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1、10申请公布号CN104205685A43申请公布日20141210CN104205685A21申请号201380015741022申请日20130322102013003099620130322KR61/614,49520120322US61/617,03220120328US61/617,67320120330US61/621,00120120406US61/682,74320120813USH04J11/00200601H04B7/2620060171申请人LG电子株式会社地址韩国首尔72发明人徐人权徐翰瞥金学成74专利代理机构中原信达知识产权代理有限责任公司11219代理人谢丽娜夏凯5。
2、4发明名称在无线通信系统中接收控制信息的方法和设备57摘要本发明的一个实施例提供一种用于在无线通信系统中使终端能够接收控制信息的方法,包括下述步骤确定与一个或者多个资源集中的每一个有关的用于多个资源单元的增强型物理下行链路控制信道EPDCCH的资源单元;和盲解码与一个或者多个资源集中的每一个有关的用于EPDCCH的资源单元,其中一个或者多个资源集中的每一个被设置用于集中式EPDCCH传输或者分布式EPDCCH传输中的一个。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014092286PCT国际申请的申请数据PCT/KR2013/0024072013032287PCT国际申请的公布数据WO2。
3、013/141654KO2013092651INTCL权利要求书2页说明书18页附图15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15页10申请公布号CN104205685ACN104205685A1/2页21一种用于在无线通信系统中由用户设备UE接收控制信息的方法,包括在与至少一个资源集中的每一个相对应的多个资源单元上执行盲解码,其中所述资源单元是与下行链路带宽有关的资源单元当中用于增强型物理下行链路控制信道EPDCCH的资源单元;以及所述至少一个资源集中的每一个被配置用于集中式EPDCCH传输和分布式EPCCH传输中的一个。2根据权利要求1所述的方法,。
4、其中,所述资源单元中的每一个是物理资源块PRB对,并且所述资源集是PRB集。3根据权利要求1所述的方法,其中,通过更高层信令向所述UE用信号发送指示所述至少一个资源集中的每一个被配置用于所述集中式EPDCCH传输或者所述分布式EPCCH传输的信息。4根据权利要求1所述的方法,其中,用于所述EPDCCH的资源单元的确定基于关于通过更高层信令递送的资源集的信息。5根据权利要求1所述的方法,其中所述至少一个资源集包括为所述集中式EPDCCH传输配置的第一资源集和为所述分布式EPDCCH传输配置的第二资源集,并且当在用于所述EPDCCH的资源单元当中存在被包括在所述第一资源集和所述第二资源集两者中的重。
5、叠的资源单元时,在与所述集中式EPDCCH传输有关的至少一个天线端口当中,所述UE仅将除了与所述分布式EPDCCH传输有关的至少一个天线端口之外的至少一个天线端口视为在所述重叠的资源单元上是有效的。6根据权利要求1所述的方法,其中所述至少一个资源集包括为所述集中式EPDCCH传输配置的第一资源集和为所述分布式EPDCCH传输配置的第二资源集;并且当在用于所述EPDCCH的资源单元当中存在被包括在所述第一资源集和所述第二资源集两者中的重叠的资源单元时,所述UE使用预先配置的天线端口以在所述重叠的资源单元上执行对于集中式EPDCCH的盲解码。7根据权利要求6所述的方法,其中,通过更高层信令递送所述。
6、预先配置的天线端口。8根据权利要求5和6中的任意一项所述的方法,其中,与所述集中式EPDCCH传输有关的至少一个天线端口包括天线端口107、108、109、以及110,并且与所述分布式EPDCCH传输有关的至少一个天线端口包括天线端口107和109。9根据权利要求2所述的方法,其中,所述PRB对包括四个增强型控制信道元素ECCE。10根据权利要求9所述的方法,其中,所述ECCE中的每一个包括四个增强型资源元素组EREG。11根据权利要求10所述的方法,其中,根据聚合水平,所述集中式EPDCCH传输基于至少一个连续的ECCE。12根据权利要求10所述的方法,其中,所述分布式EPDCCH传输基于包。
7、括属于PRB对的EREG的ECCE。权利要求书CN104205685A2/2页313一种无线通信系统中的用户设备,包括接收模块;和处理器,其中,所述处理器在与至少一个资源集中的每一个相对应的多个资源单元上执行盲解码,其中,所述资源单元是在与下行链路带宽有关的资源单元当中用于增强型物理下行链路控制信道EPDCCH的资源单元,并且所述至少一个资源集中的每一个被配置用于集中式EPDCCH传输和分布式EPCCH传输中的一个。权利要求书CN104205685A1/18页4在无线通信系统中接收控制信息的方法和设备技术领域0001本发明涉及无线通信系统,并且更加特别地,涉及用于通过增强型物理下行链路控制信道。
8、EPDCCH接收控制信息的方法和设备。背景技术0002无线通信系统已经被广泛地部署以提供诸如语音和数据的各种通信内容。通常,这些通信系统是能够通过共享可用的系统资源例如,带宽和发送功率支持与多个用户的通信的多址系统。多址系统的示例包括码分多址CDMA系统、频分多址FDMA系统、时分多址TDMA系统、正交频分多址OFDMA系统、单载波频分多址SCFDMA系统、以及多载波频分多址MCFDMA系统。发明内容0003技术问题0004被设计以解决问题的本发明的目的在于用于通过EPDCCH的盲解码接收控制信息的方法。0005要理解的是,由本发明实现的技术目的不局限于前面的技术目的,并且在此没有提及的其它技。
9、术目的对本发明涉及的本领域技术人员来说从以下的描述中将会是显而易见的。0006技术方案0007根据本发明的一个方面,在此提供一种用于在无线通信系统中由用户设备UE接收控制信息的方法,包括在与至少一个资源集中的每一个相对应的多个资源单元上执行盲解码,其中资源单元是与下行链路带宽有关的资源单元当中用于增强型物理下行链路控制信道EPDCCH的资源单元;以及至少一个资源集中的每一个被配置用于集中式EPDCCH传输和分布式EPDCCH传输中的一个。0008根据本发明的第二方面,在此提供一种无线通信系统中的用户设备,包括接收模块;和处理器,其中该处理器在与至少一个资源集中的每一个相对应的多个资源单元上执行。
10、盲解码,其中资源单元是与下行链路带宽有关的资源单元当中用于增强型物理下行链路控制信道EPDCCH的资源单元,并且至少一个资源集中的每一个被配置用于集中式EPDCCH传输和分布式EPCCH传输中的一个。0009本发明的第一和第二方面可以包括下述详情。0010资源单元中的每一个可以是物理资源块PRB对,并且资源集是PRB集。0011可以通过更高层信令向UE用信号发送指示至少一个资源集中的每一个被配置用于集中式EPDCCH传输或者分布式EPCCH传输的信息。0012用于EPDCCH的资源单元的确定可以基于关于通过更高层信令递送的资源集的信息。0013至少一个资源集可以包括为集中式EPDCCH传输配置。
11、的第一资源集和为分布式说明书CN104205685A2/18页5EPDCCH传输配置的第二资源集,并且当在用于EPDCCH的资源单元当中存在被包括在第一和第二资源集两者中的重叠的资源单元时,在与集中式EPDCCH传输有关的至少一个天线端口当中,UE可以仅将除了与分布式EPDCCH传输有关的至少一个天线端口之外的至少一个天线端口视为在重叠的资源单元上是有效的。0014至少一个资源集可以包括为集中式EPDCCH传输配置的第一资源集和为分布式EPDCCH传输配置的第二资源集;并且当在用于EPDCCH的资源单元当中存在被包括在第一和第二资源集两者中的重叠的资源单元时,UE可以使用预先配置的天线端口以在。
12、重叠的资源单元上执行对于集中式EPDCCH的盲解码。0015通过更高层信令可以递送预先配置的天线端口。0016与集中式EPDCCH传输有关的至少一个天线端口可以包括天线端口107、108、109、以及110,并且与分布式EPDCCH传输有关的至少一个天线端口可以包括天线端口107和109。0017PRB对可以包括四个增强型控制信道元素ECCE。0018ECCE中的每一个可以包括四个增强型资源元素组EREG。0019根据聚合水平,集中式EPDCCH传输可以基于至少一个连续的ECCE。0020分布式EPDCCH传输可以基于包括属于PRB对的EREG的ECCE。0021有益效果0022根据本发明的实。
13、施例,根据EPDCCH的传输类型可以有效地执行盲解码。0023本领域的技术人员将会理解,能够利用本发明实现的效果不限于已在上文特别描述的效果,并且从结合附图的下面的具体描述将更清楚地理解本发明的其它优点。附图说明0024附图被包括以提供本发明的进一步理解,图示本发明的实施例并且连同描述一起用作解释本发明的原理。0025图1图示无线电帧结构。0026图2是图示用于一个下行链路DL时隙的资源网格的图。0027图3是图示DL子帧结构的图。0028图4是图示上行链路UL子帧结构的图。0029图5图示搜索空间。0030图6图示参考信号。0031图7和图8是图示根据本发明的一个实施例的用于EPDCCH的盲。
14、解码/搜索空间配置的图。0032图9是图示根据本发明的一个实施例的用于执行天线端口映射和解码的方法的图。0033图10是图示根据本发明的一个实施例的用于配置EPDCCH候选的方法和用于执行解码的方法的图。0034图11图示根据本发明的一个实施例的EPDCCH资源集和天线端口映射。0035图12至图14图示根据本发明的一个实施例的在一个PRB对中集中式EPDCCH传输和分布式EPDCCH传输被混合的情况中的端口分配。说明书CN104205685A3/18页60036图15是图示用于每个PRB对的天线端口的数目的确定的图。0037图16和图17是图示根据本发明的一个实施例的搜索空间的分配的图。00。
15、38图18是图示根据本发明的一个实施例的在EPDCCH和解调RS端口之间的关系的图。0039图19是图示收发器的配置的图。具体实施方式0040可以通过以预先确定的形式组合本发明的要素和特征来解释在下面描述的实施例。可以认为要素或者特征是可选择的,除非另有明确地提及。在没有与其它要素相组合的情况下能够实现要素或者特征中的每一个。另外,可以组合一些要素和/或特征以配置本发明的实施例。在本发明的实施例中论述的操作的序列可以改变。一个实施例的一些要素或者特征也可以被包括在其它的实施例中,或者可以通过其它实施例的相对应的要素或者特征来替换。0041将会集中于在基站和终端之间的数据通信关系描述本发明的实施。
16、例。基站用作网络的终端节点,在该网络上基站与终端直接地通信。必要时,在本说明书中说明的如通过基站进行的特定操作可以通过基站的上节点来进行。0042换言之,将会显然的是,在由包括基站的数个网络节点组成的网络中允许与终端的通信的各种操作能够通过基站或者通过除基站之外的网络节点进行。术语“基站BS”可以被替换成诸如“固定站”、“节点B”、“E节点BENB”、以及“接入点”的术语。术语“中继”可以被替换成诸如“中继节点RN”和“中继站RS”的术语。术语“终端”也可以被替换成诸如“用户设备UE”、“移动站MS”、“移动订户站MSS”以及“订户站SS”的术语。0043应注意的是,为了便于描述和更好地理解本。
17、发明提出在本发明中提出的特定术语,并且在本发明的技术范围或者精神下可以改变这些特定术语。0044在一些情况下,已知的结构和装置可以被省略,或者可以提供仅图示结构和装置的关键功能的框图,使得没有模糊本发明的概念。在本说明书中将会使用相同的附图标记指代相同或者相似的部件。0045通过关于包括电气与电子工程协会IEEE802系统、第三代合作伙伴项目3GPP系统、3GPP长期演进LTE系统、LTE高级LTEA系统、以及3GPP2系统的无线接入系统中的至少一个的标准文献支持本发明的示例性实施例。特别地,通过上述文献可以支持在本发明的实施例中没有描述以防止模糊本发明的技术精神的步骤或者部分。通过上述文献可。
18、以支持在此使用的所有术语。0046下面描述的本发明的实施例能够被应用于各种无线接入技术,诸如码分多址CDMA、频分多址FDMA、时分多址TDMA、正交频分多址OFDMA、以及单载波频分多址SCFDMA。可以通过诸如通用陆地无线电接入UTRA或者CDMA2000的无线技术具体化CDMA。可以通过诸如全球移动通信系统GSM/通用分组无线电服务GPRS/用于GSM演进的增强数据速率EDGE的无线技术具体化TDMA。可以通过诸如IEEE80211WIFI、IEEE80216WIMAX、IEEE80220、或者演进的UTRAEUTRA的无线技术具体化OFDMA。UTRA是通用移动电信系统UMTS的一部分。
19、。第三代合作伙伴计划3GPP长期演进LTE说明书CN104205685A4/18页7是使用EUTRA的演进的UMTSEUMTS的一部分。对于下行链路3GPPLTE采用OFDMA,并且对于上行链路采用SCFDMA。LTE高级LTEA是3GPPLTE的演进版本。通过IEEE80216E无线MANOFDMA参考系统和IEEE80216M高级无线MANOFDMA高级系统能够解释WIMAX。为了清楚起见,下面的描述集中于3GPPLTE和3GPPLTEA系统。然而,本发明的精神不限于此。0047在下文中,将会参考图1描述无线电帧结构。0048在蜂窝OFDM无线分组通信系统中,基于逐帧发送上行链路UL/下行。
20、链路DL数据分组,并且一个子帧被定义为包括多个OFDM符号的预定的时间间隔。3GPPLTE支持可应用于频分双工FDD的类型1无线电帧结构和可应用于时分双工TDD的类型2无线电帧结构。0049图1A图示类型1无线电帧结构。下行链路无线电帧被划分为十个子帧。每个子帧在时域中包括两个时隙。对于发送一个子帧所耗费的时间被定义为传输时间间隔TTI。例如,一个子帧可以具有1MS的持续时间并且一个时隙可以具有05MS的持续时间。时隙可以在时域中包括多个OFDM符号并且在频域中包括多个资源块RB。因为3GPPLTE对于下行链路采用OFDMA,所以OFDM符号表示一个符号时段。OFDM符号可以被称为SCFDMA。
21、符号或者符号时段。资源块RB,是资源分配单元,可以在时隙中包括多个连续的子载波。0050被包括在一个时隙中的OFDM符号的数目取决于循环前缀CP的配置。CP被划分为扩展的CP和正常的CP。对于配置每个OFDM符号的正常的CP,时隙可以包括7个OFDM符号。对于配置每个OFDM符号的扩展的CP,每个OFDM符号的持续时间被扩展并且从而被包括在时隙中的OFDM符号的数目比在正常的CP的情况下小。对于扩展的CP,时隙可以包括,例如,6个OFDM符号。当如在UE高速移动的情况下信道状态不稳定时,扩展的CP可以被用于减少符号间干扰。0051当正常的CP被使用时,每个时隙包括7个OFDM符号,并且从而每个。
22、子帧包括14个OFDM符号。在这样的情况下,每个子帧的前两个或者三个OFDM符号可以被分配给物理下行链路控制信道PDCCH并且其它的三个OFDM符号可以被分配给物理下行链路共享信道PDSCH。0052图1B图示类型2无线电帧结构。类型2无线电帧结构包括两个半帧,其中的每一个具有5个子帧、下行链路导频时隙DWPTS、保护时段GP、以及上行链路导频时隙UPPTS。每个子帧包括两个时隙。DWPTS被用于UE中的初始小区搜索、同步、或者信道估计,而UPPTS被用于ENB中的信道估计和UE中的UL传输同步。GP被提供以消除由于在DL和UL之间的DL信号的多路径延迟导致在UL中发生的干扰。无论哪种类型的无。
23、线电帧,无线电帧的子帧都包括两个时隙。0053被图示的无线电帧结构仅是示例,并且可以对被包括在无线电帧中的子帧的数目、被包括在子帧中的时隙的数目、或者被包括在时隙中的符号的数目进行各种修改。0054图2是图示用于一个DL时隙的资源网格的图。DL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。然而,本发明的实施例不限于此。对于正常的CP,时隙可以包括7个OFDM符号。对于扩展的CP,时隙可以包括6个OFDM符号。资源网格中的每个元素被称为资源元素RE。RB包括127个RE。被包括在下行链路中的RB的数目NDL取决于DL传输带宽。UL时隙可以与DL时隙相同的结构。说明书CN104。
24、205685A5/18页80055图3图示DL子帧结构。DL子帧中的第一时隙的最多前三个OFDM符号被用作分配控制信道的控制区域并且DL子帧的剩余的OFDM符号被用作分配PDSCH的数据区域。在3GPPLTE中使用的DL控制信道包括,例如,物理控制格式指示符信道PCFICH、物理下行链路控制信道PDCCH、以及物理混合自动重传请求HARQ指示符信道PHICH。在子帧的第一个OFDM符号中发送PCFICH,承载关于被用于子帧中的控制信道的传输的OFDM符号的数目的信息。PHICH响应于上行链路传输承载HARQACK/NACK信号。在PDCCH上承载的控制信息被称为下行链路控制信息DCI。DCI包。
25、括用于UE组的UL或者DL调度信息或者UL发送功率控制命令。PDCCH递送关于用于DL共享信道DLSCH的资源分配和传送格式的信息、关于UL共享信道ULSCH的资源分配信息、关于寻呼信道PCH的寻呼信息、关于DLSCH的系统信息、关于用于诸如在PDSCH上发送的随机接入响应的更高层控制消息的资源分配的信息、用于UE组的单独的UE的发送功率控制命令集、发送功率控制信息、以及互联网协议语音VOIP激活信息。在控制区域中可以发送多个PDCCH。UE可以监控多个PDCCH。通过聚合一个或者多个连续的控制信道元素CCE形成PDCCH。CCE是被用于以基于无线电信道的状态的编码速率提供PDCCH的逻辑分配。
26、单元。CCE对应于多个RE组。取决于在CCE的数目和通过CCE提供的编码速率之间的相关性来确定PDCCH的格式和可用于PDCCH的比特的数目。ENB根据被发送到UE的DCI确定PDCCH格式并且将循环冗余检验CRC添加到控制信息。根据PDCCH的拥有者或者用途通过作为无线电网络临时标识符RNTI已知的标识符ID掩蔽CRC。如果PDCCH针对特定的UE,则通过UE的小区RNTICRNTI可以掩蔽其CRC。如果PDCCH用于寻呼消息,则通过寻呼无线电网络临时标识符PRNTI可以掩蔽PDCCH的CRC。如果PDCCH递送系统信息,特别地,系统信息块SIB,则通过系统信息ID和系统信息RNTISIRN。
27、TI可以掩蔽其CRC。为了指示PDCCH响应于通过UE发送的随机接入前导而递送随机接入响应,可以通过随机接入RNTIRARNTI掩蔽其CRC。0056图4图示UL子帧结构。UL子帧在频域中可以被划分为控制区域和数据区域。承载上行链路控制信息的物理上行链路控制信道PUCCH被分配给控制区域并且承载用户数据的物理上行链路共享信道PUSCH被分配给数据区域。为了保持单载波特性,UE不同时发送PUSCH和PUCCH。用于UE的PUCCH被分配给子帧中的RB对。在两个时隙中RB对的RB占用不同的子载波。这经常被称为被分配给PUCCH的RB对在时隙边界上的跳频。0057DCI格式0058在LTEA版本10。
28、中定义了DCI格式0、1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、2C、3、3A以及4。DCI格式0、1A、3以及3A被定义为具有相同的消息大小以减少盲解码的次数,稍后将会对其进行描述。根据要被发送的控制信息的使用目的,DCI格式可以被划分为I被用于上行链路许可的DCI格式0和4,II被用于下行链路调度分配的DCI格式1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B以及2C,以及III用于功率控制命令的DCI格式3和3A。0059被用于上行链路许可的DCI格式0可以包括对于稍后将会描述的载波聚合来说必要的载波指示符、被用于相互区分DCI格式0和1A的偏移用于格式0/格式1A区别的标记、指示跳频是否被。
29、用于上行链路PUSCH传输的跳频标记、关于被用于UE发送PUSCH的资源块指配的信息、调制和编码方案、用来清空用于与HARQ过程有关的初始传输的缓冲器的新数据指示符、用于被调度的PUSCH的发送功率控制TPC命令、关于用于解调参考信号DMRS和OCC索引的循环移位的信息、以及用于TDD操作所必需的上行链路索引和信道质说明书CN104205685A6/18页9量指示符请求等等。DCI格式0不包括冗余版本,不同于与下行链路调度分配有关的DCI格式,因为DCI格式0使用同步的HARQ。当跨载波调度没有被使用时,载波指示符没有被包括在DCI格式中。0060DCI格式4被新添加到LTEA版本10的DCI。
30、格式,支持将空间复用应用于LTEA中的上行链路传输。DCI格式4具有更大的消息大小,因为其进一步包括用于空间复用的信息。除了被包括在DCI格式0中的控制信息之外,DCI格式4还包括附加的控制信息。即,DCI格式4包括关于用于第二传输块的调制和编码方案的信息、用于多天线传输的预编码信息、以及探测参考信号SRS请求信息。DCI格式4没有包括用于格式0和1A之间区分的偏移,因为其具有比DCI格式0更大的大小。0061用于下行链路调度分配的DCI格式1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B以及2C可以被大致地划分为不支持空间复用的DCI格式1、1A、1B、1C以及1D和支持空间复用的DCI格式2、2。
31、A、2B以及2C。0062与其它的格式相比较,DCI格式1C仅支持频率连续分配作为紧凑的频率分配而没有包括载波指示符和冗余版本。0063DCI格式1A用于下行链路调度和随机接入。DCI格式1A可以包括载波指示符、指示是否使用下行链路分布式传输的指示符、PDSCH资源分配信息、调制和编码方案、冗余版本、用于指示被用于软组合的处理器的HARQ处理器数目、用来清空用于与HARQ过程有关的初始传输的缓冲器的新数据指示符、用于PUCCH的TCP命令、对于TDD操作所必需的上行链路索引等等。0064DCI格式1包括与DCI格式1A相类似的控制信息。DCI格式1支持非连续的资源分配,而DCI格式1A与连续的。
32、资源分配有关。因此,DCI格式1进一步包括资源分配报头,并且因此稍微增加控制信令开销作为用于资源分配灵活性的增加的权衡。0065与DCI格式1相比较,DCI格式1B和1D两者进一步包括预编码信息。DCI格式1B包括PMI应答,并且DCI格式1D包括下行链路功率偏移信息。在DCI格式1B和1D中包括的大多数控制信息对应于DCI格式1A的控制信息。0066DCI格式2、2A、2B以及2C基本上包括在DCI格式1A中包括的大多数控制信息,并且进一步包括用于空间复用的信息。用于空间复用的信息包括用于第二传输块的调制和编码方案、新数据指示符、以及冗余版本。0067DCI格式2支持闭环空间复用,并且DCI。
33、格式2A支持开环空间复用。DCI格式2和2A两者包括预编码信息。DCI格式2B支持与波束成形相组合的双层空间复用并且进一步包括用于DMRS的循环移位信息。DCI格式2C可以被视为DCI格式2B的扩展版本,支持用于高达8层的空间复用。0068DCI格式3和3A可以被用于补充在用于上行链路许可和下行链路调度分配的前述DCI格式中包括的TPC信息,即,支持半永久调度。在DCI格式3的情况下每个UE使用1比特命令,而在DCI格式3A的情况下每个UE使用2比特命令。0069通过PDCCH发送上述DCI格式之一,并且可以在控制区域中发送多个PDCCH。UE可以监视多个PDCCH。0070PDCCH处理00。
34、71为了有效的处理,控制信道元素CCE,连续的逻辑分配单元,被用于将PDCCH映说明书CN104205685A7/18页10射到RE。0072对于特定的PDCCH所必需的CCE的数目取决于与控制信息大小、小区带宽、信道编码速率等等相对应的DCI有效载荷。具体地,根据如在表1中所示的PDCCH可以定义用于特定的PDCCH的CCE的数目。0073表10074PDCCH格式CCE的数目REG的数目PDCCH比特的数目019721218144243628838725760075如上所述,四种格式之一可以被用于PDCCH并且UE并未获知。因此,UE在没有获知PDCCH格式的情况下执行解码。这被称为盲解码。
35、。因为如果对于每个PDCCHUE解码不可用于下行链路的所有CCE则产生操作开销,所以考虑到对调度器和解码尝试的数目的限制来限定搜索空间。0076即,搜索空间是由在其上UE需要尝试以聚合水平执行解码的CCE组成的候选PDCCH的集合。可以如在表2中所示定义每个聚合水平和候选PDCCH的相对应的数目。0077表200780079如在表2中所示,UE在每个聚合水平具有多个搜索空间,因为存在4个聚合水平。搜索空间可以被划分为UE特定搜索空间和公共搜索空间,如在表2中所示。UE特定搜索空间是用于特定的UE。每个UE可以通过监控其UE特定的搜索空间检查RNTI和掩蔽PDCCH的CRC尝试根据可用的DCI格。
36、式解码PDCCH候选集并且当RNTI和CRC有效时获取控制信息。0080例如,公共搜索空间CSS被用于多个UE或者所有的UE需要接收PDCCH的情况,说明书CN104205685A108/18页11用于系统信息动态调度或者寻呼消息。CSS可以被用于特定的UE用于资源管理。此外,CSS可以重叠UE特定搜索空间。可以通过RARNTI、SIRNTI以及PRNTI中的一个掩蔽用于UE的控制信息。0081具体地,通过下面给出的等式1可以确定搜索空间。0082等式100830084在此,L表示聚合水平,YK是通过RNTI和子帧数目K确定的变量,并且M是PDCCH候选的数目。如果应用载波聚合,则MTMMLN。
37、CL否则,MM。在此,ML是PDCCH候选的数目。NCCE,K是第K个子帧的控制区域中的CCE的总数目,并且I是指示每个PDCCH候选中的单独的CCE的因子并且被设置为I0、1、L1。对于CSS,YK始终被确定为是0。0085图5示出在可以根据等式1定义的相应的聚合水平处的USS阴影部分。为了图示的简单,载波聚合没有被使用,并且NCCE,K被设置为32。0086图5A、图5B、图5C以及图5D分别图示聚合水平1、2、4以及8的情况。数字表示CCE数目。在图5中,基于RNTI和子帧数目K确定在每个聚合水平处的搜索空间的起始CCE。由于模函数和L,在用于UE的相同子帧中的聚合水平当中可以不同地确定。
38、此CCE。由于L,CCE始终被确定为对应于聚合水平的倍数。在下面给出的描述中,YK被假定为是CCE18。UE尝试以关于相对应的聚合水平确定的CCE为单位从起始CCE顺序地执行解码。在图5B中,例如,根据聚合水平,对于每两个CCE,UE尝试从CCE4,起始CCE,开始执行解码。0087以这样的方式,UE尝试执行对于搜索空间的解码。通过利用无线电资源控制RRC信令确定的DCI格式和传输模式确定解码尝试的数目。如果没有应用载波聚合,则对于六个PDCCH候选中的每一个考虑两个DCI大小DCI格式0/1A/3/3A和DCI格式1C,UE需要尝试在CSS中执行解码高达12次。在USS中,对于16个PDCC。
39、H候选662216中的每一个考虑两个DCI大小,UE需要尝试执行解码高达32次。因此,当载波聚合没有被应用时,UE需要执行解码高达44次。0088另一方面,如果载波聚合被应用,则解码的最大数目增加,因为添加了与DL资源DL分量载波的数目一样多的对于USS和DCI格式4的解码。0089参考信号RS0090在无线通信系统中发送分组时,在无线电信道上发送分组,并且因此在传输过程中可能出现信号失真。为了接收器接收正确的信号而不管信号失真,应使用信道信息校正接收到的失真的信号。在检测信道信息时,对于发送机和接收器两者来说已知的信号被发送并且在信道上接收到的信号的失真程度被用于检测信道信息。该信号被称为导。
40、频信号或者参考信号。0091在使用多个天线发送和接收数据的情况下,在发送天线和接收天线之间的信道状态需要被识别以接收正确的信号。因此,对于每个发送天线,并且更加具体地,对于每个天线端口,需要单独的RS。说明书CN104205685A119/18页120092RS可以被划分为ULRS和DLRS。在当前LTE系统中,ULRS包括0093I对于在PUSCH和PUCCH上发送的信息的相干解调,用于信道估计的解调参考信号DMRS,和0094II用于在BS中以不同网络的频率测量UL信道质量的探测参考信号SRS。0095DLRS包括0096I通过小区中的所有的UE共享的小区特定的参考信号CRS;0097II。
41、用于特定UE的UE特定的参考信号;0098III在PDSCH的传输的情况下为了相干解调发送的解调参考信号DMRS;0099IV用于在DLDMRS的传输的情况下递送信道状态信息CSI的信道状态信息参考信号CSIRS;0100V为了在MBSFN模式下发送的信号的相干解调发送的多媒体广播单频网络MBSFN参考信号;以及0101VI被用于估计UE的地理位置信息的定位参考信号。0102根据其用途RS可以被大致地划分为两个参考信号。存在被用于获取信道信息的RS和被用于数据解调的RS。因为当UE获取关于DL的信道信息时使用前者,所以应在宽带上发送此RS,并且甚至没有在特定的子帧中接收DL数据的UE应接收此R。
42、S。此RS也被应用于诸如切换的情形。在DL上伴随着资源通过BS发送后者RS。UE可以接收RS以执行信道测量以实现数据调制。应在其中发送数据的区域中发送此RS。0103CRS被用于信道信息的获取并且用于数据解调,并且UE特定的RS仅被用于数据解调。在宽带中在每个子帧中发送CRS,并且根据BS的发送天线的数目发送用于高达4个天线端口的RS。0104例如,如果BS的发送天线的数目是2,则发送用于天线端口0和1的CRS。如果BS的发送天线的数目是4,则分别发送用于天线端口0至4的CRS。0105图6是图示在传统3GPPLTE系统例如,版本8中定义的CRS和DRS被映射到资源块RB对的图案的图。下行链路。
43、RB对,作为RS被映射到的单位,可以被表示为时域中一个子帧乘以频域中的12个子载波的单位。即,一个RB对对于正常的CP图6A具有14个OFDM符号的长度边对于扩展的CP图6B具有12个OFDM符号的长度。0106图6示出在其中BS支持四个发送天线的系统中的RB对上的RS的位置。在图6中,通过“0”、“1”、“2”、以及“3”表示的资源元素RE分别表示用于天线端口索引0、1、2以及3的CRS的位置。在图6中,通过“D”表示的RE表示DMRS的位置。0107在版本11之后的LTE系统中,增强型PDCCHEPDCCH被视为对于由于协调的多点COMP、多用户多输入多输出MUMIMO等等导致的PDCCH。
44、的容量的缺乏和由于小区间干扰导致的PDCCH性能的降低的解决方案。另外,与现有的基于CRS的PDCCH相反,可以基于DMRS对EPDCCH执行信道估计,以便于获得预编码增益。0108当基于REG和配置有REG的CCE执行上述PDCCH的传输时,可以基于增强型REGEREG、增强型CCEECCE、以及物理资源块PRB对执行EPDCCH的传输。每个ECCE可以包括四个EREG,并且每个PRB对可以包括四个ECCE。EPDCCH也采用如在PDCCH的情况中的聚合水平的概念,但是用于EPDCCH的聚合水平以ECCE为基础。0109根据被用于EPDCCH传输的PRB对的配置,EPDCCH传输可以被划分为。
45、集中式说明书CN104205685A1210/18页13EPDCCH传输和分布式EPDCCH传输。集中式EPDCCH传输表示被用于EPDCCH的传输的资源集在频域中彼此相邻的情况,并且预编码可以被应用以获得波束形成增益。例如,集中式EPDCCH传输可以以其数目对应于聚合水平的连续的ECCE为基础。另一方面,分布式EPDCCH传输表示在频域中在分离的PRB对中的EPDCCH的传输,并且具有关于频率分集的优点。例如,分布式EPDCCH传输可以基础具有被包括在频域中分离的每个PRB对中的四个EREG的ECCE。0110在下文中,将会描述与用于EPDCCH传输的盲解码/搜索空间配置和天线端口映射有关的。
46、各种实施例。0111用于EPDCCH的盲解码/搜索空间配置0112如上所述,EPDCCH传输可以被划分为集中式EPDCCH传输和分布式EPDCCH传输。根据本发明的一个实施例,UE可以通过区别用于集中式EPDCCH传输的资源集与用于分布式EPDCCH传输的资源集来配置搜索空间。在此,资源集可以作为PRB集合或者ECCE,并且ENB可以通过更高层信令指示资源集的传输类型集中式EPDCCH传输或者分布式EPDCCH传输。0113换言之,UE可以在子帧的多个资源单元当中的用于EPDCCH的资源单元上在每个聚合水平处执行盲解码例如,如果资源集是PRB集,则资源单元可以是PRB对或者ECCEEREG,并。
47、且如果资源集是ECCE,则ECCE或者EREG可以是资源单元。在此,可以为集中式EPDCCH传输或者分布式EPDCCH传输中的任意一个配置资源集。0114将会给出图7和图8的示例的更加详细的描述。在图7和图8中,假定资源集是PRB集,并且资源单元是ECCE或者PRB对。虽然在图7和图8中PRB集被图示为具有两个或者四个PRB对,但是本发明的实施例不限于此。取决于配置,PRB集的PRB对的数目可以被设置为2、4、8等等。在图7和图8中,为了图示的简单,在分布式PRB集中包括的PRB对被图示为在频率轴上是连续的。因此,被包括在分布式PRB集合中的PRB对可以为认为是频率轴上的非连续的。0115图7。
48、A图示为UE配置一个PRB集的情况,并且图7B图示为UE配置两个PRB集的情况。参考图7A,UE可以通过更高层信令识别提供用于EPDCCH的一个PRB集,并且在子帧的其它的PRB对当中的四个PRB对用于EPDCCH传输。UE也可以识别此PRB集用于集中式EPDCCH传输还是用于分布式EPDCCH传输。UE可以根据传输类型集中式EPDCCH传输或者分布式EPDCCH传输确定每个聚合水平处的EPDCCH候选并且执行解码。0116在图7B中,为UE配置两个PRB集。可以通过更高层信令指示两个PRB集中的一个是用于集中式EPDCCH的PRB集集中式PRB集并且另一个是用于分布式EPDCCH分布式PRB。
49、集的PRB集。UE可以根据每个传输类型确定用于每个PRB集的EPDCCH候选并且执行解码。在不同于图7B的示例的其中配置两个PRB集的情况下,PRB集两者可以用于集中式或者分布式EPDCCH。0117当如上所述配置两个PRB集用于分布式EPDDCH的PRB集和用于集中式EPDCCH的PRB集时,被包括在相应的PRB集中的PRB可以不相互排他。换言之,被包括在一个PRB集中的PRB对可以属于另一PRB对。在图8中图示此情况。参考图8,用于集中式EPDCCH传输的PRB集包括PRB对N至PRB对N3,并且用于分布式EPDCCH传输的PRB集包括PRB对N1至PRB对N。即,PRB对N被包括在用于集中式EPDCCH传输的PRB集和用于分布说明书CN104205685A1311/18页14式EPDCCH传输的PRB集两者中。如果有在两个PRB集中存在的重叠的PRB对,如上述情况那样,则在与集中式EPDCCH传输相关联的天线端口当中,UE可以仅将除了与分布式EPDCCH传输相关联的天线端口之外的至少一个天线端口视为在重叠的PRB对上是有效的。例如,如果天线端口107和109与分布式EPDCCH相关联,并且天线端口107、108、109以及110与集中式EPDCCH相关联,则UE可以仅使用天线端口108和109执行用于重叠的PRB对中的集中式EPDCCH的盲解码。可替选地,UE可。