CN102804674A - 针对多载波操作的用户特定搜索空间设计 - Google Patents
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Abstract
本发明的某些方面涉及用于高级长期演进(LTE-A)系统中多载波操作的用户特定搜索空间设计的技术。可以设计用户特定搜索空间用于搜索在一个分量载波(CC)上发射的物理下行链路控制信道(PDCCH),其调度两个或更多个不同CC上的物理下行链路共享信道/物理上行链路共享信道(PDSCH/PUSCH)传输。在一个方面,可以设计多个独立的用户特定搜索空间。在另一个方面,可以随机获得一个用户特定搜索空间,然后将其扩展以适应针对多个CC的搜索。在又一个方面,搜索空间设计可以在多个PDSCH/PUSCH CC的起始搜索单元索引方面保持随机性,同时避免多个PDSCH/PUSCH CC的搜索空间的重叠。
Description
优先权申明
本专利申请要求于2010年3月18日递交的、名称为“UE-speciFIc searchspace design for multi-carrier operation in LTE-A”的美国临时申请No.61/315,374的优先权,该临时申请已经转让给本申请的受让人,故以引用方式将其明确地并入本文。
技术领域
概括地说,本申请的某些方面涉及无线通信,具体地说,本申请的某些方面涉及用于设计针对高级长期演进(LTE-A)无线系统中的多载波操作的用户特定搜索空间的方法。
背景技术
无线通信系统广泛地用于提供各种类型的通信内容,例如语音、数据等等。这些系统可以是能够通过共享可用系统资源(例如,宽带和传输功率)支持与多个用户通信的多址系统。这些多址系统的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)系统、高级长期演进(LTE-A)系统、正交频分多址(OFDMA)系统。
概括地说,无线多址通信系统可以同时支持多个无线终端的通信。每个终端可以通过前向链路和反向链路上的传输与一个或多个基站通信。前向链路(或下行链路)指的是从基站到终端的通信链路,反向链路(或上行链路)指的是从终端到基站的通信链路。这一通信链路可以通过单输入单输出系统、多输入单输出或多输入多输出系统来建立。
无线多址通信系统可以支持时分双工(TDD)和频分双工(FDD)系统。在TDD系统中,前向和反向链路传输在相同的频域上,使得互惠原则允许从反向链路信道估计前向链路信道。这使得接入点能够在该接入点处有多个天线可用时,提取前向链路上的发射波束成形增益。
3GPP LTE-A代表蜂窝技术的主要进步,它是蜂窝第三代(3G)服务中的下一步前进方向,作为全球移动通信系统(GSM)和通用移动通信系统(UMTS)的正常演进。LTE-A提供达到每秒75兆(Mbps)的上行链路速度和达到300Mbps的下行链路速度,并且给蜂窝网络带来了很多技术上的好处。LTE-A是为了满足高速数据和媒体传输以及高容量语音支持的载波需求而设计的。带宽可以从1.4MHz到20MHz缩放。这适应具有不同带宽分配的不同网络运营商的需求,并且还允许运营商基于频谱提供不同的服务。还期望LTE-A能改善3G网络中的频谱效率,允许载波在给定带宽上提供更多的数据和语音服务。
LTE-A标准的物理层(PHY)是在增强的基站(eNodeB)和移动用户设备(UE)之间传送数据和控制信息二者的高效方式。该LTE-A PHY采用对于蜂窝应用来说新的高级技术。这些包括正交频分复用(OFDM)和多输入多输出(MIMO)数据传输。另外,LTE-A PHY在下行链路上使用OFDMA,而在上行链路上使用单载波-频分多址(SC-FDMA)。OFDMA允许针对指定数量的符号周期以逐个载波为基础将数据发向多个用户,或从多个用户发出。
在LTE-A系统中,用户设备(UE)可以配置有一个或多个分量载波(CC)。可以启用交叉载波信令,使得一个CC上的物理下行链路共享信道(PDSCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)传输的调度可以来自于不同CC上的物理下行链路控制信道(PDCCH)。因此,一个CC可以包括两个或更多个CC上的多个PDCCH调度PDSCH/PUSCH传输。
发明内容
本申请的某些方面提供了一种用于无线通信的方法。所述方法一般包括接收具有关于用于数据通信的多个分量载波(CC)的指示的子帧,其中,可以在所述子帧中的不同的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的控制信道单元(CCE)中指示每个CC;在所述子帧的第一组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第一CC的指示,其中,所述搜索开始于具有随机获得的索引的CCE;以及在所述子帧的第二组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第二CC的另一个指示,其中,针对所述另一个指示的搜索开始于具有基于所述索引和偏移获得的另一个索引的另一个CCE。
本申请的某些方面提供了一种用于无线通信的装置。所述装置一般包括:接收机,用于接收具有关于用于数据通信的多个分量载波(CC)的指示的子帧,其中,可以在所述子帧中的不同的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的控制信道单元(CCE)中指示每个CC;第一电路,用于在所述子帧的第一组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第一CC的指示,其中,所述搜索开始于具有随机获得的索引的CCE;以及第二电路,用于在所述子帧的第二组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第二CC的另一个指示,其中,针对所述另一个指示的搜索开始于具有基于所述索引和偏移获得的另一个索引的另一个CCE。
本申请的某些方面提供了一种用于无线通信的装置。所述装置一般包括用于接收具有关于用于数据通信的多个分量载波(CC)的指示的子帧的模块,其中,可以在所述子帧中的不同的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的控制信道单元(CCE)中指示每个CC;用于在所述子帧的第一组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第一CC的指示的模块,其中,所述搜索开始于具有随机获得的索引的CCE;以及用于在所述子帧的第二组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第二CC的另一个指示的模块,其中,针对所述另一个指示的搜索开始于具有基于所述索引和偏移获得的另一个索引的另一个CCE。
本申请的某些方面提供了一种用于无线通信的计算机程序产品。所述计算机程序产品包括具有指令的计算机可读介质,所述指令可执行用于:接收具有关于用于数据通信的多个分量载波(CC)的指示的子帧,其中,可以在所述子帧中的不同的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的控制信道单元(CCE)中指示每个CC;在所述子帧的第一组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第一CC的指示,其中,所述搜索开始于具有随机获得的索引的CCE;以及在所述子帧的第二组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第二CC的另一个指示,其中,针对所述另一个指示的搜索开始于具有基于所述索引和偏移获得的另一个索引的另一个CCE。
本申请的某些方面提供了一种无线节点。所述无线节点一般包括至少一个天线;接收机,用于通过所述至少一个天线接收具有关于用于数据通信的多个分量载波(CC)的指示的子帧,其中,可以在所述子帧中的不同的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的控制信道单元(CCE)中指示每个CC;第一电路,用于在所述子帧的第一组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第一CC的指示,其中,所述搜索开始于具有随机获得的索引的CCE;以及第二电路,用于在所述子帧的第二组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第二CC的另一个指示,其中,针对所述另一个指示的搜索开始于具有基于所述索引和偏移获得的另一个索引的另一个CCE。
附图说明
为了更详细地理解如上所列举的本发明的特征,可以参照一些方面讨论在上文简要说明的一些方面的更具体的描述,其中一些在附图中示出。但是应该注意的是,附图所示出的仅仅是本发明的某些典型方面,而不能视为对其范围的限制,描述内容可以承认其它等效方面。
图1示出了依照本申请的某些方面的示例性多址无线通信系统。
图2示出了依照本申请的某些方面的接入点和用户终端的框图。
图3示出了依照本申请的某些方面可以用于无线设备中的各个组件。
图4示出了依照本申请的某些方面可以由用户终端监控的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的示例。
图5示出了依照本申请的某些方面具有独立获得的起始控制信道单元(CCE)索引的分量载波(CC)的多个搜索空间的示例。
图6示出了依照本申请的某些方面针对多个CC的随机获得的并且扩展的搜索空间的示例。
图7示出了依照本申请的某些方面针对多个CC的随机获得的并且扩展的搜索空间的另一个示例。
图8示出了依照本申请的某些方面针对多个CC的用户特定搜索空间的示例。
图9示出了依照本申请的某些方面针对多个CC的用户特定搜索空间的排列的示例。
图10示出了依照本申请的某些方面的多个CC的用户特定搜索空间的排列的另一个示例。
图11示出了依照本申请的某些方面用于搜索多个CC的示例性系统。
图12示出了依照本申请的某些方面用于搜索配置在接收到的子帧中的多个CC的示例性操作。
图13示出了能够执行图12中所示的操作的示例性组件。
图14A公开了连续载波聚合类型。
图14B公开了非连续载波聚合类型。
具体实施方式
下面参照附图更全面地描述了本发明的各个方面。但是,本发明可以以很多不同的形式实现,而不应该构造为仅限于本申请中所提出的任何指定的结构或功能。相反地,提供这些方面使得本发明更彻底和完整,并将本发明的范围全部传达给本领域的技术人员。根据本申请中所讲的内容,本领域的技术人员应该了解,本发明的范围意在覆盖本申请中所公开的任何方面,不管是独立实现或是与本发明的任何其它方面组合实现。举个例子,可以用本申请中所提出的任何数量个方面来实现一种装置或实践一种方法。另外,本发明的范围意在覆盖使用其它结构、功能体,或除了或不同于本申请中所提出的本发明的各个方面之外的结构和功能体实践的装置和方法。应该理解的是,可以由权利要求的一个或多个单元来实现本申请中所公开的本发明的任何方面。
本申请中所使用的术语“示例性的”表示“用作示例、实例或解释说明”。本申请中任何描述为“示例性的”方面不需要解释为比其它方面更优选的或更有优势的。
虽然本申请中描述了一些特定的方面,但是这些方面的很多变形和排列也在本发明的范围之内。虽然提到了优选方面的一些好处和优点,但是本发明的范围并不意在限定为特定的好处、使用或目的。而是,本发明的各个方面意在广泛地适用于不同的无线技术、系统配置、网络和传输协议,其中的一些以示例的形式在附图和接下来的优选方面的具体描述中示出。具体描述和附图仅仅是本发明的示例而不是限制由所附权利要求和其等效物所定义的本发明的范围。
示例性无线通信系统
本申请描述的技术可以用于各种无线通信网络,例如码分多址(CDMA)网络、时分多址(TDMA)网络、频分多址(FDMA)网络、正交频分多址(OFDMA)网络、单载波频分多址(SC-FDMA)网络等。术语“网络”和“系统”通常交互使用。CDMA网络可以实现例如通用陆地无线接入(UTRA)、CDMA 2000等的无线技术。UTRA包括宽带-CDMA(W-CDMA)和低码片速率(LCR)。CDMA 2000涵盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA网络可以实现诸如全球移动通信系统(GSM)之类的无线技术。OFDMA网络可以实现例如演进型UTRA(E-UTRA)、IEEE802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、Flash-OFDM等的无线技术。UTRA、E-UTRA和GSM是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。高级长期演进(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的即将发布的版本。在来自名为“第3代合作伙伴项目”(3GPP)的组织的文档中描述了UTRA、E-UTRA、GSM、UMTS和LTE-A。在来自名为“第3代合作伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文档中描述了CDMA2000。这些各种无线技术和标准是本领域内公知的。为了清楚,下面针对LTE-A描述本发明技术的某些方面,LTE-A术语用在了下面的很多描述中。
本申请的某些方面涉及单载波频分多址(SC-FDMA)传输技术,它在发射机处使用单载波调制而在接收机处使用频域均衡。SC-FDMA与OFDMA具有相似的性能和基本相同的整体复杂度。SC-FDMA的主要优点在于由于其固有的单载波结构,SC-FDMA信号能够提供比OFDMA信号更低的峰均值功率比(PAPR)。SC-FDMA技术已经引起了很多关注,尤其在在上行链路通信中,在其中较低的PAPR使移动终端在发射功率效率方面明显受益。这一技术当前在3GPP LTE、3GPP LTE-A或演进的UTRA中用作上行链路多址机制。
本申请中所讲的内容可以合并到(例如,实现在其中或由其执行)各种有线或无线装置(例如,节点)中。在一些方面,依照本申请中所讲的内容实现的无线节点可以包括接入点或接入终端。
接入点(“AP”)可以包括、实现为或公知为节点B、无线网络控制器(“RNC”)、eNodeB、基站控制器(“BSC”)、基站收发机站(“BTS”)、基站(“BS”)、收发机功能(“TF”)、无线路由器、无线收发机、基础业务集(“BSS”)、扩展业务集(“ESS”)、无线基站(“RBS”)或一些其它术语。
接入终端(“AT”)可以包括、实现为或公知为接入终端、用户站、用户单元、移动站、远程站、远程终端、用户终端、用户代理、用户设备、用户装置、用户站或一些其它术语。在一些实现中,接入终端可以包括蜂窝电话、无绳电话、会话发起协议(“SIP”)电话、无线局域环路(“WLL”)站、个人数字助理(“PDA”)、具有无线连接功能的手持设备、电台(“STA”)或连接到无线调制解调器上的一些其它适当的处理设备。因此,本申请中所讲的一个或多个方面可以合并到电话(例如,蜂窝电话或智能电话)、计算机(例如,膝上型)、便携式通信设备、便携式计算设备(例如,个人数据助理)、娱乐设备(例如,音乐或视频设备,或卫星收音机)、全球定位系统设备、或配置为通过无线或有线介质通信的任何其它适当的设备。在一些方面,该节点是无线节点。这一无线节点可以例如通过有线或无线通信链路提供针对或到网络(例如,像互联网或蜂窝网络这样的广域网)的连接。
参考图1,示出了依照一个方面的多址无线通信系统。接入点(AP)100可以包括多组天线,一组包括天线104和106,另一组包括天线108和110,额外的一组包括天线112和114。在图1中,虽然针对每一组天线仅示出了两条天线,但是针对每一组天线可以使用更多或更少的天线。接入终端(AT)116与天线112和114通信,其中天线112和114通过前向链路120向接入终端116发射信息,并通过反向链路118从接入终端116接收信息。接入终端122与天线106和108通信,其中天线106和108通过前向链路126向接入终端122发射信息,并通过反向链路124从接入终端122接收信息。在FDD系统中,通信链路118、120、124和126采用不同频率进行通信。例如,前向链路120可以采用与反向链路118使用的不同频率。
每一组天线和/或这些天线被设计用于通信的区域通常可以称为接入点的扇区。在本申请的一个方面,每组天线都可以设计为与接入点100的覆盖区域的扇区中的接入终端进行通信。
在通过前向链路120和126的通信中,接入点100的发射天线可以利用波束成形以提高不同接入终端116和124的前向链路的信噪比。另外,相比于接入点通过单个天线向它的所有接入终端进行传输,接入点利用波束成形向随机分布在其覆盖区域内的接入终端进行传输对相邻小区内的接入终端造成较少的干扰。
在本申请的一个方面,AP 100可以利用分量载波(CC)向接入终端116、122中的至少一个传输多个物理下行链路控制信道(PDCCH)。PDCCH可以用于调度两个或更多个不同CC上的物理下行链路共享信道(PDSCH)/物理上行链路共享信道(PUSCH)传输。接入终端116、122可以接收PDCCH,并针对关于在其上调度PDSCH/PUSCH传输的两个或更多个CC的指示,执行对PDCCH的搜索。可以依照本申请的一个推荐算法执行该搜索。
图2示出了多输入多输出(MIMO)系统200中的发射机系统210(也已知为接入点)和接收机系统250(也已知为接入终端)的一个方面的框图。在发射机系统210,将若干数据流的业务数据从数据源212提供给发射(TX)数据处理器214。
在本发明的一个方面,每个数据流可以经由各自的发射天线发出。TX数据处理器214根据针对每个数据流选择的具体编码方案,对每个数据流的业务数据进行格式化、编码和交织,以提供编码后的数据。
利用OFDM技术,将每个数据流的编码后的数据与导频数据进行复用。导频数据通常是采用已知方式进行处理的已知数据模式,并且在接收机系统处用于估计信道响应。然后,根据为该数据流选择的特定调制方案(例如,BPSK、QPSK、M-PSK或M-QAM),将复用的导频数据和每个数据流的编码后的数据进行调制(即,符号映射),以便提供调制符号。通过处理器230执行的指令来确定每个数据流的数据率、编码和调制方案。
随后,将所有数据流的调制符号提供给TX MIMO处理器220,该处理器对调制符号进行进一步处理(例如OFDM)。随后,TX MIMO处理器220向NT个发射机(TMTR)222a至222t提供NT个调制符号流。在本发明的某些方面,TX MIMO处理器220对数据流的符号以及发射符号的天线施加波束形成权重。
每个发射机222接收各自的符号流并对其进行处理,以提供一个或多个模拟信号,并进一步对这些模拟信号进行调节(例如放大、滤波和上变频),以提供适用于在MIMO信道上传输的调制信号。随后,来自发射机222a至222t的NT个调制信号分别从NT个天线224a至224t传输出去。
在接收机系统250,所发射的调制信号可以由NR个天线252a至252r接收,并将从每个天线252接收到的信号提供给各自的接收机(RCVR)254a至254r。每个接收机254对各自的接收信号进行调节(例如滤波、放大和下变频),对调节后的信号进行数字化处理以提供采样,并进一步对这些采样进行处理,以提供相应的“接收到的”符号流。
然后RX数据处理器260从NR个接收机254接收NR个接收到的符号流,并根据特定的接收机处理技术对这些符号流进行处理,以提供NT个“检测的”符号流。然后,RX数据处理器260对每个检测的符号流进行解调、解交织和解码,从而恢复数据流的业务数据。RX数据处理器260的处理与发射机系统210处的TX MIMO处理器220和TX数据处理器214执行的处理互补。
处理器270定期地确定使用哪个预编码矩阵。处理器270公式化反向链路消息,后者包括矩阵索引部分和秩值部分。反向链路消息包括关于通信链路和/或接收到的数据流的各种类型的信息。然后反向链路消息由TX数据处理器238进行处理、由调制器280进行调制、由发射机254a至254r进行调节并发射回发射机系统210,其中TX数据处理器238还从数据源236接收数个数据流的业务数据。
在发射机系统210,来自接收机系统250的调制信号由天线224接收,由接收机222调节,由解调器240解调并由RX数据处理器242处理,以提取由接收机系统250所发送的反向链路消息。然后,处理器230确定使用哪一个预编码矩阵来确定波束形成权重,然后对所提取的消息进行处理。
在本发明的一个方面,接入点210可以利用某些分量载波(CC)向接入终端250传输多个PDCCH。PDCCH可以用于调度两个或更多个不同CC上的PDSCH/PUSCH传输。接入终端250可以接收PDCCH,然后处理器270可以针对关于在其上调度PDSCH/PUSCH传输的两个或更多个CC的指示,执行对PDCCH的搜索。可以依照本申请的一种推荐算法执行搜索。
图3示出了可以用于在图1中所示的无线通信系统中使用的无线设备302中的各个组件。无线设备302是用于实现本申请中所描述的各种方法的设备的示例。无线设备302可以是基站100或任何用户终端116和122。
无线设备302可以包括处理器304,该处理器控制无线设备302的操作。处理器304还可以称为中央处理单元(CPU)。存储器306可以包括只读存储器(ROM)和随机访问存储器(RAM),它向处理器304提供指令和数据。存储器306的一部分还可以包括非易失性随机访问存储器(NVRAM)。处理器304通常根据存储在存储器306中的程序指令执行逻辑和算术操作。可以执行存储器306中的指令以实现本申请中所描述的方法。
无线设备302还可以包括外壳308,外壳308可以包含发射机310和接收机312,以允许在无线设备302与远程位置之间发送和接收数据。发射机310和接收机312可以组合成收发机314。单个或多个发射天线316可以附着到外壳308上并且电耦合到收发机314。无线设备302还可以包括(未示出的)多个发射机、多个接收机和多个收发机。
无线设备302还可以包括信号检测器318,该信号检测器318可以用于试图对收发机314接收的信号的电平进行检测和量化。信号检测器318可以检测这些信号,例如总能量、每符号的每载波能量、功率谱密度以及其它信号。无线设备302还可以包括用于在处理信号中使用的数字信号处理器(DSP)320。
无线设备302的各个部件可以通过总线系统322耦合在一起,除数据总线外,总线系统322还可以包括电源总线、控制信号总线和状态信号总线。
在本申请的一方面,无线设备302可以利用分量载波(CC)接收从服务基站(未示出)传输的多个PDCCH。PDCCH可以用于在两个或更多个不同CC上调度PDSCH/PUSCH传输。无线设备302的处理器304可以针对关于在其上调度PDSCH/PUSCH传输的两个或更多个CC的指示,执行对接收的PDCCH的搜索。可以依照本发明的一个推荐方法执行该搜索。
在本发明的一个方面,逻辑无线通信信道可以分类为控制信道和业务信道。逻辑控制信道包括广播控制信道(BCCH),其是用于广播系统控制信息的下行链路(DL)信道。寻呼控制信道(PCCH)是传输寻呼信息的DL逻辑控制信道。多播控制信道(MCCH)是用于传输多媒体广播和多播业务(MBMS)调度和一个或多个多播业务信道(MTCH)的控制信息的点对多点DL逻辑控制信道。一般而言,在建立无线资源控制(RRC)连接之后,该MCCH只由接收MBMS的用户终端使用。专用控制信道(DCCH)是传输专用控制信息的点对点双向逻辑控制信道,并且由具有RRC连接的用户终端使用。逻辑业务信道可以包括专用业务信道(DTCH),其是专用于一个用户终端传输用户信息的点对点双向信道。此外,逻辑业务信道可以包括多播业务信道(MTCH),其是用于传输业务数据的点对多点DL信道。
传输信道分类为DL和UL信道。DL传输信道可以包括广播信道(BCH)、下行链路共享数据信道(DL-SDCH)和寻呼信道(PCH)。该PCH用于在用户终端处支持功率节省(即,网络可以向用户终端指示不连续接收(DRX)循环),可以在整个小区上广播和映射到可用于其它控制/业务信道的物理层(PHY)资源。UL传输信道包括随机接入信道(RACH)、请求信道(REQCH)、上行链路共享数据信道(UL-SDCH)和多个PHY信道。
PHY信道包括一组DL信道和UL信道。DL PHY信道包括:公共导频信道(CPICH)、同步信道(SCH)、公共控制信道(CCCH)、共享DL控制信道(SDCCH)、多播控制信道(MCCH)、共享UL分配信道(SUACH)、确认信道(ACKCH)、DL物理共享数据信道(DL-PSDCH)、UL功率控制信道(UPCCH)、寻呼指示符信道(PICH)和负载指示符信道(LICH)。UL PHY信道包括:物理随机接入信道(PRACH)、信道质量指示符信道(CQICH)、确认信道(ACKCH)、天线子集指示符信道(ASICH)、共享请求信道(SREQCH)、UL物理共享数据信道(UL-PSDCH)和宽带导频信道(BPICH)
本发明的某些方面支持设计用于搜索在一个分量载波(CC)上传输的物理下行链路控制信道(PDCCH)的用户特定搜索空间,其调度在两个或更多个CC上的物理下行链路共享信道/物理上行链路共享信道(PDSCH/PUSCH)传输。
在长期演进系统中分量载波的PDCCH搜索空间的设计
在长期演进(LTE)发布版本-8中,每个用户设备(UE)可以监控控制区域内的公共搜索空间和用户特定搜索空间。搜索空间可以包括UE可以找到其PDCCH的一组CCE位置。所有UE都知道公共搜索空间,而专用搜索空间是针对单独的UE配置的。图4中列出了UE可以尝试在子帧中解码的PDCCH候选的最大数量。可以看出,在公共搜索空间中达到6个PDCCH候选(即,4个用于控制信道单元(CCE)聚合等级4,2个用于聚合等级8),在用户特定搜索空间中达到16个(即,6个用于聚合等级1,6个用于聚合等级2,2个用于聚合等级4,2个用于聚合等级8)。使用多个CCE来发送PDCCH候选。从图4中可以发现,多个PDCCH候选的每个PDCCH候选中可以搜索的CCE的数量取决于聚合等级。例如,针对公共搜索空间中的聚合等级4和8都传输了16个CCE。为了找到其PDCCH,UE监控每一个子帧中的PDCCH候选集合。4个物理资源单元(已知为资源单元组(REG))的9个聚合构成每个CCE。另外,聚合等级是该PDCCH上发送的给定控制消息所占用的CCE的数量。在一个示例中,聚合等级可以是1、2、4或8。由eNB通过考虑控制消息的尺寸(较大的消息->较高的聚合等级)和eNB和UE之间的DL信道的估计质量(较低的信道质量->较高的聚合等级)来选择聚合等级。
每个UE可以通过无线资源控制(RRC)配置为以多个可能传输模式中的一个模式操作。在每个传输模式下,可以要求每个UE监控多达两个不同的PDCCH尺寸。因此,假定检测的数量可以等于(6+16)*2=44。
应该注意的是,可以给每个UE分配多达两个无线网络临时标识符(RNTI)(例如,小区无线网络临时标识符(C-RNTI))和半静态调度(SPS)(C-RNTI)。用户特定搜索空间的确定仅基于一个RNTI(例如,C-RNTI),并且搜索空间可以在子帧之间变化。更具体地,对应于聚合等级为L的UE特定搜索空间的PDCCH候选m的CCE可以表示为:
其中,Yk如下定义,i=0,…,L-1且m=0,…,M(L)-1。M(L)参数代表在图4中所定义的给定搜索空间中要监控的PDCCH候选的数量,而变量Yk可以表示为:
Yk=(A·Yk-1)modD (2)
依照某些方面,UE特定搜索空间可以具有以下属性。在本发明的一个方面,不同UE的搜索空间可以重叠或不重叠。在另一个方面,给定UE的搜索空间可以随着子帧变化,并且可以,例如每10个子帧或10ms重复一次。在又一个方面,不同聚合等级的搜索空间可以遵循树形结构,即,聚合等级L的CCE总是以L的整数倍开始。
交叉载波信令
在高级长期演进(LTE-A)系统中,UE可以配置有多个载波(分量载波或CC)。例如,一个载波上的PDSCH的传输可以由不同载波上的PDCCH来通知,这可以称为交叉载波信令。
在一个方面,交叉载波信令可以通过PDCCH中的显式交叉载波指示符字段(CIF)来实现。CIF的存在是半静态使能的。对CIF存在的配置可以是用户特定的(即,非系统特定或小区特定的)。CIF(如果配置了)可以是,例如固定的3比特字段。无论下行链路控制信息(DCI)格式尺寸如何,CIF位置(如果配置了)是固定的。当DCI格式具有相同的和不同的尺寸时都可以配置交叉载波分配。DCI是PDCCH携带的消息。它包括像UE或一组UE的资源分配这样的控制信息。
在一个方面,上限建立在总的盲目解码的数量上。显式CIF可以支持UE特定搜索空间中的DCI格式0、1、1A、1B、1D、2、2A、2B的交叉载波调度。当循环冗余校验(CRC)和由系统信息无线网络临时标识符(SI-RNTI)加扰时,CIF不包括在DCI格式中。当CRC和由C-RNTI/SPSC-RNTI加扰时,CIF可以不包括在公共搜索空间中的DCI格式0、1A中。
分量载波的PDCCH搜索空间的设计
本申请建议设计用于搜索在一个CC上传输的PDCCH的UE特定搜索空间(UESS),其调度两个或更多个CC上的PDSCH/PUSCH传输。在一个方面,可以设计多个独立的搜索空间。在这种情况中,每个PDSCH/PUSCHCC的PDCCH搜索空间是独立地获得的,每个遵循如LTE版本-8中相同的机制,具有CIF值的可能的使用方法。本质上,可以根据公式(1)或根据其变形(例如,通过加上CIF值)获得每个PDSCH/PUSCH CC的每个聚合等级的起始CCE索引。
图5中示出了上述方法。可以设计针对两个CC的用户特定搜索空间502、504,其中,两个搜索空间的起始CCE索引506、508是独立获得的。在一个方面,可以随机地获得起始CCE索引506、508。
图5中所示出的方法的一个缺点是起始CCE索引506、508可以多次获得。此外,多个PDSCH/PUSCH CC的起始CCE索引可以重叠,它们都可以是随机获得的。
在本发明的另一个方面,可以随机获得一个搜索空间,然后扩展该搜索空间使其适应针对多个CC的搜索。图6示出了依照本发明的某些方面,用于一个CC的搜索的随机获得的用户特定搜索空间602的示例,以及用于另一个CC的搜索的扩展的搜索空间604。每个聚合等级的起始CCE索引可以是(随机地)获取一次的,如图6中所示的起始CCE索引606。然后这一索引可以用作通过一些固定偏移(例如图6中用于获取搜索空间604的起始CCE索引610的偏移608)获取所有PDSCH/PUSCH CC的参考。偏移608(即,起始索引610和起始索引606之差)可以依赖于聚合等级、系统带宽等。
图6中所示的搜索空间设计方式的一个具体情况是选择的偏移使得多个PDSCH/PUSCH CC的搜索空间是连续的情况。这种示例性情况用连续UE特定搜索空间702和704在图7中示出。
图6-7中所示出的方法的一个缺点是以下情况:多个PDSCH/PUSCHCC的起始CCE索引使用一个参考点,这可能会对PDCCH阻塞概率有些影响。此外,图6-7中所示的搜索空间设计方法相比于图5的方案,针对两个或更多个PDSCH/PUSCH CC的搜索空间有较高概率重叠。
本发明的某些方面支持针对多个PDSCH/PUSCH CC的搜索空间的改进设计。所提出的搜索空间设计可以在多个PDSCH/PUSCH CC的起始CCE索引方面保持一些随机性。此外,对于特定UE,所提出的设计可以避免多个PDSCH/PUSCH CC的搜索空间的重叠。
在本发明中提出获取如LTE版本-8中的每个聚合等级的一个PDSCH/PUSCH CC的起始CCE索引。关于这一CC,可以定义针对每个额外的PDSCH/PUSCH CC的随机偏移。该随机性类似于LTE版本8中所设计的,但是取决于用户标识符(ID)、小区ID和/或CIF值。该偏移可以包括下边界、上边界或两个边界兼而有之。如果允许搜索空间重叠,则下边界可以是负的。在一个方面,上边界可以等于8CCE。所述边界可以在规范中指定(即,硬编码)或者基于每一UE配置。
图8示出了依照本发明的某些方面用于搜索两个不同CC的用户特定搜索空间802、804的示例800。第一CC的起始CCE索引806可以随机获取,而第二CC的起始CCE索引808是根据随机索引806和随机偏移810获取的,如图8中所示。
本发明的某些方面支持可以应用于多载波情况的搜索空间生成的方法。在一个方面,如果NCCk是子帧k中配置的CC的数量,并且n=0,1,...,NCCk-1是所配置的CC中的CC索引,则针对聚合等级L∈{1,2,4,8}、子帧k、载波索引n和候选索引m的PDCCH解码候选可以如下表示:
n=1,…,NCC,k-1
其中,NCCE,k是子帧k的控制区域中的CCE的总数,L∈{1,2,4,8}是聚合等级,i=0,…,L-1是给定PDCCH解码候选中的CCE索引,m=0,1,...,-1是PDCCH解码候选索引,是UE在第n个CC的搜索空间中要监控的PDCCH候选的数量。
公式(3)中的参数Pk,n可以表示适当的伪随机参数,其依赖于无线帧中的子帧索引k、CC索引n和用户特定标识符nRNTI。例如,Pk,n可以定义为:
Pk,n=f(Yk+n) (5)
其中,f(.)可以是任何适合的函数,例如恒等函数,Yk可以以递归方式如下给出:
Yk=(A·Yk-1)modD 公式(6)
其中,Y-1=nRNTI≠0,A=39827,D=65537,nS是一个无线帧中的时隙数量,RNTI值nRNTI是用户特定标识符。
图9示出了依照本发明的某些方面用于搜索多个CC的用户特定搜索空间902、904、906的示例排列900。第一CC的起始CCE索引908可以是随机获取的。另一方面,第二CC的起始CCE索引910是根据CCE索引908和根据n=1的公式(4)-(6)获得的随机偏移914获得的。此外,第三CC的起始CCE索引912是根据先前计算出的CCE索引910和根据n=2的公式(4)-(6)获得的随机偏移916获得的。
根据图9中所示的提出的方法,可以由UE以迭代的方式计算每个CC的搜索空间,这种方式不允许同时获得所有CC的搜索空间。本申请中还提出了一种替代的非递归搜索空间生成方法。
在这种情况中,如果NCCk代表子帧k中配置的CC的数量,并且n=0,1,..,NCC,k-1是配置的CC中的CC索引,则针对n=0,1,…,NCC,k-1,针对聚合等级L∈{1,2,4,8},子帧k,载波索引n和候选索引m的PDCCH解码候选可以表示为:
其中,NCCE,k是子帧k的控制区域中的CCE的总数,L∈{1,2,4,8}是聚合等级,i=0,…,L-1是给定PDCCH解码候选中的CCE索引,m=0,1,...,-1是PDCCH解码候选索引,是UE在第n个CC的搜索空间中要监控的PDCCH候选的数量。
针对NCC,k=1 (8)
公式(7)中的参数Pk,n可以表示适当的伪随机参数,其依赖于无线帧中的子帧索引k、CC索引n和用户特定标识符nRNTI。例如,Pk,n可以定义为:
Pk,n=f(Yk+n) 公式(9)其中,f(.)可以是任何适当的函数,例如恒等函数,以递归的方式给出Yk如下所示:
Yk=(A·Yk-1)modD 公式(10)
图10出了依照本发明的某些方面用于搜索多个CC的用户特定搜索空间1002、1004、1006的示例排列1000,其中,可以同时获得搜索空间1002、1004、1006。第一CC的起始CCE索引1008可以随机获得,而第CC和第三CC的起始CCE索引1010、1012是分别根据起始CCE索引1008和根据n=1和n=2的公式(8)-(10)所计算出的随机偏移1014、1016独立获得的。在本发明的一个方面,如图10中所示,随机偏移1016可以总是大于随机偏移1014。
图11示出了依照本发明的某些方面有助于搜索多个CC的示例性系统1100。系统1100可以包括接入点1102(例如,基站、节点B、eNB等),其与接入终端1104(例如,UE、移动站、移动设备和/或任何多种不同的设备(未示出))通信。基站1102可以通过前向链路信道或下行链路信道向UE 1104传输信息;基站1102还可以通过反向链路信道或上行链路信道从UE 1104接收信息。此外,系统1100可以是MIMO系统。另外,系统1100可以运行在OFDMA无线网络(例如3GPP LTE、LTE-A等)中。并且,在一个方面,下面在基站1102中示出和描述的组件和功能可以出现在UE 1104中,反之亦然。
基站1102可以包括发射模块1106,其利用分量载波(CC)在无线信道上发射多个PDCCH。PDCCH可以用于调度两个或更多个不同CC上的PDSCH/PUSCH传输。UE 1104可以包括收发机模块1108,用于接收从基站1102发射的PDCCH。UE 1104还可以包括搜索模块1110,其执行PDCCH的搜索以寻找关于在其上调度PDSCH/PUSCH传输的两个或更多个CC的指示。可以依照本发明的一个上述搜索空间排列来执行搜索。UE 1104还可以包括存储器1112,用于存储关于由搜索模块1110确定的两个或更多个CC的信息。
图12示出了依照本发明的某些方面可以在UE处执行的用于搜索多个分量载波(CC)的示例性操作1200。在1202,UE接收具有关于用于数据通信的多个CC的指示的子帧,其中,可以在子帧中的不同的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的控制信道单元(CCE)中指示每个CC。在1204,UE可以在该子帧的第一组多个PDCCH候选中搜索关于多个CC中的第一CC的指示,其中,该搜索可以从具有随机获得的索引的CCE开始。在1206,UE可以在子帧的第二组多个PDCCH候选中搜索关于多个CC中的第二CC的另一个指示,其中,针对另一个指示的搜索开始于具有基于索引和偏移获得的另一个索引的另一个CCE。
在一个方面,UE还可以在该子帧的第三组多个PDCCH候选中搜索关于多个CC中的第三CC的第三指示。针对该第三指示的搜索开始于具有根据索引和大于该偏移的另一个偏移获得的第三索引的CCE。
在本发明的一个方面,数据通信包括在多个配置的CC的两个或更多个CC上从UE发送数据(例如,PUSCH传输)。在另一个方面,数据通信可以包括在UE处在所述多个配置的CC的两个或更多个CC上接收数据(例如PDSCH传输)。
上面描述的方法的各种操作可以由能够执行相应功能的任何适当的单元来执行。这些单元包括各种硬件和/或软件组件和/或模块,包括但并不仅限于电路、专用集成电路(ASIC)或处理器。一般而言,在图中示出多个操作,那些操作对应于具有相似编号的相应功能模块组件。例如,图12中所述的操作1200对应于图13中所示的组件1200A。
对于高级LTE移动系统,提出了两种类型的载波聚合(CA)方法,连续CA和非连续CA。图14A和14B中示出了这两种方法。当多个可用分量载波沿着频带分开时(图4B)发生非连续CA。另一方面,当多个可用分量载波相互临近时(图4A)发生连续CA。非连续和连续CA都聚合多个LTE/分量载波以服务高级LET UE的单个单元。
如本文所使用的,词语“确定”涵盖很多种动作。例如,“确定”可以包括运算、计算、处理、推导、调查、查找(例如,在表格、数据库或另一种数据结构中查找)、判定等。此外,“确定”可以包括接收(例如,接收信息)、访问(例如,访问存储器中的数据)等。此外,“确定”可以包括决定、挑选、选择、建立等。
本申请中所使用的指代项目列表中的“至少一个”的短语指的是这些项目的任何组合,包括单个成员。举例而言,“a、b或c的至少一个”意在覆盖:a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c。
上面所描述方法的各种操作可以由能够执行这些操作的任何适当的方式来执行,例如各种硬件和/或软件组件、电路和/或模块。一般来讲,附图中所示出的任何操作可以由能够执行该操作的相应功能模块来执行。
举例而言,用于接收的单元可以包括接收机,例如图2中的接入终端250的接收机254、图3中的无线设备302的接收机312或图11中的用户设备1104的收发机模块1108。用于发射的单元可以包括发射机,例如图2中的接入终端250的发射机254、图3中的无线设备302的发射机310,或收发机模块1108。用于搜索的单元可以包括专用集成电路,例如图2中的接入终端250的处理器270、图3中的无线设备302的处理器304或图11中的用户设备1104的搜索模块1110。
结合本发明所描述的各种示例性逻辑块、模块和电路可以利用被设计成用于执行本文所述功能的下列部件来实现或执行:通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件(PLD)、分立门或晶体管逻辑、分立的硬件部件或者这些部件的任何组合。通用处理器可以是微处理器,但是可替换地,该处理器可以是任何商业可得的处理器、控制器、微控制器或状态机。也可以将处理器实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器的组合、一个或多个微处理器与DSP核的组合、或任何其它这样的配置。
结合本发明所描述的方法或算法的步骤可以直接包含在硬件中、由处理器执行的软件模块中或者这两者的组合中。软件模块可以驻留在本领域已知的任何形式的存储介质中。可以使用的存储介质的一些例子包括:随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、闪速存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM等。软件模块可以包括单个指令或多个指令,并且软件模块可以分布在若干不同的代码段中、分布在不同程序之中以及分布在多个存储介质上。存储介质可以耦合到处理器,使得处理器能够从该存储介质中读取信息并向该存储介质写入信息。可替换地,存储介质可以集成在处理器中。
本文公开的方法包括用于实现所述方法的一个或多个步骤或动作。在不偏离权利要求的范围的前提下,这些方法步骤和/或动作可以相互替换。换言之,除非指定了步骤或动作的特定顺序,否则在不偏离权利要求的范围的前提下可以修改具体步骤和/或动作的顺序和/或用法。
在一个或多个示例性实施例中,可以采用硬件、软件、固件或其任意组合来实现本文所述的功能。如果用软件来实现功能,则可以将功能作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或进行发送。计算机可读介质包括计算机存储介质和传送介质,传送介质包括有助于将计算机程序从一个地方转移到另一个地方的任何介质。存储介质可以是能够由计算机访问的任何可用介质。举例而言,而非限制性地,这种计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储单元、磁盘存储单元或其它磁存储设备、或者任何其它介质,其中这些介质可以用于携带或存储具有指令形式的所期望的程序代码或数据结构,并且这些介质可以由计算机来访问。另外,任何连接可以适当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光缆、双绞线、数字用户线(DSL)或诸如红外线(IR)、无线电和微波等无线技术从网站、服务器或其他远程源传输的,则同轴电缆、光缆、双绞线、DSL或诸如红外线、无线电和微波等的无线技术包括在介质的定义中。本文所使用的磁盘和光盘包括压缩盘(CD)、激光盘、光盘、数字多功能盘(DVD)、软盘以及蓝光盘,其中磁盘通常通过磁性再现数据,而光盘利用激光通过光学再现数据。因此,在一些方面,计算机可读介质可以包括非暂时性计算机可读介质(例如,有形介质)。另外,对于其它方面,计算机可读介质可以包括暂时性计算机可读介质(例如,信号)。上述组合也应该包括在计算机可读介质的范围内。
因此,某些方面可以包括用于执行本申请中的操作的计算机程序产品。例如,这一计算机程序产品可以包括其上存储有(和/或编码的)指令的计算机可读介质,可以由一个或多个处理器执行这些指令以执行本申请中所描述的操作。对于某些方面,计算机程序产品可以包括包装材料。
软件或指令还可以通过传输介质来传输。例如,如果软件是使用同轴电缆、光缆、双绞线、数字用户线路(DSL)或诸如红外线、无线电和微波等无线技术从网站、服务器或其它远程源传输的,则在传输介质的定义中包括同轴电缆、光缆、双绞线、DSL或诸如红外线、无线电和微波等的无线技术。
此外,应当意识到,在适用时,用户终端和/或基站可以下载或者以其它方式获得用于执行本文所述的方法和技术的模块和/或其它适当单元。例如,这样的设备可以耦合到服务器,以便于传输用于执行本文所述方法的单元。可替换地,本文所述的各种方法可以经由存储模块(例如,RAM、ROM、诸如压缩盘(CD)或软盘之类的物理存储介质等)来提供,使得在将存储单元耦合到所述设备或将存储单元提供给所述设备时,用户终端和/或基站可以获得所述各种方法。此外,可以采用任何其它适合的技术来将本文所描述的方法和技术提供给设备。
应当理解,权利要求不限于上述具体配置和部件。在不偏离权利要求的范围的情况下,可以对上述的方法和装置的排列、操作和细节进行各种修改、改变和变化。
虽然前述内容指向本发明的方面,但是,也可以在不脱离本发明的基本范围的前提下设计本发明的其它方面和另外的方面,并且该范围由所附的权利要求来确定。
Claims (37)
1.一种用于无线通信的方法,包括:
接收具有关于被配置用于数据通信的多个分量载波(CC)的指示的子帧,其中,在所述子帧中的不同的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的控制信道单元(CCE)中指示每个CC;
在所述子帧的第一组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第一CC的指示,其中,所述搜索开始于具有随机获得的索引的CCE;以及
在所述子帧的第二组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第二CC的另一个指示,其中,针对所述另一个指示的搜索开始于具有基于所述索引和偏移获得的另一个索引的另一个CCE。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述数据通信包括:
在所述多个配置的CC的两个或更多个CC上发射数据。
3.如权利要求1所述的方法,其中,所述数据通信包括:
在所述多个配置的CC的两个或更多个CC上接收数据。
4.如权利要求1所述的方法,其中,所述多个PDCCH候选的每个PDCCH候选中要搜索的CCE的数量基于系统聚合等级。
5.如权利要求1所述的方法,其中,针对所述另一个指示的搜索是在执行针对所述指示的搜索之后执行的。
6.如权利要求1所述的方法,其中,针对所述指示的搜索和针对所述另一个指示的搜索是同时执行的。
7.如权利要求1所述的方法,其中,所述偏移是基于下面中的至少一个计算的:系统聚合等级、所述第二组多个PDCCH候选中的PDCCH候选的数量、所述子帧中的CCE的数量、用户标识或所述子帧的索引。
8.如权利要求1所述的方法,其中,所述偏移代表所述另一个索引和所述索引之间的差。
9.如权利要求1所述的方法,还包括:
在所述子帧的第三组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第三CC的第三指示,其中,针对所述第三指示的搜索开始于具有根据所述索引和大于所述偏移的另一个偏移获得的第三索引的CCE。
10.一种用于无线通信的装置,包括:
接收机,被配置为接收具有关于被配置用于数据通信的多个分量载波(CC)的指示的子帧,其中,在所述子帧中的不同的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的控制信道单元(CCE)中指示每个CC;
第一电路,被配置为在所述子帧的第一组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第一CC的指示,其中,所述搜索开始于具有随机获得的索引的CCE;以及
第二电路,被配置为在所述子帧的第二组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第二CC的另一个指示,其中,针对所述另一个指示的搜索开始于具有基于所述索引和偏移获得的另一个索引的另一个CCE。
11.如权利要求10所述的装置,还包括:
发射机,被配置为在所述多个配置的CC的两个或更多个CC上发射数据。
12.如权利要求10所述的装置,其中,所述接收机还被配置为在所述多个配置的CC的两个或更多个CC上接收数据。
13.如权利要求10所述的装置,其中,所述多个PDCCH候选的每个PDCCH候选中要搜索的CCE的数量基于系统聚合等级。
14.如权利要求10所述的装置,其中,针对所述另一个指示的搜索是在执行针对所述指示的搜索之后执行的。
15.如权利要求10所述的装置,其中,针对所述指示的搜索和针对所述另一个指示的搜索是同时执行的。
16.如权利要求10所述的装置,其中,所述偏移是基于下面中的至少一个计算的:系统聚合等级、所述第二组多个PDCCH候选中的PDCCH候选的数量、所述子帧中的CCE的数量、用户标识或所述子帧的索引。
17.如权利要求10所述的装置,其中,所述偏移代表所述另一个索引和所述索引之间的差。
18.如权利要求10所述的方法,还包括:
第三电路,被配置为在所述子帧的第三组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第三CC的第三指示,其中,针对所述第三指示的搜索开始于具有根据所述索引和大于所述偏移的另一个偏移获得的第三索引的CCE。
19.一种用于无线通信的装置,包括:
用于接收具有关于被配置用于数据通信的多个分量载波(CC)的指示的子帧的模块,其中,在所述子帧中的不同的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)的控制信道单元(CCE)中指示每个CC;
用于在所述子帧的第一组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第一CC的指示的模块,其中,所述搜索开始于具有随机获得的索引的CCE;以及
用于在所述子帧的第二组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第二CC的另一个指示的模块,其中,针对所述另一个指示的搜索开始于具有基于所述索引和偏移获得的另一个索引的另一个CCE。
20.如权利要求19所述的装置,还包括:
用于在所述多个配置的CC的两个或更多个CC上发射数据的模块。
21.如权利要求19所述的装置,其中所述用于接收的模块还用于在所述多个配置的CC的两个或更多个CC上接收数据。
22.如权利要求19所述的装置,其中,所述多个PDCCH候选的每个PDCCH候选中要搜索的CCE的数量基于系统聚合等级。
23.如权利要求19所述的装置,其中,针对所述另一个指示的搜索是在执行针对所述指示的搜索之后执行的。
24.如权利要求19所述的装置,其中,针对所述指示的搜索和针对所述另一个指示的搜索是同时执行的。
25.如权利要求19所述的装置,其中,所述偏移是基于下面中的至少一个计算的:系统聚合等级、所述第二组多个PDCCH候选中的PDCCH候选的数量、所述子帧中的CCE的数量、用户标识或所述子帧的索引。
26.如权利要求19所述的装置,其中,所述偏移代表所述另一个索引和所述索引之间的差。
27.如权利要求19所述的装置,还包括:
用于在所述子帧的第三组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第三CC的第三指示的模块,其中,针对所述第三指示的搜索开始于具有根据所述索引和大于所述偏移的另一个偏移获得的第三索引的CCE。
28.一种用于无线通信的计算机程序产品,包括计算机可读介质,其包括可执行用于以下操作的指令:
接收具有关于被配置用于数据通信的多个分量载波(CC)的指示的子帧,其中,在所述子帧中的不同的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)的控制信道单元(CCE)中指示每个CC;
在所述子帧的第一组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第一CC的指示,其中,所述搜索开始于具有随机获得的索引的CCE;以及
在所述子帧的第二组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第二CC的另一个指示,其中,针对所述另一个指示的搜索开始于具有基于所述索引和偏移获得的另一个索引的另一个CCE。
29.如权利要求28所述的计算机程序产品,其中,所述指令还包括:
用于在所述多个配置的CC的两个或更多个CC上发射数据的指令。
30.如权利要求28所述的计算机程序产品,其中,所述指令还包括:
用于在所述多个配置的CC的两个或更多个CC上接收数据的指令。
31.如权利要求28所述的计算机程序产品,其中,所述多个PDCCH候选的每个PDCCH候选中要搜索的CCE的数量基于系统聚合等级。
32.如权利要求28所述的计算机程序产品,其中,针对所述另一个指示的搜索是在执行针对所述指示的搜索之后执行的。
33.如权利要求28所述的计算机程序产品,其中,针对所述指示的搜索和针对所述另一个指示的搜索是同时执行的。
34.如权利要求28所述的计算机程序产品,其中,所述偏移是基于下面中的至少一个计算的:系统聚合等级、所述第二组多个PDCCH候选中的PDCCH候选的数量、所述子帧中的CCE的数量、用户标识或所述子帧的索引。
35.如权利要求28所述的计算机程序产品,其中,所述偏移代表所述另一个索引和所述索引之间的差。
36.如权利要求28所述的计算机程序产品,其中,所述指令还包括:
用于在所述子帧的第三组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第三CC的第三指示的指令,其中,针对所述第三指示的搜索开始于具有根据所述索引和大于所述偏移的另一个偏移获得的第三索引的CCE。
37.一种无线节点,包括:
至少一个天线;
接收机,被配置为通过所述至少一个天线接收具有关于被配置用于数据通信的多个分量载波(CC)的指示的子帧,其中,在所述子帧中的不同的多个物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的控制信道单元(CCE)中指示每个CC;
第一电路,被配置为在所述子帧的第一组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第一CC的指示,其中,所述搜索开始于具有随机获得的索引的CCE;以及
第二电路,被配置为在所述子帧的第二组多个PDCCH候选中搜索关于所述多个CC中的第二CC的另一个指示,其中,针对所述另一个指示的搜索开始于具有基于所述索引和偏移获得的另一个索引的另一个CCE。
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