CN103391624A - 一种处理e-pdcch的方法和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种处理E-PDCCH的方法,包括:对E-PDCCH的信息比特添加CRC校验比特,信道编码,并按照物理层分配的RE数目进行速率匹配;对E-PDCCH的速率匹配之后的比特序列进行加扰;对加扰后的E-PDCCH的比特序列进行调制,并进行预编码操作;对在一个PRB对传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行复用;对一个PRB对内的复用后的序列进行时频资源映射。采用本发明的方法,使各个E-CCE承载的E-PDCCH的链路性能接近,并且避免UE在检测E-PDCCH聚合级别时的混淆。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信系统,更具体的说涉及一种处理E-PDCCH的方法和设备。
背景技术
在3GPP LTE系统中,每个无线帧的长度是10ms,等分为10个子帧。一个下行传输时间间隔(TTI)就是定义在一个子帧上。如图1所示,每个下行子帧包括两个时隙,对一般循环前缀(CP)长度,每个时隙包含7个OFDM符号;对扩展CP长度,每个时隙包含6个OFDM符号。每个子帧中,前n个OFDM符号,n等于1、2或者3,用于传输下行控制信息,包括物理下行控制信道(PDCCH)和其他控制信息;剩余的OFDM符号用来传输PDSCH。资源分配的粒度是物理资源块PRB,一个PRB在频率上包含12个连续的子载波,在时间上对应一个时隙。一个子帧内相同子载波上的两个时隙内的两个PRB称为一个PRB对。在每个PRB对内,资源单元(RE)是时频资源的最小单位,即频率上是一个子载波,时间上是一个OFDM符号。RE可以分别用于不同的功能,例如,一部分RE可以分别用于传输小区特定参考信号(CRS)、用户特定的解调参考信号(DMRS)、信道质量指示参考信号(CSI-RS)等。
在LTE系统中,在对PDCCH进行物理资源映射时,是以控制信道单元(CCE)为单位,即一个PDCCH的所有调制符号可以被映射到L个CCE上,L等于1、2、4或者8,L也称为PDCCH的聚合级别。每个CCE包含36个RE。在LTE系统中,通过配置UE检测多个可能的位置上的PDCCH,称为UE的搜索空间,基站可以选择一个备选位置发送PDCCH。
如上所述,PDCCH是映射到子帧前部的控制区域。具体的说,基站为当前子帧的各个UE分配上下行资源并相应地分配这些UE的PDCCH对应占用的CCE。基站分别对每个UE的PDCCH信息编码和速率匹配,并把各个UE的PDCCH的CCE的比特序列级联成一个长序列,接下来,对这个长序列加扰,调制,并以4个调制符号为单位进行交织,然后将交织之后的长序列按照时间优先的顺序映射到子帧控制区域上。这里,每个单位的4个调制符号是映射到1个OFDM符号内一个RE组(REG)的4个RE上。
在LTE的增强版本中,为了支持更大的控制信道的容量,并支持对多小区的控制信道的干扰协同,提出了增强的PDCCH,以下简称为E-PDCCH。如图2所示,E-PDCCH映射在子帧的数据区域内发送,并与PDSCH采用频分复用(FDM)的方式。基站可以通过高层信令通知UE用于传输E-PDCCH的PRB对,这个信令可以是小区特定的,也可以是对每个UE分别专门发送的,并且不同UE的用于E-PDCCH的PRB对可以是不同的。
根据E-PDCCH的映射资源的方法,E-PDCCH可以分为局部式E-PDCCH和分布式E-PDCCH。当基站可以获得UE的不同频率子带的比较精确的信道质量指示(CSI)信息时,基站可以选择在合适的PRB对上发送E-PDCCH,以获得频率调度增益,即局部式E-PDCCH;对应地,当基站没有UE的精确CSI信息时,基站不得不将E-PDCCH分散在多个PRB对上发送,以获得频率分集增益,即分布式E-PDCCH。分布式E-PDCCH也用于当E-PDCCH需要发送给多个UE的情况。
在每个PRB对内,实际可用于传输E-PDCCH的RE数目是比较多的,一般远大于CCE的RE数目36,所以一个PRB对可以承载多个E-PDCCH,与通过组合一个或者多个CCE得到PDCCH类似,这里可以通过在一个PRB对内划分多个E-CCE,从而组合一个或者多个E-CCE得到E-PDCCH。对应PDCCH的搜索空间的概念,UE也是需要检测某个搜索空间的一个或者多个备选E-PDCCH。
发明内容
本发明提供了一种处理E-PDCCH的方法和设备
为实现上述目的,本发明采用如下的技术方案:
一种处理E-PDCCH的方法,包括:
对任一E-PDCCH的信息比特添加CRC校验比特、信道编码,并按照物理层分配的E-CCE对应的RE数目进行速率匹配;
对所述任一E-PDCCH的速率匹配之后的比特序列进行加扰;
根据所述任一E-PDCCH对应UE的信道状态,对加扰后的所述任一E-PDCCH的比特序列进行调制,并进行预编码操作;
对要传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行复用;
对复用后的序列进行时频资源映射。
较佳地,所述对任一E-PDCCH的速率匹配之后的比特序列进行加扰时,复用相同E-CCE的不同E-PDCCH的扰码序列互不相同。
较佳地,根据所述任一E-PDCCH对应的UE标识nRNTI和小区标识确定所述任一E-PDCCH对应扰码生成器的初始化值。
较佳地,进一步根据所述时隙索引ns确定所述初始化值。
较佳地,进一步根据所述时隙索引ns确定所述初始化值。
较佳地,所述对要传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行复用包括:把一个PRB对内传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列按照其占用的E-CCE的顺序级联在一起,得到在一个PRB对内的复用后的序列。
较佳地,所述对要传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行复用包括:
对一类E-PDCCH,把一个PRB对内传输的相应E-PDCCH的预编码后的序列按照其占用的E-CCE的顺序级联在一起,得到一个PRB对内的复用后的序列;
对二类E-PDCCH,把相应E-PDCCH要传输的预编码后的序列直接作为复用后序列进行物理时频资源映射。
较佳地,一类E-PDCCH是指只映射到一个PRB对内的一部分E-CCE的E-PDCCH;二类E-PDCCH是指映射到一个或者多个PRB对内的所有E-CCE的E-PDCCH。
较佳地,一类E-PDCCH是指只映射到一个PRB对内的一部分E-CCE的E-PDCCH及映射并且只映射到一个PRB对内的所有E-CCE的E-PDCCH;二类E-PDCCH是指映射到多个PRB对内的所有E-CCE的E-PDCCH。
较佳地,对一个PRB对内的复用后的序列进行交织,然后在所述一个PRB对内进行所述时频资源映射。
较佳地,对所述一类E-PDCCH,对一个PRB对内的复用后的序列进行交织,然后在所述一个PRB对内进行所述时频资源映射。
较佳地,将二类E-PDCCH的预编码后的序列在其占用的一个或者多个PRB对上进行所述物理时频资源映射。
较佳地,所述进行物理时频资源映射为:将所述E-PDCCH占用的一个或多个PRB对上可用于E-PDCCH的RE按照先频率后时间的顺序排序,将所述E-PDCCH的预编码后的序列依次映射到排序后的RE上。
较佳地,对在相同PRB对内传输的各个E-PDCCH,设置为所述各个E-PDCCH分配的E-CCE对应的RE数目相等。
一种处理E-PDCCH的设备,位于基站中,该设备包括:信道编码和速率匹配单元、加扰单元、调制和预编码单元、复用单元和映射单元;
所述信道编码和速率匹配单元,用于对任一E-PDCCH的信息比特添加CRC校验比特、信道编码,并按照物理层分配的E-CCE对应的RE数目进行速率匹配;
所述加扰单元,用于对所述信道编码和速率匹配单元输出的E-PDCCH速率匹配后的比特序列进行加扰;
所述调制和预编码单元,用于根据E-PDCCH对应UE的信道状态,对所述加扰单元输出的E-PDCCH加扰后序列进行调制和预编码操作;
所述复用单元,用于对要传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行复用;
所述映射单元,用于对复用后的序列进行时频资源映射。
较佳地,所述加扰单元,进一步用于对复用相同E-CCE的不同E-PDCCH,采用互不相同的加扰序列进行所述加扰。
较佳地,所述复用单元,用于对在一个PRB对内要传输的各个E-PDCCH的预编码后序列按照其占用的E-CCE的顺序级联在一起,得到在一个PRB对内的复用后的序列。
较佳地,所述复用单元包括复用子单元1、复用子单元2;
所述复用子单元1,用于对一类E-PDCCH,把一个PRB对内传输的相应E-PDCCH的预编码后的序列按照其占用的E-CCE的顺序级联在一起,得到一个PRB对内的复用后的序列;
所述复用子单元2,用于对二类E-PDCCH,把相应E-PDCCH在其占用的一个或多个PRB对传输的预编码后的序列直接作为相应PRB对内的各个E-CCE要发送的调制符号序列。
较佳地,所述映射单元包括交织子单元和映射子单元;
所述交织子单元,用于将所述复用单元输出的在所述一个PRB对传输的各个E-PDCCH的复用后序列进行交织,结果输出给所述映射子单元;
所述映射子单元,将所述交织子单元复用后的序列映射到所述一个PRB对上可用于E-PDCCH传输的各个RE上。
较佳地,所述映射单元包括交织子单元和映射子单元;
所述交织子单元,用于将所述复用子单元1输出的在所述一个PRB对传输的各个E-PDCCH的复用后序列进行交织,结果输出给所述映射子单元;
所述映射子单元,用于将所述交织子单元复用后的序列映射到所述一个PRB对上可用于E-PDCCH传输的各个RE上;还用于将所述复用子单元2输出的二类E-PDCCH在其占用的一个或多个PRB对上传输的预编码后的序列映射到所述其占用的一个或多个PRB对中可用于E-PDCCH的RE上。
采用本发明的方法,对不同的E-PDCCH分别进行信道编码、速率匹配、加扰和调制预编码,再对一个PRB对内传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行级联和复用,并将一个PRB对内复用后的序列进行时频资源映射。通过上述E-PDCCH的处理,能够保证局部式E-PDCCH根据其对应UE的不同信道状态采用相应的预编码方式,以提高E-PDCCH的数据传输性能。
进一步地,通过限制划分的各个E-CCE的RE数目相等或尽量接近,能够使各个E-CCE承载的E-PDCCH的链路性能接近,并且通过先频率后时间的时频资源映射方式,能够避免UE在检测E-PDCCH聚合级别时的混淆。
附图说明
图1为子帧结构示意图;
图2为E-PDCCH复用示意图;
图3为本发明处理E-PDCCH方法的基本流程图;
图4为本发明处理E-PDCCH设备的基本结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。
在一个PRB对内复用一个或者多个局部式E-PDCCH时,不同E-PDCCH可以是对应不同的UE,因为UE的信道状态不同,其适合的预编码也就不同,这导致不同UE的E-PDCCH的E-CCE上采用的预编码(procoding)一般是不同的。这样,当需要在一个PRB对内复用多个E-PDCCH时,如果仍采用PDCCH的处理方式,相同PRB对内复用的多个E-PDCCH无法采用不同的预编码方式。基于此,本发明给出一种处理E-PDCCH的方法,需要先对每个E-PDCCH的信息分别进行预编码,然后复用各个E-PDCCH预编码后的调制符号,并映射到PRB对的用于E-PDCCH的时频资源上。
因为在每个PRB对内,有一些RE是用于CRS、DMRS或者CSI-RS,从而不能用于传输E-PDCCH,这导致在一个PRB对内实际可以用于传输E-PDCCH的RE的时频位置是不规则的,这增加了映射时频资源的难度。下面描述本发明的处理E-PDCCH的方法,映射E-PDCCH到实际用于传输E-PDCCH的RE的时频位置,它不受限于PRB对内用于E-PDCCH的时频资源的不规则结构,简化了映射操作的复杂度。图3为本发明中处理E-PDCCH方法的具体流程图,如图3所示,该流程包括:
步骤301:基站对E-PDCCH的信息比特添加CRC校验比特,信道编码,并按照物理层分配的E-CCE对应的RE数目进行速率匹配。
基站为各个E-PDCCH分配相应的E-CCE资源,根据相应E-CCE对应的RE数目,可以确定用于承载相应E-PDCCH信息的所有RE数目,从而进行速率匹配。
步骤302:基站对E-PDCCH的速率匹配之后的比特序列进行加扰。
这里加扰的目的是随机化在相同E-CCE上复用的多个E-PDCCH之间的干扰。具体地说,该随机化包括随机化同一个小区采用MU-MIMO方式传输的多个E-PDCCH之间的干扰,也包括不同小区的在相同的E-CCE上传输的多个E-PDCCH之间的干扰。为实现上述加扰目的,扰码的设计需要保证在相同E-CCE上传输的E-PDCCH采用的扰码不同。
本发明中给出的将干扰随机化的具体方式为:通过在扰码序列生成器的初始化值cinit中包含UE标识nRNTI,对同一个小区,可以保证不同UE的E-PDCCH的扰码是不同的;进一步地,为了保证不同小区的相同UE标识nRNTI的UE的扰码序列也不同,则可以在初始化值cinit中进一步包含和ns。例如,另外,假设E-PDCCH的DMRS序列的初始化值是用下面的方法生成,即其中X是高层信令对每个UE配置的值,基于这个DMRS的初始化方法,通过增加nRNTI,E-PDCCH 信息部分可以采用下面的初始化值,或者,因为nSCID实际上1比特信令,可以考虑下面的初始化值, 或者
通过本步骤的处理,实现对各个E-PDCCH的分别加扰。
步骤303:基站对加扰后的E-PDCCH的比特序列进行调制,并进行预编码操作。
如前所述,UE的信道状态不同,其适合的预编码也就不同。为提高E-PDCCH的传输性能,根据E-PDCCH对应UE的不同信道状态,采用相应的调制和预编码操作,从而提高E-PDCCH的传输性能。
对应要传输的各个E-PDCCH分别执行上述步骤301~303,再通过下面的步骤304和305将各个E-PDCCH进行复用和时频资源映射。
步骤304:基站对要传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行复用。
根据E-PDCCH的不同聚合级别,用于传输E-PDCCH的E-CCE数量也不相同。对于聚合级别小的E-PDCCH,该E-PDCCH仅映射到一个PRB对内的部分E-CCE;对于聚合级别大的E-PDCCH,该E-PDCCH可能映射到一个或多个PRB对内的所有E-CCE。
本发明给出两种具体的复用方法。对这两种复用方法,可以是对PRB对内要发送的所有的E-PDCCH一起处理的,即这些E-PDCCH可以是分别用于调度不同的UE的。或者,对这两种复用方法,也可以是对一个UE定义其E-PDCCH的复用方法,即不同的UE的E-PDCCH传输是相互透明的。两种处理方法实际上是等效的,因为对后一种方法,当在PRB对复用多个UE的E-PDCCH时,虽然是按照每个UE分别处理其E-PDCCH,但是需要叠加之后一起传输。
下面描述第一种复用方法。对一个PRB对,首先把这个PRB对内传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列按照其占用的E-CCE的顺序级联到一起;对在相同E-CCE上复用多个E-PDCCH的信息的情况,这个E-CCE对应的调制符号是上述E-PDCCH的预编码后的调制符号的叠加值。对只映射到PRB对内的一部分E-CCE的E-PDCCH,其调制符号映射到复用后序列上其E-CCE的对应元素上;对映射到一个或者多个PRB对内的所有E-CCE的E-PDCCH,其对应当前PRB对的E-CCE的调制符号依次映射到复用后序列的各个元素上。如果PRB对内的一部分E-CCE上实际不发送E-PDCCH,则其对应的调制符号填充0,或者填充代表对这个UE未使用的特殊符号。从而得到在这个PRB对内各个E-PDCCH的复用后序列。接下来,对PRB对的复用后序列执行步骤305。
下面描述第二种复用方法。一种对E-PDCCH分类的方式是:对只映射到一个PRB对内的一部分E-CCE的E-PDCCH,称为一类E-PDCCH;对映射到一个或者多个PRB对内的所有E-CCE的E-PDCCH,称为二类E-PDCCH)。另一种对E-PDCCH分类的方式是:对只映射到一个PRB对内的一部分E-CCE的E-PDCCH和对映射并且只映射到一个PRB对内的所有E-CCE的E-PDCCH,称为一类E-PDCCH;对映射到多个PRB对内的所有E-CCE的E-PDCCH,称为二类E-PDCCH)。本发明的下面的复用方法可以适用于这两种分类方式。
对一类的E-PDCCH,把各个一类E-PDCCH的预编码后的序列按照其占用的E-CCE的顺序级联的一起;对在相同E-CCE上复用多个一类E-PDCCH的预编码后的调制符号的情况,这些一类E-PDCCH的预编码后的调制符号叠加的一起。如果PRB对内的一部分E-CCE上实际不发送E-PDCCH,则其对应的调制符号填充0,或者填充代表对这个UE未使用的特殊符号。从而得到在这个PRB对内一类E-PDCCH的复用后序列。对二类E-PDCCH,因为一个PRB对内所有可用于E-PDCCH的RE完全用于传输同一个E-PDCCH,所以不需要复用的操作。接下来,分别对一类E-PDCCH的复用后序列和二类E-PDCCH的预编码后的调制符号执行步骤305。
步骤305:基站对步骤304处理后的序列进行时频资源映射。
对应步骤304中的第一种复用方法,基站对每个PRB对内的各个E-PDCCH的复用后序列进行交织。交织的作用是打乱上述PRB对内复用后序列内的调制符号的顺序,例如,可以复用现有系统的PDCCH中对级联的各个CCE的调制符号进行重新排列的方法。交织的粒度可以是以一个调制符号,或者多个调制符号(即相当于REG的调制符号数)。然后,基站对这个PRB对内的交织序列进行物理时频资源映射。
对应步骤304中的第二种复用方法,对一类E-PDCCH和二类E-PDCCH分别进行处理。对一类的E-PDCCH,基站对每个PRB对内的各个E-PDCCH的复用后序列进行交织。交织的作用是打乱上述PRB对内复用后序列内的调制符号的顺序,例如,可以复用现有系统的PDCCH中对级联的各个CCE的调制符号进行重新排列的方法。交织的粒度可以是以一个调制符号,或者多个调制符号(即相当于REG的调制符号数)。然后,基站对这个PRB对内的交织序列进行物理时频资源映射。对二类E-PDCCH,不需要交织,可以直接对每个二类E-PDCCH的预编码后调制符号在其占用的一个或者多个PRB对上进行物理时频资源映射。
下面描述物理时频资源映射的方法。
对步骤304中的第一种复用方法和第二种复用方法中处理一类E-PDCCH的情况,物理时频资源映射对一个PRB对内进行的。那么在进行资源映射时,将该一个PRB对内的所有用于E-PDCCH的RE按照先频率后时间的顺序或先时间后频率的顺序排序,再将在该一个PRB对内的复用后的序列依次映射到排序后的各个RE上。这种方式为逐个PRB对进行资源映射的方式。
对步骤304中的第二种复用方法中处理二类E-PDCCH的情况,在进行资源映射时,将为该E-PDCCH分配的所有PRB对内用于传输E-PDCCH的RE按照先频率后时间的顺序或先时间后频率的顺序排序,将在该E-PDCCH占用的所有PRB对内的各个复用后的序列级联后依次映射到排序后的各个RE上。当E-PDCCH被分配多个PRB对时,这种方式称为联合多个PRB对进行资源映射的方式。
更详细地,对以一个调制符号为粒度进行时频资源映射的情况。映射的方法可以是采用频率优先的方法,即先在一个OFDM符号内按照子载波顺序映射依次映射各个RE,然后在下一个OFDM符号内按照子载波顺序映射依次映射各个RE;或者,也可以采用时间优先的方法,即先在一个子载波上按照OFDM符号顺序映射依次映射各个RE,然后在下一个子载波内按照OFDM符号顺序映射依次映射各个RE。对以REG为粒度进行时频资源映射的情况。映射的方法也可以是频率优先的方法,即映射完包含一个OFDM符号的所有REG后,才映射下一个包含下一个OFDM符号的所有REG;或者,也可以是时间优先的方法,即映射完包含一个子载波的所有REG后,才映射下一个包含下一个子载波的所有REG。
至此,本发明中的方法流程结束。
综合上述图3所示流程步骤304中的具体复用和步骤305中的具体时频资源映射操作,其效果可以是使每个E-CCE占用的时频资源分散到PRB内的各个OFDM符号和各个子载波上。实际上,通过限制划分的各个E-CCE的RE数目相等或者尽量接近,有利于使各个E-CCE承载的E-PDCCH的链路性能接近。但是,上述方法不限制在一个PRB对划分的E-CCE的RE数目相等。
另外,在上述对占用者多个PRB对的所有RE发送的E-PDCCH联合多个PRB按照先频率后时间的顺序进行时频资源映射的方法,与逐个PRB对进行资源映射的方式得到的映射结果不同,也正为如此,采用先频率后时间的顺序可以避免不同聚合级别E-PDCCH间的混淆。
具体地,根据目前对E-PDCCH的研究成果,在同一PRB对内,如果传输了E-PDCCH,则该PRB对不再承载PDSCH,而是在相应E-PDCCH所占用的PRB对以外的其他PRB对上承载PDSCH。根据这个结论,对一类E-PDCCH,不同聚合级别的E-PDCCH之间的混淆不影响UE确定基站分配用于PDSCH传输的时频资源,因为对各种可能的聚合级别,都是整个包含E-PDCCH的PRB对不用于PDSCH传输。但是,对映射到多个PRB对上的E-PDCCH,如果UE只在一个PRB对上成功检测到了E-PDCCH,则UE会认为基站只在一个PRB对上发送E-PDCCH,而其他的那些实际上基站用于发送E-PDCCH的PRB对,UE有可能会认为它们用于发送PDSCH,从而导致PDSCH的传输错误。本发明上面的方法可以解决这个问题。
例如,假定系统为E-PDCCH 1分配一个PRB对,则该E-PDCCH 1映射到一个PRB对的全部E-CCE上,系统为E-PDCCH 2分配两个PRB对,则该E-PDCCH 2映射到两个PRB对的全部E-CCE上。采用频率优先的时频资源映射方式,对于映射到多个PRB对的E-PDCCH,是将两个PRB对的所有RE资源按照先频率后时间的顺序排序进行映射,因此两个PRB对内的RE资源是交替映射,这样,E-PDCCH 1的各个调制符号与RE的对应关系,与E-PDCCH 2映射到第一个PRB对内的各个调制符号与RE的对应关系不完全相同,也就不会混淆两个不同聚合级别的E-PDCCH,进而不会由E-PDCCH的混淆导致错误识别PDSCH占用的PRB对。基于上述内容,优选地,采用频率优先的方式进行时频资源映射。
下面描述本发明的一个实施例。假设一个PRB对划分为4个E-CCE,并且E-PDCCH的E-CCE聚合级别可以是1、2、4和8。则对聚合级别1和2的E-PDCCH,因为他只映射到PRB对的一部分RE上,采用本发明上面的方法,对各个E-PDCCH进行编码,速率匹配,加扰,调制和预编码,然后按照E-PDCCH的E-CCE对预编码序列进行级联,对级联序列进行交织,然后对交织序列进行时频资源映射。对聚合级别4和8的E-PDCCH,因为一个PRB对内的所有可用于E-PDCCH的RE都是用于同一个E-PDCCH,采用本发明步骤304的第二种复用方法,对这个E-PDCCH进行编码,速率匹配,加扰,调制和预编码,然后预编码符号序列在其占用的一个或者两个PRB对上进行时频资源映射。采用本发明的方法,对聚合级别4和8的E-PDCCH,即映射到一个PRB对的E-PDCCH和映射到两个PRB对的E-PDCCH,假设采用上述频率优先的时频映射方法,可以保证在一个PRB对内聚合级别8的E-PDCCH的调制符号不同于聚合级别4的E-PDCCH的调制符号,从而避免了聚合级别4和8的E-PDCCH的混淆。这里,因为E-PDCCH和PDSCH是频分复用的,避免聚合级别4和8的E-PDCCH的混淆,可以避免因为E-PDCCH检测错误导致的错误识别PDSCH占用的PRB对的情况。
本发明还提供了一种处理E-PDCCH的设备,位于基站中,图4为该设备的基本结构示意图。如图4所示,该设备包括:信道编码和速率匹配单元、加扰单元、调制和预编码单元、复用单元和映射单元。
其中,信道编码和速率匹配单元,用于对任一E-PDCCH的信息比特添加CRC校验比特、信道编码,并按照物理层分配的E-CCE对应的RE数目进行速率匹配;加扰单元,用于对信道编码和速率匹配单元输出的E-PDCCH速率匹配后的比特序列进行加扰;调制和预编码单元,用于根据E-PDCCH对应UE的信道状态,对加扰单元输出的E-PDCCH加扰后序列进行调制和预编码操作;复用单元,用于对要传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行复用;映射单元,用于复用后的序列进行时频资源映射。
为实现复用相同E-CCE的不同E-PDCCH的干扰随机化,加扰单元还可以进一步用于对复用相同E-CCE的不同E-PDCCH,采用互不相同的加扰序列进行加扰。
复用单元也可以有两种结构。对应第一种复用方式,用于在一个PRB对内把要传输的各个E-PDCCH的预编码后序列按照其占用的E-CCE的顺序级联在一起,得到在一个PRB对内的复用后的序列。
对应第二种复用方式,复用单元包括复用子单元1、复用子单元2。其中,复用子单元1,用于对一类E-PDCCH,把一个PRB对内传输的相应E-PDCCH的预编码后的序列按照其占用的E-CCE的顺序级联在一起,得到在所述一个PRB对传输的复用后的序列。复用子单元2,用于对二类E-PDCCH,把相应E-PDCCH在其占用的一个或多个PRB对传输的预编码后的序列直接作为相应PRB对内的各个E-CCE要发送的调制符号序列。
映射单元可以包括交织子单元和映射子单元。对应复用单元的有两种结构,如果采用第一种结构或者是对第二种结构的一类E-PDCCH,在交织子单元来,完成对复用单元输出的复用后序列的交织操作,然后,在映射子单元,将所述一个PRB对内所有用于传输E-PDCCH的RE按照先频率后时间的顺序或先时间后频率的顺序排序,将所述复用后的序列依次映射到排序后的各个RE上;或者,对第二种结构的二类E-PDCCH,不需要交织单元的处理,在映射单元,根据分配这个E-PDCCH的PRB个数,将为该E-PDCCH分配的所有PRB对内用于传输E-PDCCH的RE按照先频率后时间的顺序或先时间后频率的顺序排序,将在所述所有PRB对内的各个所述复用后的序列级联后依次映射到排序后的各个RE上。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (23)
1.一种处理E-PDCCH的方法,其特征在于,该方法包括:
对任一E-PDCCH的信息比特添加CRC校验比特、信道编码,并按照物理层分配的E-CCE对应的RE数目进行速率匹配;
对所述任一E-PDCCH的速率匹配之后的比特序列进行加扰;
根据所述任一E-PDCCH对应UE的信道状态,对加扰后的所述任一E-PDCCH的比特序列进行调制,并进行预编码操作;
对要传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行复用;
对复用后的序列进行时频资源映射。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对任一E-PDCCH的速率匹配之后的比特序列进行加扰时,复用相同E-CCE的不同E-PDCCH的扰码序列互不相同。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述任一E-PDCCH对应的UE标识nRNTI和小区标识确定所述任一E-PDCCH对应扰码生成器的初始化值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,进一步根据所述时隙索引ns确定所述初始化值。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,进一步根据所述时隙索引ns确定所述初始化值。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对要传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行复用包括:把一个PRB对内传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列按照其占用的E-CCE的顺序级联在一起,得到在一个PRB对内的复用后的序列。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对要传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行复用包括:
对一类E-PDCCH,把一个PRB对内传输的相应E-PDCCH的预编码后的序列按照其占用的E-CCE的顺序级联在一起,得到一个PRB对内的复用后的序列;
对二类E-PDCCH,把相应E-PDCCH要传输的预编码后的序列直接作为复用后序列进行物理时频资源映射。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,一类E-PDCCH是指只映射到一个PRB对内的一部分E-CCE的E-PDCCH;二类E-PDCCH是指映射到一个或者多个PRB对内的所有E-CCE的E-PDCCH。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,一类E-PDCCH是指只映射到一个PRB对内的一部分E-CCE的E-PDCCH及映射并且只映射到一个PRB对内的所有E-CCE的E-PDCCH;二类E-PDCCH是指映射到多个PRB对内的所有E-CCE的E-PDCCH。
13.根据权利要求1或9所述的方法,其特征在于,对一个PRB对内的复用后的序列进行交织,然后在所述一个PRB对内进行所述时频资源映射。
14.根据权利要求1、10、11或12所述的方法,其特征在于,对所述一类E-PDCCH,对一个PRB对内的复用后的序列进行交织,然后在所述一个PRB对内进行所述时频资源映射。
15.根据权利要求1、10、11或12所述的方法,其特征在于,将二类E-PDCCH的预编码后的序列在其占用的一个或者多个PRB对上进行所述物理时频资源映射。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述进行物理时频资源映射为:将所述E-PDCCH占用的一个或多个PRB对上可用于E-PDCCH的RE按照先频率后时间的顺序排序,将所述E-PDCCH的预编码后的序列依次映射到排序后的RE上。
17.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对在相同PRB对内传输的各个E-PDCCH,设置为所述各个E-PDCCH分配的E-CCE对应的RE数目相等。
18.一种处理E-PDCCH的设备,位于基站中,其特征在于,该设备包括:信道编码和速率匹配单元、加扰单元、调制和预编码单元、复用单元和映射单元;
所述信道编码和速率匹配单元,用于对任一E-PDCCH的信息比特添加CRC校验比特、信道编码,并按照物理层分配的E-CCE对应的RE数目进行速率匹配;
所述加扰单元,用于对所述信道编码和速率匹配单元输出的E-PDCCH速率匹配后的比特序列进行加扰;
所述调制和预编码单元,用于根据E-PDCCH对应UE的信道状态,对所述加扰单元输出的E-PDCCH加扰后序列进行调制和预编码操作;
所述复用单元,用于对要传输的各个E-PDCCH的预编码后的序列进行复用;
所述映射单元,用于对复用后的序列进行时频资源映射。
19.根据权利要求18所述的设备,其特征在于,所述加扰单元,进一步用于对复用相同E-CCE的不同E-PDCCH,采用互不相同的加扰序列进行所述加扰。
20.根据权利要求18所述的设备,其特征在于,所述复用单元,用于对在一个PRB对内要传输的各个E-PDCCH的预编码后序列按照其占用的E-CCE的顺序级联在一起,得到在一个PRB对内的复用后的序列。
21.根据权利要求18的设备,其特征在于,所述复用单元包括复用子单元1、复用子单元2;
所述复用子单元1,用于对一类E-PDCCH,把一个PRB对内传输的相应E-PDCCH的预编码后的序列按照其占用的E-CCE的顺序级联在一起,得到一个PRB对内的复用后的序列;
所述复用子单元2,用于对二类E-PDCCH,把相应E-PDCCH在其占用的一个或多个PRB对传输的预编码后的序列直接作为相应PRB对内的各个E-CCE要发送的调制符号序列。
22.根据权利要求18或20所述的设备,其特征在于,所述映射单元包括交织子单元和映射子单元;
所述交织子单元,用于将所述复用单元输出的在所述一个PRB对传输的各个E-PDCCH的复用后序列进行交织,结果输出给所述映射子单元;
所述映射子单元,将所述交织子单元复用后的序列映射到所述一个PRB对上可用于E-PDCCH传输的各个RE上。
23.根据权利要求21所述的设备,其特征在于,所述映射单元包括交织子单元和映射子单元;
所述交织子单元,用于将所述复用子单元1输出的在所述一个PRB对传输的各个E-PDCCH的复用后序列进行交织,结果输出给所述映射子单元;
所述映射子单元,用于将所述交织子单元复用后的序列映射到所述一个PRB对上可用于E-PDCCH传输的各个RE上;还用于将所述复用子单元2输出的二类E-PDCCH在其占用的一个或多个PRB对上传输的预编码后的序列映射到所述其占用的一个或多个PRB对中可用于E-PDCCH的RE上。
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