CN101790245A - 分布式中继站控制信息发送、接收方法及收发系统 - Google Patents

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CN101790245A CN200910140444A CN200910140444A CN101790245A CN 101790245 A CN101790245 A CN 101790245A CN 200910140444 A CN200910140444 A CN 200910140444A CN 200910140444 A CN200910140444 A CN 200910140444A CN 101790245 A CN101790245 A CN 101790245A
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Abstract

本发明提供一种分布式中继站控制信息发送、接收方法和收发系统,其中发送方法基于基站实现,包括:(a)所述基站生成中继站控制信息,所述中继站控制信息包括第一级控制信息和第二级控制信息;(b)所述基站在所述第一级控制信息上承载中继站第一标识,在所述第二级控制信息上承载中继站第二标识;(c)所述基站将步骤(b)处理后的所述中继站控制信息发送给所述中继站。本发明方法和系统可以很好地适用于分布式调度,既保证中继站可以收到基站下发的控制信息又保证后向兼容性。

Description

分布式中继站控制信息发送、接收方法及收发系统
技术领域
本发明涉及OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)技术,尤其是一种分布式中继站控制信息发送、接收方法及收发系统。
背景技术
目前,新一代的无线通信网络目标是汇集蜂窝、固定无线接入、游牧、无线区域网络等接入系统,并结合全IP网络,在高速和低速移动环境下分别为用户提供峰值速率达100Mbps以及1Gbps的无线传输能力。为了达到这一目标,无线通信网络需要在较宽的高频段频谱范围上为用户提供服务。由于电磁波的无线传播特性,工作在高频的无线通信系统一方面可以获得较高的容量,但另一方面也会受限于有限的覆盖范围。
由于阴影衰落及障碍物遮挡等因素的影响,基站(Base Station,简称为BS)无法完全覆盖到每一个角落,使网络覆盖出现盲点。在这种情况下应用中继(Relay)技术可以补充覆盖BS信号不能到达的盲点地区,完善网络覆盖。另一方面,在热点地区由于用户密度较高或用户业务需求数据率较高等因素,BS负荷较重,因此,利用Relay也可达到分担网络负载,提高网络容量及资源利用率的作用。基于Relay技术在完善小区覆盖、提高网络容量及资源利用率等方面的优点,Relay技术被视为第四代网络(4thGeneration,简称为4G)的一项关键技术。
在引入RS(Relay Station,中继站)的网络中,资源调度方式分为两种:一种是分布式调度,另一种是集中式调度,其中,分布式调度适用于具有独立调度资源能力的RS,BS将部分资源划分给RS,RS可以独立调度这部分资源用于为处于RS覆盖范围内用户提供服务;在集中式调度方式下,由BS统一进行资源的分配,RS本身没有分配资源的权限,只能够依照BS的调度进行中继服务。
LTE(Long Term Evolution)系统、LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)系统、IMT-Advanced系统都是以OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing)技术为基础,在OFDM系统中是时频两维的数据形式,为了UE(User Equipment)端省电,控制信道通常采用TDM(Time DivisionMultiplex)方式,也就是说控制信道和业务信道在时间上是分开的,例如在一个子帧内有14个OFDM符号,前3个OFDM符号作为控制信道,后11个OFDM符号作为业务信道。
首先以目前LTE系统的控制信道为例进行说明。例如在LTE系统中,下行控制信令主要包括以下内容:
1)CCFI(control channel format indicator):控制信道格式指示;
2)DL grant(downlink grant):下行调度授权;
3)UL grant(Uplink Grant):上行调度授权;
4)HI(HARQ Indicator):HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)指示;
可以看出控制信道的设计是由不同的组成部分构成的,每个部分都有其特定的功能。为了方便描述,下面定义几个术语及约定,
1)指示几个OFDM符号用于控制信道即CCFI,与CCE独立;HI也与CCE独立;
2)在频域连续L个子载波叫做CCE(Control channels elements,控制信道单元),CCE可以包括DL grant和UL grant;
3)所有的CCE都是QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)调制;
4)每个控制信道是由一个CCE或是CCE组合构成;
5)每个UE能够监测一系列侯选控制信道;
6)侯选控制信道的数目是盲检测的最大次数;
7)侯选控制信道的数目大于CCE的数目;
8)收发两端规定好几种组合,例如只有1、2、4、8个CCE组合在一起作为一个侯选控制信道;
9)1、2、4、8组合分别对应不同编码速率;
在Node-B(节点B,也即基站)端,把每个UE的控制信息分别进行信道编码,然后进行QPSK调制,进行CCE到RE的映射,进行IFFT变换后发射出去,假设此时控制信道由32个CCE构成,接收端进行FFT变换后,UE从组合为1个CCE的候选控制信道开始进行盲检测(即分别对CCE0、CCE1、...、CCE31进行盲检测),如果UE_ID没有监听成功,则从组合为2个CCE的候选控制信道进行盲检测(即分别对[CCE0 CCE1]、[CCE2CCE3]、...、[CCE30 CCE31]),依次类推。如果在整个盲检测过程中都没有监听到和自己相匹配的UE_ID,说明此时没有属于自己的控制信令下达,则UE切换到睡眠模式;如果监听到和自己相匹配的UE_ID,之后按照控制信令解调相对应的业务信息。
目前,对于BS和RS资源分配、协作的研究是一个热点,但对于网络中引入分布式的RS的控制信息发送研究较少,分布式RS可以产生控制信令,其覆盖的UEs的控制信令是来自于RS下发给其覆盖的UEs,那么怎样既保证RS可以收到BS下发的控制信息又保证后向兼容性,而这正是该发明要解决的问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种分布式中继站控制信息发送、接收方法及收发系统,以很好地适用于分布式调度,既保证中继站可以收到基站下发的控制信息又保证后向兼容性。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种分布式中继站控制信息发送方法,该方法基于基站实现,该方法包括:
(a)所述基站生成中继站控制信息,所述中继站控制信息包括第一级控制信息和第二级控制信息;
(b)所述基站在所述第一级控制信息上承载中继站第一标识,在所述第二级控制信息上承载中继站第二标识;
(c)所述基站将步骤(b)处理后的所述中继站控制信息发送给所述中继站。
进一步地,所述第一级控制信息是中继站下上行调度授权控制信息;所述第二级控制信息是所述基站通知所述中继站的利用资源的控制信息;所述中继站第一标识及所述中继站第二标识是所述中继站随机接入所述基站成功后由所述基站分配的。
进一步地,步骤(b)之后,步骤(c)之前,所述方法还包括编码步骤,所述第二级控制信息采用独立编码、联合编码或混合编码的方式进行编码。
进一步地,步骤(b)之后,步骤(c)之前,所述方法还包括映射步骤:所述基站根据所述中继站第一标识计算出承载所述第一级控制信息的控制信道单元CCE的起始索引,所述第一级控制信息映射在以该CCE的起始索引开始的若干个CCE上;所述基站根据所述中继站第二标识计算出承载所述第二级控制信息的CCE的起始索引,第二级控制信息映射在以该CCE的起始索引开始的若干个CCE上。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种分布式中继站控制信息接收方法,该方法基于中继站实现,该方法包括:
(a)所述中继站接收基站发送的中继站控制信息,所述中继站控制信息包括第一级控制信息和第二级控制信息;
(b)所述中继站利用中继站第一标识盲检测到所述第一级控制信息;所述中继站利用中继站第二标识盲检测到所述第二级控制信息。
进一步地,所述第一级控制信息是中继站下上行调度授权控制信息;所述第二级控制信息是所述基站通知所述中继站的利用资源的控制信息;所述中继站第一标识及所述中继站第二标识是所述中继站随机接入所述基站成功后由所述基站分配的。
进一步地,步骤(b)中所述中继站根据所述中继站第一标识计算出承载所述第一级控制信息的CCE的起始索引,利用所述中继站第一标识从该CCE的起始索引开始盲检测,此时检测出来的就是第一级控制信息;所述中继站根据所述中继站第二标识计算出承载所述第二级控制信息的CCE的起始索引,利用所述中继站第二标识从该CCE的起始索引开始盲检测,此时检测出来的就是第二级控制信息。
进一步地,步骤(b)后,所述中继站生成发送给所覆盖的用户设备的控制信息,并映射在第二级控制信息所指示的可利用的资源上发送给所述用户设备。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种分布式中继站控制信息收发系统,该系统包括基站和基站覆盖下的中继站,所述基站包括生成模块、承载标识模块及发送模块,其中,
生成模块,用于生成中继站控制信息,所述中继站控制信息包括第一级控制信息和第二级控制信息;
承载标识模块,用于在第一级控制信息上承载所述中继站第一标识,在第二级控制信息上承载所述中继站第二标识;
发送模块,用于向中继站所述中继站控制信息;
所述中继站包括接收模块、盲检测模块,其中,
接收模块用于接收基站下发的所述中继站控制信息;
盲检测模块,用于根据所述中继站第一标识盲检测所述第一级控制信息;利用所述中继站第二标识盲检测所述第二级控制信息。
进一步地,所述第一级控制信息是中继站下上行调度授权控制信息;所述第二级控制信息是所述基站通知所述中继站的利用资源的控制信息;所述中继站第一标识及所述中继站第二标识是所述中继站随机接入所述基站成功后由所述基站分配的。
进一步地,所述基站还包括处理模块,用于对承载标识后的中继站控制信息进行映射处理:所述处理模块映射第一级控制信息的CCE起始索引是根据所述中继站第一标识计算出来的;所述处理模块映射第二级控制信息的CCE起始索引是根据所述中继站第二标识计算出来的;所述中继站的所述盲检测模块进行第一级控制信息盲检测的CCE的起始索引,是根据所述中继站第一标识计算出来的;进行第二级控制信息的盲检测的CCE的起始索引,是根据所述中继站第二标识计算出来的。
相较于现有技术,本发明中继站发送接收方法及收发系统,实现简单,可以很好地适用于分布式调度,中继站控制信息采用分级方式,两级控制信息采用不同的中继站标识使得对应的CCE映射更加灵活,既保证中继站可以收到基站下发的控制信息。由于第二级控制信息只是BS下发给RS的控制信息,所以对UEs有很好的后向兼容性。
附图说明
图1是本发明中继站控制信息分级示意图。
图2是本发明中继站第一级、第二级控制信息收发流程图。
图3是本发明中继站控制信息收发系统的示意图。
具体实施方式
本发明分布式中继站控制信息发送方法、接收方法及收发系统的主要思想是,采用控制信息分级,即将基站BS发送给中继站RS的控制信息分为第一级控制信息和第二级控制信息,并分别承载不同的中继站标识,以分别进行盲检测。
发送方法
本发明分布式中继站控制信息的发送方法基于基站BS实现,包括以下步骤:
步骤一、基站BS生成下发给所覆盖的中继站RS的中继站控制信息;
所述中继站控制信息包括第一级控制信息和第二级控制信息,其中,第一级控制信息是RS下上行调度授权控制信息;第二级控制信息是BS通知RS可利用资源的控制信息,RS根据第二级控制信息的内容制定该RS覆盖的用户设备UE的控制信息。
步骤二、基站BS在第一级控制信息上承载对应中继站RS的第一标识RS_ID1,在第二级控制信息上承载对应RS的第二标识RS_ID2;
第二标识RS_ID2与第一级控制信息承载的第一标识RS_ID1不同的,但两标识的作用和用户设备标识UE_ID相同;所述RS的第一标识RS_ID1和第二标识RS_ID2是在RS随机接入BS成功后由基站分配的。
接入的具体过程如下:
RS随机选择一个Preamble码,在物理随机接入信道(Phy Random AccessChannel,PRACH)上发送给BS;BS在检测到有Preamble码发送后,下行发送随机接入响应;RS在收到随机接入响应后,根据其指示,在分配的上行资源上发送上行消息;BS接收RS的上行消息,并向接入成功的RS返回竞争解决消息,其中携带该RS对应的两个标识:第一标识RS_ID1和第二标识RS_ID2。
步骤三、基站BS对中继站控制信息进行处理,包括编码、调制、映射及变换操作;
调制方式采用QPSK调制,当然也可以采用其他调制方法,变换方法采用ITTT变换方法。
以下着重对编码操作和映射操作进行介绍:
A:编码操作
对编码操作而言,中继站控制信息中的第一级控制信令的编码方式与基站BS对用户设备UE的编码方式相同,在此不再赘述。
第二级控制信息可以采用独立编码、联合编码或混合编码方式发送。
独立编码是指,是对多个RS而言,BS将第二级控制信息分别进行编码、CRC校验(循环校验)。如多个中继站的第二级控制信息采用独立编码,则步骤二中针对不同中继站的第二级控制信息,承载对应中继站的第二标识RS_ID2。
联合编码是指,BS将多个RS的第二级控制信息联合进行编码、CRC校验(循环校验)。如多个中继站的第二级控制信息采用联合编码,则步骤二承载其中一个中继站的第二标识RS_ID2。
混合编码是指,BS将多个第二级控制信息分成几个部分,每个部分一起进行编码、CRC校验,各部分控制信息之间是独立的。如多个中继站的第二级控制信息采用混合编码,则步骤二承载一个公共中继站的第二标识RS_ID2。
B:映射操作
BS根据RS_ID1计算出承载该RS的第一级控制信息的CCE的第一起始索引,第一级控制信息映射在以该CCE的第一起始索引开始的若干个CCE上;BS根据RS_ID2计算出承载该RS的第二级控制信息的CCE的第二起始索引,第二级控制信息映射在以该CCE的第二起始索引开始的若干个CCE上。
确定第一级控制信息和第二级控制信息映射的CCE的起始索引的公式为:
Figure G2009101404444D0000081
Yk=(A·Yk-1)modD
其中Y-1=nRNTI≠0,A=39827and D=65537,k表示第k个子帧subframe;NCCE,k表示CCE的总个数;L表示CCE集合的等级,即1、2、4、8;Yk表示与k和RNTI有关的参数;RNTI表示标识,即ID;A、D为常数;
Figure G2009101404444D0000082
为L等级下的CCE起始索引;
Figure G2009101404444D0000083
为搜索空间search space,是以起始之后的若干个CCE(包括起始)。
根据以上计算公式,BS、RS利用RS_ID1计算出第一级控制信息的第一起始索引,发送时BS把RS的第一级控制信息映射在以该CCE的第一起始索引开始的若干个CCE上,接收时RS从第一级控制信息映射的第一起始索引开始盲检测。同时,BS、RS利用RS_ID2计算出第二级控制信息的第二起始索引,发送时BS把第二级控制信息映射在以该CCE第二起始索引开始的若干个CCE上,接收时RS从第二级控制信息映射的CCE第二起始索引开始盲检测。
举例来说,如果BS_UE的控制信息映射到第1个CCE上,第一级控制信息根据ID1映射到第25个CCE上,则第二级控制信息根据ID2映射到第27个CCE上。
根据ID映射CCE,使得BS在分配RS或UE的控制信息时,发生冲突的机会变小,也就是说不同终端的控制信息不易重叠在一起,利于BS的分配,且映射灵活。
步骤四、基站BS向中继站发送步骤三处理后的中继站控制信息。
第一级控制信息采用和BS到UE链路的控制信息发送的形式相同或不相同,相同即采用1、2、4、8个CCE的控制信道结构,不相同也可以采用其它更大值的CCE的控制信道结构。
第二级控制信息采用和第一级控制信息发送的形式相同或不相同,相同即采用1、2、4、8个CCE的控制信道结构,不相同也可以采用其它更大值的CCE的控制信道结构。
接收方法
本发明中继站控制信息的接收方法基于中继站RS实现,包括以下步骤:
步骤一、中继站RS接收中继站控制信息;
接收的中继站控制信息包括第一级控制信息和第二级控制信息,第一级控制信息是RS下上行调度授权控制信息,承载有RS第一标识RS_ID1;第二级控制信息是BS通知RS可利用资源的控制信息,承载有RS第二标识RS_ID2,RS根据第二级控制信息的内容制定该RS覆盖的用户设备UE的控制信息。
步骤二、中继站RS对接收的控制信息进行盲检测;
中继站RS利用RS_ID1盲检测到第一级控制信息;中继站RS利用RS_ID2盲检测到第二级控制信息;
RS根据RS_ID1计算出承载该第一级控制信息的CCE的第一起始索引,利用RS_ID1从CCE第一起始索引开始盲检测,此时检测出来的就是第一级控制信息;RS根据RS_ID2计算出承载第二级控制信息的CCE第二起始索引,利用RS_ID2从该CCE第二起始索引开始盲检测,此时检测出来的就是第二级控制信息。
第一级控制信息的检测和第二级控制信息的检测没有先后顺序的要求,以上是以先检测第一级控制信息为例进行说明的,当然也可以先检测第二级控制信息。
步骤三:中继站RS对中继站控制信息的进行处理;
接收方法中步骤三的处理操作是发送方法中步骤三的处理步骤的逆过程,包括对第一级控制信息和第二级控制信息进行FFT变换、解调及解码操作;
步骤四:中继站RS将覆盖的用户设备UE的业务信息映射在第二级控制信息指示可利用的资源上,并生成发送给所覆盖的用户设备UE的控制信息,并映射在所述可利用的资源上发送给所述UE。
下面结合附图和具体的实施例来进一步说明本发明中继站控制信息从基站BS到用户设备UE的处理过程。
为了便于描述问题,在这里假设,系统中共有48个CCE,BS包括1个UE、1个RS,且RS覆盖2个UE,分别表示为BS_UE、RS_UE1、RS_UE2;假设在某一个子帧内,这3个UE都有数据需要发送,如图2所示,中继站RS控制信息的处理过程包括如下步骤:
步骤201:BS生成控制信息并承载对应标识,再对控制信息进行信道编码、QPSK调制、CCE到RE的映射以及IFFT变换等一系列处理后,向RS下发RS控制信息;
本发明重点在于对中继站控制信息发送和接收过程进行说明,当然基站BS除了要发送所覆盖的中继站RS的控制信息外,还包括BS向所覆盖的UE下发控制信息,称为UE级,另外步骤204后,中继站RS还需要下发其生成的控制信息UE也称为UE级。各控制信息的示意如图1所示。
步骤202:RS利用RS_ID1盲检测到第一级控制信息后,进行相应数据的解调;
步骤203:RS利用RS_ID2盲检测到第二级控制信息后,解调出RS可利用资源的控制信息,将RS覆盖的RS_UE1、RS_UE2的数据业务信息映射在可利用的资源上,同时RS生成发送给所覆盖的UE1和UE2的控制信息;
步骤204:对应的控制信息分别承载对应的RS_UE1_ID、RS_UE2_ID,并进行信道编码、QPSK调制、CCE到RE的映射以及IFFT变换后发送;
RS到UE链路的控制信息承载对应的UE标识UE_ID;采用和BS到UE链路的控制信息发送的形式相同或不相同,相同即采用1、2、4、8个CCE的控制信道结构,不相同也可以采用其它更大值的CCE的控制信道结构。
步骤205:RS_UE1利用RS_UE1_ID盲检测到UE级控制信息后,进行相应数据的解调,RS_UE2利用RS_UE2_ID盲检测到UE级控制信息后,进行相应数据的解调。
收发系统
为实现以上方法,本发明还提供一种分布式中继站控制信息收发系统,如图3所示,该系统包括基站BS和基站覆盖下的中继站RS,其中,
基站BS包括生成模块、承载标识模块、处理模块及发送模块,其中,
生成模块,用于生成中继站RS控制信息;
RS控制信息包括第一级控制信息和第二级控制信息;其中,第一级控制信息是RS下上行调度授权控制信息;第二级控制信息是BS通知RS可利用资源的控制信息,RS根据第二级控制信息的内容制定该RS覆盖的用户设备UE的控制信息。
承载标识模块,用于对生成的中继站控制信息承载相应的标识,具体包括:
在第一级控制信息上承载RS第一标识RS_ID1,在第二级控制信息上承载RS第二标识RS_ID2。
处理模块,用于对承载标识后的控制信息进行信道编码、调制、映射处理及IFFT变换操作;
编码方式可以是独立编码、联合编码或混合编码。调制方法为QPSK调制。
所述处理模块映射第一级控制信息的CCE第一起始索引是根据所述中继站第一标识计算出来的;所述处理模块映射第二级控制信息的CCE第二起始索引是根据所述中继站第二标识计算出来的;计算方法如上文所述。
发送模块,用于向中继站发送处理模块处理后的中继站控制信息;
中继站RS包括接收模块、盲检测模块、处理模块及发送模块,其中,
接收模块用于接收基站下发的中继站控制信息;
盲检测模块,用于根据自身标识对接收的控制信息进行盲检测;其中利用RS第一标识RS-ID1盲检测第一级控制信息;利用RS第二标识RS-ID2盲检测第二级控制信息。
所述盲检测模块进行第一级控制信息盲检测的CCE第一起始索引,是根据所述中继站第一标识计算出来的;进行第二级控制信息的盲检测第二CCE的起始索引,是根据所述中继站第二标识计算出来的。
处理模块,用于对检测到的中继站控制信息进行处理;用于生成对所覆盖的用户设备UE的终端控制信息;对生成的终端控制信息承载对应的用户设备标识;
发送模块,用于将处理模块处理后的控制信息向中继站RS覆盖的用户设备UE发送。
当然,本发明还可有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
综上,本发明中继站发送、接收方法及收发系统,实现简单,可以很好地适用于分布式调度,中继站控制信息采用分级方式,两级控制信息采用不同的中继站标识使得对应的CCE映射更加灵活。由于第二级控制信息只是BS下发给RS的控制信息,对于UEs而言,该部分控制信息是透明的,即UEs不能识别第二级控制信息,所以对UEs有很好的后向兼容性。

Claims (11)

1.一种分布式中继站控制信息发送方法,该方法基于基站实现,其特征在于,该方法包括:
(a)所述基站生成中继站控制信息,所述中继站控制信息包括第一级控制信息和第二级控制信息;
(b)所述基站在所述第一级控制信息上承载中继站第一标识,在所述第二级控制信息上承载中继站第二标识;
(c)所述基站将步骤(b)处理后的所述中继站控制信息发送给所述中继站。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述第一级控制信息是中继站下上行调度授权控制信息;所述第二级控制信息是所述基站通知所述中继站的利用资源的控制信息;所述中继站第一标识及所述中继站第二标识是所述中继站随机接入所述基站成功后由所述基站分配的。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于:步骤(b)之后,步骤(c)之前,所述方法还包括编码步骤,所述第二级控制信息采用独立编码、联合编码或混合编码的方式进行编码。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于:步骤(b)之后,步骤(c)之前,所述方法还包括映射步骤:所述基站根据所述中继站第一标识计算出承载所述第一级控制信息的控制信道单元CCE的第一起始索引,所述第一级控制信息映射在以该CCE的第一起始索引开始的若干个CCE上;所述基站根据所述中继站第二标识计算出承载所述第二级控制信息的CCE的第二起始索引,第二级控制信息映射在以该CCE的第二起始索引开始的若干个CCE上。
5.一种分布式中继站控制信息接收方法,该方法基于中继站实现,其特征在于,该方法包括:
(a)所述中继站接收基站发送的中继站控制信息,所述中继站控制信息包括第一级控制信息和第二级控制信息;
(b)所述中继站利用中继站第一标识盲检测到所述第一级控制信息;所述中继站利用中继站第二标识盲检测到所述第二级控制信息。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于:所述第一级控制信息是中继站下上行调度授权控制信息;所述第二级控制信息是所述基站通知所述中继站的利用资源的控制信息;所述中继站第一标识及所述中继站第二标识是所述中继站随机接入所述基站成功后由所述基站分配的。
7.如权利要求5所述的方法,其特征在于:步骤(b)中所述中继站根据所述中继站第一标识计算出承载所述第一级控制信息的CCE的起始索引,利用所述中继站第一标识从该CCE的起始索引开始盲检测,此时检测出来的就是第一级控制信息;所述中继站根据所述中继站第二标识计算出承载所述第二级控制信息的CCE的起始索引,利用所述中继站第二标识从该CCE的起始索引开始盲检测,此时检测出来的就是第二级控制信息。
8.如权利要求5所述的方法,其特征在于:步骤(b)后,所述中继站生成发送给所覆盖的用户设备的控制信息,并映射在第二级控制信息所指示的可利用的资源上发送给所述用户设备。
9.一种分布式中继站控制信息收发系统,该系统包括基站和基站覆盖下的中继站,其特征在于:
所述基站包括生成模块、承载标识模块及发送模块,其中,
所述生成模块,用于生成中继站控制信息,所述中继站控制信息包括第一级控制信息和第二级控制信息;
所述承载标识模块,用于在第一级控制信息上承载所述中继站第一标识,在第二级控制信息上承载所述中继站第二标识:
所述发送模块,用于向中继站发送所述中继站控制信息;
所述中继站包括接收模块、盲检测模块,其中,
所述接收模块用于接收基站下发的所述中继站控制信息;
所述盲检测模块,用于根据所述中继站第一标识盲检测所述第一级控制信息;利用所述中继站第二标识盲检测所述第二级控制信息。
10.如权利要求9所述的系统,其特征在于:所述第一级控制信息是中继站下上行调度授权控制信息;所述第二级控制信息是所述基站通知所述中继站的利用资源的控制信息;所述中继站第一标识及所述中继站第二标识是所述中继站随机接入所述基站成功后由所述基站分配的。
11.如权利要求9所述的系统,其特征在于:所述基站还包括处理模块,用于对承载标识后的中继站控制信息进行映射处理:所述处理模块映射第一级控制信息的CCE第一起始索引是根据所述中继站第一标识计算出来的;所述处理模块映射第二级控制信息的CCE第二起始索引是根据所述中继站第二标识计算出来的;对应的,所述中继站的所述盲检测模块进行第一级控制信息盲检测的CCE第一起始索引,是根据所述中继站第一标识计算出来的;进行第二级控制信息的盲检测的CCE的起始索引,是根据所述中继站第二标识计算出来的。
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