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1、10申请公布号CN104094663A43申请公布日20141008CN104094663A21申请号201380007326022申请日2013011161/591,99720120130US61/597,18420120210USH04W72/1420060171申请人LG电子株式会社地址韩国首尔72发明人金明燮徐翰瞥74专利代理机构中原信达知识产权代理有限责任公司11219代理人夏凯谢丽娜54发明名称在无线通信系统中用于下行链路控制信道的资源分配的方法及其设备57摘要本发明涉及在无线通信系统中用于下行链路控制信道的资源分配的方法及其设备。公开一种用于在无线通信系统中基站发送下行链路控制信。
2、道的方法。具体地,该方法包括步骤基于一对资源块中的可用资源元素的数目确定用于下行链路控制信道的资源分配单元的大小和在一对资源块内的资源分配单元的数目;基于确定的资源分配单元将下行链路控制信道从预设数目的资源块对映射到传输资源;以及将下行链路控制信道发送到终端,其中资源分配单元的大小通过资源元素的数目来定义并且根据可用资源元素的数目改变。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014073086PCT国际申请的申请数据PCT/KR2013/0002442013011187PCT国际申请的公布数据WO2013/115502KO2013080851INTCL权利要求书2页说明书18页附图17。
3、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2页说明书18页附图17页10申请公布号CN104094663ACN104094663A1/2页21一种用于在无线通信系统中在基站处发送下行链路控制信道的方法,所述方法包括基于在资源块对中可用资源元素的数目,决定用于所述下行链路控制信道的资源分配单元的大小和在一个资源块对内的资源分配单元的数目;根据所决定的资源分配单元,将所述下行链路控制信道映射到在预定数目的资源块对内的传输资源;以及将所述下行链路控制信道发送到所述用户设备,其中,通过资源元素的数目定义所述资源分配单元的大小,并且其中,根据可用资源元素的数目改变所述资源分配单元的大小。
4、。2根据权利要求1所述的方法,其中,根据被包括在所述一个资源块对中的资源分配单元的数目分别改变所述资源分配单元的大小的最大值和最小值。3根据权利要求1所述的方法,其中,没有被包括在所述资源分配单元中的未被使用的资源元素被均等地分配给所述预定数目的资源块对。4根据权利要求3所述的方法,其中,当未被使用的资源元素的数目等于R时,通过下面示出的等式A决定被定位有第N个未被使用的资源元素的符号索引FR,N,在此,NRB指示PRB对的索引,并且NSYM指示用于所述下行链路控制信道的符号的数目。5根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个资源块对包括至少一个不可使用的资源元素,并且其中,所述不可使用的资源元。
5、素包括用于参考信号的资源元素和被包括在一个子帧的控制区域中的资源元素。6根据权利要求2所述的方法,其中,所述最大值等于或者小于46,并且其中,所述最小值等于或者大于23。7根据权利要求1所述的方法,其中,当多个资源分配单元被包括在所述一个资源块对中时,每个资源分配单元的大小是相同的或者具有等于一个资源元素的差。8无线通信系统中的基站,所述基站包括处理器,所述处理器被配置为基于在资源块对中可用资源元素的数目,决定用于下行链路控制信道的资源分配单元的大小和在一个资源块对内的资源分配单元的数目,并且根据所决定的资源分配单元,将所述下行链路控制信道映射到在预定数目的资源块对内的传输资源;和无线通信模块。
6、,所述无线通信模块被配置为将所述下行链路控制信道发送到所述用户设备,其中,通过资源元素的数目定义所述资源分配单元的大小,并且其中,根据可用资源元素的数目改变所述资源分配单元的大小。9根据权利要求8所述的基站,其中,根据被包括在所述一个资源块对中的资源分配权利要求书CN104094663A2/2页3单元的数目分别改变所述资源分配单元的大小的最大值和最小值。10根据权利要求8所述的基站,其中,没有被包括在所述资源分配单元中的未被使用的资源元素被均等地分配给所述预定数目的资源块对。11根据权利要求10所述的基站,其中,当未被使用的资源元素的数目等于R时,通过下面示出的等式A决定被定位有第N个未被使用。
7、的资源元素的符号索引FR,N,在此,NRB指示PRB对的索引,并且NSYM指示用于所述下行链路控制信道的符号的数目。12根据权利要求8所述的基站,其中,所述一个资源块对包括至少一个不可使用的资源元素,并且其中,所述不可使用的资源元素包括用于参考信号的资源元素和被包括在一个子帧的控制区域中的资源元素。13根据权利要求9所述的基站,其中,所述最大值等于或者小于46,并且其中,所述最小值等于或者大于23。14根据权利要求8所述的方法,其中,当多个资源分配单元被包括在所述一个资源块对中时,每个资源分配单元的大小是相同的或者具有等于一个资源元素的差。权利要求书CN104094663A1/18页4在无线通。
8、信系统中用于下行链路控制信道的资源分配的方法及其设备技术领域0001本发明涉及一种无线通信系统并且,更加具体地,涉及一种在无线通信系统中用于下行链路控制信道的资源分配的方法及其设备。背景技术0002作为本发明可以应用到的无线通信系统的示例,现在将大致地描述3GPPLTE第三代合作伙伴计划长期演进;以下称为“LTE”通信系统。0003图1图示作为无线通信系统的示例的EUMTS网络结构的概略图。在此,EUMTS演进的通用移动电信系统对应于从常规UMTS通用移动电信系统发展来的系统。3GPP目前正在进行对于EUMTS的基础标准化过程。通常,EUMTS也可以称为LTE系统。对于UMTS和EUMTS的技。
9、术规范的细节,可以参考“3RDGENERATIONPARTNERSHIPPROJECT;TECHNICALSPECICATIONGROUPRADIOACCESSNETWORK第三代合作伙伴计划;技术规范组无线电接入网络”的版本7和版本8。0004参考图1,EUMTS包括用户设备UE120、基站E节点B;ENB110A和110B,和接入网关AG,其位于网络EUTRAN的一端并且连接到外部网络。基站可以同时发送用于广播服务、多播服务和/或单播服务的多个数据流。0005对于一个基站可以存在一个或多个小区。一个小区被设置为144、3、5、10、15和20MHZ带宽中的一个,以向多个用户设备提供下行链路。
10、或者上行链路输送服务。不同的小区可以被设置为提供不同的带宽。此外,一个基站控制对于多个用户设备的数据传输和接收。基站将下行链路数据的下行链路DL调度信息发送给对应的用户设备,以通知与数据将被发送到的时间域和频率域、编码、数据大小和HARQ混合自动重复请求相关的信息。此外,基站将上行链路数据的上行链路UL调度信息发送给对应的用户设备,以通知与可以由对应的用户设备使用的时间域和频率域、编码、数据大小和HARQ相关的信息。用于发送用户业务或者控制业务的接口可以在基站之间使用。核心网CN可以包括用于UE的用户注册的AG和网络节点等等。AG在TA跟踪区单元的基础上管理UE的移动性,其中一个TA单元包括多。
11、个小区。0006无线通信技术已经基于WCDMA开发至LTE。但是,用户和制造商以及供应商的需求和期待正在不断地增长。此外,由于正在不断地开发其他的无线接入技术,无线通信技术需要新地演进以便在未来保证竞争性。因此,正在需要以下特征,诸如对于每比特降低的成本、扩展服务可用性、灵活频带的使用、简单的结构和开放的接口、以及用户设备足够的功率消耗。发明内容0007技术问题0008基于上述论述,在下文中将会提出在无线通信系统中用于下行链路控制信道的资说明书CN104094663A2/18页5源分配的方法及其设备。0009技术方案0010根据本发明的一个方面,用于在无线通信系统中发送下行链路控制信道的基站的。
12、方法包括下述步骤基于在资源块对中的可用资源元素的数目,决定用于下行链路控制信道的资源分配单元的大小和在一个资源块对内的资源分配单元的数目;根据所决定的资源分配单元,将下行链路控制信道映射到在预定数目的资源块对内的传输资源;并且将下行链路控制信道发送到用户设备,其中通过资源元素的数目定义资源分配单元的大小,并且其中根据可用的资源元素的数目改变资源分配单元的大小。0011在此,根据被包括在一个资源块对中的资源分配单元的数目分别改变资源分配单元的大小的最大值和最小值。并且,优选地,最大值可以等于或者小于46,并且最小值可以等于或者大于23。0012另外,没有被包括在资源分配单元中的未被使用的资源元素。
13、被均等地分配给预定数目的资源块对。更加具体地,当未被使用的资源元素的数目等于R时,通过下面示出的等式A可以决定被定位有第N个未被使用的资源元素的符号索引FR,N。001300140015在此,NRB指示PRB对的索引,并且NSYM指示用于下行链路控制信道的符号的数目。0016因此,一个资源块对包括至少一个不可使用的资源元素,并且不可使用的资源元素包括用于参考信号的资源元素和被包括在一个子帧的控制区域中的资源元素。0017更加优选地,当多个资源分配单元被包括在一个资源块对中时,每个资源分配单元的大小是相同的或者具有等于一个资源元素的差。0018同时,根据本发明的另一方面,在无线通信系统中的基站包。
14、括处理器,该处理器被配置为基于在资源块对中的可用资源元素的数目,决定用于下行链路控制信道的资源分配单元的大小和在一个资源块对内的资源分配单元的数目,根据所决定的资源分配单元,将下行链路控制信道映射到在预定数目的资源块对内的传输资源;和无线通信模块,该无线通信模块被配置为将下行链路控制信道发送到用户设备,其中通过资源元素的数目定义资源分配单元的大小,并且其中根据可用的资源元素的数目改变资源分配单元的大小。0019有益效果0020根据本发明的示例性实施例,下行链路控制信道可以有效地分配资源。0021本发明的效果将不会仅限于在上面描述的效果。因此,从下面提出的描述对于本领域的技术人员来说显然的是,在。
15、上面还没有提及的效果或者本发明的附加效果可以变得显然。附图说明0022图1图示作为无线通信系统的示例的EUMTS网络结构的概略图。0023图2图示基于3GPP无线电接入网络标准在用户设备和EUTRAN之间的无线电接口协议的控制面结构和用户面结构。说明书CN104094663A3/18页60024图3图示在3GPP系统中使用的物理信道和使用这样的物理信道发送信号的一般方法。0025图4图示在多天线通信系统的结构视图。0026图5图示在LTE系统中使用的下行链路无线电帧的示例性结构。0027图6图示被用于在LTE系统中配置下行链路控制信道的资源单元。0028图7图示在LTE系统中使用的上行链路无线。
16、电帧的示例性结构。0029图8图示在下一代通信系统中的示例性多节点系统。0030图9图示EPDCCH和通过EPDCCH调度的PDSCH的示例。0031图10图示在子帧中示出的PDCCH区域和EPDCCH区域的示例。0032图11图示根据本发明的示例性实施例的设置ECCE子集的数目和有效区域的示例。0033图12图示根据本发明的示例性实施例的与在子集的数目中的变化相应的在有效RE的数目和平均ECCE大小之间的关系。0034图13图示当假定能够被指配作为ECCE的大小的值可以通过K数量的步长量化时,根据本发明的示例性实施例的ECCE的大小,能够在最大值和最小值之间的范围中选择ECCE的大小。003。
17、5图14图示在当未被使用的RE被集中到一个符号时的情况与当未被使用的RE被分布到多个符号时的情况之间的比较。0036图15图示在当PRB对被分割成1、2、以及4个子集时的情况下的示例性DCI分配方法。0037图16图示在当PRB对被分割成3个子集时的情况下的示例性DCI分配方法。0038图17图示根据本发明的示例性实施例的使用从被分割成3个子集的PRB对扩展的搜索空间的资源分配方法。0039图18图示根据本发明的示例性实施例的关于DMRS天线端口的数目划分PRB对的方法。0040图19图示示出根据本发明的示例性实施例的通信装置的结构的框图。具体实施方式0041在下文中,现在将详细地介绍本发明的。
18、优选实施例,其示例在附图中图示。提供本发明的详细说明以便于理解本发明的配置、操作和其他的特征。本发明以下的实施例对应于在3GPP系统中应用本发明的技术特征的示例。0042本发明的描述将通过使用LTE系统和LTEA系统来描述本发明的实施例。但是,这仅仅是示例性性的,并且因此,本发明可以应用于与以上描述的定义相对应的任何其他系统。此外,本发明的描述将还基于FDD方法来描述本发明的实施例。但是这也仅仅是示例性的,并且因此本发明也可易于被修改并且应用于HFDD方法或者TDD方法。0043图2图示基于3GPP无线接入网络标准在用户设备和EUTRAN之间的无线电接口协议的控制面结构和用户面结构。控制面指的。
19、是经由其发送控制消息的路径。在此,控制消息由用户设备UE和网络使用以便管理单元。并且,用户面指的是经由其发送从应用层产生的数据的路径。这样的数据可以包括音频数据或者互联网分组数据等等。说明书CN104094663A4/18页70044第一层,对应于物理层,使用物理信道给较高层提供信息传送服务。物理层经由输送信道连接到媒体访问控制层,该媒体访问控制层对应于较高层。并且,在此,数据经由输送信道传输天线端口信道在媒体访问控制层和物理层之间输送。在发送端的物理层和接收端的物理层之间的数据传输中,数据经由物理信道在物理层之间输送。在此,物理层将时间和频率作为无线电资源使用。更具体地说,在下行链路中,物理。
20、信道通过使用OFDMA正交频分多址方案来调制,并且在上行链路中,物理信道通过使用SCFDMA单载波频分多址方案来调制。0045第二层的媒体访问控制MAC层经由逻辑信道对无线电链路控制RLC层提供服务,RLC层对应于较高层。第二层的无线电链路控制RLC层支持可靠的数据传输。RLC层的功能也可以通过在MAC内的功能块实现。第二层的PDCP分组数据汇聚协议层执行头部压缩功能,其可以减少不必要的控制信息,以便在具有窄带宽的无线或者无线电接口中有效地发送IP分组,诸如IPV4或者IPV6。0046位于第三层的最下部分中的无线电资源控制RRC层仅仅在控制面中定义。并且,与无线电承载RB的配置、重新配置和释。
21、放相关地,RRC层执行控制逻辑信道、传输信道和物理信道的作用。无线电承载指的是由第二层提供以便在UE和网络之间传递或者输送数据的服务。为了这样做,UE和网络的RRC层彼此交换RRC消息。如果在UE的RRC层和网络的RRC层之间存在RRC连接,则用户设备处于RRC连接模式。并且,不然的话,用户设备处于RRC空闲模式。NAS非接入层层位于RRC层之上,其执行会话管理和移动性管理的作用。0047配置基站ENB的一个小区被设置为14、3、5、10、15和20MHZ带宽中的一个,从而给多个用户设备提供下行链路或者上行链路输送服务。不同的小区可以被设置为提供不同的带宽。0048在网络中,发送数据给UE的下。
22、行链路传输信道包括发送系统信息的BCH广播信道、发送寻呼消息的PCH寻呼信道、和下行链路SCH共享信道,其发送除系统信息以外的信息,诸如用户业务或者控制消息。在下行链路多播或者广播服务的业务信息或者控制消息的情况下,对应的数据可以经由下行链路SCH发送,或者也可以经由单独的下行链路MCH多播信道发送。同时,从UE到网络发送数据的上行链路传输信道包括发送初始控制消息的RACH随机接入信道,和上行链路SCH共享信道,其发送除系统信息以外的信息,诸如用户业务或者控制消息。处于比传输信道更高级并且被映射到传输信道的逻辑信道包括BCCH广播信道、PCCH寻呼控制信道、CCCH公共控制信道、MCCH多播控。
23、制信道、MTCH多播业务信道等等。0049图3图示在3GPP系统中使用的物理信道和使用这样的物理信道发送信号的一般方法。0050当新进入小区的时候,或者当电源接通的时候,用户设备执行初始小区搜索,诸如与基站同步S301。为了这样做,用户设备通过从基站接收主同步信道PSCH和辅助同步信道SSCH来建立与基站的同步,然后获取信息,诸如小区ID等等。此后,用户设备可以通过从基站接收物理广播信道在小区内获取广播信息。同时,在初始小区搜索的步骤中,用户设备可以接收下行链路参考信号DLRS以便验证下行链路信道状态。0051一旦用户设备已经完成初始小区搜索,则对应的用户设备可以基于在PDCCH中说明书CN1。
24、04094663A5/18页8承载的相应信息,通过接收物理下行链路控制信道PDCCH和物理下行链路共享信道PDSCH获取更加详细的系统信息S302。0052同时,如果用户设备初始接入基站,或者如果没有用于信号传输的无线电资源,则用户设备可以执行关于基站的随机接入过程RACHS303至S306。为了这样做,用户设备可以经由物理随机接入信道PRACH将特定序列发送给前导S303和S305,并且可以经由PDCCH和对应于PDCCH的PDSCH接收相应于前导的响应消息S304和S306。在基于冲突的RACH的情况下,可以另外执行冲突解决过程。0053在执行以上描述的处理步骤之后,用户设备可以执行PDC。
25、CH/PDSCH接收S307和物理上行链路共享信道PUSCH/物理上行链路控制信道PUCCH传输S308,作为一般上行链路/下行链路信号传输过程。更加特别地,用户设备经由PDCCH接收下行链路控制信息DCI。在此,DCI包括控制信息,诸如相应于UE的资源分配信息,并且DCI的格式可以取决于其使用目的而变化。0054同时,由用户设备发送给基站或者由用户设备经由上行链路从基站接收的控制信息包括下行链路/上行链路ACK/NACK信号、CQI信道质量指示符、PMI预编译矩阵索引、RI秩指示符等等。在3GPPLTE系统的情况下,该用户设备可以经由PUSCH和/或PUCCH发送控制信息,诸如以上描述的CQ。
26、I/PMI/RI。0055现在将描述MIMO系统。MIMO多输入多输出对应于使用多个传输天线和多个接收天线的方法。在此,通过使用这种方法。数据传输和接收效率可以被增强。更具体地说,通过在无线通信系统的发送端或者接收端中使用多个天线,容量可以被增加,并且性能可以被增强。在下文中,在本文献中,MIMO也可以称为“多个天线或者多天线”。0056在多天线技术中,一个完整消息的接收不取决于单个天线路径。代替地,在多天线技术中,可以通过组合或者合并从多个天线接收的多个段来完成数据。当使用多天线技术的时候,在具有特定大小的小区区域内的数据传输速率可以增强,或者通过保证特定的数据传输速率系统覆盖范围可以增大。。
27、此外,这种技术可以在移动通信终端和中继站中广泛地使用。此外,通过使用多天线技术,可以克服在使用单个天线的现有技术移动通信期间出现的在传输大小方面的限制。0057在图4中示出示出在本发明中描述的一般多天线MIMO通信系统结构的示意图。在此,NT个传输天线安装在发送端中,并且NR个接收天线安装在接收端中。如上所述,当发送端和接收端两者使用多个天线时,与仅仅发送端和接收端中的任一个使用多个天线时相比较,理论的信道传输容量可以进一步增加。信道传输容量与天线数目成比例地增加。因此,传输速率可以增强,并且频率速率也可以增强。如果当使用单个天线时的最大传输速率称为R0,则理论上,当使用多个天线时的传输速率可。
28、以提高最大传输速率R0乘以速率增加率RI那么多,如等式1所示。0058等式10059RIMINNT,NR0060例如,在使用4个传输天线和4个接收天线的MIMO通信系统中,可以获得单个天线系统4倍的理论传输速率。多天线系统的这种理论容量增加的证据在20世纪90年代中期找到和证实。并且,从那时以来,用于实际上增强数据传输速率的各种技术已经在研究和开发。并且,在这样的技术之中,一些技术已经在各种无线通信标准中应用,诸如第三代移说明书CN104094663A6/18页9动通信和下一代无线LAN。0061迄今为止,与多天线相关的研究和开发已经在许多方面积极地和不同地实现,诸如在多种信道环境和多址环境下。
29、在与多天线通信容量计算相关的信息理论方面的研究,在描绘多天线系统的无线信道测量和模型方面的研究,在用于增强传输可靠性和用于增强传输速率的时间/空间信号处理技术方面的研究等等。0062为了提供多天线系统中的通信方法的更详细说明,通信方法的数学建模可以示出如下。如图7所示,假设在此存在NT个传输天线和NR个接收天线。首先,在发送的信号或者传输信号的情况下,由于可用于传输的最大信息数目等于NT,当存在NT个传输天线的时候,传输信息可以以矢量的形式表示,如以下的等式2所示。0063等式200640065同时,传输功率可以对于传输信息S1,S2,中的每个而变化。并且,在这种情况下,当传输功率中的每个被称。
30、为P1,P2,时,其传输功率被调整的传输信息可以以矢量形式表示,如以下的等式3所示。0066等式300670068此外,通过使用传输功率的对角矩阵P,可以如以下的等式4所示来表示。0069等式400700071同时,当加权矩阵W应用于其传输功率被调整的信息矢量的时候,将考虑实际上正在发送的NT个发送信号X1,X2,的配置。在此,加权矩阵执行根据传输信道状态或者情形适当地将传输信息分布到每个天线的作用。这样的发送信号X1,X2,可以通过使用矢量X如等式5所示来表示。在此,WIJ表示在第I个传输天线和第J个信息之间的权重。W称为加权矩阵或者预编译矩阵。0072等式50073说明书CN1040946。
31、63A7/18页100074通常,信道矩阵的秩的物理含义可以定义为能够在给定信道中发送的每个相互不同的信息的最大数目。因此,由于信道矩阵的秩被定义为独立的行和独立的列的数目之中的最小数,所以矩阵的秩不能大于行的数目或者列的数目。例如,以数学形式,信道矩阵H的秩秩H被限制在等式6中示出的范围。0075等式60076秩HMINNT,NR0077此外,也将通过使用多天线技术发送的不同信息中的每个定义为“传输流”或者简单地“流”。这种“流”也可以称为“层”。明显地,传输流的数目不能大于具有传输信息的最大数目的信道的秩,其中每组信息相互不同。因此,信道矩阵H可以如以下等式7所示来表示。0078等式700。
32、79流的秩HMINNT,NR0080在此,“流的”表示流的数目。同时,应当注意到,一个流可以经由至少一个或多个天线发送。0081将至少一个或多个流对应于多个天线的多种方法可以存在。在下文中可以根据多天线技术的类型来描述这些方法。在通过经过多个天线而发送一个流的情况下,该方法可以对应于空间分集方案。并且,在通过经过多个天线而发送多个流的情况下,该方法可以对应于空间复用方案。明显地,对应于空间分集方案和空间复用方案的混合形式的中间方法也可以存在。0082图5图示在LTE系统中使用的下行链路无线帧的示例性结构。0083参考图5,一个子帧由14个OFDM符号配置。取决于子帧设置,前一1至三3个OFDM。
33、符号用作控制区,并且剩余的1311个OFDM符号用作数据区。参考该图,R1至R4分别表示用于天线0至3的参考信号RS或者导频信号。不考虑控制区和数据区,根据一致的图案RS在子帧内是固定的。控制信道被分配给没有对其分配RS的控制区的资源。并且,业务信道被分配给没有对其分配RS的数据区的资源。分配给控制区的控制信道可以包括PCFICH物理控制格式指示符信道、PHICH物理混合ARQ指示符信道、PDCCH物理下行链路控制信道等等。0084作为物理控制格式指示符信道,PCFICH通知用户设备对于每个子帧在PDCCH中使用的OFDM符号的数目。PCFICH位于第一OFDM符号,并且以比PHICH和PDC。
34、CH更高的优先级来配置。PCFICH由4个REG资源元素组配置,并且每个REG基于小区ID小区标识在控制区内分布或者扩展。一个REG由4个RE资源元素配置。RE表示由一个子载波一个OFDM符号所限定的最小物理资源。PCFICH值表示取决于带宽范围从1到3或者说明书CN104094663A108/18页11从2到4的值,并且通过使用QPSK四相相移键控调制PCFICH值。0085作为物理HARQ混合自动重传请求指示符信道,PHICH用于传递相应于上行链路传输的HARQACK/NACK。更具体地说,PHICH表示经由其发送用于ULHARQ的DLACK/NACK信息的信道。PHICH由一个REG组成。
35、,并且被小区特定地加扰。ACK/NACK由1比特表示,并且通过使用BPSK二相相移键控调制。调制的ACK/NACK通过扩展因子SF2或者4而分布或者扩展。映射到相同资源的多个PHICH配置PHICH组。根据扩展码的数目决定在PHICH组中复用的PHICH的数目。PHICH组被重复3次以便在频率域和/或时间域中获得分集增益。0086作为物理下行链路控制信道,PDCCH被分配给子帧的前N个OFDM符号。在此,N是等于或者大于1的整数,并且N由PCFICH指定。PDCCH由一个或多个CCE控制信道元素配置。PDCCH通知每个用户设备或者用户设备组与PCH寻呼信道和DLSCH下行链路共享信道的资源分配。
36、相关的信息、上行链路调度许可、HARQ信息等等。PCH寻呼信道和DLSCH下行链路共享信道经由PDSCH发送。因此,除了特定控制信息或者特定服务数据,基站和用户设备通常经由PDSCH发送和接收数据。0087与PDSCH的数据要被发送到的用户设备一个用户设备或者多个用户设备有关的信息,和有关用户设备如何接收和解码所发送的PDSCH数据的信息被包括在PDCCH中,并且被发送。例如,假设以利用RNTI无线电网络临时标识“A”的CRC掩蔽来处理特定的PDCCH,并且还假设与通过使用无线电资源例如,频率位置正在发送的数据有关的信息“B”和传输格式信息例如,传输块大小、调制方法、编码信息等等“C”被经由特。
37、定子帧发送。在这种情况下,在小区内的用户设备使用其自己的RNTI以便监视PDCCH。并且,当一个或多个用户设备承载RNTI“A”时,对应的用户设备接收PDCCH,然后通过接收的PDCCH信息接收由“B”和“C”指示的PDSCH。0088图6图示用于在LTE系统中配置下行链路控制信道的资源单元。更具体地,图6的A图示当基站的传输天线的数目等于1或2的情况,并且图6的B图示当基站内的传输天线的数目等于4的情况。取决于传输天线的数目,仅RS基准信号图案是不同的,并且与控制信道相关资源单元配置是相同的。0089参考图6,下行链路控制信道的基本资源单元对应于REG资源元素组。在排除RS的状态下,REG由。
38、邻近的4个相邻资源元素RE配置。在附图中,通过使用实线示出REG。PDFICH和PHICH分别包括4个REG和3个REG。PDCCH以CCE控制信道元素为单位来配置,并且一个CCE包括9个REG。0090为了允许用户设备验证由L个CCE组成的PDCCH是否正被发送到相对应的用户设备,用户设备被配置为验证根据特定规则连续或者对齐的MLL|个CCE,。为了接收DPCCH用户设备要考虑的L的值可以对应于多个值。为了接收PDCCH用户设备要验证的CCE的组被称为搜索空间。例如,LTE系统定义搜索空间,如在表1中所示。0091表10092说明书CN104094663A119/18页120093在此,CC。
39、E聚合水平L表示配置PDDCH的CCE的数量。表示CCE聚合水平L的搜索空间,以及ML表示将在聚合水平L的搜索空间中被监视的PCDDH候选的数目。0094搜索空间可以被划分为UE特定搜索空间,其中仅对于特定用户设备允许接入;和公共搜索空间,其中对于存在于小区内的所有用户设备允许接入。用户设备监视与CCE聚合水平4和8相对应的公共搜索空间,并且用户设备还监视与CCE聚合水平1、2、4和8相对应的UE特定搜索空间。公共搜索空间和UE特定搜索空间可以相互重叠。0095此外,在关于每个CCE聚合水平值指配给任意用户设备的PDCCH搜索空间中,对于每个子帧,第一CCE具有最低索引的CCE的位置根据用户设。
40、备而变化。这被称为PDCCH搜索空间散列。0096贯穿系统带宽可以分布或者扩展CCE。更加具体地,多个逻辑上连续的CCE可以被输入到交织器。并且,交织器可以以REG为单位执行使多个输入的CCE混合或交织的功能。因此,配置一个CCE的频率/时间资源物理上扩展遍及在子帧的控制区内的整个频域/时域,从而被分布。最后,尽管以CCE为单位配置控制信道,但是通过以REG为单位执行交织过程,频率分集和干扰随机化可以被最大化。0097图7图示在LTE系统中使用的上行链路子帧的示例性结构。0098参考图7,上行链路子帧可以被划分为对其分配有承载控制信息的PUCCH物理上行链路控制信道的区域,以及对其分配有承载用。
41、户数据的PUSCH物理上行链路共享信道的区域。子帧的中间部分被分配给PUSCH,并且在频域内的数据区的两端部分都被分配给PUCCH。在PUCCH上发送的控制信息包括用于HARQ的ACK/NACK、指示下行链路信道状态的CQI信道质量指示符、用于MIMO的RI秩指示符、对应于上行链路资源分配请求的SR调度请求等。用于一个用户设备的PUCCH使用一个资源块,对于子帧内的每个时隙资源块占据不同的频率。更具体地,被分配给PUCCH的2个资源块在时隙边界处跳频。更特别地,图6示出其中M0的PUCCH,其中M1的PUCCH,其中M2的PUCCH,以及其中M3的PUCCH被分配给子帧的示例。0099同时,在。
42、当前无线通信环境下,由于要求M2M机器对机器通信和高数据传输容量的广范围的装置的问世和供应,对于蜂窝网络所要求的数据大小以非常快的速率增加。为了满足所要求的数据的大小增加或者数据需求,通信技术演进到用于有效地使用更大数量的频带的载波聚合技术等等,和用于在有限的频率中增加数据容量的多天线技术、说明书CN104094663A1210/18页13多基站协调技术等等,并且通信环境演进到具有能够在用户的相邻区域内接入的具有日益增长的结点密度的环境。由于节点之间的协调或者合作装备有增加的节点密度的系统可以产生更加增强的性能。与当在节点之间的协调没有被建立时相比较,通过使各个节点作为独立的基站基站BS、高级。
43、BSABS、节点BNB、E节点BENB、接入点AP等等操作,这样的方法可以产生更加有效的性能。0100图8图示在下一代通信系统的示例性多节点系统。0101参考图8,当一个控制器管理所有节点的传输和接收或者收发时,并且当各个节点作为小区内的天线组的一部分进行操作时,此系统可以被视为分布式多节点系统DMNS。在这一点上,各个节点可以被指配有独立的节点ID,或者在没有被指配有单独的节点ID的情况下,各个节点可以作为小区内的天线的一部分操作。然而,当节点中的每一个具有不同的小区标识符ID时,这可以被视为多小区系统。并且,当这样的多个小区或者多小区被配置为具有取决于覆盖的重叠结构时,这将会被称为多层网络。
44、。0102同时,节点B、E节点B、PENB、HENB、RRH远程无线电头端、中继器、以及分布式天线等等,可以对应于节点,并且至少一个天线被安装在节点中。节点也被称为传输点。尽管节点通常指的是以预定的距离或者间隔被分开的天线,但在本发明中,节点可以被应用,即使节点被定义为任意的天线组,而不论距离或者间隔如何。0103由于上述多节点系统和中继节点的引入,虽然随着不同的通信方法或者方案能够被应用使信道质量的增强可以被实现,但为了将上述MIMO方案和小区间协调的通信方案应用于多节点环境,要求新控制信道的引入。由于这样的要求而正在论述要新应用的新型的控制信道对应于EPDCCH增强的PDCCH,并且这已经。
45、被决定被分配给数据区域在下文中被称为PDSCH区域替代常规的控制区域在下文中,PDCCH区域。最终,因为通过这样的EPDCCH能够发送与用于各个用户设备的节点有关的控制信息,所以也可以解决与常规的PDCCH区域的缺乏有关的问题。为了参考,EPDCCH没有被提供给常规的传统用户设备,并且仅LTEA用户设备可以接收EPDCCH。0104图9图示EPDCCH和通过EPDCCH调度的PDSCH的示例。0105参考图9,通过定义发送数据的PDSCH区域的一部分通常可以使用EPDCCH,并且用户设备被要求执行盲解码过程以便于检测其自身的EPDCCH的存在或者不存在。虽然EPDCCH执行与常规PDCCH相同。
46、的调度操作即,PDSCH、PUSCH控制,但是当接入诸如RRH的节点的用户设备的数目增加时,可能存在缺点,因为更多数目的EPDCCH被分配给PDSCH区域,所以用户设备被要求执行增加数目的盲解码会话,从而引起复杂性增加。0106利用DCI下行链路控制信息,通过使用频率优先映射方法,常规PDDCH被分配到PDCCH,DCI是由一个CCE控制信道要素或者每个均具有预先决定的大小的多个CCE的聚合配置的。然而,在一个子帧中,因为与常规PDCCH一起分配或者单独分开分配的EPDCCH被分配给数据区域PDCH区域,所以不同于常规PDCCH的资源分配方法应被考虑。0107更加特别地,因为多用户MIMOMU。
47、MIMO或者波束形成等等能够被应用于EPDCCH,所以基于对应于UE特定参考信号的DMRS的传输被执行,并且在这样的情况下,被应用于PDCCH的一般交织方法可以不被应用。因此,当多个CCE被连续分配时,具有在两个连续时隙中配置的资源块RB的PRB对单元资源分配是更加有利的并且被要求。更加具说明书CN104094663A1311/18页14体地,用于EPDCCH的CCE在下文中被称为ECCE应将会以PRB对为单位进行分配,并且一个PRB对被要求通过利用适当分割ECCE单元子集处理一个PRB对来进行分配。然而,取决于子帧配置,由于PDSCH区域的特性,非常难以精确地通过对应于常规CCE分配单元的3。
48、6个RE的倍数来划分被包括在PRB对中的可用的RE的数目。0108因此,当从PRB对给出能够被分配给ECCE的可用的RE的数目时,本发明提出与给定数目的可用RE要被划分为多少子集并且分配给ECCE有关并且与各个ECCE要被配置多少RE有关的方法。另外,本发明也提出与配置PRB对的子集的数目有关的资源分配方法。01090110图10图示在子帧中示出的PDCCH区域和EPDCCH区域的示例。0111参考图10,如上所述,常规PDCCH使用在相对应的子帧的前部分或者开始处的符号的一部分作为控制区域,并且PDCCH被分配在控制区域的范围内。另外,EPDCCH可以被分配到在控制区域之后的PDSCH区域,。
49、并且PB可以对应于EPDCCH的分配单元。0112当假定通过在PRB对中的常规CCE结构或者36个RE分配EPDCCH时,通过与36个RE的倍数相对应的RE的数目可以聚合或者分割ECCE。更加具体地,仅在PRB对中存在的可用RE的数目等于36、72、108、以及144的情况下,可以通过使用一个至四个子集实现聚合或者组合。然而,基于在子集内实际使用的参考信号CRS、DMRS、CSIRS或者PDCCH符号最多3个符号,可以考虑在表2中示出的不同类型的配置。下面表2示出与参考信号和PRB对内的PDCCH有关的有效RE的数目的示例。0113表201140115另外,在TDD系统的特定子帧的情况下,其中存在用于在传输模式和接收模式之间来回切换的保护时段,相应于特定子帧配置的下行链路分配符号的数目,如在图3中所示,是可变的,并且有效RE的数目和符号的数目也可以相应地变化。下面表3示出与TDD系统中的特定子帧配置有关的RPB对中的有效RE的数目的示例。0116表30117说明书CN104094663A1412/18页150118参考表2和表3,除了当CRS不存在的特殊情况之外,有效RE的数目在65144的范围内,并且,在TDD系统的特定子帧中,显然的是,12个有效的RE3个下行链路符号和2个PDCCH符号,20个有效RE3个下行链路符号和1个PDCCH符号,44。