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1、10申请公布号CN104106231A43申请公布日20141015CN104106231A21申请号201280069042X22申请日2012061161/595,22620120206USH04L1/00200601H04L5/0020060171申请人瑞典爱立信有限公司地址瑞典斯德哥尔摩72发明人D拉森JF程J菲鲁斯科格M弗雷内H科拉帕蒂74专利代理机构北京市金杜律师事务所11256代理人王茂华54发明名称用户设备、网络节点以及其中用于确定电信系统中的下行链路传输中的传输块大小的方法57摘要提供了一种在用户设备121中用于确定传输块大小的方法。该传输块大小由该用户设备121使用于在增强。
2、型控制信道ECCH上从网络节点110接收下行链路数据传输中。该用户设备121和该网络节点110包括在电信系统100中。该用户设备121具有对预定传输块大小的表格的访问。该用户设备121可以基于被分配给下行链路数据传输的PRB的总数目NPRB,并且基于PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,来计算指示符NPRB。然后,该用户设备121可以基于至少所计算的指示符NPRB,根据预定传输块大小的表格,来确定传输块大小。还提供了一种用户设备、一种在网络节点中的方法、以及一种网络节点。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014080586PCT国际申请的申请数据PCT/SE2012/0。
3、506272012061187PCT国际申请的公布数据WO2013/119158EN2013081551INTCL权利要求书5页说明书19页附图16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5页说明书19页附图16页10申请公布号CN104106231ACN104106231A1/5页21一种在用户设备121中用于确定传输块大小的方法,该传输块大小由所述用户设备121使用于在增强型控制信道ECCH上从网络节点110接收下行链路数据传输中,所述用户设备121和所述网络节点110包括在电信系统100中,该用户设备121具有对预定传输块大小的表格的访问,所述方法包括基于被分配给所述。
4、下行链路数据传输的PRB的总数目NPRB,并且基于PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,来计算1703指示符NPRB;基于至少所计算的指示符NPRB,根据预定传输块大小的所述表格,来确定1704所述传输块大小。2根据权利要求1所述的方法,进一步包括使用所确定的传输块大小来接收1705下行链路数据传输。3根据权利要求1或2所述的方法,进一步包括确定1701条件,所述条件的存在触发对所述指示符NPRB的所述计算1703。4根据权利要求3所述的方法,其中所述条件是在所述ECCH上接收到通信和/或通信请求。5根据权利要求4所述的方法,其中所述ECCH位于特定于用户设备的搜索空间中。6根据权利。
5、要求35中任一项所述的方法,其中所述条件是从所述网络节点110接收到计算所述传输块大小的通信请求。7根据权利要求6所述的方法,其中所述通信请求包括PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB。8根据权利要求17中任一项所述的方法,其中所述计算1703进一步包括获取在计算1703所述指示符NPRB中使用的所述PRB偏移值OPRB或者所述PRB调整因子APRB。9根据权利要求18中任一项所述的方法,进一步包括在所述用户设备121开始在所述ECCH上从所述网络节点110接收下行链路数据传输之前,接收1702所述PRB偏移值OPRB或者所述PRB调整因子APRB;或者在物理下行链路控制信道PDCCH。
6、中所调度的来自所述网络节点110的下行链路传输中所包括的RRC消息中,接收1702所述PRB偏移值OPRB或者所述PRB调整因子APRB。10根据权利要求19中任一项所述的方法,其中所述计算1703进一步包括根据下式来计算所述指示符NPRBNPRBMINMAXNPRBOPRB,1,110。11根据权利要求19中任一项所述的方法,其中所述计算1703进一步包括根据下式来计算所述指示符NPRB12根据权利要求19中任一项所述的方法,其中所述计算1703进一步包括根据下式来计算所述指示符NPRB13根据权利要求19中任一项所述的方法,其中所述计算1703进一步包括根据下式来计算所述指示符NPRB权利。
7、要求书CN104106231A2/5页314根据权利要求113中任一项所述的方法,其中所述用户设备121包括多于一个PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,并且进一步包括基于不同子帧中的子帧的子帧编号,来将不同的PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB应用在所述不同子帧中。15根据权利要求113中任一项所述的方法,其中所述用户设备121包括多于一个PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,并且进一步包括基于附加信号的存在,来将不同的PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB应用在不同子帧中。16根据权利要求115中任一项所述的方法,其中如果NPRB大于物理资源块阈值TP。
8、RB,则所述计算1703被执行。17根据权利要求216中任一项所述的方法,其中相对由所述用户设备121所获取的PRB偏移值OPRB或者所述PRB调整因子APRB,在来自所述网络节点110的通信请求中所接收的PRB偏移值OPRB或者所述PRB调整因子APRB被给予更高的优先级。18一种用于确定传输块大小的用户设备121,该传输块大小由所述用户设备121使用于在增强型控制信道ECCH上从网络节点110接收下行链路数据传输中,所述用户设备121和所述网络节点110包括在电信系统100中,该用户设备121具有对预定传输块大小的表格的访问,所述用户设备121包括处理电路2002,被配置为基于被分配给所述。
9、下行链路数据传输的PRB的总数目NPRB,并且基于PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,来计算指示符NPRB;以及基于至少所计算的指示符NPRB,根据预定传输块大小的所述表格,来确定所述传输块大小。19根据权利要求18所述的用户设备121,进一步包括无线电电路2001,其中所述无线电电路2001被配置为使用所确定的传输块大小来接收下行链路数据传输。20根据权利要求18或19所述的用户设备121,其中所述处理电路2002进一步被配置为确定条件,所述条件的存在触发对所述指示符NPRB的所述计算。21根据权利要求20所述的用户设备121,其中所述条件是在所述ECCH上接收到通信和/或通信请。
10、求。22根据权利要求21所述的用户设备121,其中所述ECCH位于特定于用户设备的搜索空间中。23根据权利要求1922中任一项所述的用户设备121,其中所述条件是从所述网络节点110接收到计算所述传输块大小的通信请求。24根据权利要求23所述的用户设备121,其中所述通信请求包括所述PRB偏移值OPRB或者所述PRB调整因子APRB。25根据权利要求1824中任一项所述的用户设备121,其中所述处理电路2002进一步被配置为获取将在所述计算中使用的所述PRB偏移值OPRB或者所述PRB调整因子APRB。26根据权利要求1825中任一项所述的用户设备121,其中所述处理电路2002进一步被配置为。
11、在所述用户设备121开始在所述ECCH上从所述网络节点110接收下行链路数据传输之前,接收所述PRB偏移值OPRB或者所述PRB调整因子APRB;或者在物理下行链路控制信道PDCCH中所调度的来自所述网络节点110的下行链路传输中所包括的权利要求书CN104106231A3/5页4RRC消息中,接收所述PRB偏移值OPRB或者所述PRB调整因子APRB。27根据权利要求1826中任一项所述的用户设备121,其中所述处理电路2002进一步被配置为,根据下式来计算所述指示符NPRBNPRBMINMAXNPRBOPRB,1,110。28根据权利要求1826中任一项所述的用户设备121,其中所述处理电。
12、路2002进一步被配置为,根据下式来计算所述指示符NPRB29根据权利要求1826中任一项所述的用户设备121,其中所述处理电路2002进一步被配置为,根据下式来计算所述指示符NPRB30根据权利要求1826中任一项所述的用户设备121,其中所述处理电路2002进一步被配置为,根据下式来计算所述指示符NPRB31根据权利要求1830中任一项所述的用户设备121,进一步包括多于一个PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,并且所述处理电路2002进一步被配置为基于子帧编号,来将不同的PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB应用在不同子帧中。32根据权利要求1830中任一项所述的用户设。
13、备121,进一步包括多于一个PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,并且所述处理电路2002进一步被配置为基于附加参考信号的存在,来将不同的PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB应用在不同子帧中。33根据权利要求1832中任一项所述的用户设备121,其中所述处理电路2002被配置为如果NPRB大于物理资源块阈值TPRB,则执行所述计算。34根据权利要求1833中任一项所述的用户设备121,其中所述处理电路2002被配置为相对由所述用户设备121所获取的PRB偏移值OPRB或者所述PRB调整因子APRB,给予在来自所述网络节点110的通信请求中所接收的PRB偏移值OPRB或者所述。
14、PRB调整因子APRB更高的优先级。35一种在网络节点110中用于确定传输块大小的方法,该传输块大小由所述网络节点110使用于在增强型控制信道ECCH上向用户设备121发射下行链路数据传输中,所述网络节点110和所述用户设备121包括在电信系统100中,该网络节点110具有对预定传输块大小的表格的访问,所述方法包括基于被分配给所述下行链路数据传输的PRB的总数目NPRB,并且基于PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,来计算1802指示符NPRB;基于至少所计算的指示符NPRB,根据预定传输块大小的所述表格,来确定1803所述传输块大小。36根据权利要求35所述的方法,进一步包括使用所。
15、确定的传输块大小,向所述用户设备121发射1804下行链路数据传输。37根据权利要求35或36所述的方法,进一步包括将通信请求发射1801给所述用户设备121,该通信请求包括所述PRB偏移值OPRB权利要求书CN104106231A4/5页5或者所述PRB调整因子APRB。38根据权利要求3537中任一项所述的方法,其中所述计算1802进一步包括根据下式来计算所述指示符NPRBNPRBMINMAXNPRBOPRB,1,110。39根据权利要求3537中任一项所述的方法,其中所述计算1802进一步包括根据下式来计算所述指示符NPRB40根据权利要求3537中任一项所述的方法,其中所述计算1802。
16、进一步包括根据下式来计算所述指示符NPRB41根据权利要求3537中任一项所述的方法,其中所述计算1802进一步包括根据下式来计算所述指示符NPRB42根据权利要求3541中任一项所述的方法,其中如果NPRB大于物理资源块阈值TPRB,则所述计算1802被执行。43一种用于确定传输块大小的网络节点110,该传输块大小由所述网络节点110使用于在增强型控制信道ECCH上向用户设备121发射下行链路数据传输中,所述网络节点110和所述用户设备121包括在电信系统100中,该网络节点110具有对预定传输块大小的表格的访问,所述网络节点110包括处理电路1903,被配置为基于被分配给所述下行链路数据传。
17、输的PRB的总数目NPRB,并且基于PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,来计算指示符NPRB;并且基于至少所计算的指示符NPRB,根据预定传输块大小的所述表格,来确定所述传输块大小。44根据权利要求43所述的网络节点110,进一步包括无线电电路1901,其中所述无线电电路1901被配置为使用所确定的传输块大小,向所述用户设备121发射下行链路数据传输。45根据权利要求43或44所述的网络节点110,其中所述无线电电路1901进一步被配置为将通信请求发射给所述用户设备121,该通信请求包括所述PRB偏移值OPRB或者所述PRB调整因子APRB。46根据权利要求4345中任一项所述的网。
18、络节点110,其中所述处理电路1903进一步被配置为,根据下式来计算所述指示符NPRBNPRBMINMAXNPRBOPRB,1,110。47根据权利要求4345中任一项所述的网络节点110,其中所述处理电路1903进一步被配置为,根据下式来计算所述指示符NPRB48根据权利要求4345中任一项所述的网络节点110,其中所述处理电路1903进一步被配置为,根据下式来计算所述指示符NPRB权利要求书CN104106231A5/5页649根据权利要求4345中任一项所述的网络节点110,其中所述处理电路1903进一步被配置为,根据下式来计算所述指示符NPRB50根据权利要求4349中任一项所述的网络。
19、节点110,其中所述处理电路1903进一步被配置为如果NPRB大于物理资源块阈值TPRB,则执行计算。权利要求书CN104106231A1/19页7用户设备、网络节点以及其中用于确定电信系统中的下行链路传输中的传输块大小的方法技术领域0001本文的实施例涉及网络节点、用户设备以及其中的方法。特别地,本文的实施例涉及确定电信系统中的下行链路传输的传输块大小。背景技术0002在当今的无线电通信网络中,多种不同的技术被使用,诸如长期演进LTE、LTE高级、宽带码分多址WCDMA、全球移动通系统/增强型数据速率GSM演进GSM/EDGE、微波接入全球互操作性WIMAX、或者超移动宽带UMB,只是提到用。
20、于无线电通信的几种可能技术。无线电通信网络包括无线电基站,无线电基站在至少一个形成小区的相应地理区域上提供无线电覆盖。小区定义还可以并入被用于传输的频带,这意味着两个不同的小区可以覆盖同一地理区域但是使用不同的频带。用户设备UE在小区中由相应的无线电基站服务并且与相应的无线电基站通信。用户设备在上行链路UL传输中通过空中接口或无线电接口将数据传输给无线电基站,并且无线电基站在下行链路DL传输中通过空中接口或无线电接口将数据传输给用户设备。0003长期演进LTE是第3代伙伴计划3GPP内的将WCDMA标准朝向移动电信网络的第四代4G演进的计划。与第三代3GWCDMA相比较,LTE提供增加的容量、。
21、高得多的数据峰值速率、以及显著改进的延迟数字。例如,LTE规范支持上至300MBPS的下行链路数据峰值速率、上至75MBIT/S的上行链路数据峰值速率、以及少于10MS的无线电接入网络往返时间。另外,LTE支持从20MHZ下至14MHZ的可伸缩载波带宽,并且支持频分双工FDD操作和时分双工TDD操作两者。0004LTE技术是一种移动宽带无线通信技术,其中使用正交频分复用OFDM来发送传输,其中这些传输从基站本文也称为网络节点或ENB被发送给移动台本文也称为用户设备或UE。传输OFDM将信号拆分为频率上的多个并行的子载波。0005LTE中的传输的基本单元是资源块RB,在其最通常的配置中它在一个时。
22、隙中包括12个子载波和7个OFDM符号。如图1中所示出的,一个子载波和1个OFDM的单元称为资源元素RE。因此,RB包括84个RE。0006相应地,基本LTE下行链路物理资源可以因此被视为如图1中所图示的时频网格,其中每个资源元素RE对应于一个OFDM符号间隔期间的一个OFDM子载波。符号间隔包括循环前缀CP,该CP是利用对符号尾部的重复来对该符号加前缀,以充当符号之间的保护频带和/或促进频域处理。用于具有子载波间距F的子载波的频率沿着Z轴定义并且符号沿着X轴定义。0007在时域中,LTE下行链路传输被组织为10MS的无线电帧,每个无线电帧包括十个相等大小的子帧09,每个在时间上都具有TSUB。
23、FRAME1MS的长度,如图2中所示出的。此外,LTE中的资源分配通常按照资源块来描述,其中资源块对应于时域中的05MS的一个时隙以及频域中的12个子载波。资源块在频域中从系统带宽的一端以资源块0开始而被编说明书CN104106231A2/19页8号。0008如图3中所示出的,LTE无线电子帧包括频率上的多个RB并且RB的数目确定系统的带宽和时间上的两个时隙。此外,子帧中在时间上邻近的两个RB可以记为RB对。0009下行链路传输在当前的下行链路子帧中动态地被调度。这意味着,在每个子帧中,网络节点发射控制信息,该控制信息关于数据被发射给哪些UE以及数据在哪些资源块上被发射。这个控制信令通常在每个。
24、子帧中的前1、2、3或4个OFDM符号记为控制区中被发射。在图3中,例如,图示了以出自3个可能的OFDM符号中的1个作为控制信令的下行链路系统。0010动态调度信息经由在控制区中所发射的物理下行链路控制信道PDCCH而被传达给UE。在对PDCCH的成功解码之后,UE根据LTE规范中所规定的预定定时,来执行物理下行链路共享信道PDSCH的接收或者物理上行链路共享信道PUSCH的发射。0011此外,LTE使用混合ARQHARQ。也就是说,在接收到子帧中的DL数据之后,UE尝试将它解码并且如果解码成功或者不成功则向网络节点报告确认ACK或者否定确认NACK。这经由物理上行链路控制信道PUCCH来执行。
25、。在不成功的解码尝试的情况中,网络节点可以重传错误的数据。0012类似地,经由物理混合ARQ指示符信道PHICH,如果PUSCH的解码成功或者不成功,则网络节点可以向UE指示确认ACK或者否定确认NACK。0013在控制区中所发射的DL层1/层2L1/L2控制信令包括下列不同的物理信道类型0014物理控制格式指示符信道PCFICH。这向UE通知控制区的大小,例如,对于大于10个RB的系统带宽是一个、两个、或三个OFDM符号,并且对于等于10个RB或更小的系统带宽是两个、三个或四个OFDM符号。在每个分量载波或者等同地在每个小区上存在一个并且仅一个PCFICH。0015物理下行链路控制信道PDC。
26、CH。这被用来以信号发送DL调度指配和UL调度许可。每个PDCCH通常运载用于单个UE的信令,但是还能够被用来寻址一组UE。多个PDCCH能够存在于每个小区中。0016物理混合ARQ指示符信道PHICH。这被用来响应于ULSCH传输而以信号发送混合ARQ确认。多个PHICH能够存在于每个小区中。0017这些物理信道被组织在资源元素组REG的单元中,资源元素组的单元包括四个紧密间隔的资源元素。PCFICH占用四个REG并且PHICH组占用三个REG。图4中示出了LTE控制区中的控制信道的一个示例假设8个RB的系统带宽。0018物理下行链路控制信道PDCCH0019PDCCH被用来运载下行链路控制。
27、信息DCI,诸如,例如,调度决定和功率控制命令。更具体地,DCI包括0020下行链路调度指配。这些可以包括PDSCH资源指示、运输格式、混合ARQ信息、以及与空间复用如果适用有关的控制信息。下行链路调度指配还包括用于对PUCCH的功率控制的命令,PUCCH被用于响应于下行链路调度指配来发射混合ARQ确认。0021上行链路调度许可。这些包括PUSCH资源指示、运输格式、以及有关混合ARQ的信息。上行链路调度许可还包括用于对PUSCH的功率控制的命令。说明书CN104106231A3/19页90022用于一组UE的功率控制命令,这些功率控制命令可以用作对调度指配/许可中所包括的命令的补充。0023。
28、由于多个UE可以同时在DL和UL两者上被调度,所以必须有在每个子帧内发射多个调度消息的可能性。每个调度消息在单独的PDCCH上被发射,并且结果在每个小区内通常有多个同时的PDCCH传输。为了适应多个UE,LTE定义了所谓的搜索空间。这些搜索空间描述了,针对与某个分量载波有关的调度指配/许可,UE所应该监测的一组CCE。UE具有多个搜索空间,即,特定于UE的搜索空间和公共搜索空间。0024对衰落信道条件的快速链路适配被使用在无线电通信网络中,以增强系统吞吐量容量,以及用户体验和服务质量。快速链路适配的工作中的重要因素是,对从接收机向发射机反馈回的信道条件的及时更新。该反馈可以呈现若干有关的形式,。
29、诸如,例如,信噪比SNR、信干噪比SINR、所接收的信号电平例如,功率或强度、可支持的数据速率、可支持的调制和编码速率组合、可支持的吞吐量、等等。该信息还可以属于整个频带如在WCDMA系统中或其具体部分,如由基于系统的OFDM诸如LTE系统使其可能。这些反馈消息一般可以称为信道质量指示符CQI。0025在LTE中的DL数据操作中,CQI消息从UE反馈给网络节点,以辅助网络节点中的发射器来决定无线电资源分配。反馈信息可以,例如,被用来在多个接收机之间确定传输调度;选择合适的传输方案,诸如,例如,待激活的发射天线的数目;分配适当量的带宽;以及形成可支持的调制和编码速率以用于UE中的预期接收机。00。
30、26在LTE中的UL数据操作中,网络节点可以根据由UE所发射的解调参考符号DRS或者探测参考符号SRS来估计信道质量。0027图5的CQI消息表格中示出了LTE中的CQI消息的范围。这个表格是在标准规范3GPPTS36213“PHYSICALLAYERPROCEDURES”中所呈现的表格7231。这个CQI消息表格已经具体地被设计为支持宽带无线通信信道上的调制和编码方案MCS适配。从较低阶调制到较高阶调制的转变点已经以广泛的链路性能评估所验证。不同调制之间的这些具体转变点因此提供了用于经良好调整的系统操作的指导方针。0028基于来自UE的CQI消息,网络节点可以选择最佳MCS以在PDSCH上发。
31、射数据。如在图6的MCS表格中所示出的,MCS信息在DCI的5比特“调制和编码方案”字段IMCS中被运送给所选择的UE。MCS字段IMCS向UE示意调制QM和传输块大小TBS索引ITBS。结合所分配的RB的总数目,TBS索引ITBS进一步确定在PDSCH传输中所使用的确切的传输块大小。最后三个MCS条目用于HARQ重传,并且因此TBS保持与原始传输相同。0029在标准规范3GPPTS36213“PHYSICALLAYERPROCEDURES”中,在TBS表格717211即大27110表格中,针对单层传输情况定义并列出了用于不同数目的所分配的无线电块的具体TBS。然而,这些TBS被设计为实现与C。
32、QI消息相匹配的频谱效率。更具体地,TBS被选择为实现图7的表格中所示出的频谱效率。0030注意,图5中的CQI消息表格并且因此图6的MCS表格,两者都基于11个OFDM符号可用于PDSCH传输的假设而被设计。这意味着,当用于PDSCH的可用OFDM符号的实际数目不同于11时,传输的频谱效率将偏离图7的表格中所示出的频谱效率。0031增强型控制信道ECCH0032向UE发射物理下行链路共享信道PDSCH可以使用没有被用于控制消息或RS的说明书CN104106231A4/19页10RB对中的RE。进一步地,取决于传输模式,PDSCH可以使用特定于UE的参考符号来发射或者使用CRS作为解调参考来发。
33、射。使用特定于UE的RS允许多天线网络节点使用对从该多个天线所发射的数据信号和参考信号两者的预编码来优化传输,从而所接收的信号能量在UE处增加。结果,改进了信道估计性能并且可以增加传输的数据速率。0033在LTE发布10中,中继物理下行链路控制信道也被定义并且记为RPDCCH。RPDCCH被用于将控制信息从网络节点发射给中继节点RN。RPDCCH设置在数据区中,因此,类似于PDSCH传输。RPDCCH的传输可以被配置为使用CRS来提供宽小区覆盖,或者使用特定于RN的参考信号通过预编码来改进通向特定RN的链路性能,类似于具有特定于UE的RS的PDSCH。特定于UE的RS在后一情况中还被用于RPD。
34、CCH传输。RPDCCH占用系统带宽中的多个经配置的RB对,并且因此与剩余的RB对中的PDSCH传输一起频率复用,如在图8中所示出的。0034图8示出了一个下行链路子帧,该下行链路子帧示出了10个RB对和3个RPDCCH的传输,即红色、绿色或蓝色,每个都具有1个RB对的大小。RPDCCH不开始于OFDM符号零,以允许PDCCH将在前一到四个符号中被发射。剩余的RB对可以被用于PDSCH传输。0035在LTE发布11讨论中,关注已经转向采用与对于用于增强型控制信道的PDSCH和RPDCCH也就是说,包括PDCCH、PHICH、PBCH、以及物理配置指示信道PCFICH的特定于UE的传输的相同原理。
35、。这可以通过允许一般控制消息的传输基于特定于UE的参考信号来完成,一般控制消息的该传输朝向使用这种传输的UE。这意味着,对于控制信道也可以实现预编码增益。另一个益处是,不同的RB对可以被分配给不同的小区或者小区内的不同传输点。由此,可以实现控制信道之间的小区间干扰协调。这种频率协调对于PDCCH是不可能的,因为PDCCH跨越整个带宽。0036图9示出了增强型PDCCHEPDCCH,其类似于PDCCH中的CCE而被划分为多个组EREG并且被映射至增强型控制区之一。然而,应当注意,EPDCCH、EREG与RE之间的关系在3GPP标准中还没有确定。一个选项可以是,EPDCCH与EREG/RE之间的关。
36、系将类似于如对于PDCCH的关系,即一个EPDCCH被划分为对应于36个RE的一个或多个ECCE,其进而被划分为每个都包括4个RE的9个EREG。另一个选项可以是具有对应于上至36个RE的一个ECCE,并且其中每个EREG对应于18个RE。根据又另一个选项,可以决定,ECCE应当对应于甚至多于36个RE,诸如72个或74个。0037也就是说,图9示出了一个下行链路子帧,该下行链路子帧示出了属于EPDCCH的CCE,该EPDCCH被映射至增强型控制区之一,以实现局部化传输。0038注意,在图9中,增强型控制区不开始于OFDM符号零,以适应PDCCH在该子帧中的同时传输。然而,如上面所提到的,在未。
37、来的LTE发布中可能存在不具有PDCCH的载波类型,在该情况中,增强型控制区可以在该子帧内从OFDM符号零开始。0039时分双工TDD0040从UE的发射和接收可以在频域中、在时域中、或者在这两个域的组合中被复用,诸如,例如,半双工FDD。图10示出了频分双工FDD和时分双工TDD的图示。0041频分双工FDD暗示了DL和UL传输发生在不同的充分隔开的频带中,而时分双工TDD暗示了DL和UL传输发生在不同的非重叠的时隙中。因此,TDD可以操作在不成对的频谱中,而FDD需要成对的频谱。说明书CN104106231A105/19页110042通常,所发射的信号的结构以帧结构的形式来组织。例如,LT。
38、E使用如图2和11中所图示的每无线电帧长度1MS的十个同等大小的子帧。0043如在图11的上部中所示出的,在FDD操作的情况中,存在两个载波频率;一个载波频率用于UL传输FUL并且一个载波频率用于DL传输FDL。至少关于UE,FDD可以是全双工或者半双工的。在全双工情况中,UE可以同时发射和接收,而在半双工操作中,UE不能同时发射和接收。然而,应当注意,网络节点能够同时接收或发射,例如从一个UE接收而同时向另一个UE发射。在LTE中,半双工UE在DL中监测或接收,除了当明确地被指令在某个子帧中发射时。0044如在图11的下部中所示出的,在TDD操作的情况中,仅存在单个载波频率,并且UL和DL传。
39、输总是在时间上分开并且还是基于小区的。由于相同的载波频率被用于UL和DL传输,所以网络节点和UE两者都需要从发射切换至接收并且反之亦然。任何TDD系统的一个重要方面是,提供对于足够大的保护时间的可能性,其中DL和UL传输都不发生。这是需要的,以便避免UL传输与DL传输之间的干扰。对于LTE,这个保护时间由特殊子帧例如,子帧1,并且在一些情况中是子帧6来提供。这些然后拆分为三个部分下行链路部分DWPTS、保护时段GP、以及上行链路部分UPPTS。剩余的子帧被分配给UL传输或者DL传输。0045借助于不同的UL配置和DL配置,TDD允许了在分别被分配用于UL传输和DL传输的资源量方面的不同不对称。。
40、如在图12中所示出的,LTE中存在七种不同配置。应当注意,DL子帧可能意指DL子帧或者特殊子帧。0046LTE系统已经被设计为支持包括FDD和TDD模式的宽范围的操作模式。这些模式中的每种模式还可以与用于通常小区大小的正常循环前缀CP长度一起操作,或者与用于大的小区大小的延长的CP长度一起操作。为了促进DL到UL的切换,一些特殊TDD子帧被配置为在具有缩短的持续期的DWPTS中发射用户数据。0047此外,在LTE系统中,可用资源可以在控制信息与用户数据信息之间动态地被划拨。例如,正常子帧中的无线电资源被组织为14个OFDM符号。在非常小的系统带宽用以发射控制信息的情况中,LTE系统可以动态地使。
41、用0,1,2,3个OFDM符号或者0,2,3,4个OFDM符号。作为结果,可用于数据传输的OFDM符号的实际数目是14、13、12、11或10。0048在图13的表格中给出了对于不同操作模式中的PDSCH传输的可用OFDM符号的数目的总结。0049如前面所提到的,图5中的CQI消息表格并且因此图6的MCS表格两者都基于11个OFDM符号可用于PDSCH传输的假设而被设计。如图13中的表格中所示出的,存在许多其中可用于传输的实际资源不与这种假设相匹配的情况。因此,在可用于PDSCH的OFDM符号的实际数目偏离所假设的11个OFDM符号时,这种假设可能导致失配问题,这结果将减小数据吞吐量。发明内容。
42、0050本文的实施例的目的是,在电信系统中提供增加的数据吞吐量。0051根据本文的实施例的第一方面,该目的通过一种在用户设备中用于确定传输块大小的方法来实现。该传输块大小由该用户设备使用于在增强型控制信道ECCH上从网络节说明书CN104106231A116/19页12点接收下行链路数据传输中。该用户设备和该网络节点包括在电信系统中。该用户设备具有对预定传输块大小的表格的访问。该用户设备基于被分配给该下行链路数据传输的PRB的总数目NPRB,并且基于PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,来计算指示符NPRB。然后,该用户设备基于至少所计算的指示符NPRB,根据预定传输块大小的表格,来。
43、确定传输块大小。0052根据本文的实施例的第二方面,该目的通过一种用于确定传输块大小的用户设备来实现。该传输块大小由该用户设备使用于在增强型控制信道ECCH上从网络节点接收下行链路数据传输中。该用户设备和该网络节点包括在电信系统中。该用户设备具有对预定传输块大小的表格的访问。该用户设备包括处理电路,该处理电路被配置为,基于被分配给该下行链路数据传输的PRB的总数目NPRB,并且基于PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,来计算指示符NPRB。该处理电路进一步被配置为,基于至少所计算的指示符NPRB,根据预定传输块大小的表格,来确定传输块大小。0053根据本文的实施例的第三方面,该目的通。
44、过一种在网络节点中用于确定传输块大小的方法来实现。该传输块大小由该网络节点使用于在增强型控制信道ECCH上向用户设备发射下行链路数据传输中。该网络节点和该用户设备包括在电信系统中。该网络节点具有对预定传输块大小的表格的访问。该网络节点基于被分配给该下行链路数据传输的PRB的总数目NPRB,并且基于PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,来计算指示符NPRB。然后,该网络节点基于至少所计算的指示符NPRB,根据预定传输块大小的表格,来确定传输块大小。0054根据本文的实施例的第四方面,该目的通过一种用于确定传输块大小的网络节点来实现。该传输块大小由该网络节点使用于在增强型控制信道ECCH。
45、上向用户设备发射下行链路数据传输中。该网络节点和该用户设备包括在电信系统中。该网络节点具有对预定传输块大小的表格的访问。该网络节点包括处理电路,该处理电路被配置为,基于被分配给该下行链路数据传输的PRB的总数目NPRB,并且基于PRB偏移值OPRB或者PRB调整因子APRB,来计算指示符NPRB。该处理电路进一步被配置为,基于至少所计算的指示符NPRB,根据预定传输块大小的表格,来确定传输块大小。0055当用于ECCH上的下行链路数据传输的OFDM符号的实际数目偏离所假设的11个OFDM符号时,为下行链路数据传输生成合适码率的合适调制和编码方案MCS的数目将显著地更小。通过将PRB偏移值OPR。
46、B或者PRB调整因子APRB包括在如上面所描述的对传输块大小的确定中,用户设备避免了不合适的调制和编码方案。这使得对ECCH上的下行链路数据传输的更好调度成为可能,因为避免了不合适的码率,不合适的码率例如可能引起下行链路数据传输失败并且需要被重传。0056因此,实现了在电信系统中增加数据吞吐量的一种方式。附图说明0057通过参考附图对其示例实施例的下列详细描述,实施例的上面和其他特征和优点对于本领域的技术人员将容易变得明显,在附图中0058图1是LTE下行链路物理资源的示意框图;0059图2是描绘了无线电帧的示意概览;0060图3是描绘了DL子帧的示意概览;0061图4是描绘了LTE控制区中的。
47、控制信道的示意概览;说明书CN104106231A127/19页130062图5示出了用于LTE的4比特CQI消息表格;0063图6示出了用于LTEPDSCH的调制和TBS索引表格MCS表格;0064图7示出了一个表格,该表格描绘了对于具有用于PDSCH的11个OFDM符号的LTE的频谱效率;0065图8是描绘了包括中继控制信道的DL子帧的示意概览;0066图9是描绘了包括属于EPDCCH的CCE的DL子帧的示意概览;0067图10是描绘了频分双工FDD和时分双工TDD的示意概览;0068图11是一个示意概览,该示意概览描绘了在频分双工FDD和时分双工TDD的情况中用于LTE的时间和频率上的子。
48、帧结构;0069图12是描绘了在时分双工TDD的情况中用于LTE的不同配置的示意概览;0070图13示出了一个表格,该表格描绘了对于LTE中的不同操作模式,用于PDSCH的OFDM符号的可用数目;0071图14示出了一个表格,该表格描绘了在LTEFDD或TDD非特殊子帧中,对于用于PDSCH的不同数目的OFDM符号的码率;0072图15示出了一个表格,该表格描绘了在LTETDD特殊子帧中,对于用于PDSCH的不同数目的OFDM符号的码率;0073图16是图示了电信系统中的实施例的示意框图;0074图17是描绘了用户设备中的方法的实施例的流程图;0075图18是描绘了网络节点中的方法的实施例的流。
49、程图;0076图19是网络节点的实施例的示意框图;0077图20是用户设备的实施例的示意框图。具体实施方式0078附图是示意性的并且为了清楚而简化,并且它们仅示出了对于理解实施例是必需的细节,而省略了其他细节。自始至终,同样的参考标号被用于相同的或对应的部分或步骤。0079作为本文所描述的实施例的发展,将首先识别并讨论一个问题。0080在一些场景中,已经注意到,处置TDD特殊子帧中的OFDM符号的明显失配的一种方式已经被引入到标准规范3GPPTS36213“PHYSICALLAYERPROCEDURES”中。0081通常,对于下行链路子帧,用户设备首先计算所分配的PRB的总数目。所分配的PRB的总数目基于下行链路控制中所包括的PRB资源分配以及标准规范3GPPTS36213“PHYSICALLAYERPROCEDURES”中所提供的过程。所分配的PRB的总数目记为NPRB。0082然后,通过使用NPRBNPRB作为标准规范3GPPTS36213“PHYSICALLAYERPROCEDURES”中的TBS表格717211中的列指示符,来确定传输块大小TBS。列指示符指示了在确定TBS时要查看TBS表格中的哪一列。0083然而,这里如果传输块在帧结构中的TDD特殊子帧的DWPTS中被发射,则替代。