控制信道元素(CCE)。CCE是逻辑分配单元,其被用于取 决于无线电信道的状态将编码速率提供给PDCCH,并且对应于多个资源元素组(REG)。REG 包括多个RE。根据CCE的数目和由CCE提供的编码速率的关联关系,确定PDCCH的格式和 PDCCH的可能的比特数目。 0076 一个REG包括四个RE。一个CCE包括9个REG。可以从集合1,2,4,8中选择被 用于配置一个PDCCH的CCE的数目。集合1,2,4,8中的每个元素被称为CCE聚合等级。 0077 根据信道状态BS确定在PDCCH的传输中使用的CCE的数目。例如,在PDCCH传输 中具有良好的DL信道状态的无线装置能。
27、够使用一个CCE。在PDCCH中具有恶劣的DL信道 状态的无线装置能够使用8个CCE。 0078 由一个或者多个CCE组成的控制信道基于REG执行交织,并且在基于小区标识符 (ID)执行循环移位之后被映射到物理资源。 0079 图3示出监控PDCCH的示例。3GPP TS36.213V10.2.0(2011-06)的部分9通过引 用能够被包含在此。 0080 3GPP LTE使用用于PDCCH检测的盲解码。盲解码是其中从接收到的PDCCH(这称 为候选PDCCH)的CRC去掩蔽期望的标识符以通过执行CRC错误检查确定PDCCH是否是其 自身的控制信道的方案。无线装置不能过获知其中发射其PDCC。
28、H的控制区中的特定位置和 被用于PDCCH传输的DCI格式或者特定CCE聚合。 0081 在一个子帧中能够发射多个PDCCH。无线装置在每个子帧中监控多个PDCCH。监 控是根据被监控的PDCCH的格式无线装置试图PDCCH解码的操作。 0082 3GPP LTE使用搜索空间以减少盲解码的负担。搜索空间也能够被称为用于PDCCH 的CCE的监控集合。无线装置在搜索空间中监控PDCCH。 0083 搜索空间被划分成公共搜索空间和UE特定的搜索空间。公共搜索空间是用于搜 索具有公共控制信息的PDCCH的空间,并且由通过0至15索引的16个CCE组成。公共搜 索空间支持具有4,8的CCE聚合等级的P。
29、DCCH。然而,也能够在公共搜索空间中发射用于 承载UE特定信息的PDCCH(例如,DCI格式0,1A)。UE特定的搜索空间支持具有1,2,4,8 的CCE聚合等级的PDCCH。 0084 表1示出通过无线装置监控的PDCCH候选的数目。 说 明 书CN 104025485 A 6/17页 8 0085 表1 0086 0087 通过上面的表1确定搜索空间的大小,并且在公共搜索空间和UE特定的搜索空间 不同地定义搜索空间的开始点。虽然公共搜索空间的开始点被固定,不论子帧如何,但是UE 特定的搜索空间的开始点可以根据UE标识符(例如,C-RNTI)、CCE聚合等级、以及/或者 无线电帧中的时隙数。
30、目而变化。如果在公共搜索空间中UE特定的搜索空间的开始点存在, 则UE特定的搜索空间和公共搜索空间可以相互重叠。 0088 在CCE聚合等级L1,2,3,4中,搜索空间S (L) k 被定义为PDCCH候选集合。通 过下面的等式1给出与搜索空间S (L) k 的PDCCH候选相对应的CCE。 0089 等式1 0090 0091 在此,i0,1,.,L-1,m0,.,M (L) -1,N CCE,k 表示能够被用于子帧k的控制区 中的PDCCH的传输的CCE的总数目。控制区包括编号从0至N CCE,k-1 的CCE集合。M (L) 表示 在给定的搜索空间中CCE聚合等级L中的PDCCH候选的数。
31、目。 0092 如果载波指示符字段(CIF)被设置为无线装置,则mm+M (L) n cif 。在此,n cif 是 CIF的值。如果没有CIF被设置到无线装置,则mm。 0093 在公共搜索空间中,相对于两个聚合等级L4和L8,Y k 被设置为0。 0094 在聚合等级L的UE特定的搜索空间中,通过下面等式2定义变量Y k 。 0095 等式2 0096 Y k (AY k-l )mod D 0097 在此,Y -1 n RNTI 0,A39827,D65537,kfloor(n s /2),并且n s 表示无线 电帧中的时隙数目。 0098 当无线装置通过使用C-RNTI监控PDCCH时,。
32、根据PDSCH的传输模式确定在监控中 使用的DCI格式和搜索空间。下面的表2示出其中C-RNTI被设置的PDCCH监控的示例。 0099 表2 0100 说 明 书CN 104025485 A 7/17页 9 0101 如下面表3中所示,分类DCI的用途。 0102 表3 0103 DCI格式内容 DCI格式0用于PUSCH调度。 DCI格式1用于一个PDSCH码字的调度。 DCI格式1A用于一个PDSCH码字的随机接入过程和紧凑调度。 DCI格式1B用于具有预编码信息的一个PDSCH码字的简单调度。 说 明 书CN 104025485 A 8/17页 10 DCI格式1C用于一个PDSCH码。
33、字的非常紧凑调度。 DCI格式1D用于具有预编码和功率偏移信息的一个PDSCH码字的简单调度。 DCI格式2用于被配置为闭合空间复用模式的UE的PDSCH调度。 DCI格式2A用于被配置为开环空间复用模式的UE的PDSCH调度。 DCI格式3用于具有两个比特功率调节的PUCCH和PUSCH的TPC命令的传输。 DCI格式3A用于具有一个比特功率调节的PUCCH和PUSCH的TPC命令的传输。 0104 图4是示出在3GPP LTE DL子帧中布置参考信号和控制信道的示例。 0105 控制区(或者PDCCH区)包括首先的三个OFDM符号,并且其中发射PDSCH的数据 区包括剩余的OFDM符号。 。
34、0106 在控制区中,PCFICH、PHICH以及/或者PDCCH被发射。PCFICH的控制格式指示 符(CIF)指示三个OFDM符号。在控制区中,除了发射PCFICH和/或PHICH的资源之外的 区域是监控PDCCH的PDCCH区域。 0107 在子帧中发射各种参考信号。 0108 小区特定的参考信号(CRS)可以通过小区中的所有的无线装置接收,并且跨整个 下行链路频带被发射。在图4中,“R0”指示被用于发射用于第一天线端口的CRS的资源元 素(RE),“R1”指示被用于发射用于第二天线端口的CRS的RE,“R2”指示被用于发射用于第 三天线端口的CRS的RE,并且“R3”指示被用于发射用于。
35、第四天线端口的CRS的RE。 0109 如下地定义用于CRS的RS序列r l,ns (m)。 0110 等式3 0111 0112 在此,m0,1,.,2N maxRB -1,N maxRB 是RB的最大数目,ns是无线电帧中的时隙数 目。l是时隙中的OFDM符号索引。 0113 通过长度31的黄金序列如下地定义伪随机序列c(i)。 0114 等式4 0115 c(n)(x 1 (n+Nc)+x 2 (n+Nc)mod2 0116 x 1 (n+31)(x 1 (n+3)+x 1 (n)mod2 0117 x 2 (n+31)(x 2 (n+3)+x 2 (n+2)+x 2 (n+1)+x 2。
36、 (n)mod2 0118 在此,Nc1600,并且第一m序列被初始化为x 1 (0)1,x 1 (n)0,m 1,2,.,30。 0119 在每个OFDM符号的开始处第二m序列被初始化为c init 2 10 (7(ns+1)+l+1) (2N cell ID +1)+2N cell ID +N CP 。N cell ID 是物理小区标识(PCI)。在正常的CP的情况下N CP 1并且 在扩展的CP的情况下N CP 0。 0120 在子帧中发射UE特定的参考信号(URS)。而在子帧的整个区域中发射CRS,URS 在子帧的数据区中被发射并且被用于解调PDSCH。在图4中,“R5”指示被用于发射。
37、URS的 说 明 书CN 104025485 A 10 9/17页 11 RE。URS也被称为专用参考信号(DRS)或者解调参考信号(DM-RS)。 0121 仅在对应的PDSCH被映射到的RB中发射URS。虽然除了其中发射PDSCH的区域之 外在图4中指示R5,但是这是为了指示URS被映射到的RE的位置。 0122 仅通过接收相对应的PDSCH的一个无线装置使用URS。用于URS的参考信号(RS) 序列r ns (m)与等式3相等。在这样的情况下,m0、1、.、12N PDSCH,RB -1,并且N PDSCH,RB 是用 于相对应的PDSCH传输的RB的数目。在每个子帧的开始处伪随机序列生。
38、成器被初始化为 c init (floor(ns/2)+1)(2N cell ID +1)2 16 +n RNTI 。n RNTI 是无线装置的标识符。 0123 前述的初始化方法是用于其中通过单个天线发射URS的情况,并且当通过 多个天线发射URS时,在每个子帧的开始处伪随机序列生成器被初始化为c init (floor(ns/2)+1)(2N cell ID +1)2 16 +n SCID 。n SCID 是从与PDSCH传输有关的DL许可(例如,DCI格 式2B或者2C)获取的参数。 0124 URS支持多输入多输出(MIMO)传输。根据天线端口或者层,用于URS的RS序列可 以如下地被。
39、扩展到扩展序列中。 0125 表4 0126 层w(0) w(1) w(2) w(3) 1 +1 +1 +1 +1 2 +1 -1 +1 -1 3 +1 +1 +1 +1 4 +1 -1 +1 -1 5 +1 +1 -1 -1 6 -1 -1 +1 +1 7 +1 -1 -1 +1 8 -1 +1 +1 -1 0127 层可以被定义为被输入到预编码器的信息路径。秩是MIMO信道矩阵的非零特征 值,并且等于层的数目或者空间流的数目。层可以对应于用于识别URS的天线端口和/或 被应用于URS的扩展序列。 0128 同时,在受到子帧中的控制区的限制的区域中监控PDCCH,并且在全带中发射的 CRS被。
40、用于解调PDCCH。随着控制数据的类型被多样化并且控制数据的数量被增加,当仅使 用现有的PDCCH时调度灵活性被减少。另外,为了减少通过CRS传输引起的开销,引入增强 的PDCCH(EPDCCH)。 0129 图5是具有EPDCCH的子帧的示例。 0130 子帧可以包括零或者一个PDCCH区域410和零或者多个EPDCCH区域420和430。 说 明 书CN 104025485 A 11 10/17页 12 0131 EPDCCH区域420和430是其中无线装置监控EPDCCH的区域。PDCCH区域410位 于子帧的到达先前的四个OFDM符号中,而在位于PDCCH区域410后面的OFDM符号中。
41、可以 灵活地调度EPDCCH区域420和430。 0132 一个或者多个EPDCCH区域420和430可以被指配给无线装置。无线装置可以监 控在被指配的EPDCCH区域420和430中的EPDDCH数据。 0133 可以通过使用无线电资源控制(RRC)消息等等由BS向无线装置报告EPDCCH区域 420和430的数目/位置/大小和/或关于用于监控EPDCCH的子帧的信息。 0134 在PDCCH区域410中,可以基于CRS解调PDCCH。在EPDCCH区域420和430中,替 代CRS,可以为了EPDCCH的解调定义DM-RS。在EPDCCH区域420和430中可以发射相关联 的DM-RS。 。
42、0135 用于相关联的DM-RS的RS序列等于等式3。在这样的情况下,m0、1、.、 12N RB -1、以及N RB 是RB的最大数目。在每个子帧的开始处,伪随机序列生成器可以被初始化 为c init (floor(ns/2)+1)(2N EPDCCH,ID +1)2 16 +n EPDCCH,SCID 。ns是无线电帧的时隙编号。N EPDCCH,ID 是与相对应的EPDCCH区域有关的小区索引。n EPDCCH,SCID 是从较高层信令给出的参数。 0136 EPDCCH区域420和430中的每个可以被用于调度不同的小区。例如,在EPDCCH区 域420中的EPDCCH可以承载用于主小区。
43、的调度信息,并且EPDCCH区域430中的EPDCCH可 以承载用于辅助小区的调度信息。 0137 当在EPDCCH区域420和430中通过多个天线发射EPDCCH时,与在EPDCCH中使用 的相同的预编码可以被应用于EPDCCH区域420和430中的DM-RS。 0138 与其中PDCCH使用CCE作为传输资源单元的情况相比较,用于EPDCCH的传输资 源单元被称为增强的控制信道元素(ECCE)。聚合等级可以被定义为用于监控EPDCCH的资 源单元。例如,当1个ECCE是用于EPDCCH的最小资源时,其可以被定义为聚合等级L 1,2,4,8,16。 0139 在下文中,EPDCCH搜索空间可。
44、以对应于EPDCCH区域。在EPDCCH搜索空间中,可 以为一个或者多个聚合等级监控一个或者多个EPDCCH候选。 0140 现在,将会描述用于EPDCCH的资源分配。 0141 通过使用一个或者多个ECCE发射EPDCCH。ECCE包括多个增强的资源元素组 (EREG)。根据基于时分双工(TDD)DL-UL配置的CP和子帧类型ECCE可以包括4个EREG或 者8个EREG。例如,ECCE在正常的CP情况下包括4个EREG,并且在扩展的CP情况下包括 8个EREG。 0142 物理资源块(PRB)对是在一个子帧中具有相同的RB数目的2个PRB。PRB对是在 相同的频域中的第一时隙的第一PRB和。
45、第二时隙的第二PRB。在正常的CP情况下,PRB对 包括12个子载波和14个OFDM符号,并且从而包括168个资源元素(RE)。 0143 EPDCCH搜索空间可以被配置有一个或者多个PRB对。一个PRB对包括16个EREG。 因此,如果ECCE包括4个EREG,则PRB对包括4个ECCE,并且如果ECCE包括8个EREG,则 PRB对包括2个ECCE。 0144 图6示出根据本发明的实施例的PRB对结构。虽然在此示出PRB组包括4个PRB 对,但是在PRB对的数目中不存在限制。 0145 图6的子图(A)示出当ECCE包括4个EREG时的EREG集合。图6的子图(B)示 说 明 书CN 10。
46、4025485 A 12 11/17页 13 出当ECCE包括8个EREG时的EREG集合。 0146 在下文中假定ECCE包括4个EREG,除非另有规定。 0147 EPDCCH支持集中式传输和分布式传输。在集中式传输中,在一个PRB对中发射组 成一个ECCE的EREG。在分布式传输中,在多个PRB对中发射组成一个ECCE的EREG。 0148 图7示出集中式传输和分布式传输的示例。图7的子图(A)示出基于集中式传输 的ECCE至EREG映射的示例。集中式ECCE是在集中式传输中使用的ECCE。图7的子图(B) 示出基于分布式传输的ECCE至EREG映射的示例。分布式ECCE是在分布式传输中。
47、使用的 ECCE。 0149 EREG集合是被用于构造集中式ECCE或者分布式ECCE的EREG的集合。即,ECCE 可以包括属于相同的EREG集合的EREG。 0150 在概念上EREG集合可以被概述为子集。子集在PRB对中可以包括一个或者多个 EREG(或者一个或者多个RE)。 0151 图8示出子集的示例。图8的子图(A)示出PRB对包括4个子集,并且图8的子 图(B)示出PRB包括4个子集。第一时隙的PRB包括子集1、2、3、以及4。第二时隙的PRB 包括子集A、B、C、以及D。 0152 当将图8(A)的子集与图6(A)的EREG集合相比较时,一个子集可以对应于EREG集 合,并且也。
48、可以对应于一个ECCE。当假定聚合等级L1(即,在一个ECCE中监控EPDCCH 候选)时,可以在一个PRB对中监控4个EPDCCH候选。 0153 在下文中假定子集被包括在PRB对中,除非另有规定。 0154 如果多个层被使用,则EPDCCH的数目可以取决于支持的DM RS的天线端口的数目 而变化。例如,假定存在4个子集(即,S4)和4个天线端口(即,P4),并且从而能 够支持4个层。在这样的情况下,当考虑到DM RS的正交性时4个无线装置能够被空间地复 用。例如,假定无线装置1使用天线端口1,并且无线装置2使用天线端口2。BS向无线装 置1指示天线端口1,并且将聚合等级L1的EPDCCH发射到4个子集中的一个。无线装 置1通过对与天线端口1相对应的4个子集中的每个执行盲解码检测EPDCCH。 0155 图9示出每个子集中由无线装置执行的盲解码的示例。 0156 BS可以向无线装置报告关于用于监控EPDCCH的层和/或天线端口的信息。 0157 如果存在4个子集和4个天线端口,并且如果聚合等级L1,则在所有层能够使 用16个ECCE。层/天线端口可以以无线装置组为单元进。