MX2014007640A - Metodo y aparato para la asignacion de recuros de un canal fisico de control de enlace descendente. - Google Patents

Metodo y aparato para la asignacion de recuros de un canal fisico de control de enlace descendente.

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Abstract

Las modalidades de la presente invención proporcionan un método y aparato para la asignación de recursos de un canal físico de control de enlace descendente; en donde, el método incluye: determinar el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde un número predefinido de elementos de canal de control mejorados (eCCEs), de acuerdo con el tamaño de un sub-bloque de recursos en un bloque de recursos (RB); determinar el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs, de acuerdo con el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde el número predefinido de eCCEs; y asignar los eCCEs dentro del PDCCH a los RBs de acuerdo con el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs, en donde las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH son diferentes en cada una de los RBs; con el método y aparato de las modalidades de la presente invención, el número de recursos de los PDCCHs de cada UE se homogeneizan mediante órdenes de asignación alternativamente variables de los PDCCHs de cada UE en cada bloque de recursos, con lo cual se asegura que el desempeño del PDCCH no es afectado por las señales de referencia.

Description

MÉTODO Y APARATO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE UN CANAL FÍSICO DE CONTROL DE ENLACE DESCENDENTE CAMPO TÉCNICO La presente invención se refiere a tecnologías de comunicaciones inalámbricas y, en particular, a un método y aparato para la asignación de recursos de un canal físico de control de enlace descendente en un sistema LTE (evolución a largo plazo)/LTE-A (LTE-avanzada).
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN En un sistema LTE, diversa información de control de enlace descendente (DCI) se transmite en forma de canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) mediante una estación de base, y los datos se transmiten en forma de canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) mediante la estación de base. PDCCH y PDSCH están presentes en una forma de división en el tiempo en cada subtrama. Como se muestra en la Fig. 1 , un primero para un N-ésimo símbolo OFDM (Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal) son una posible región de transmisión de PDCCH, ?/=1 , 2, 3 o 4, que se configura a través de una capa superior, y símbolos OFDM que comienzan a partir de un (N+1)-ésimo OFDM son una región de transmisión de PDSCH. PDCCH soporta la transmisión multiantena de diversidad espacial basada en una señal de referencia específica de la celda (CRS), con un número máximo de antenas de transmisión siendo de 4. Una región de PDCCH se divide adicionalmente en un espacio de búsqueda común y un espacio de búsqueda específico del UE. Los espacios de búsqueda común de todo el equipo de usuario (UE) son idénticos, y todo el UE busca su propio PDCCH en espacios idénticos. Y el espacio de búsqueda específica del UE se refiere a un identificador temporal de red de radio (RNTI) del UE, en el cual el UE busca solamente su propio PDCCH. En la búsqueda del PDCCH por el UE, se supone que hay cuatro posibles niveles de agregación, L=1 , 2, 4, 8, y cada nivel de agregación tiene múltiples ubicaciones posibles, que se conocen como múltiples candidatos. La ubicación de cada candidato se puede calcular de conformidad con una regla predefinida Tal como se muestra en el cuadro 1 , el nivel de agregación del PDCCH corresponde al elemento de canal de control (CCE) uno por uno, el nivel de agregación mínimo L=1 que corresponde a un CCE, y un CCE que corresponde a 36 elementos de recursos (REs).
Con el fin de aumentar la tasa de transmisión de datos y mejorar la eficiencia del espectro, la multiantena se ha utilizado extensamente en sistemas de comunicaciones inalámbricas. En un sistema de LTE avanzada, un enlace descendente puede soportar hasta 8 antenas de transmisión a fin de alcanzar una tasa de transmisión de 1 Gbps. El PDSCH no solamente puede aumentar la tasa de transmisión de datos sino también ampliar la cobertura de una señal mediante precodificación y conformación de haces. Y el PDCCH no puede soportar 8 antenas para transmisión, y solamente puede soportar una diversidad de transmisión de hasta 4 antenas, por lo tanto, no puede obtener una ganancia de conformación de haces idéntica a la del PDSCH. Con el fin de mejorar aún más el desempeño del UE de EDGE celular, una tecnología de transmisión multipunto coordinada basada en una arquitectura de red de múltiples cabezales de radio remotos (RRHs) separados geográficamente se utilizará extensamente en los sistemas de comunicaciones inalámbricas en el futuro. En una arquitectura de red de múltiples RRHs, una ganancia de división de la celda se obtiene programando de forma simultánea el PDSCH del UE dentro de una cobertura de cada RRH, a fin de mejorar la capacidad de la celda. Y, al mismo tiempo, la capacidad de la celda también se puede mejorar de una manera de multiplexación espacial de PDSCHs de múltiples UE. Debido a que un PDCCH basado en una CRS existente no puede obtener una ganancia de división de la celda, la gente comienza a prestar atención al estudio de un PDCCH basado en un DM-RS (símbolo de referencia de demodulación), es decir, el PDCCH se expande desde anteriores símbolos N OFDM PDSCH convencionales hasta una región del PDSCH que comienza a partir de un símbolo (N+1)-ésimo OFDM, como se muestra en la Fig. 2. El UE puede obtener una ubicación de una nueva región del PDCCH a través de señalización, es decir, información en una fuente de subportadora ocupada en un dominio de frecuencia y/o un símbolo OFDM ocupado en un dominio de tiempo, y el UE puede realizar detección ciega en tal región, a fin de demodular correctamente un respectivo PDCCH.
En la implementación de la presente invención, los inventores encontraron que la asignación de recursos de tal PDCCH nuevo es la orientación de los estudios actuales.
Cabe señalar que la descripción anterior de los antecedentes de la invención se proporciona simplemente para la explicación completa y clara de la presente invención y para una fácil comprensión por los expertos en la técnica. Y no debe entenderse que la solución técnica anterior la conocen los expertos en la técnica como se describe en los antecedentes de la presente invención.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN Las modalidades de la presente invención son proporcionar un método y aparato para la asignación de recursos de un canal físico de control de enlace descendente, de modo que el número de recursos de los PDCCHs de cada UE se homogeneizan, para asegurar con ello que el desempeño del PDCCH no es afectado por las señales de referencia.
De acuerdo con un aspecto de las modalidades de la presente invención, se proporciona un método para la asignación de recursos de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH), que incluye: determinar el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde un número predefinido de elementos de canal de control mejorados (eCCEs), de conformidad con el tamaño de un sub-bloque de recursos en un bloque de recursos (RB)¡ determinar el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs, de conformidad con el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde el número predefinido de eCCEs; y asignar eCCEs dentro del PDCCH a los RBs de conformidad con el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs; en donde las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH son diferentes en cada uno de los RBs.
De conformidad con otro aspecto de las modalidades de la presente invención, se proporciona una estación de base, utilizada para la asignación de recursos de un PDCCH, donde la estación de base incluye: una primera unidad de determinación configurada para determinar el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde un número predefinido de eCCEs, de conformidad con el tamaño de un sub-bloque de recursos en un RB; una segunda unidad de determinación configurada para determinar el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs, de conformidad con el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde el número predefinido de eCCEs; y una unidad de asignación configurada para asignar eCCEs dentro del PDCCH a los RBs, de conformidad con el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs; en donde las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH son diferentes en cada uno de los RBs.
De conformidad con todavía otro aspecto de las modalidades de la presente invención, se proporciona un programa legible por computadora; en donde cuando el programa es ejecutado en una estación de base, el programa permite que una computadora lleve a cabo el método para la asignación de recursos de un PDCCH tal como se describió anteriormente en la estación de base.
De conformidad con todavía otro aspecto de las modalidades de la presente invención, se proporciona un medio de almacenamiento en el cual se almacena un programa legible por computadora, en donde el programa legible por computadora permite que una computadora lleve a cabo el método para la asignación de recursos de un PDCCH tal como se describió anteriormente en la estación de base.
La ventaja de las modalidades de la presente invención reside en que el número de recursos de los PDCCHs de cada UE se homogeneizan mediante órdenes de asignación alternativamente variables del PDCCH de cada UE en cada bloque de recursos, con lo cual se asegura que el desempeño del PDCCH no es afectado por las señales de referencia.
Con referencia a la siguiente descripción y los dibujos, las modalidades particulares de la presente invención se describen con detalle, y el principio de la presente invención y los modos de uso se indican. Se debe entender que el alcance de las modalidades de la presente invención no está limitado a los mismos. Las modalidades de la presente invención contienen muchas alternativas, modificaciones y equivalentes dentro del espíritu y alcance de los términos de las reivindicaciones adjuntas.
Las características que se describieron e/o ¡lustraron con respecto a una modalidad se pueden utilizar de la misma forma o en una forma similar en una o más modalidades diferentes y/o en combinación con o en lugar de las características de las otras modalidades.
Se debe enfatizar que el término "incluye/que incluye" cuando se utiliza en esta especificación se toma para especificar la presencia de las características, números enteros, etapas o componentes establecidos, pero no obstruye la presencia o adición de una o más características, números enteros, etapas, componentes o grupos de los mismos.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS Muchos aspectos de la invención se pueden comprender mejor con referencia a los siguientes dibujos. Los componentes en los dibujos no necesariamente están a escala, sino que se hace énfasis en la ilustración clara de los principios de la invención. Para facilitar la ilustración y la descripción, algunas partes de la invención, partes correspondientes de los dibujos se pueden ampliar o reducir. Los elementos y las características representados en un dibujo o una modalidad de la invención se pueden combinar con elementos y características representados en uno o más dibujos o modalidades adicionales. Por otra parte, en los dibujos, los números de referencia similares designan partes correspondientes a través de las diversas vistas y se pueden utilizar para designar partes iguales o similares en más de una modalidad. En los dibujos: la Figura 1 es un diagrama esquemático de regiones de transmisión de PDCCH y PDSCH en un sistema de LTE; la Figura 2 es un diagrama esquemático de nuevas regiones de transmisión de PDCCH y PDSCH; la Figura 3 es un diagrama esquemático de la ubicación de una señal de referencia de la región de transmisión del nuevo PDCCH; la Figura 4 es un diagrama esquemático de ubicaciones de transmisión de nuevos PDCCHs de múltiples UE; la Figura 5 es un diagrama de flujo de un método para la asignación de recursos de un canal físico de control de enlace descendente de una modalidad de la presente invención; la Figura 6 es un diagrama esquemático de la asignación de recursos de una modalidad de la presente invención; la Figura 7 es un diagrama esquemático de la asignación de recursos de otra modalidad de la presente invención; la Figura 8 es un diagrama esquemático de la asignación de recursos de todavía otra modalidad de la presente invención; la Figura 9 es un diagrama esquemático de la asignación de recursos de todavía otra modalidad adicional de la presente invención; la Figura 0 es un diagrama esquemático de la estructura de una estación de base de una modalidad de la presente invención.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN Las anteriores y otras características de las modalidades de la presente invención serán evidentes con referencia a los dibujos y la siguiente descripción. Estas modalidades únicamente son ilustrativas, y no pretenden limitar la presente invención. Para una fácil comprensión del principio y modalidades de la presente invención por aquellos expertos en la técnica, las modalidades de la presente invención serán descritas tomando la asignación de recursos de un PDCCH transmitido en una región de PDSCH (en lo sucesivo, referido como un PDCCH o un nuevo PDCCH o un ePDCCH) en un sistema de LTE-A como un ejemplo. Sin embargo, debe entenderse que las modalidades de la presente invención no están limitadas al sistema anterior, y son aplicables a otros sistemas o situaciones relacionadas con la asignación de recursos de un PDCCH.
Actualmente, dicha nueva asignación de recursos de un PDCCH se pueden dividir en dos tipos. Un tipo es una asignación de recursos continua, es decir, múltiples CCEs de un candidato del PDCCH se asignan en recursos de tiempo-frecuencia contiguos. Mediante tal forma de asignación, una estación de base puede transmitir el PDCCH al UE en un recurso de tiempo-frecuencia de mejor calidad del canal con base en información del retroalimentada por el UE o información del canal medida mediante la propia estación de base, a fin de obtener una ganancia de programación selectiva de frecuencia. Y el otro tipo es una asignación de recursos discreta, es decir, múltiples CCEs de un candidato del PDCCH se asignan en recursos de tiempo-frecuencia no contiguos. Mediante tal forma de asignación, una estación de base puede obtener una ganancia de diversidad de dominio de frecuencia a pesar de que no puede obtener información del canal, a fin de asegurar el desempeño del PDCCH.
Fue encontrado por los inventores en la implementación de la presente invención que una forma razonable es asignar múltiples CCEs respectivamente de un candidato en diferentes bloques de recursos (RBs). Sin embargo, con el fin de mejorar la eficiencia del espectro, los PDCCHs de múltiples UE deben asignarse en diferentes subportadoras del mismo RB, es decir, los PDCCHs de múltiples UE son multiplexados en una forma de FDM (multiplexación por división de frecuencias), el PDCCH de cada UE ocupa M subportadoras, referidas como elementos de canal de control mejorados (eCCEs), tal como se muestra en las Figs. 3 y 4. En donde, la Fig. 3 es un diagrama esquemático de posibles ubicaciones de recursos del nuevo PDCCH en un RB, y la Fig. 4 es un diagrama esquemático de posibles ubicaciones de recursos de nuevos PDCCHs de múltiples UE en un RB.
Sin embargo, en una región de un nuevo PDCCH, existen varias señales de referencia, tales como una señal de referencia específica de la celda (CRS) y una señal de referencia de demodulación (DM-RS), tal como se muestra en la Fig. 3. Por lo tanto, en la asignación de un nuevo PDCCH, se deben reservar las ubicaciones de las señales de referencia, lo que resulta en una variación de los recursos del PDCCH junto con la variación de tara de las señales de referencia. Tal como se muestra en la Fig. 4, en una región del PDCCH del UE4, 12 REs son ocupados por las señales de referencia, mientras que en una región del PDCCH del UE2, 8 REs son ocupados por las señales de referencia, lo cual da como resultado que el número de recursos ocupados por los PDCCHs de los dos UE sean diferentes, haciendo con ello que los desempeños varíen junto con y afecten su solidez. Este es un problema que necesita ser resuelto con urgencia.
Las modalidades de la presente invención proporcionan un método y aparato para la asignación de recursos de un canal físico de control de enlace descendente, en donde el número de recursos de los nuevos PDCCHs de cada UE se homogeneizan mediante órdenes de asignación alternativamente variables del nuevo PDCCH de cada UE en cada bloque de recursos (RB), con lo cual se asegura que el desempeño del nuevo PDCCH no es afectado por las señales de referencia.
La presente invención será descrita a continuación a modo de modalidades.
Modalidad 1 Una modalidad de la presente invención proporciona un método para la asignación de recursos de un canal físico de control de enlace descendente. La Fig. 5 es un diagrama de flujo del método. Tal como se muestra en la Fig. 5, el método incluye: etapa 501 : determinar el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde un número predefinido de elementos de canal de control mejorados (eCCEs), de conformidad con el tamaño de un sub-bloque de recursos en un bloque de recursos (RB); en donde, cada RB se divide en múltiples sub-bloques de recursos más pequeños según sea necesario; por ejemplo, si los PDCCHs del 4UE multiplexan un RB, el RB se puede dividir en 4 sub-bloques de recursos más pequeños; y la regla de división y la forma división no están limitadas en esta modalidad; en donde, debido a que un CCE corresponde a 36 REs, el número de sub-bloques de recursos al cual corresponde un eCCE se puede determinar de conformidad con el tamaño de cada sub-bloque de recursos; y en donde, cuando el número de sub-bloques de recursos al cual corresponde un eCCE no es un número entero, la relación correspondiente entre ellos se puede determinar con base en que múltiples eCCEs corresponden a un número entero de sub-bloques de recursos; por ejemplo, si un eCCE corresponde a 1.5 sub-bloques de recursos, se determina que 2 eCCEs corresponden a 3 sub-bloques de recursos; etapa 502: determinar el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs, de conformidad con el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde el número predefinido de eCCEs; en donde, en una modalidad preferida, el número de sub-bloques de recursos al cual corresponde el número predefinido de eCCEs es idéntico al número de RBs en el cual se debe asignar el numero predefinido de eCCEs; por ejemplo, si un eCCE corresponde a 2 sub-bloques de recursos, el eCCE se debe asignar en 2 RBs, es decir, 2 sub-bloques de recursos a los cuales corresponde un eCCE están, respectivamente, en 2 RBs; y en otras modalidades, el número de RBs en el cual se debe asignar el número predefinido de eCCEs se puede determinar de conformidad con la configuración de recursos; por ejemplo, si un eCCE corresponde a 3 sub-bloques de recursos, el eCCE también se pueden asignar en 2 RBs de conformidad con la configuración de recursos, es decir, 3 sub-bloques de recursos a los cuales corresponde un eCCE están en 2 RBs; etapa 503: asignar eCCEs dentro del PDCCH a los RBs de conformidad con el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs; en donde las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH son diferentes en cada uno de los RBs; en donde, debido a que el nivel de agregación de un PDCCH corresponde a CCE/eCCE uno por uno, el número de eCCEs dentro del PDCCH se puede determinar de conformidad con el nivel de agregación; por ejemplo, si un nivel de agregación L=1, se determina que un PDCCH contiene un eCCE; si un nivel de agregación L=2, se determina que un PDCCH contiene 2 eCCEs; si un nivel de agregación L=4, se determina que un PDCCH contiene 4 eCCEs; y si un nivel de agregación L=8, se determina que un PDCCH contiene 8 eCCEs; por lo tanto, uno o más eCCEs dentro de un PDCCH se puede asignar en un número correspondiente de RBs de conformidad con el número de RBs en el cual se debe asignar el número predefinido de eCCEs; por ejemplo, un eCCE corresponde a 2 sub-bloques de recursos y se debe asignar en 2 RBs, y si un nivel de agregación L=1 , es decir, un PDCCH contiene un eCCE, los dos sub-bloques de recursos a los cuales corresponde el eCCE del PDCCH se asignan en 2 RBs, cada RB tiene un sub-bloque de recursos que corresponde al eCCE; si un nivel de agregación L=2, un PDCCH contiene dos eCCEs, los cuatro sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los dos eCCEs dentro del PDCCH se asignan en 4 RBs, cada RB tiene un sub-bloque de recursos que corresponde al eCCE; y así sucesivamente, los cuales no serán descritos adicionalmente.
En donde, de conformidad con esta modalidad, las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH son diferentes en cada uno de los RBs. Tomando en cuenta que todavía un eCCE corresponde a 2 sub-bloques de recursos y se debe asignar en dos RBs como un ejemplo, de conformidad con el método de esta modalidad, la ubicación de un primer sub-bloque de recursos al cual corresponde el eCCE en un primer RB es diferente de la ubicación de un segundo sub-bloque de recursos al cual corresponde el eCCE en un segundo RB, haciendo con ello que el número de recursos ocupados por cada PDCCH sea igual o aproximadamente igual.
En donde, en una modalidad, las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH se cambian periódicamente de forma cíclica en cada uno de los RBs. Y en otra modalidad, las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH se predefinen en cada uno de los RBs.
En la modalidad anterior, una forma cíclica del cambio periódicamente de forma cíclica o la ubicación predefinida se puede determinar de conformidad con el tamaño del eCCE o la tara de las señales de referencia en el RB o el tamaño de un nivel de agregación; en donde, el tamaño del eCCE es igual al número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde un eCCE; y el tamaño del nivel de agregación decide cuántos eCCEs están contenidos en un PDCCH, por lo tanto decide el número de RBs en los cuales se debe asignar un PDCCH. La siguiente descripción se proporciona a modo de modalidades.
En la modalidad anterior, la forma cíclica del cambio periódicamente de forma cíclica o la ubicación predefinida se puede determinar de conformidad con una regla predefinida, es decir, no varían junto con el tamaño del eCCE o el tamaño del nivel de agregación. Por ejemplo, la forma cíclica del cambio periódicamente de forma cíclica o la ubicación predefinida se configura para ser fija, solamente si se asegura que el número de recursos ocupados por cada PDCCH es igual o aproximadamente igual de conformidad con diferentes ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs dentro del PDCCH en cada uno de los RBs.
De conformidad con un modo de implementación de esta modalidad, las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponde el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH en cada uno de los RBs se cambian periódicamente de forma cíclica. Por ejemplo, un eCCE corresponde a 2 sub-bloques de recursos y se debe asignar en dos RBs, y si la ubicación del primer sub-bloque de recursos al cual corresponde el eCCE en el primer RB es un (2i-1)-ésimo sub-bloque de recursos, la ubicación del segundo sub-bloque de recursos al cual corresponde el eCCE en el segundo RB es un 2i-ésimo sub-bloque de recursos; en donde / es un número natural mayor que 0; es decir, la ubicación del primer sub-bloque de recursos al cual corresponde el eCCE en el primer RB y la ubicación del segundo sub-bloque de recursos al cual corresponde el eCCE en el segundo RB son intercambiables. En donde, para un caso en donde el número de eCCEs dentro del PDCCH es mayor que el número predefinido anterior, el método anterior para la asignación se repite tomando el número de RBs a los cuales corresponde el número predefinido anterior como un ciclo. Por ejemplo, si un nivel de agregación L=2, un PDCCH contiene dos eCCEs, correspondientes a cuatro sub-bloques de recursos, y se asignan en 4 RBs, y el método anterior para la asignación se repite tomando 2 RBs como un ciclo. En este momento, en los 4 sub-bloques de recursos a los cuales corresponde el PDCCH, los dos anteriores son intercambiables en los dos anteriores RBs, y los dos últimos son intercambiables en los dos últimos RBs.
De conformidad con otro modo de implementación de esta modalidad, las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs dentro del PDCCH en cada uno de los RBs se cambian periódicamente de forma cíclica. Por ejemplo, un eCCE corresponde a 2 sub-bloques de recursos, si un nivel de agregación L=2, un PDCCH contiene 2 eCCEs, 4 sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los los 2 eCCEs dentro del PDCCH se asignan en 4 RBs, y si la ubicación del primer sub-bloque de recursos al cual corresponden los eCCEs en el primer RB es un (4i-3)-ésimo sub-bloque de recursos, la ubicación del segundo sub-bloque de recursos al cual corresponden los eCCEs en el segundo RB es un (4i-2)-és¡mo sub-bloque de recursos, la ubicación del tercer sub-bloque de recursos al cual corresponden los eCCEs en el tercer RB es un (4i-1)-ésimo sub-bloque de recursos, y la ubicación del cuarto sub-bloque de recursos al cual corresponden los eCCEs en el cuarto RB es un 4i-ésimo sub-bloque de recursos; en donde / es un número natural mayor que 0; es decir, las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs en cada uno de los RBs se cambian a su vez en forma giratoria.
De conformidad con todavía otro modo de implementación de esta modalidad, las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponde el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH en cada uno de los RBs se predefinen. Por ejemplo, un eCCE corresponde a 3 sub-bloques de recursos y se debe asignar en 3 RBs, y la ubicación de cada sub-bloque de recursos al cual corresponde el eCCE en el RB se puede predefinir para ser fija. Asimismo, para un caso en donde el número de eCCEs dentro del PDCCH es mayor que el número predefinido anterior, el método anterior para la asignación se puede repetir tomando el número de RBs a los cuales corresponde el número predefinido anterior como un ciclo; y la ubicación de cada sub-bloque de recursos en los RBs también se puede predefinir.
En los tres modos de implementación anteriores, el número de recursos ocupados por cada PDCCH es igual o aproximadamente igual, sin importar las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs dentro del PDCCH en cada uno de los RBs se cambian periódicamente de forma cíclica o se predefinen; es decir, el número de REs ocupados por el PDCCH de cada UE es aproximadamente igual, asegurando con ello que el desempeño del PDCCH no es afectado por las señales de referencia.
Para que se comprenda más clara y fácilmente, el método para la asignación de recursos de un canal físico de control de enlace descendente de esta modalidad será descrito a continuación a modo de ejemplos.
La Figura 6 es un diagrama esquemático de la asignación de recursos de un PDCCH de una modalidad de la presente invención.
Refiriéndose a la Fig. 6, en esta modalidad, un RB que es multiplexado por 4 UE se toma como un ejemplo. Un RB se divide en 4 sub-bloques de recursos más pequeños, numerados como unidades 1-4, cada unidad conteniendo 3 subportadoras. De conformidad con el método de esta modalidad, se determina que un eCCE debe corresponder a 2 unidades de conformidad con el tamaño de la unidad y las 2 unidades se asignan, respectivamente, en 2 RBs. En esta modalidad, para la señal de referencia, se supone que la DM-RS puede soportar rango=4, y la CRS puede soportar 2 antenas.
De conformidad con el método de esta modalidad, si el nivel de agregación L=1 , debido a que el PDCCH de cada UE contiene un eCCE, la relación de asignación entre los eCCEs del 4 UE y los recursos de tiempo-frecuencia es: si UE j se asigna a una (2i-1)-ésima unidad del primer RB, el UE j se asigna en una 2i-ésima unidad del segundo RB. Es decir, 2 RBs se toman como un ciclo, y la (2¡-1 )-és ma unidad y la 2i-ésima unidad se intercambian; en donde /' es un número natural mayor que 0.
De conformidad con el método de esta modalidad, si el nivel de agregación L>1 , tal como L=2 o 4 o 8, y el número de RBs al cual corresponde un PDCCH es mayor que 2, la manera alternativa anterior se puede repetir; es decir, 2 RBs se toman como un ciclo, y la asignación alternativa se realiza dentro de los 2 RBs.
En la modalidad mostrada en la Fig. 6, se proporciona una descripción tomando a los PDCCHs del UE1 y UE2 como que son intercambiados en la unidadl y la unidad2 de diferentes RBs y a los PDCCHs del UE3 y UE4 como que son intercambiados en la unidad3 y unidad 4de diferentes RBs como un ejemplo. Sin embargo, esta modalidad no está limitada a ello, y solamente si el número de los recursos ocupados por el PDCCH de cada UE es aproximadamente igual, sin importa cómo asignar. Por ejemplo, también puede darse el caso de que el PDCCH del UE1 ocupe la unidadl del primer RB y la unidad4 del segundo RB, el PDCCH del UE2 ocupe la unidad2 del primer RB y la unidad3 del segundo RB, el PDCCH del UE3 ocupe la unidad3 del primer RB y la unidad2 del segundo RB, y el PDCCH del UE4 ocupe la unidad4 del primer RB y la unidadl del segundo RB.
En el método para la asignación de recursos de un PDCCH mostrado en la Fig. 6, el PDCCH del UE1 ocupa la unidadl del primer RB y la unidad2 del segundo RB, el número de recursos asignados a este es de 24 + 28 = 52; el PDCCH del UE2 ocupa la unidad2 del primer RB y la unidadl del segundo RB, el número de recursos asignados a este es de 28 + 24 = 52; el PDCCH del UE3 ocupa la unidad3 del primer RB y la unidad4 del segundo RB, el número de recursos asignados a este es de 28 + 24 = 52; y el PDCCH del UE4 ocupa la unidad4 del primer RB y la unidad3 del segundo RB, el número de recursos asignados a éste es de 24 +28 = 52. Se puede observar que el número de recursos asignados a los PDCCHs de cada UE es igual, asegurando con ello que el desempeño del PDCCH no es afectado por las señales de referencia.
La Figura 7 es un diagrama esquemático de la asignación de recursos de un PDCCH de otra modalidad de la presente invención.
Refiriéndose a la Fig. 7, en esta modalidad, un RB que es multiplexado por 6 UE se toma como un ejemplo. Un RB se divide en 6 sub-bloques de recursos más pequeños, numerados como unidades 1-6, cada unidad conteniendo 2 subportadoras. De conformidad con el método de esta modalidad, se determina que un eCCE debe corresponder a 3 unidades de conformidad con el tamaño de la unidad y las 3 unidades se asignan, respectivamente, en 3 RBs. En esta modalidad, para la señal de referencia, se supone que la DM-RS puede soportar rango=4, y la CRS puede soportar 2 antenas.
De conformidad con el método de esta modalidad, si el nivel de agregación L=1 , debido a que el PDCCH de cada UE contiene un eCCE, la relación de asignación entre los eCCEs del 6 UE y los recursos de tiempo-frecuencia es: el PDCCH del UE1 ocupa la unidadl del primer RB, la unidad2 del segundo RB y la unidad3 del tercer RB; el PDCCH del UE2 ocupa la unidad2 del primer RB, la unidadl del segundo RB y la unidadl del tercer RB; el PDCCH del UE3 ocupa la unidad3 del primer RB, la unidad3 del segundo RB y la unidad2 del tercer RB; el PDCCH del UE4 ocupa la unidad4 del primer RB, la unidad5 del segundo RB y la unidad6 del tercer RB; el PDCCH del UE5 ocupa la unidad5 del primer RB, la unidad6 del segundo RB y la unidao del tercer RB; y el PDCCH del UE6 ocupa la unidad6 del primer RB, la unit4 del segundo RB y la unidad5 del tercer RB. Se puede observar que todos los números de los recursos ocupados por el PDCCH de cada UE son todos 52.
De conformidad con el método de esta modalidad, si el nivel de agregación L>1 , tal como L=2 o 4 o 8, y el número de RBs al cual corresponde un PDCCH es mayor que 3, la manera alternativa anterior se puede repetir; es decir, 3 RBs se toman como un ciclo, y la asignación alternativa se realiza dentro de los 3 RBs.
De forma similar a la modalidad mostrada en la Fig. 6, la forma cíclica o el patrón de asignación no se limita en esta modalidad, solamente si se asegura que el número de los recursos ocupados por el PDCCH de cada UE es igual o aproximadamente igual. Por ejemplo, si 3 unidades a las cuales corresponde un eCCE se asignan, respectivamente, en 2 RBs, no se puede obtener el número de los recursos ocupados por el PDCCH de cada UE que es completamente consistente. Sin embargo, debido a que se emplea tal forma dinámica de asignación de recursos, el desempeño de los PDCCHs se mejora considerablemente en comparación con aquel en donde el PDCCH de cada UE se fija en una ubicación determinada de un RB.
En el método para la asignación de recursos de un PDCCH mostrado en la Fig. 7, el número de recursos asignados a los PDCCHs de cada UE es igual, asegurando con ello que el desempeño del PDCCH no es afectado por las señales de referencia.
La Figura 8 es un diagrama esquemático de la asignación de recursos de un PDCCH de todavía otra modalidad de la presente invención.
Refiriéndose a la Fig. 8, en esta modalidad, un RB que es multiplexado por 3 UE se toma como un ejemplo. Un RB se divide en 3 sub-bloques de recursos más pequeños, numerados como unidades 1-3, cada unidad conteniendo 4 subportadoras. De conformidad con el método de esta modalidad, se determina que un eCCE debe corresponder a 1.5 unidades de conformidad con el tamaño de la unidad, de tal manera que dos eCCEs correspondan a 3 unidades, que se asignan, respectivamente, en 3 RBs. En esta modalidad, para la señal de referencia, se supone que la DM-RS puede soportar rango=4, y la CRS puede soportar 2 antenas.
De acuerdo con el método de esta modalidad, si el nivel de agregación L=2, debido a que el PDCCH de cada UE contiene dos eCCEs, la relación de asignación entre los eCCEs de 3 UE y los recursos de tiempo-frecuencia es: si el PDCCH se asigna a una i-ésima unidad del primer RB, se asigna a un mod(i+1, 3)-ésima unidad del segundo RB, y se asigna a un mod(7'+2, 3)-és\ma unidad del tercer RB, i es un número natural mayor que 0.
Tal como se muestra en la Fig. 8, el PDCCH del UE1 ocupa la unidad 1 del primer RB, la unidad2 del segundo RB y a la unidad3 del tercer RB; el PDCCH del UE2 ocupa la unidad2 del primer RB, la unidad3 del segundo RB y la unidadl del tercer RB; y el PDCCH de UE3 ocupa la unidad3 del primer RB, la unidadl del segundo RB y la unidad2 y del tercer RB. Se puede observar que todos los números de los recursos ocupados por el PDCCH de cada UE son todos 100.
De conformidad con el método de esta modalidad, si el nivel de agregación L>2, tal como L=4 o 8, y el número de RBs al cual corresponde un PDCCH es mayor que 3, la manera alternativa anterior se puede repetir; es decir, 3 RBs se toman como un ciclo, y la asignación alternativa se realiza dentro de los 3 RBs.
De manera similar a las modalidades mostradas en las Figs. 6 y 7, la forma cíclica o el patrón de asignación no se limita en esta modalidad, solamente si se asegura que el número de los recursos ocupados por el PDCCH de cada UE es igual o aproximadamente igual.
En el método para la asignación de recursos de un PDCCH mostrado en la Fig. 8, el número de recursos asignados a los PDCCHs de cada UE es igual, asegurando con ello que el desempeño del PDCCH no es afectado por las señales de referencia.
La Figura 9 es un diagrama esquemático de la asignación de recursos de un PDCCH de todavía otra modalidad adicional de la presente invención.
Refiriéndose a la Fig. 9, en esta modalidad, un RB que es multiplexado por 2 UE se toma como un ejemplo. Un RB se divide en 2 sub-bloques de recursos más pequeños, numerados como unidades 1-2, cada unidad conteniendo 6 subportadoras. De conformidad con el método de esta modalidad, se determina que un eCCE debe corresponder a 1 unidad de conformidad con el tamaño de la unidad. Debido a que los recursos se deben asignar a diferentes RBs, dos eCCEs que corresponden a 2 unidades y que se asignan, respectivamente, a 2 RBS se pueden tomar como un ejemplo. En esta modalidad, para la señal de referencia, se supone que la DM-RS puede soportar rango=2, y la CRS puede soportar 2 antenas.
De conformidad con el método de esta modalidad, si el nivel de agregación L=2, debido a que el PDCCH de cada UE contiene dos eCCEs, la relación de asignación entre los eCCEs de las 2 UE y los recursos de tiempo-frecuencia es: si el PDCCH se asigna a una i-ésima unidad del primer RB, se asigna a una mod(i+1, 2)-ésima unidad del segundo RB, / es un número natural mayor que 0.
Tal como se muestra en la Fig. 9, el PDCCH del UE1 ocupa la unidadl del primer RB y la unidad2 del segundo RB; y el PDCCH del UE2 ocupa la unidad2 del primer RB1 y la unidadl del segundo RB. Se puede observar que todos los números de los recursos ocupados por el PDCCH de cada UE son todos 100.
De conformidad con el método de esta modalidad, si el nivel de agregación L>2, tal como L=4 o 8, y el número de RBs al cual corresponde un PDCCH es mayor que 2, la manera alternativa anterior se puede repetir; es decir, 2 RBs se toman como un ciclo, y la asignación alternativa se realiza dentro de los 2 RBs.
De manera similar a las modalidades mostradas en las Figs. 6, 7 y 8, la forma cíclica o el patrón de asignación no se limita en esta modalidad, solamente si se asegura que el número de los recursos ocupados por el PDCCH de cada UE es igual o aproximadamente igual.
En el método para la asignación de recursos de un PDCCH mostrado en la Fig. 9, el número de recursos asignados a los PDCCHs de cada UE es igual, asegurando con ello que el desempeño del PDCCH no es afectado por las señales de referencia.
Una modalidad de la presente invención proporciona adicíonalmente una estación de base, tal como se describe en la Modalidad 2 a continuación. Debido a que el principio de la estación de base para resolver problemas es similar a aquel del método para la asignación de recursos de un canal físico de control de enlace descendente en la Modalidad 1 , la implementactón del método se puede referir para la implementación de la estación de base, y las partes repetidas no se describirán adicíonalmente.
Modalidad 2 Una modalidad de la presente invención proporciona adicíonalmente una estación de base, utilizada para la asignación de recursos de un PDCCH. La Fig. 10 es un diagrama esquemático de la estructura de la estación de base. Refiriéndose a la Fig. 10, la estación de base incluye: una primera unidad de determinación 101 configurada para determinar el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde un número predefinido de eCCEs, de conformidad con el tamaño de un sub-bloque de recursos en un RB; una segunda unidad de determinación 102 configurada para determinar el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs, de conformidad con el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde el número predefinido de eCCEs; y una unidad de asignación 103 para asignar eCCEs dentro del PDCCH a los RBs, de conformidad con el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs; en donde las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH son diferentes en cada uno de los RBs.
En una modalidad, las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH se cambian periódicamente de forma cíclica en cada uno de los RBs.
En otra modalidad, las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH se predefinen en cada uno de los RBs.
En las dos modalidades anteriores, la unidad de asignación 103 se configura adicionalmente para determinar una forma cíclica del cambio periódicamente de forma cíclica o las ubicaciones predefinidas de conformidad con el tamaño del eCCE o la tara de las señales de referencia en los RBs o el tamaño de un nivel de agregación, de modo que el número de recursos ocupados por cada PDCCH sea igual o aproximadamente igual.
En las dos modalidades anteriores, la unidad de asignación 103 se configura adicionalmente para determinar una forma cíclica del cambio periódicamente de forma cíclica o las ubicaciones predefinidas de conformidad con una regla predefinida, de modo que el número de recursos ocupados por cada PDCCH sea igual o aproximadamente igual.
En la estación de base de esta modalidad, debido a que el número de recursos ocupados por cada PDCCH es igual o aproximadamente igual, el desempeño del PDCCH se optimiza, asegurando con ello que el desempeño del PDCCH no es afectado por las señales de referencia.
Una modalidad de la presente invención proporciona adicionalmente un programa legible por computadora, en donde cuando el programa se ejecuta en una estación de base, el programa permite que una computadora lleve a cabo el método para la asignación de recursos de un PDCCH tal como se describe en la Modalidad 1 en la estación de base.
Una modalidad de la presente invención proporciona adicionalmente un medio de almacenamiento en el cual se almacena un programa legible por computadora, en donde el programa legible por computadora permite que una computadora lleve a cabo el método para la asignación de recursos de un PDCCH tal como se describe en la Modalidad 1 en una estación de base.
Los aparatos y los métodos anteriores de la presente invención se pueden implementar mediante hardware, o mediante hardware en combinación con software. La presente invención se refiere a tal programa legible por computadora de tal manera que, cuando el programa se ejecuta por un dispositivo lógico, el dispositivo de lógica está habilitado para llevar a cabo el aparato o componentes tal como se describió anteriormente, o para llevar a cabo los métodos o etapas tal como se describió anteriormente. La presente invención también se refiere a un medio de almacenamiento para almacenar el programa anterior, tal como un disco duro, un disco flexible, un CD, una memoria flash, etc.
La presente invención se describe anteriormente con referencia a modalidades particulares. Sin embargo, se debe entender por aquellos expertos en la técnica que tal descripción es solamente ilustrativa, y no pretende limitar el alcance de protección de la presente invención. Las diversas variaciones y modificaciones pueden ser realizadas por aquellos expertos en la técnica de conformidad con el espíritu y el principio de la presente invención, y tales variaciones y modificaciones también se encuentran dentro del alcance de la presente invención.

Claims (14)

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN REIVINDICACIONES
1- Un método para la asignación de recursos de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH), que comprende: determinar el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde un número predefinido de elementos de canal de control mejorados (eCCEs), de conformidad con el tamaño de un sub-bloque de recursos en un bloque de recursos (RB); determinar el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs, de acuerdo con el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde el número predefinido de eCCEs; y asignar eCCEs dentro del PDCCH a los RBs de conformidad con el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs; en donde las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH son diferentes en cada uno de los RBs.
2 - El método de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH se cambian periódicamente de forma cíclica en cada uno de los RBs.
3.- El método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado además porque una forma cíclica del cambio periódicamente de forma cíclica se determina de acuerdo con el tamaño del eCCE o la tara de las señales de referencia en el RB o el tamaño de un nivel de agregación.
4. - El método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado además porque una forma cíclica del cambio periódicamente de forma cíclica se determina de acuerdo con una regla predefinida.
5. - El método de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH se predefinen en cada uno de los RBs.
6. - El método de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado además porque las ubicaciones predefinidas se determinan de acuerdo con el tamaño del eCCE o la tara de las señales de referencia en los RBs o el tamaño de un nivel de agregación.
7.- El método de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado además porque las ubicaciones predefinidas se determinan de acuerdo con una regla predefinida.
8.- Una estación de base, utilizada para la asignación de recursos de un PDCCH, dicha estación de base comprende: una primera unidad de determinación configurada para determinar el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde un número predefinido de eCCEs, de acuerdo con el tamaño de un sub-bloque de recursos en un RB; una segunda unidad de determinación configurada para determinar el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs, de acuerdo con el número de sub-bloques de recursos a los cuales corresponde el número predefinido de eCCEs; y una unidad de asignación configurada para asignar eCCEs dentro del PDCCH a los RBs, de acuerdo con el número de RBs en los cuales se debe asignar el número predefinido de eCCEs; en donde las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH son diferentes en cada uno de los RBs.
9. - La estación de base de conformidad con la reivindicación 8, caracterizada además porque las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH se cambian periódicamente de forma cíclica en cada uno de los RBs.
10. - La estación de base de conformidad con la reivindicación 9, caracterizada además porque la unidad de asignación se configura adicionalmente para determinar una forma cíclica del cambio periódicamente de forma cíclica de acuerdo con el tamaño del eCCE o la tara de las señales de referencia en los RBs o el tamaño de un nivel de agregación.
11. - La estación de base de conformidad con la reivindicación 9, caracterizada además porque la unidad de asignación se configura adicionalmente para determinar una forma cíclica del cambio periódicamente de forma cíclica de acuerdo con una regla predefinida.
12 - La estación de base de conformidad con la reivindicación 8, caracterizada además porque las ubicaciones de los sub-bloques de recursos a los cuales corresponden los eCCEs o el número predefinido de eCCEs dentro del PDCCH se predefinen en cada uno de los RBs.
13. - La estación de base de conformidad con la reivindicación 12, caracterizada además porque la unidad de asignación se configura adicionalmente para determinar las ubicaciones predefinidas de acuerdo con el tamaño del eCCE o la tara de las señales de referencia en los RBs o el tamaño de un nivel de agregación.
14. - La estación de base de conformidad con la reivindicación 12, caracterizada además porque la unidad de asignación se configura adicionalmente para determinar las ubicaciones predefinidas de acuerdo con una regla predefinida.
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