RU2536816C2 - Обеспечение канала управления и сигнализация - Google Patents

Обеспечение канала управления и сигнализация Download PDF

Info

Publication number
RU2536816C2
RU2536816C2 RU2011149338/07A RU2011149338A RU2536816C2 RU 2536816 C2 RU2536816 C2 RU 2536816C2 RU 2011149338/07 A RU2011149338/07 A RU 2011149338/07A RU 2011149338 A RU2011149338 A RU 2011149338A RU 2536816 C2 RU2536816 C2 RU 2536816C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control channel
communication device
control
resources
message
Prior art date
Application number
RU2011149338/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011149338A (ru
Inventor
Роберт Тристан ЛАВ
Цзялин ЛЮ
Виджэй НАНГИЯ
Равикиран НОРИ
Original Assignee
Моторола Мобилити, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=42537645&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2536816(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Моторола Мобилити, Инк. filed Critical Моторола Мобилити, Инк.
Publication of RU2011149338A publication Critical patent/RU2011149338A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536816C2 publication Critical patent/RU2536816C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является уменьшение числа слепых декодирований и сложности в оборудовании пользователя. Предложено устройство связи и базовый блок и их способы для определения информации управления. Устройство связи принимает сообщение канала управления, связанное с устройством связи, в области управления на первой несущей от базового блока. Устройство связи также определяет набор ресурсов в области поиска в пределах области управления, выполняет попытку декодирования набора ресурсов в области поиска для сообщения канала управления и определяет информацию управления из декодированного сообщения канала управления. Базовый блок генерирует сообщение канала управления, содержащее информацию управления, связанную с устройством связи, определяет набор ресурсов в области поиска в пределах области управления, выбирает поднабор ресурсов в пределах определенного набора ресурсов для передачи сообщения канала управления и передает сообщение канала управления на выбранных ресурсах в области управления на первой несущей. 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Данное изобретение относится в общем к области беспроводной связи и более конкретно к управлению каналом управления для базовых блоков и устройств беспроводной связи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Обычно в системах связи назначенные каналы используются для посылки данных, а также для управления сигнализацией или обменом сообщениями системы. Сигналы или сообщения управления могут передаваться в каналах управления (CCH) и используются как для передач прямой линии связи, также известных как передача нисходящей линии связи, от сети или базовой станции к оборудованию пользователя, так и для передачи обратной линии связи, также известной как передачи восходящей линии связи, от оборудования пользователя к сети или базовой станции. Здесь сигнализация управления относится к эталонному сигналу или пилоту, или к передачам сигналов синхронизации (и т.д.), тогда как обмен сообщениями управления относится к передаче системной информации (включая информацию о сети и конфигурации оборудования пользователя), информации о планировании и назначении ресурсов, гибридной ARQ информации (информация о версии избыточности, индикатор новых данных, информация об идентификаторе гибридного ARQ процесса), информации об управлении мощностью, информации о сигнале поискового вызова, информации об ответе случайного доступа и т.д. В таких системах, как долгосрочное развитие (LTE) UTRA, причем канал управления нисходящей линии связи составлен из единственного декодируемого элемента (названного элементом канала управления (CCE)) или агрегирования декодируемых элементов (названных элементами канала управления (CCE)), оборудование пользователя должно идентифицировать из большой группы CCE - поднабор CCE, предназначенный для конкретного оборудования пользователя. Поднабор CCE, предназначенный для конкретного оборудования пользователя, для контроля или попытки декодирования в конкретном уровне CCE агрегирования, L, (например, L=1, 2, 4 или 8 ССЕ), называется набором ресурсов для этого оборудования пользователя в конкретном уровне ССЕ агрегирования, L. Набор ресурсов для оборудования пользователя содержит один или несколько поднаборов ресурсов, причем каждый поднабор ресурсов содержит один или несколько ССЕ, соответствующих уровню агрегирования, и поднабор ресурсов соответствует возможному каналу управления нисходящей линии связи, также называемому кандидатом физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH). Оборудование пользователя пытается декодировать в каждом поднаборе ресурсов все типы PDCCH, назначенные ему для отслеживания в области управления. Имеется одно слепое декодирование в поднаборе ресурсов для каждого типа сообщения канала управления с отдельным размером, которое оборудование пользователя назначено отслеживать. Типы каналов управления с отдельным размером в терминах числа битов, которые составляют полезную нагрузку канала управления (включая CRC), также имеют отдельную скорость кодирования. В одном примере, сверточное кодирование используется для кодирования информации о канале управления, составляющей канал управления для каждого типа. В LTE PDCCH тип называется типом формата информации управления нисходящей линии связи (DCI). Число типов канала управления, назначенных для оборудования пользователя для контроля, зависит от режима передачи (например, MIMO или единственная антенна нисходящей линии связи), назначенного для оборудования пользователя через сигнализацию более высокого уровня, такую как RRC сигнализация (управления радиоресурсами). Набор ресурсов или поднабор ресурсов или возможных PDCCH, который оборудованию пользователя необходимо отслеживать в уровне агрегирования, L, задается с точки зрения области поиска в этом уровне агрегирования, L. Имеется одна область поиска для каждого уровня агрегирования, причем уровни агрегирования таковы: L=1, 2, 4 и 8, и содержат возможные PDCCH (поднаборы ресурсов), каждый из которых составлено из L смежных и последовательных ССЕ. Оборудование пользователя, таким образом, имеет один набор ресурсов в каждой области поиска. Это означает, что все типы PDCCH формата DCI, назначенные оборудованию пользователя для отслеживания, имеют одни и те же местоположения ССЕ в наборе ресурсов в области поиска. Каждый тип сообщения канала управления нисходящей линии связи с отдельным размером и, следовательно, отдельной скоростью кодирования, назначенной для оборудования пользователя для контроля, должен быть отдельно декодирован слепым образом. А именно, чем больше каналов управления с различными скоростями кодирования назначено для оборудования пользователя, тем больше слепых декодирований оно должно выполнить при поиске сообщений управления нисходящей линии связи в области управления каждого подкадра.
Когда оборудование пользователя проверяет возможный CCH, установленный для получения информации управления, если она присутствует, оно не знает, какой канал управления в наборе возможных CCH используется. Таким образом, оборудование пользователя выполняет слепое декодирование на всех возможных каналах управления в наборе ресурсов возможных каналов. Гибкость, обеспеченная слепым декодированием, имеет преимущество уменьшения общей величины канальных ресурсов, необходимых для управления. Такая гибкость позволяет каждому размеру разрешения доступа адаптировать необходимое число ресурсов для этого разрешения доступа, подлежащего надежному приему, а не использовать всегда размер разрешения доступа наихудшего случая. Например, для очень хорошего качества канала, единственный ССЕ мог бы использоваться с высокой уверенностью в том, что оборудование пользователя надежно примет сигнал управления, тогда как для очень плохого качества сигнала, как, например, когда оборудование пользователя находится около края соты, могло бы использоваться большое число ССЕ. Таким образом, слепое декодирование позволяет базовой станции динамически выбирать размер агрегирования канала управления таким образом, что необязательно все время использовать большое число ССЕ.
С другой стороны, увеличение числа слепых декодирований на область управления подкадра требует более высокой сложности в оборудовании пользователя. Большое число слепых декодирований не желательно, так как оно может создать избыточную аппаратную сложность для завершения всех слепых декодирований на каждую область управления подкадра. Оно может также повысить данные вероятностью ложного детектирования пределы размера кода исправления ошибок. Оно может дополнительно негативно повлиять на потребление мощности в оборудовании пользователя. Большое число слепых декодирований может произойти из поддержки большого числа типов сообщения канала управления, которое, например, может иметь место с агрегированием несущих (назначением ресурсов на множестве несущих или компонентных несущих), поддержки усовершенствованных схем передачи (например, непрерывное по частоте или не непрерывное по частоте распределение ресурса, MIMO с различным числом уровней, CoMP (скоординированная многоточечная передача)) и т.д. Таким образом, существует необходимость в способе для уменьшения числа слепых декодирований и сложности в оборудовании пользователя.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 является видом схемы, представляющей некоторый вариант осуществления системы связи в соответствии с данным изобретением.
Фиг.2 является схемой, иллюстрирующей некоторый вариант осуществления подкадра, который является частью радиокадра, используемого в системе связи фиг.1.
Фиг.3 иллюстрирует местоположение области поиска и возможное местоположение канала управления для устройства связи в соответствии с данным изобретением.
Фиг.4 является блок-схемой, представляющей примерную работу устройства связи в соответствии с данным изобретением.
Фиг.5 является блок-схемой, представляющей примерные компоненты устройства связи в соответствии с данным изобретением.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Описана система управления каналом управления и способ для базовых блоков и устройств беспроводной связи, в которых обеспечены дополнительные наборы ресурсов в области поиска для каналов управления нисходящей линии связи. Как определено выше, набор ресурсов состоит из множества ССЕ, предназначенных конкретному оборудованию пользователя для отслеживания или попытки декодирования в конкретном уровне ССЕ агрегирования, L, (например, L=1, 2, 4 или 8 ССЕ), причем набор ресурсов содержит один или более поднаборов ресурсов L ССЕ и соответствует кандидату PDCCH. PDCCH связан с типом DCI формата. Дополнительный набор ресурсов необходим для поддержки одного или более новых типов DCI формата. Эти новые типы DCI формата могут использоваться, например, для поддержки планирования новых особенностей восходящей линии связи, таких как MIMO восходящей линии связи, новых особенностей нисходящей линии связи, таких как формирование луча ранга 2, а также для поддержки агрегирования несущих нисходящей линии связи и восходящей линии связи и т.д. Каждый набор ресурсов в конкретной области поиска, назначенной для устройства связи, соответствует одному или более различным типам сообщения канала управления (т.е. различным типам PDCCH DCI формата). ССЕ местоположения первого набора ресурсов устройства связи, назначенного в области поиска, смещены с ССЕ местоположений дополнительного набора ресурсов в той же самой области поиска, также назначенного для устройства связи. Набор ресурсов в области поиска, назначенный устройству связи для отслеживания, по меньшей мере частично основан на типе сообщения канала управления (например, типе PDCCH DCI формата, типе, связанном с группой PDCCH DCI форматов и т.д.) и идентификаторе, связанном с устройством связи. Набор ресурсов в области поиска может быть также основан на одном или более дополнительных параметрах, таких как общее число ССЕ в области управления (NCCE,k) подкадра k, номер подкадра или индекс k, уровень агрегирования элементов канала управления (ССЕ), максимальное число попыток декодирования, которые известны устройству связи и базовому блоку. Местоположение каждых ССЕ местоположений кандидата PDCCH в каждом наборе ресурсов в области поиска уникально определено, так как каждый кандидат PDCCH состоит из L (уровень агрегирования) смежных и последовательных ССЕ. В другом варианте осуществления, кандидат PDCCH может состоять из заданных ССЕ, которые могут быть необязательно смежными или последовательными. Соответственно, система и способ управления каналом управления, описанные здесь, поддерживают низкую скорость блокировки PDCCH назначения для эффективного использования и работы посредством назначения PDCCH различных типов DCI формата с отдельными размерами, планируемыми в одной и той же области управления подкадром, для различных наборов ресурсов в области поиска, которые не имеют 100%-ного перекрытия или не перекрываются вообще. Такой подход препятствует блокировке, когда множество разрешений доступа или назначений планирования восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи происходят в области управления подкадра, который особенно вероятно имеет место для агрегирования несущих восходящей линии связи и нисходящей линии связи, когда множество PDCCH могут использоваться в области управления, причем один тип PDCCH DCI формата планирует ресурсы на первой или эталонной несущей, а другой тип PDCCH DCI формата планирует ресурсы на дополнительном или другом наборе несущих, не включающем в себя эталонную несущую для единственного устройства связи. В данном изобретении, различные наборы ресурсов в области поиска сдвинуты друг от друга на некоторое смещение, которое выбрано для минимизации числа слепых детектирований при избегании самоблокировки и минимизации блокировки при планировании множества устройств связи на область управления подкадром. Самоблокировка происходит, когда доступно недостаточно возможных ССЕ (PDCCH) местоположений для поддержки всех PDCCH, которые нуждаются в передаче в области управления подкадра для единственного устройства связи. Увеличение числа возможных PDCCH местоположений в наборе ресурсов для данного уровня ССЕ агрегирования (L) - т.е. области поиска - могло бы избежать самоблокировки, но увеличило бы число слепых детектирований по сравнению с использованием смещения между различными наборами ресурсов в области поиска. Итак, использование смещения между наборами ресурсов в области поиска является предпочтительным решением.
В другом варианте осуществления изобретения смещение между наборами ресурсов может также зависеть от числа общих ССЕ (N_cce,k) в подкадре или поле k. В другом варианте осуществления смещение используется для различения между имеющимся набором ресурсов и отличным от имеющегося (новым) набором ресурсов. В другом варианте осуществления в определении набора ресурсов в области поиска может быть необходимо определить местоположение набора ресурсов в области поиска на основе смещения, связанного с типом сообщения канала управления. В одном варианте осуществления, тип сообщения канала управления указывает, является ли канал управления уже имеющимся каналом управления или новым каналом управления. Один набор имеющихся каналов управления состоял бы из PDCCH с типами DCI формата 0, 1А, 1, 1В, 1С, 1D, 2, 2А, 3, 3А.
В другом варианте осуществления смещение начинает новый набор ресурсов посредством сдвига одного ССЕ относительно другого набора ресурсов. В другом варианте осуществления смещение выбирается таким образом, что нет перекрытия между одним (первым) набором ресурсов и другим (вторым) набором ресурсов. В последнем случае было бы возможно отличить тип сообщения канала управления, связанный с этими двумя наборами ресурсов, от каждого другого через местоположение набора ресурсов без зависимости от множества слепых декодирований в поднаборе ресурсов, например, на основе использования различной маски CRC на тип сообщения. Также в этих случаях один набор ресурсов мог бы быть назначен для типа сообщения для первой несущей, а другой набор ресурсов, смещенный по отношению к первому, мог бы быть назначен для типа сообщения второй несущей. Другой пример смещения для области поиска 1ССЕ состоит в том, что если поднаборы ресурсов в наборе ресурсов для типа сообщения назначены для ССЕ {0, 1, 2, 3, 4, 5} и N_cce=40 для данного оборудования пользователя, то было бы желательно в некоторых случаях дополнительно использовать это смещение для назначения другой части 1ССЕ поиска для другого оборудования пользователя, подлежащего назначению для ССЕ {20, 21, 22, 23, 24, 25}, для уменьшения вероятности блокировки (т.е. неспособности запланировать оба UE в области поиска одной и той же области управления подкадром). Отметим, что идентификатор оборудования пользователя уже поддерживает случайное назначение ССЕ местоположения относительно другого оборудования пользователя, но смещение оборудования пользователя позволило бы осуществить другую степень свободы для избегания блокировки.
Одним аспектом данного изобретения является способ в базовом блоке для указания поднабора ресурсов сообщения управления (PDCCH), соответствующего сообщению управления (или PDCCH), которое выбирается базовым блоком из одного или нескольких возможных поднаборов ресурсов сообщения канала управления в области поиска в пределах области управления на основе по меньшей мере типа сообщения канала управления (например, типа PDCCH DCI формата) для устройства связи. Отметим, что в некоторых вариантах осуществления ниже, тип PDCCH DCI формата и тип сообщения канала управления используются как синонимы. Однако, следует понимать, что тип сообщения канала управления может соответствовать некоторому идентификатору, отличному от типа PDCCH DCI формата. Устройство связи определяет, какой набор ресурсов в области поиска, который должен быть использован для попыток слепого декодирования по меньшей мере частично на основе смещения местоположения (с точки зрения числа ССЕ или агрегированных ССЕ), связанного или определенного посредством типа сообщения канала управления, устройство связи должно искать, и идентификатор, связанный с устройством связи. Каждый набор ресурсов, расположенный в области поиска, следовательно, состоит из возможных каналов управления (поднаборов ресурсов) конкретного типа сообщения канала управления со смещением местоположения относительно некоторого набора ресурсов с нулевым смещением или относительно местоположения эталонного набора ресурсов. Информация управления для устройства связи передается базовым блоком через выбранный канал управления с использованием выбранного поднабора ресурсов из набора ресурсов, связанных с типом сообщения канала управления. Устройство связи должно использовать попытки слепого декодирования для определения того, какой поднабор ресурсов (или кандидат канала управления) был использован из набора ресурсов в области поиска для передачи сообщения канала управления, содержащего информацию управления.
Другим аспектом данного изобретения является способ в устройстве связи для идентификации одной или нескольких возможных областей поиска канала управления для информации управления. При этом в предпочтительном варианте осуществления каждая область поиска соответствует конкретному уровню ССЕ агрегирования (L), причем L ССЕ агрегированы для формирования кандидатов сообщения канала управления (PDCCH), где, например, L=1, 2, 4 или 8. Идентификатор, связанный с устройством связи, принимается от базового блока. Этот идентификатор может быть временным идентификатором радиосети (RNTI) или, более конкретно, может быть C-RNTI (сота-RNTI). Также тип сообщения канала управления (например, типа DCI формата) для каждого сообщения канала управления, подлежащего контролю, который определяется, может быть основан на сконфигурированном режиме передачи устройства связи (например, MIMO или режим передачи единственной антенны). Для каждой из областей поиска уровня агрегирования, устройство связи может использовать свой идентификатор, тип сообщения канала управления и другие параметры, такие как смещение местоположения типа сообщения канала управления, общее число ССЕ в области управления подкадра, номер подкадра или индекс, уровень ССЕ агрегирования и максимальное число возможных PDCCH на уровень агрегирования или максимальное число попыток декодирования для определения на тип сообщения канала управления набора ресурсов в области поиска и поднаборов ресурсов в каждом наборе ресурсов, которые соответствуют возможным PDCCH, подлежащим отслеживанию (слепому декодированию), на область управления подкадром.
Затем ищется набор ресурсов для канала управления, связанного с устройством связи. Поскольку базовый блок может выбрать поднабор ресурсов (кандидат канала управления) из любой из областей поиска уровня агрегирования, устройство связи должно выполнить набор слепых декодирований в каждом наборе ресурсов каждой области поиска, соответствующей целевому типу сообщения канала управления, пока канал управления с соответствующим типом сообщения не будет правильно декодирован, и/или все попытки слепого декодирования для набора возможных местоположений канала управления (поднабора ресурсов) не будут исчерпаны. Обычно уровень агрегирования типа сообщения канала управления выбирается базовым блоком на основе отчетов об индикаторе качества канала (CQI) от устройства связи и размере (или скорости кодирования) сообщения.
Как необходимо, подробные варианты осуществления раскрыты в настоящем документе; однако следует понимать, что раскрытые варианты осуществления являются лишь примерами изобретения, которые могут быть воплощены в различных формах. Следовательно, конкретные структурные и функциональные подробности, описанные в настоящем документе, должны интерпретироваться не как ограничивающие, а лишь как основа для формулы изобретения и как представительная основа для информирования специалиста в данной области техники о том, как использовать настоящее изобретение различным образом в фактически любой соответствующим образом детализированной структуре. Далее, подразумевается, что термины и словосочетания, используемые в настоящем документе, не являются ограничивающими, скорее они предназначены для обеспечения понятного описания изобретения.
Термины «некоторый» или «один», используемые в настоящем документе, определены как «один или более одного». Термин «множество», используемый в настоящем документе, определен как «два или более двух». Термин «другой», используемый в настоящем документе, определен как «по меньшей мере второй или более». Термины «включающий в себя» и/или «имеющий», используемые в настоящем документе, определены как «содержащий» (т.е. открытый язык). Термин «соединенный», используемый в настоящем документе, определен как «подключенный», хотя не обязательно непосредственно и не обязательно механически. Термины «программа», «программное приложение» и т.п., используемые в настоящем документе, определены как последовательность команд, предназначенных для выполнения в компьютерной системе. Программа, компьютерная программа или приложение программного обеспечения могут включать в себя подпрограмму, функцию, процедуру, объектный способ, объектную реализацию, исполняемое приложение, апплет, сервлет, исходный код, объектный код, совместно используемую библиотеку/библиотеку динамической загрузки и/или другую последовательность команд, предназначенных для исполнения в компьютерной системе.
Со ссылкой на фиг. 1 показана система 100 беспроводной связи, содержащая множество обслуживающих соты базовых блоков, образующих сеть, распределенную по географической области. Базовый блок может также называться точкой доступа, терминалом доступа, узлом В, усовершенствованным узлом В (eNode-B), базовым узлом В, базовым eNode-B, ретрансляционным узлом или подобными терминами, известными в данной области техники. Один или несколько базовых блоков 101 и 102 обслуживают некоторое число удаленных блоков 103 и 110 в пределах области обслуживания или соты или в пределах ее сектора. Удаленные блоки могут также называться абонентскими блоками, мобильными телефонами, мобильными блоками, удаленными блоками, терминалами пользователей, абонентскими станциями, оборудованием пользователя (UE), пользовательскими терминалами, устройствами связи и т.п. Сетевые базовые блоки связываются с удаленными блоками для выполнения функций, таких как планирование терминалов для приема или передачи данных с использованием доступных радиоресурсов. Базовые блоки обычно являются частью сети радиодоступа, которая включает в себя один или несколько контроллеров, коммуникативно связанных с одним или несколькими соответствующими базовыми блоками. Беспроводная сеть также содержит функциональность управления, включая маршрутизацию данных, контроль допуска, выписывание счета подписчику, аутентификацию терминала и т.д., которые могут управляться другими сетевыми объектами, как, в общем, известно специалистам обычной квалификации в данной области техники. Сеть доступа обычно коммуникативно связана с одной или несколькими базовыми сетями, которые могут быть связаны с другими сетями, подобными Интернет и телефонной сети общего пользования среди других. Эти и другие элементы сетей доступа и базовых сетей не показаны, но обычно известны специалистам обычной квалификации в данной области техники. Базовые блоки 101 и 102 передают сигналы 104 и 105 связи нисходящей линии связи к обслуживаемым удаленным блокам по меньшей мере на части из одних и тех же ресурсов (время и/или частота и/или поделенное пространство). Удаленные блоки 103 и 110 связываются с одним или несколькими базовыми блоками 101 и 102 через сигналы 106 и 113 связи восходящей линии связи. Иногда базовый блок называется «обслуживающим» или подключенным или базовой ячейкой для удаленного блока. В одной реализации, удаленные блоки поддерживают доступ к агрегированной несущей. Удаленные блоки могут иметь полудуплексные (HD) или полнодуплексные (FD) приемопередатчики. Полудуплексные приемопередатчики не передают и принимают одновременно, тогда как полнодуплексные приемопередатчики делают это. Удаленные блоки могут также связываться с базовым блоком через ретрансляционный узел. Один или несколько базовых блоков могут содержать один или несколько передатчиков 117 и один или несколько приемников 118, которые обслуживают удаленные блоки. Число передатчиков 117 в базовом блоке может быть связано, например, с числом передающих антенн 109 в базовом блоке. Когда множество антенн используется для обслуживания каждого сектора для обеспечения различных усовершенствованных режимов связи, например адаптивного формирования луча, разнесения передачи, передачи SDMA и множественной потоковой передачи и т.д., может быть развернуто множество базовых блоков. Эти базовые блоки в пределах некоторого сектора могут быть высокоинтегрированными и могут совместно использовать различные аппаратные и программные компоненты. Например, все базовые блоки, совместно расположенные вместе для обслуживания некоторой соты, могут называться базовой станцией. Удаленные блоки могут также содержать один или несколько передатчиков 107 и один или несколько приемников 108. Число передатчиков может быть связано, например, с числом передающих антенн 125 в удаленном блоке. Например, удаленные блоки могут иметь 1, 2, 3, 4 или более антенн. Удаленные блоки 103, 110 работают под этим управлением контроллера 116. Контроллер 116 управляет работой удаленного блока, включая обработку пользовательских вводов, передачу и прием сигналов, планирование, кодирование, форматирование и т.д.
В одном варианте осуществления, система связи использует OFDMA или основанную на одной несущей FDMA архитектуру следующего поколения для передач восходящей линии связи, как, например, перемеженный FDMA (IFDMA), локализованный FDMA (LFDMA), DFT-расширенное OFDM (DFT-SOFDM) с IFDMA или LFDMA. В других вариантах осуществления эта архитектура может также включать в себя использование технологий расширения, таких как CDMA прямой последовательности (DS-CDMA), CDMA с множеством несущих (МС-CDMA), CDMA прямой последовательности с множеством несущих (МС-DS-CDMA), ортогональное мультиплексирование с частотным и кодовым разделением (OFCDM) с одномерным или двумерным расширением, или более простые способы мультиплексирования с временным и частотным разделением/множественным доступом. В другой реализации, система беспроводной связи совместима с LTE протоколом 3GPP универсальной системы мобильной связи (UMTS), также называемым EUTRA или более поздним его поколением, причем базовые блоки передают с использованием схемы модуляции мультиплексирования с ортогональным частотным разделением на нисходящей линии связи, а пользовательские терминалы передают на восходящей линии связи с использованием схемы множественного доступа с частотным разделением с одной несущей (SC-FDMA). В еще одной реализации, система беспроводной связи совместима с LTE-усовершенствованным протоколом 3GPP универсальной системы мобильной связи (UMTS), также называемым LTE-A или некоторым более поздним его поколением или версией LTE, причем базовый блок может осуществлять передачу с использованием схемы модуляции мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) на одной или множестве компонентных несущих нисходящей линии связи, а пользовательские терминалы могут передавать на восходящей линии связи с использованием одной или множества компонентных несущих восходящей линии связи. Более общим образом, система беспроводной связи может реализовывать некоторый другой открытый или собственнический протокол связи, например, WiMAX, среди других существующих и будущих протоколов. Это описание не предназначено для реализации в какой-либо конкретной архитектуре или протоколе системы беспроводной связи. Архитектура, в которой реализованы особенности текущего описания, может быть основана на более простых способах мультиплексирования с временным и/или частотным разделением/множественного доступа, или комбинации этих различных способов. В других вариантах осуществления, система беспроводной связи может использовать другие протоколы системы связи, включающие в себя, но не ограниченные этим, TDMA или CDMA прямой последовательности. Эта система связи может быть TDD (дуплекс с временным разделением) или FDD (дуплекс с частотным разделением) системой.
Обычно, объект планирования инфраструктуры сети беспроводной связи, расположенный, например, в каждом базовом блоке 101 и 102 на фиг. 1, распределяет или назначает радиоресурсы для удаленных блоков в этой сети. Каждый из базовых блоков включает в себя планировщик 120 для планирования и распределения ресурсов для удаленных блоков в соответствующих областях обслуживания или сотах или секторах. В схемах множественного доступа, таких как схемы, основанные на способах OFDM и долгосрочном развитии UTRA/UTRAN элемента исследования в 3GPP (также известного как развитый UTRA/UTRAN (EUTRA/EUTRAN) или 3GPP LTE, планирование может быть выполнено во временном, частотном и/или пространственном измерении с использованием частотного избирательного (FS) планировщика. В некоторых вариантах осуществления, каждый удаленный блок может обеспечить индикатор качества канала полосы частот (CQI) или другую метрику для планировщика для осуществления планирования.
В OFDM системах или OFDM подобных системах, таких как DFT-SOFDM и IFDMA, распределение ресурсов является распределением частоты и времени, которое отображает информацию для конкретного устройства связи или удаленного блока на ресурсы поднесущей из набора доступных поднесущих, как определено планировщиком. Это распределение может зависеть, например, от избирательного по частоте указателя качества канала (CQI) или некоторой другой характеристики, сообщенной удаленным блоком для планировщика. Скорость канального кодирования и схема модуляции, которые могут быть различными для различных частей ресурсов поднесущей, также определяются планировщиком и могут также зависеть от сообщенного CQI или другой метрики. В мультиплексированных сетях с кодовым разделением, распределение ресурсов является кодовым распределением, которое отображает информацию для конкретного устройства связи или удаленного блока на кодовые ресурсы формирования каналов из набора доступных кодов формирования каналов, как определено планировщиком.
Фиг. 2 иллюстрирует подкадр 200, который составляет часть радиокадра. Радиокадр обычно содержит множество подкадров, которые могут образовывать составной континуум подкадров. Примерный радиокадр содержит 10 подкадров. Каждый подкадр 200 соответствует интервалу времени передачи (TTI). Примерный TTI составляет 1 мс. Каждый подкадр 200 составлен из двух полей, каждое из которых имеет длину в 0,5 мс с каждым полем, содержащим, например, 7 OFDM символов (как на фиг. 2), данных на нормальную длину циклического префикса, и только 6 OFDM символов, если используется расширенная длина циклического префикса. Каждый подкадр 200 состоит из области 210 управления и области 220 данных. Размер области 210 управления составляет, например, 1, 2 или 3 OFDM символов в зависимости от числа символов, сигнализированных физическим каналом индикатора формата управления (PCFICH), который всегда передается в символе 0 каждой области управления подкадром и состоит из четырех групп ресурсных элементов (REG), распределенных по частоте. Каждый REG состоит из 4 смежных или почти смежных ресурсных элементов управления и может также включать в себя 2 эталонных сигнала, если сконфигурированы связанные порты антенн. Каждый элемент канала управления (ССЕ) состоит из 9 REG, которые псевдослучайным образом распределены или перемежаются по частоте и OFDM символам управления в области 220 управления на основе перемежителя подблоков. REG, доступные для использования для ССЕ, являются REG, оставленными от PCFICH и физического канала гибридного ARQ индикатора (PHICH). Физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) состоит, например, из 1, 2, 4 или 8 ССЕ. В случае, когда более 1 ССЕ агрегировано для образования PDCCH, ССЕ являются в варианте осуществления логически смежными в терминах местоположения в областях поиска кандидата PDCCH. На фиг. 2 все четыре порта антенн выполнены таким образом, что соответствующие четыре общих эталонных сигнала присутствуют с двумя в OFDM символе 0(t1, t2) и двумя (t3, t4) в OFDM символе 1 в области 210 управления. Отметим, что t1, t2, t3, t4 также оказываются в области 220 данных на символах 5, 8, 9 и 12. Область 220 данных содержит символы данных с одним символом данных на ресурсный элемент (RE). Двенадцать последовательных ресурсных элементов для некоторой длительности поля сгруппированы для образования ресурсных блоков (RB). Полезная полоса частот в 1,4 МГц LTE несущей охватывает шесть ресурсных блоков. В 3GPP LTE кроме 1,4 МГц другими заданными полосами частот несущей являются 3, 5, 10, 15 и 20 МГц, которые охватывают 15, 25, 50, 75 и 100 RB, соответственно. Ресурсный блок охватывает поле или 7 символов для нормальной длины циклического префикса таким образом, что два RB (или единственная RB пара) охватывает подкадр. Число OFDM символов данных в первом RB подкадра сокращается на число распределенных OFDM символов управления.
Конкретное оборудование пользователя должно размещать элементы канала управления, соответствующие каждому кандидату PDCCH, которого оно должно отслеживать (декодировать слепым образом для каждой области управления подкадром). CRC каждого PDCCH будет маскирован посредством уникального идентификатора, соответствующего оборудованию пользователя, которое базовый блок пытается запланировать. Уникальный идентификатор назначается для UE его обслуживающим базовым блоком. Этот идентификатор известен как временный идентификатор радиосети (RNTI), и идентификатором, обычно назначенным для каждого UE в допуске вызова, является RNTI соты или C-RNTI. UE может быть также назначен C-RNTI полупостоянного планирования (SPS C-RNTI) или временный C-RNTI (TC-RNTI). Когда UE декодирует PDCCH, он должен применить свой C-RNTI в форме маски к PDCCH CRC для осуществления успешного PDCCH декодирования. Когда оборудование пользователя успешно декодирует PDCCH конкретного типа DCI формата, оно будет использовать информацию управления из декодированного PDCCH для определения, например, распределения ресурсов, гибридной ARQ информации и информации об управлении мощностью для соответствующей планируемой передачи данных нисходящей линии связи или восходящей линии связи. Уже имеющийся тип DCI формата 0 используется для планирования передач данных восходящей линии связи на физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH), и тип 1А DCI формата используется для планирования передач данных нисходящей линии связи на физическом совместно используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH). Другие типы DCI формата также используются для планирования PDSCH передач, включая DCI формат 1, 1В, 1D, 2, 2А, каждый из которых соответствует различному режиму передачи (например, передачи единственной антенны, MIMO разомкнутого контура единственного пользователя, многопользовательское MIMO, MIMO замкнутого контура единственного пользователя, предварительное кодирование ранга 1). Также имеется известный DCI формат 3 и 3А для планирования передачи суммарной информации управления мощностью. PDCCH DCI формат 0, 1А, 3 и 3А имеет полезную нагрузку одного и того же размера и, следовательно, одну и ту же скорость кодирования. Итак, только одно слепое декодирование требуется для всех из 0, 1А, 3, 3А на PDCCH кандидата. CRC затем маскируется при помощи C-RNTI для определения того, был ли PDCCH типом DCI формата 0 или 1А, и другого RNTI, если он является 3 или 3А. Тип DCI формата 0 и 1А различаются битом DCI типа в самой полезной нагрузке PDCCH (т.е. частью информации управления на одном из полей информации управления). UE всегда требуется для поиска для всех из DCI форматов 0, 1А в каждом местоположении кандидата PDCCH в конкретных для UE областях поиска. Имеется четыре конкретных для UE областей поиска для уровней агрегирования 1, 2, 4 и 8. Только один из типов DCI формата 1, 1В, 1D, 2 или 2А назначается в некоторое время для UE таким образом, что UE необходимо осуществить только одно дополнительное слепое декодирование на местоположение кандидата PDCCH в конкретной для UE области поиска кроме одного слепого декодирования, необходимого для DCI типов 0, 1А. Местоположения кандидата PDCCH являются такими же для типов DCI формата, когда они размещены в конкретных для UE областях поиска. Также имеется две 16 ССЕ общих областей поиска уровня агрегирования 4 и 8, соответственно, которые логически и иногда физически (когда имеется 32 или более элементов канала управления) примыкают к конкретным для UE областям поиска. В общих областях поиска UE отслеживает DCI типы 0, 1А, 3 и 3А, а также тип DCI формата 1С. Тип DCI формата 1С используется для планирования управления радиовещанием, которое включает в себя сигнал поискового вызова, ответ случайного доступа и передачи блока системной информации. DCI 1А может также использоваться для управления радиовещанием в общих областях поиска. Требуется, чтобы UE выполнило до 4 слепых декодирований в L=4 общей области поиска и 2 слепых декодирований в L=8 общей области поиска для DCI форматов 0, 1А, 3 и 3А, и того же числа опять для DCI 1С, так как DCI 1С не является тем же размером, что и DCI 0, 1А, 3 и 3А. Требуется, чтобы UE выполнило (6, 6, 2, 2) слепых декодирований для L = (1, 2, 4, 8) конкретных для UE областей поиска, соответственно, где L относится к уровню агрегирования области поиска. Общее максимальное число попыток слепого декодирования, которые необходимо выполнить UE на область управления подкадром, следовательно, составляет 44(=2х(6,6,2,2)+2х(4,2)). Функция хеширования используется обслуживающим базовым блоком и UE для нахождения местоположений кандидата PDCCH в каждой области поиска. Функция хеширования основана на UE С-RNTI (или иногда TC-RNTI), уровне агрегирования (L), общем числе ССЕ, доступных в области управления (Ncce), номере или индексе подкадра и максимальном числе кандидатов PDCCH для области поиска.
Фиг. 3 иллюстрирует ССЕ местоположение (местоположения) области поиска и местоположение (местоположения) канала, в логической области в противоположность физической области, показанной на фиг. 2. Вариант осуществления, показанный на чертеже, применяется к устройству связи с C-RNTI=37 и устройству связи с C-RNTI=11. Физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) может состоять из 1, 2, 4 или 8 агрегированных элементов канала управления (ССЕ), где имеется (6, 6, 2, 2) местоположений PDCCH гипотезы для каждой из (1, 2, 4, 8) областей поиска уровня агрегирования. Имеются области поиска нисходящей линии связи (DCI формат 1, 2, 1В, 1D, 2А) и восходящей линии связи/нисходящей линии связи (DCI формат 0/1А) для каждого уровня агрегирования, но PDCCH ССЕ местоположения, которые рандомизированы посредством основанной на (UEID) функции хеширования идентификации устройства связи, являются одними и теми же для областей поиска уровня агрегирования нисходящей линии связи и восходящей линии связи/нисходящей линии связи. Имеется достаточно местоположений, таких что блокировка PDCCH назначений достаточно низка. Однако, больше областей поиска или наборов ресурсов в области поиска (например, усиления UL и DL передачи, агрегирование UL и DL несущей) может быть добавлено таким образом, что блокировка начнет возрастать и станет проблемой, если новым областям поиска или наборам ресурсов в области поиска в конкретном уровне агрегирования позволено полностью перекрывать текущие DL и UL/DL области поиска. Данное изобретение модифицирует функцию хеширования для отображения более новых областей поиска или наборов ресурсов в области поиска в конкретном уровне агрегирования на различные ССЕ местоположения, которые не перекрываются или лишь частично перекрываются с существующими областями поиска для того, чтобы минимизировать вероятность блокировки.
Каждое устройство связи ищет область управления в каждом подкадре для каналов управления (PDCCH) с различными форматами индикатора управления нисходящей линии связи (DCI) с использованием слепого детектирования, причем PDCCH CRC зашифрован при помощи либо C-RNTI (UEID) устройства связи, если оно предназначено для планирования данных на физическом совместно используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH), либо физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH), либо зашифрован при помощи SI-RNTI, P-RNTI, либо RA-RNTI, если оно предназначено для планирования управления радиовещанием (системная информация, сигнал поискового вызова или ответ случайного доступа, соответственно). Другие типы шифрования включают в себя управление суммарной мощностью, полупостоянное планирование (SPS) и временный C-RNTI для использования с планированием некоторых сообщений случайного доступа.
Слепое детектирование канального кодирования (например, сверточное кодирование) используется для различения между PDCCH DCI форматами в различными размерами. Для DCI форматов одного и того же размера может использоваться различное маскирование шифрованного CRC, или вместо этого может использоваться дополнительный бит в самой полезной нагрузке PDCCH для различения между PDCCH DCI форматами одного и того же размера (например, DCI формат 0 и 1A). Некоторый пример включает в себя, но не ограничен этим, случай управления радиовещанием, которое использует SI-RNTI, P-RNTI или RA-RNTI для DCI формата 1A вместо C-RNTI.
Имеется тип общей области поиска (CSS) и конкретный для устройства связи тип области поиска (UESS), которые являются логически смежными, но могут физически перекрываться, например, когда число ССЕ, доступных в области управления, является меньшим чем 32. CSS может состоять из минимума из первых 16 CCE или максимального числа общих CCE (N_cce) в доступной области управления, которая когда-либо была меньшей. CSS используется для планирования управления радиовещанием (DCI формат 1A или 1C), управления суммарной мощностью (DCI формат 3 и 3A) или для PUSCH/PDSCH данных с использованием компактных разрешений доступа (DCI формат 0/1A), все из которых допускают агрегирование 4 или 8 CCE на PDCCH. Итак, для CSS имеется две области поиска, одна с уровнем агрегирования 4 (4CCE на PDCCH гипотезу) и одна с уровнем агрегирования 8 (8CCE на PDCCH гипотезу) с (-,-,4,2) местоположениями слепого детектирования для DCI формата 0/1A и (-,-,4,2) местоположениями слепого детектирования для DCI 1C для уровней агрегирования (1,2,4,8), соответственно. Следует отметить, что '-' означает '0'.
Конкретная для устройства связи область поиска предназначена для планирования PUSCH или PDSCH данных с использованием DCI форматов нисходящей линии связи, которые поддерживают различные режимы передачи (DCI формат 1 и 1A для SIMO, DCI формат 1B для предварительного кодирования ранга 1, DCI формат 1D для MU-MIMO, DCI формат 2 для предварительного кодирования ранга 2, DCI формат 2A для пространственного мультиплексирования разомкнутого контура) и единственный DCI формат восходящей линии связи (DCI формат 0), поддерживающий SIMO коммутируемое разнообразие передачи антенн. Конкретная для устройства связи область поиска поддерживает 4 уровня агрегирования, состоящих из (1, 2, 4, или 8) смежных CCE на PDCCH (кандидат) гипотезу с (6,6,2,2) местоположениями слепого детектирования, соответственно.
В одном способе определения CCE местоположений Sk(L), соответствующих кандидату PDCCH m каждого уровня агрегирования L (где L = (1, 2, 4 или 8)) область поиска для подкадра 'k' радиокадра дается равенством:
Figure 00000001
где
Yk = 39827 · Yk-1 mod 65537, где Y-1 = n_ RNTI для конкретной для UE области поиска
n_RNTI≠0 является либо C-RNTI, либо временным C-RNTI; отметим, что Yk= 0 для общей области поиска (CSS); NCCE,k является числом общих CCE, доступных для подкадра k; и
m=0,…, M(L)-1, где M(L)=(6,6,2,2) для L=(1,2,4,8) и
i = 0,…, L-1, где i охватывает каждый последовательный ССЕ PDCCH гипотезы.
Точка равенства (1) состоит в рандомизации ССЕ местоположений UESS PDCCH гипотезы на область поиска уровня агрегирования для минимизации блокировки PDCCH назначений. Устройство связи выполняет слепое детектирование сверточного кодирования (CCBD) для DCI формата 0/1A и CCBD для одного из (1, 1B, 1D, 2, 2A) полустатически назначенных DCI форматов в каждой PDCCH гипотезе уровня агрегирования. Следовательно, 32 CCBDs ( = 2 x (6,6,2,2)), выполняются в UESS, который, взятый с 12 BDs (=2x(4,2)), выполненными в CSS, означает, что устройство связи должно быть способно на 44 CCBDs. Отметим, что DCI формат 0/1A и (1, 1B, 1D, 2, 2A) местоположения PDCCH гипотезы являются теми же самыми.
Другие DCI форматы восходящей линии связи поддерживают MIMO ранга 1 и ранга 2 восходящей линии связи и несмежные распределения ресурсов с размерами DCI формата, отличными от DCI формата 0. 16 CCBDs (=(6,6,2,2)) выполняются устройством связи для поиска одного из полустатически назначенных новых DCI форматов восходящей линии связи (например, 0_a, 0_b, 0_2). Кроме того, другие 17(=(-,3,2,2)+(3,3,2,2)) CCBDs могут использоваться для поддержки (нового) агрегирования несущих (на основе общего канала управления на подходе базовой несущей) из-за необходимости для других размеров DCI формата для UL и DL поддерживать агрегирование 4 или 5 несущих. Для минимизации блокировки, местоположения полустатически назначенного DCI формата восходящей линии связи сдвинуты. Это осуществлено посредством увеличения диапазона m таким образом, что: m ранжируется от 0 до 2* M(L)-1 где, как и прежде, M(L)=(6,6,2,2). Тогда в случае агрегирования несущих 'm' диапазон может быть дополнительно увеличен для минимизации блокировки таким образом, что:
m ранжируется от 0 до 2*M(L)+M'_DL(L)+M'_UL(L)-l
где M(L)=(6,6,2,2), M'_DL(L)=(-,3,2,2), и M'_UL(L)=(3,3,2,2). Для этого примера, UESS CCBDs для DL/UL + UL + DL_CA + UL_CA областей поиска составляет тогда 2x(6,6,2,2) + (6,6,2,2) + (-,3,2,2) + (3,3,2,2) = 65. Общие CCBDs составляют тогда 77.
Если, однако, существует индикатор формата (FI) (Индикатор формата указывает используемый DCI формат и может быть кодирован отдельно от PDCCH DCI формата) в каждом потенциальном местоположении PDCCH гипотезы, и если назначенный DCI формат первым детектируется на основе FI, то m ранжируется от 0 до M(L)-1 как для DL/UL {0/1A}, так и для DL {1,1B,1D,2,2A} областей поиска и дополнительно ранжируется от M(L)-Ko(L) до 2* M(L)-Ko(L)-1 для UL (0_a,0_b,0_2) областей поиска, где Ko(L) является перекрытием в CCEs DL/UL и UL областей поиска. Например, если Ko(L)=(3,3,l,l), то число UESS CCBDs равно (6,6,2,2) + (l/2)*(6,6,2,2) = 24 таким образом, что общие CCBDs все же уменьшаются от 60 до 36, но блокировка не увеличивается значительно.
В случае как UL областей поиска, так и областей поиска агрегирования несущих для 4 и 5 агрегированных несущих, тогда m ранжируется от
[0 до M(L)-1], (rel-8 уже имеющийся DL/UL и DL UESS)
[M(L) - Ko(L) до 2M(L) - Ko(L) - 1], (rel 9/10 UL UESS)
[2M(L) - Ko(L) - Kl(L) до 2M(L)-Ko(L)-Kl(L)+ M'_DL(L)-1] (агрегирование DL)
[2M(L)-Ko(L)-Kl(L)+ M'_DL(L)-K2(L) до 2M(L)-Ko(L)-Kl(L)+M' _DL(L)-K2(L)+M'_UL(L)-1] (агрегирование UL)
Например, если Ko(L)=(3,3,1,1), Kl(L)=(3,3,1,1), K2(L)=(3, 3,1,1), M'_DL(L)=(-,6,2,2) и M'_UL(L)=(6,6,2,2) таким образом, что число CCBDs равно (6,6,2,2) + l/2*(6,6,2,2) + l/2*(-,6,2,2) + l/2*(6,6,2,2) = 37 CCBDs для UESS для общих 49 CCBDs с хорошими свойствами блокировки. Итак, FI только покупает около 28 меньших CCBDs (=77-49) с почти той же блокировкой и предельно более низкой скоростью ложного детектирования.
Таким образом, для вариантов осуществления здесь, CCE местоположения S'k(L), соответствующие кандидату PDCCH m каждого уровня агрегирования L (где L = (1, 2, 4 или 8)) область поиска для подкадра 'k' радиокадра дается равенством:
Figure 00000002
Следует отметить, что S'k(L) = Sk(L) для
Figure 00000003
= (0,0,0,0) для обратной совместимости, где Yk = (39827·Yk-1)mod65537 где Y-1 = n _RNTI для конкретной для UE области поиска (UESSS)n_RNTI ≠ 0 является либо C-RNTI, либо временным C-RNTI; отметим, что Yk = 0 для общей области поиска (CSS) m=0, …, M(L)-1 где M(L) =(6,6,2,2) для L=(1,2,4,8) и
Figure 00000003
=(2,2,2,2) для DCI форматов, отличных от DCI формата 0/lA и 1,1B,1D,2,2A, i = 0, …, L-1 где i охватывает каждый последовательный CCE PDCCH гипотезы. В другом варианте осуществления, кандидат PDCCH может быть составлен из заданных CCEs, которые необязательно могут быть смежными или последовательными.
Смещение местоположения,
Figure 00000003
, является функцией уровня агрегирования L. В другом варианте осуществления смещение местоположения может также зависеть от других параметров, таких как NCCE,k, индекс подкадра, k. Например, области поиска для существующих DCI форматов и новые DCI форматы могут быть однородно расположены на NCCE,k CCEs. А именно, если существующая ICCE область поиска для устройства связи такова {0,1,2,3,4,5} и NCCE,k=40, то ICCE область поиска для новых DCI форматов для устройства связи может быть {20,21,22,23,24,25}. Это могло бы быть полезным для уменьшения блокировки от другого устройства связи с 8 CCE агрегированиями, начинающимися в 0.
Итак, PDCCH гипотезы в случае, когда UE C-RNTI=37 планируется с четырьмя PDCCH DCI типами (0,2,x,y), показаны на фиг.3, где
Figure 00000003
=(2,2,2,2) для L=(l,2,4,8). Начальные местоположения 4CCE канала для DCI 0/lA и DCI 1,1B,1D,2A,2B являются местоположением канала=3, так что если планируются как DCI 0, так и один из DCI 1,1B,1D,2A,2B, то имеется достаточно 4CCE PDCCH гипотез (т.е. две 4CCE гипотезы, которые взяты из (6,6,2,2)) для планирования обоих. Не имеется достаточно 4CCE PDCCH гипотез, когда число 4CCE PDCCH (с отдельными размерами), планируемое для UE, превышает 2. Но как показано на фиг.3 с
Figure 00000004
= 2 для DCI типов, отличных от 0/lA и 1,1B,1D,2,2A, тогда имеется четыре 4CCE PDCCH гипотезы, из которых обслуживающий eNB планировщик может выбрать таким образом, что возможно планировать например, четыре 4CCE PDCCH разрешений доступа. Итак,
Figure 00000003
= (2,2,2,2) является наилучшим выбором для значения смещения при условии, что имеется (6,6,2,2) гипотеза и при условии, что необходимо зарезервировать место для 2 других разрешений доступа кандидата PDCCH для избегания блокировки. Смещение на 2 также разрешило бы случай 8CCE PDCCH агрегирования.
Со ссылкой на фиг.4 и 5, обеспечена блок-схема, представляющая примерную работу 400 устройства связи, и блок-схема, представляющая примерные компоненты устройства 500 связи, соответственно. Устройство связи, представленное посредством блок-схем, определяет информацию управления в соответствии с данным изобретением. Как показано на фиг.5, устройство 500 связи содержит приемопередатчик 510, один или несколько процессоров 520 и память 530. Фиг.5 иллюстрирует процессор 520, имеющий различные процессоры в нем для выполнения функций устройств связи. Следует понимать, что один или несколько показанных компонентов 522-527 могут быть скомбинированы вместе или отделены от одного или нескольких других компонентов процессора, не выходя за рамки сущности и объема данного изобретения.
Как представлено посредством фиг.4 и 5, приемопередатчик 510 устройства 500 связи принимает сообщение канала управления, связанное с устройством связи, в области управления на первой несущей от базового блока, и процессор 522 определения DCI формата или типа сообщения управления определяет набор ресурсов в области поиска в пределах области управления. Набор ресурсов в области поиска по меньшей мере частично основан на типе сообщения канала управления и идентификаторе, связанном с устройством связи. В одном варианте осуществления тип сообщения канала управления указывает, что сообщение канала управления предназначено по меньшей мере для одной дополнительной несущей, причем по меньшей мере одна дополнительная несущая не включает в себя первую несущую. В другом варианте осуществления, тип сообщения канала управления указывает идентификатор, связанный по меньшей мере с одной дополнительной несущей, причем по меньшей мере одна дополнительная несущая не включает в себя первую несущую. В другом варианте осуществления, тип сообщения канала управления может указывать идентификатор, связанный с группой или поднабором форматов DCI. В другом варианте осуществления сообщением канала управления является сообщение физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH). Например, как представлено этапом 410, устройство 400 связи может определить свои назначенные типы сообщения управления (например, типы DCI формата) на основе своего назначенного режима передачи, сигнализированного обслуживающим базовым блоком. Процессор определения набора ресурсов может затем определить, какой из его типов формата DCI имеет отдельный размер (различную скорость кодирования) и, следовательно, нуждается в соответствующем наборе ресурсов для поддержки слепых детектирований на этапе 420. Для одного варианта осуществления, набор ресурсов в области поиска может быть определен по меньшей мере частично на основе номера поля в радиоподкадре. В одном варианте осуществления, набор ресурсов в области поиска включает в себя определение набора возможных элементов канала управления (ССЕ), соответствующее набору возможных физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) в области поиска. В одном варианте осуществления, область поиска в пределах области управления связана с уровнем агрегирования элементов канала управления.
Устройство 400 связи может определить местоположение набора ресурсов в области поиска на основе смещения, связанного с типом сообщения канала управления. Это смещение может соответствовать первому смещению, когда информация управления в сообщении канала управления планирует ресурсы для первой несущей, и это смещение может соответствовать второму смещению, когда информация управления в сообщении канала управления планирует ресурсы для второй несущей. Например, процессор 524 определения смещения на набор ресурсов может определить ССЕ или (LxCCE) смещение для каждого типа сообщения канала управления (например, типа DCI формата) при помощи набора ресурсов на этапе 430 и определить местоположение каждого набора ресурсов (например, кандидатов PDCCH) в каждой конкретной для устройства связи области связи для каждого из его типов DCI формата отдельного размера на основе соответствующего смещения типа DCI формата, UE идентификатора, номера или индекса подкадра, уровня агрегирования (L), общего числа ССЕ в области управления подкадром, максимального числа кандидатов PDCCH (гипотезы) на уровень агрегирования или максимального числа попыток декодирования на этапе 440.
Базовый блок может связать устройство связи с набором ресурсов и смещением местоположения набора ресурсов. Для одного варианта осуществления, эта связь может иметь место в качестве реакции на определение того, что канал управления связан с неэталонной несущей и может использовать хеш идентичности устройства связи (такой как временный идентификатор радиосети (RNTI)) и/или номер поля в радиоподкадре. Для другого варианта осуществления, устройство связи может быть связано с набором элементов канала управления. Для еще одного варианта осуществления, смещение может соответствовать первому местоположению для уровня агрегирования относительно второго местоположения уровня агрегирования, основанного на устройстве связи.
Устройство 400 связи может определить смещение в качестве реакции на прием сообщения управления или сообщения конфигурации, указывающего число несущих, подлежащих контролю устройством связи. Для одного варианта осуществления, при приеме сообщения управления, устройство связи может отслеживать для сообщений управления, соответствующих несущим, от каких ресурсов ожидаются назначения.
Устройство 400 связи может затем попытаться декодировать набор ресурсов в области поиска для сообщения канала управления. Например, процессор 525 слепого декодирования канала управления на DCI формат может выполнить слепые декодирования в каждом наборе ресурсов (например, кандидаты PDCCH) каждого типа DCI формата отдельного размера. Для одного варианта осуществления, устройство 400 связи может включать в себя средство отслеживания для попытки декодировать набор ресурсов. Слепое декодирование может произойти, когда отсутствует проблема самоблокировки, касающаяся дополнительных PDCCH передач на подкадр для типа DCI формата агрегирования несущих восходящей линии связи и нисходящей линии связи.
Как показано на фиг.5, устройство 400 связи может дополнительно включать в себя процессор 526 для обработки информации канала управления и процессор 527 для обработки канала данных. Устройство 400 связи определяет информацию управления из декодированного сообщения канала управления. Например, после успешного детектирования PDCCH, информация управления получается и используется для успешного декодирования соответствующей передачи данных (например, PDSCH), которая, в случае агрегирования несущих, может быть на первой несущей или другой дополнительной несущей, как представлено этапом 460.
Хотя были иллюстрированы и описаны предпочтительные варианты осуществления изобретения, следует понимать, что изобретение не ограничено этим. Многочисленные модификации, изменения, вариации, замены и эквиваленты очевидны специалистам в данной области техники, не выходя за рамки сущности и объема данного изобретения, определенных прилагаемой формулой изобретения.

Claims (21)

1. Способ в базовом блоке для передачи информации управления для устройства связи, причем этот способ предусматривает этапы, на которых:
формируют сообщение канала управления, содержащее информацию управления, связанную с устройством связи;
определяют местоположение набора ресурсов в области поиска в пределах области управления на основании смещения, связанного с типом сообщения канала управления, причем набор ресурсов в области поиска по меньшей мере частично основан на типе сообщения канала управления и идентификаторе, связанном с устройством связи;
выбирают поднабор ресурсов в пределах определенного набора ресурсов для передачи сообщения канала управления; и
передают сообщение канала управления на выбранных ресурсах в области управления на первой несущей.
2. Способ по п.1, в котором тип сообщения канала управления указывает, что сообщение канала управления предназначено для по меньшей мере одной дополнительной несущей, причем по меньшей мере одна дополнительная несущая не включает в себя первую несущую.
3. Способ в устройстве связи для определения информации управления, причем способ содержит этапы, на которых:
принимают сообщение канала управления, связанное с устройством связи, в области управления на первой несущей от базового блока;
определяют местоположение набора ресурсов в области поиска в пределах области управления на основании смещения, связанного с типом сообщения канала управления, причем набор ресурсов в области поиска по меньшей мере частично основан на типе сообщения канала управления и идентификаторе, связанном с устройством связи;
выполняют попытку декодировать набор ресурсов в области поиска для сообщения канала управления; и
определяют информацию управления из декодированного сообщения канала управления.
4. Способ по п.3, в котором тип сообщения канала управления указывает, что сообщение канала управления предназначено для по меньшей мере одной дополнительной несущей, причем по меньшей мере одна дополнительная несущая не включает в себя первую несущую.
5. Способ по п.3, в котором тип сообщения канала управления указывает идентификатор, связанный с по меньшей мере одной дополнительной несущей, причем по меньшей мере одна дополнительная несущая не включает в себя первую несущую.
6. Способ по п.3, в котором типом сообщения канала управления является формат информации управления нисходящей линии связи (DCI).
7. Способ по п.3, в котором:
смещение соответствует первому смещению, когда информация управления в сообщении канала управления планирует ресурсы для первой несущей; и
смещение соответствует второму смещению, когда информация управления в сообщении канала управления планирует ресурсы для второй несущей.
8. Способ по п.3, в котором этап определения набора ресурсов в области поиска включает в себя этап, на котором определяют набор возможных элементов канала управления (ССЕ), соответствующего набору возможных физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) в области поиска.
9. Способ по п.3, в котором сообщением канала управления является сообщение физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH).
10. Способ по п.3, в котором область поиска в пределах области управления связана с уровнем агрегирования элементов канала управления (ССЕ).
11. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап, на котором определяют набор ресурсов в области поиска на основе одного или более из индекса подкадра, уровня агрегирования элементов канала управления (ССЕ), общего числа ССЕ в области управления или максимального числа попыток слепого декодирования.
12. Способ по п.3, в котором идентификатором устройства связи является временный идентификатор радиосети.
13. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап, на котором принимают от базового блока сообщение конфигурации, указывающее число несущих, подлежащих отслеживанию устройством связи.
14. Устройство связи для определения информации управления, содержащее:
приемопередатчик для приема сообщения канала управления, связанного с устройством связи, в области управления на первой несущей от базового блока; и
по меньшей мере один процессор для определения местоположения набора ресурсов в области поиска в пределах области управления на основании смещения, связанного с типом сообщения канала управления, выполнения попытки декодировать набор ресурсов в области поиска для сообщения канала управления, и определения информации управления из декодированного сообщения канала управления,
причем набор ресурсов в области поиска по меньшей мере частично основан на типе сообщения канала управления и идентификаторе, связанном с устройством связи.
15. Устройство связи по п.14, в котором тип сообщения канала управления указывает, что сообщение канала управления предназначено для по меньшей мере одной дополнительной несущей, причем по меньшей мере одна дополнительная несущая не включает в себя первую несущую.
16. Устройство связи по п.14, в котором:
смещение соответствует первому смещению, когда информация управления в сообщении канала управления планирует ресурсы для первой несущей; и
смещение соответствует второму смещению, когда информация управления в сообщении канала управления планирует ресурсы для второй несущей.
17. Устройство связи по п.14, в котором сообщением канала управления является сообщение физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH).
18. Устройство связи по п.14, в котором область поиска в пределах области управления связана с уровнем агрегирования элементов канала управления (ССЕ).
19. Устройство связи по п.14, в котором по меньшей мере один процессор определяет набор ресурсов в области поиска на основе одного или более из индекса подкадра, уровня агрегирования элементов канала управления (ССЕ), общего числа ССЕ в области управления или максимального числа попыток слепого декодирования.
20. Устройство связи по п.14, в котором идентификатором устройства связи является временный идентификатор радиосети.
21. Устройство связи по п.14, в котором приемопередатчик принимает от базового блока сообщение конфигурации, указывающее число несущих, подлежащих отслеживанию устройством связи.
RU2011149338/07A 2009-05-04 2010-04-30 Обеспечение канала управления и сигнализация RU2536816C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/435,145 US9344259B2 (en) 2007-06-20 2009-05-04 Control channel provisioning and signaling
US12/435,145 2009-05-04
PCT/US2010/033079 WO2010129400A1 (en) 2009-05-04 2010-04-30 Control channel provisioning and signaling

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011149338A RU2011149338A (ru) 2013-06-10
RU2536816C2 true RU2536816C2 (ru) 2014-12-27

Family

ID=42537645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011149338/07A RU2536816C2 (ru) 2009-05-04 2010-04-30 Обеспечение канала управления и сигнализация

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9344259B2 (ru)
EP (1) EP2427989B1 (ru)
JP (2) JP5400218B2 (ru)
KR (2) KR20120022869A (ru)
CN (1) CN102422584B (ru)
BR (1) BRPI1013964B1 (ru)
ES (1) ES2505266T3 (ru)
MX (1) MX2011011462A (ru)
PL (1) PL2427989T3 (ru)
RU (1) RU2536816C2 (ru)
WO (1) WO2010129400A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11283660B2 (en) 2017-08-11 2022-03-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for obtaining reference signal
RU2772299C2 (ru) * 2017-08-11 2022-05-18 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство для получения опорного сигнала и считываемый компьютером носитель
US11700087B2 (en) 2016-06-15 2023-07-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving wireless signal in wireless communication system

Families Citing this family (261)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9344259B2 (en) * 2007-06-20 2016-05-17 Google Technology Holdings LLC Control channel provisioning and signaling
WO2009126902A2 (en) * 2008-04-11 2009-10-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods for transmission time interval bundling in the uplink
JP5334976B2 (ja) * 2008-08-11 2013-11-06 パナソニック株式会社 通信装置、制御情報生成方法および集積回路
KR101629298B1 (ko) * 2008-10-30 2016-06-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US8441996B2 (en) * 2009-04-02 2013-05-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring control channel in multiple carrier system
US20110116454A1 (en) * 2009-05-04 2011-05-19 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for multi-carrier wireless communication
US9154272B2 (en) * 2009-05-07 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for facilitating reliable transmission of a control region size and detection of cross-carrier signaling
US9178676B2 (en) * 2009-05-14 2015-11-03 Lg Electronics Inc. Device and method for monitoring control channel in multicarrier system
US8045582B1 (en) * 2009-05-27 2011-10-25 Lockheed Martin Corporation Variable bandwidth communication system
CN102804670B (zh) 2009-06-02 2016-11-02 黑莓有限公司 用于减少载波聚合的盲解码的系统和方法
KR101608782B1 (ko) * 2009-06-05 2016-04-04 엘지전자 주식회사 단말의 CoMP 방식에서의 신호 전송 방법
KR101622954B1 (ko) 2009-06-10 2016-05-20 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 자원 할당 정보 전송을 위한 장치 및 방법
US8891662B2 (en) * 2009-06-12 2014-11-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Reference symbol structure for DFT spread OFDM system
DK3324569T3 (da) 2009-06-15 2020-01-27 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd System og fremgangsmåde til deling af en kontrolkanal til bæreraggregering
CN101925109B (zh) * 2009-06-16 2012-12-26 华为技术有限公司 一种控制信道映射的方法和装置
CN102804867B (zh) 2009-06-16 2016-07-27 夏普株式会社 移动站装置、基站装置以及无线通信方法
CN101925129B (zh) * 2009-06-17 2016-04-13 夏普株式会社 下行控制信道格式配置方法
US8260356B2 (en) * 2009-06-18 2012-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for indicating method used to scramble dedicated reference signals
US9106375B2 (en) * 2009-06-19 2015-08-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for arranging resource allocation messages to reduce blind decoding complexity in OFDMA-based systems
GB2471284B (en) * 2009-06-22 2012-09-05 Samsung Electronics Co Ltd Sub-frame allocation pattern signalling
WO2011005576A2 (en) * 2009-06-24 2011-01-13 Research In Motion Limited Methods and apparatus to perform antenna management
PT2446685T (pt) * 2009-06-25 2019-02-01 Koninklijke Philips Nv Método de comunicação numa rede móvel
ES2541836T3 (es) * 2009-06-25 2015-07-27 Koninklijke Philips N.V. Procedimiento de comunicaciones en una red móvil
US8477699B2 (en) * 2009-07-23 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Cross-carrier control for LTE-advanced multicarrier system
CN101969604B (zh) * 2009-07-28 2015-08-12 中兴通讯股份有限公司 一种多媒体广播和组播业务通知消息的发送方法和装置
US9124409B2 (en) * 2009-07-30 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Determining control region parameters for multiple transmission points
US9647741B2 (en) * 2009-07-31 2017-05-09 Qualcomm Incorporated Physical uplink control channel (PUCCH) resource mapping with transmit diversity
JP2011035861A (ja) * 2009-08-06 2011-02-17 Sharp Corp 移動局装置、無線通信方法および移動局装置の制御プログラム
DK2465320T3 (en) * 2009-08-14 2016-01-04 Interdigital Tech Corp Design of DL backhaul control channel for relays.
KR101650749B1 (ko) * 2009-08-18 2016-08-24 삼성전자주식회사 릴레이를 위한 백홀 서브프레임의 제어 채널 자원 할당 방법 및 장치
CN101998509B (zh) * 2009-08-28 2013-01-23 华为技术有限公司 确定搜索空间、候选控制信道资源的方法及装置
US9351293B2 (en) * 2009-09-11 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Multiple carrier indication and downlink control information interaction
CN102577291B (zh) * 2009-09-18 2015-08-12 Lg电子株式会社 在多载波无线通信系统中收发调度信号的方法和装置
US20110069637A1 (en) * 2009-09-18 2011-03-24 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Control Channel Search Space Location Indication for a Relay Backhaul Link
CN105610549B (zh) * 2009-09-21 2019-07-30 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的传输方法及传输系统
CA2771150C (en) 2009-09-28 2017-02-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Extending physical downlink control channels
CN102014494B (zh) * 2009-09-29 2012-07-04 电信科学技术研究院 一种下行调度信息的配置方法及装置
US9763197B2 (en) * 2009-10-05 2017-09-12 Qualcomm Incorporated Component carrier power control in multi-carrier wireless network
US9055576B2 (en) * 2009-10-08 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Uplink resource allocation for LTE advanced
CN102056296B (zh) * 2009-10-30 2016-03-30 索尼株式会社 通信网络中的资源分配方法和装置
CN102056198B (zh) * 2009-10-31 2015-06-03 华为技术有限公司 一种下行信道传输及检测方法、装置和系统
CN102065485B (zh) * 2009-11-16 2014-03-19 中兴通讯股份有限公司 分配控制信道单元资源的方法及装置
EP2509366B1 (en) 2009-11-30 2019-10-09 LG Electronics Inc. Terminal device for receiving signal in wireless communication system for supporting a plurality of component carriers and method thereof
US20110128928A1 (en) * 2009-11-30 2011-06-02 Ko-Chiang Lin Method and apparatus to improve contention based transmission in a wireless communication network
JP5395641B2 (ja) * 2009-11-30 2014-01-22 シャープ株式会社 通信システム及び移動局装置及び基地局装置及び処理方法
WO2011074265A1 (ja) * 2009-12-17 2011-06-23 パナソニック株式会社 無線送信装置および制御信号送信方法
US9124406B2 (en) 2009-12-29 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Fallback operation for cross-carrier signaling in multi-carrier operation
JP5514327B2 (ja) * 2010-01-04 2014-06-04 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) グループ通信における無線リソースの利用を最適化する方法及び構成
US9300393B2 (en) * 2010-01-05 2016-03-29 Industrial Technology Research Institute Systems and methods for data relay transmission
EP2343849B1 (en) 2010-01-07 2019-05-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for enhancing features of uplink reference signals
CN102123503B (zh) * 2010-01-07 2016-02-10 中兴通讯股份有限公司 一种中继链路的物理下行共享信道的资源分配方法及装置
WO2011082824A1 (en) * 2010-01-07 2011-07-14 Nokia Corporation Methods, apparatuses and related computer program product for control information signaling
CN101778462B (zh) * 2010-01-08 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 上行传输功率控制信息的发送方法和装置
KR101053635B1 (ko) 2010-01-28 2011-08-03 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 기지국이 릴레이 노드로 제어 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
US10389479B2 (en) * 2010-01-29 2019-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for signaling expansion and backward compatibility preservation in wireless communication systems
CN102149205B (zh) * 2010-02-09 2016-06-15 中兴通讯股份有限公司 一种中继节点的状态管理方法及系统
GB201002215D0 (en) * 2010-02-10 2010-03-31 Nec Corp Resource allocation signalling
US9306723B2 (en) 2010-02-20 2016-04-05 Google Technology Holdings LLC Multi-carrier control signaling in wireless communication system
US8989026B2 (en) * 2010-03-18 2015-03-24 Qualcomm Incorporated User-specific search space design for multi-carrier operation
US10439786B2 (en) * 2010-03-18 2019-10-08 Qualcomm Incorporated Methods of resolving PDCCH confusion in LTE
WO2011122852A2 (ko) * 2010-03-30 2011-10-06 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어채널을 모니터링하기 위한 방법 및 장치
EP3487245B1 (en) * 2010-04-07 2021-03-31 Nokia Technologies Oy Relay control channel search space configuration
WO2011132946A2 (ko) * 2010-04-22 2011-10-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국과 릴레이 노드 간의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US20120287885A1 (en) * 2010-04-28 2012-11-15 Qian Dai Method and Device for Distributing and Scheduling Wireless Resources in Orthogonal Frequency Division Multiplexing System
JP2013526205A (ja) 2010-04-30 2013-06-20 エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート 無線通信システムでの制御チャネル送受信方法
JP5073779B2 (ja) * 2010-04-30 2012-11-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置及びユーザ端末
EP2564547B1 (en) 2010-04-30 2018-06-27 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. System and method for sharing a control channel for carrier aggregation
WO2011142574A2 (ko) * 2010-05-11 2011-11-17 엘지전자 주식회사 하향링크 신호를 수신하는 방법 및 장치
CN102263604B (zh) * 2010-05-25 2014-07-16 中兴通讯股份有限公司 Lte下行控制信道解映射的方法及装置
US20110292891A1 (en) * 2010-05-26 2011-12-01 Industrial Technology Research Institute Control channel allocation method, control channel searching method and communication apparatus using the same
JP4928621B2 (ja) * 2010-05-27 2012-05-09 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
US8971261B2 (en) * 2010-06-02 2015-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for transmitting channel state information in wireless communication systems
US9036577B2 (en) * 2010-06-21 2015-05-19 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Wireless communication apparatus and wireless communication method
JP5726189B2 (ja) * 2010-07-21 2015-05-27 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 端末装置、受信方法及び集積回路
WO2012011241A1 (ja) * 2010-07-21 2012-01-26 パナソニック株式会社 基地局、端末、サーチスペース設定方法、及び復号方法
US9049709B2 (en) 2010-07-21 2015-06-02 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Base station device, terminal device, transmission method, and reception method
EP2437422A1 (en) 2010-10-01 2012-04-04 Panasonic Corporation Search space for uplink and downlink grant in an OFDM-based mobile communication system
JP2012080416A (ja) * 2010-10-04 2012-04-19 Sony Corp 基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末
WO2012087000A2 (ko) * 2010-12-21 2012-06-28 엘지전자 주식회사 셀간 간섭을 완화하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2012083539A1 (en) * 2010-12-22 2012-06-28 Nokia Siemens Networks Oy Allocation of resources
GB2487909B8 (en) 2011-02-04 2015-01-21 Sca Ipla Holdings Inc Telecommunications method and system
US8711790B2 (en) 2011-02-11 2014-04-29 Nokia Corporation DL control channel structure enhancement
CN105610483B (zh) * 2011-03-29 2019-03-12 Lg电子株式会社 在无线通信系统中决定资源特定传输模式的方法及其设备
JP5396427B2 (ja) * 2011-05-02 2014-01-22 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置、ユーザ端末装置、無線通信システム、及び無線通信方法
US9438399B2 (en) * 2011-06-15 2016-09-06 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink control information in wireless access system and terminal therefor
CN102231913B (zh) * 2011-06-17 2015-08-19 电信科学技术研究院 一种分配和确定pdcch的方法、系统及设备
US9544790B2 (en) * 2011-06-28 2017-01-10 Lg Electronics Inc. Method for monitoring downlink control information (DCI) and a user equipment using the same
EP2728775B1 (en) * 2011-06-29 2021-03-03 LG Electronics Inc. Method and apparatus for receiving control information in wireless communication system
KR101975903B1 (ko) 2011-07-28 2019-05-08 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 빔 포밍 장치 및 방법
WO2013017154A1 (en) * 2011-07-29 2013-02-07 Fujitsu Limited Control channel for wireless communication
WO2013022451A1 (en) * 2011-08-11 2013-02-14 Research In Motion Limited Performing random access in carrier aggregation
EP2704506B1 (en) 2011-08-12 2021-11-24 Sun Patent Trust Terminal apparatus and communication method
CN106658732B (zh) * 2011-08-15 2020-04-14 华为技术有限公司 控制信道资源的分配方法及装置
US8917679B2 (en) 2011-08-16 2014-12-23 Nokia Corporation Method for signaling the overlap of downlink control and data channels
CN102958184B (zh) * 2011-08-25 2017-02-22 华为技术有限公司 下行控制信道传输方法、装置和系统
US8842628B2 (en) 2011-09-12 2014-09-23 Blackberry Limited Enhanced PDCCH with transmit diversity in LTE systems
US20130083739A1 (en) * 2011-10-04 2013-04-04 Sharp Laboratories Of America, Inc. Devices for random access response scheduling
EP2765723B1 (en) * 2011-10-04 2016-05-18 LG Electronics Inc. Method for scheduling bundling in wireless access system and apparatus for same
KR20140072834A (ko) * 2011-10-12 2014-06-13 엘지전자 주식회사 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2013058606A1 (ko) * 2011-10-19 2013-04-25 엘지전자 주식회사 제어채널 모니터링 방법 및 이를 이용한 무선기기
WO2013058599A1 (ko) * 2011-10-19 2013-04-25 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
JP6081470B2 (ja) * 2011-10-20 2017-02-15 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムにおける制御情報の送受信方法及び装置
US9781704B2 (en) 2011-10-23 2017-10-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for control channel decoding in multi-node system
KR101675725B1 (ko) * 2011-10-26 2016-11-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 채널을 할당하는 방법 및 장치
WO2013062377A1 (en) * 2011-10-28 2013-05-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Search process for physical downlink control channels in a communication system
JP5856810B2 (ja) * 2011-11-02 2016-02-10 シャープ株式会社 基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路
CN103096493B (zh) * 2011-11-04 2016-07-06 华为技术有限公司 接收和发送控制信道的方法、用户设备和基站
US20130114572A1 (en) * 2011-11-04 2013-05-09 Mo-Han Fong Uplink synchronization with multiple timing advances in a wireless communication environment
CN102404076B (zh) * 2011-11-07 2014-12-10 电信科学技术研究院 信息发送及盲检方法和设备
ES2728444T3 (es) 2011-11-14 2019-10-24 Samsung Electronics Co Ltd Procedimiento de asignación de recursos de señalización de referencia para transmisión de canal de control en sistema de comunicación inalámbrica
KR102127535B1 (ko) * 2011-11-23 2020-06-29 블랙베리 리미티드 무선통신시스템에서 제어정보 전송/획득 방법 및 장치
GB2544932B (en) 2011-11-28 2017-08-23 Ubiquisys Ltd Power management in a cellular system
KR101981060B1 (ko) * 2011-12-16 2019-05-24 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 송신장치 및 방법
CN102611524B (zh) * 2011-12-19 2015-02-04 电信科学技术研究院 一种传输信息的方法、系统及设备
WO2013102308A1 (en) * 2012-01-06 2013-07-11 Renesas Mobile Corporation Shared enhanced-physical downlink control channel (e-pdcch) format indication for various bandwidth-capable devices
CN104054280B (zh) 2012-01-18 2018-03-13 Lg电子株式会社 无线通信系统中用于基于增强型控制信道的操作的方法和设备
CN103220077A (zh) 2012-01-21 2013-07-24 华为技术有限公司 数据发送和接收方法、基站和用户设备
US9054843B2 (en) 2012-01-30 2015-06-09 Nokia Solutions And Networks Oy Search space arrangement for control channel
KR20140128385A (ko) * 2012-01-30 2014-11-05 알까뗄 루슨트 모바일 송수신기를 위한 장치, 방법, 및 컴퓨터 프로그램과 기지국 송수신기를 위한 장치, 방법, 및 컴퓨터 프로그램
CN109921889B (zh) 2012-01-30 2022-05-24 华为技术有限公司 用于通信系统中的公共控制信道的系统和方法
US8843792B2 (en) 2012-02-03 2014-09-23 Blackberry Limited Method and apparatus for reducing false detection of control information
US9635658B2 (en) 2012-02-27 2017-04-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Adaptation of control signaling transmissions to variations in respective resources
JP6047836B2 (ja) * 2012-03-16 2016-12-21 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア ブラインド復号
CN103312398B (zh) * 2012-03-16 2018-01-19 中兴通讯股份有限公司 一种增强下行控制信息的传输方法及传输系统及用户设备
EP2639989A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-18 Panasonic Corporation Search space for ePDCCH control information in an OFDM-based mobile communication system
CN103327591A (zh) * 2012-03-21 2013-09-25 北京三星通信技术研究有限公司 一种探测参考信号的功率控制方法
WO2013139012A1 (zh) * 2012-03-21 2013-09-26 富士通株式会社 增强型下行控制信道的发送方法、检测方法和装置
US9332458B2 (en) 2012-03-25 2016-05-03 Cisco Technology, Inc. System and method for optimizing performance of a communication network
CN103427948B (zh) * 2012-04-19 2018-07-31 马维尔国际有限公司 用于解码物理下行链路控制信道的方法和设备
US8982693B2 (en) * 2012-05-14 2015-03-17 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device
CN103517439B (zh) * 2012-06-21 2017-06-27 华为技术有限公司 位置处理方法及基站、终端
WO2014017866A1 (ko) * 2012-07-26 2014-01-30 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송 방법 및 기지국
KR20150046029A (ko) * 2012-07-27 2015-04-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 수신 방법 및 장치
EP2893661B1 (en) * 2012-09-07 2022-05-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiplexing resource element groups for control channel elements of control channels
RU2602808C1 (ru) * 2012-09-26 2016-11-20 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ обнаружения канала управления и пользовательское устройство
EP2894919B1 (en) * 2012-09-27 2020-01-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for allocating control channel candidates
CN103716917B (zh) * 2012-09-29 2018-07-03 索尼公司 基站设备、终端设备及通信系统
CN104756535B (zh) * 2012-10-23 2019-06-14 Lg电子株式会社 在无线通信系统中接收控制信息的方法及其设备
IL222709A (en) 2012-10-25 2016-02-29 Intucell Ltd A method and mechanism for coordinating interference between communications cells in solar systems
CN109743147B (zh) * 2012-11-01 2023-12-08 华为技术有限公司 确定控制信道搜索空间的方法和装置
US9307521B2 (en) * 2012-11-01 2016-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission scheme and quasi co-location assumption of antenna ports for PDSCH of transmission mode 10 for LTE advanced
US9014004B2 (en) 2012-12-04 2015-04-21 Cisco Technology, Inc. Method for managing load balance in a cellular heterogeneous network
US9167444B2 (en) 2012-12-04 2015-10-20 Cisco Technology, Inc. Method for managing heterogeneous cellular networks
US9635659B2 (en) * 2013-01-03 2017-04-25 Qualcomm Incorporated ENB PDCCH implementation to avoid ambiguous DCI information
ES2882220T3 (es) * 2013-01-18 2021-12-01 Huawei Tech Co Ltd Método de detección y aparato para un canal de control común
MX360096B (es) 2013-01-18 2018-10-22 Huawei Tech Co Ltd Método y dispositivo para determinar candidato de epdcch.
US9769815B2 (en) * 2013-02-01 2017-09-19 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for receiving downlink signal in wireless communication system
US9705658B2 (en) * 2013-02-04 2017-07-11 Mbit Wireless, Inc. Method and apparatus for detecting inconsistent control information in wireless communication systems
US9143995B2 (en) 2013-02-22 2015-09-22 Cisco Technology, Inc. System and method for hand-in disambiguation using user equipment WiFi location in a network environment
IL224926A0 (en) 2013-02-26 2013-07-31 Valdimir Yanover A method and system for allocating resources in the @telecommunications@cellphone network
US9538515B2 (en) * 2013-03-28 2017-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Downlink signaling for adaptation of an uplink-downlink configuration in TDD communication systems
CN104159302B (zh) * 2013-05-15 2017-08-08 中国电信股份有限公司 基于e‑pdcch信道的下行控制信息获取方法、装置和终端
WO2014205699A1 (zh) * 2013-06-26 2014-12-31 华为技术有限公司 参考信号的传输方法及装置
GB2518584B (en) 2013-07-09 2019-12-25 Cisco Tech Inc Power setting
US9924545B2 (en) 2013-08-01 2018-03-20 Lg Electronics Inc. Method for performing random access by terminal, and terminal
US9144079B1 (en) * 2013-08-05 2015-09-22 Sprint Communications Company L.P. Dynamic adjustment of the number of uplink grants per random access response message
WO2015020587A1 (en) * 2013-08-09 2015-02-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and radio node for enabling use of high order modulation in a radio communication with a user equipment
US9949275B2 (en) * 2013-10-01 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Physical uplink control management in LTE/LTE-A systems with unlicensed spectrum
US9414310B2 (en) 2013-11-27 2016-08-09 Cisco Technology, Inc. System and method for small cell power control in an enterprise network environment
CN111405665B (zh) * 2013-12-11 2023-12-12 北京三星通信技术研究有限公司 物理下行控制信道的资源分配方法和装置
CN104753634B (zh) * 2013-12-31 2017-10-24 展讯通信(上海)有限公司 Dci的检测方法和装置
US9888469B2 (en) 2014-03-19 2018-02-06 Nec Corporation Signalling for coordinated multi-point transmission and reception (CoMP)
CN106233805B (zh) * 2014-04-28 2020-01-10 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
CN105393576B (zh) * 2014-06-20 2020-05-15 上海朋邦实业有限公司 一种数据传输方法及设备
US9655102B2 (en) 2014-06-20 2017-05-16 Cisco Technology, Inc. Interference control in a cellular communications network
US9693205B2 (en) 2014-07-03 2017-06-27 Cisco Technology, Inc. System and method for providing message delivery and paging to a group of users in a network environment
US9516640B2 (en) 2014-08-01 2016-12-06 Cisco Technology, Inc. System and method for a media access control scheduler for a long term evolution unlicensed network environment
US9402195B2 (en) 2014-09-07 2016-07-26 Cisco Technology, Inc. Operation of base station in a cellular communications network
US10462699B2 (en) 2014-09-08 2019-10-29 Cisco Technology, Inc. System and method for internet protocol version-based multiple access point name support in a network environment
US9717068B2 (en) 2014-09-09 2017-07-25 Cisco Technology, Inc. System and method for supporting cell updates within a small cell cluster for idle mobility in cell paging channel mode
US9844070B2 (en) 2014-09-10 2017-12-12 Cisco Technology, Inc. System and method for decoupling long term evolution media access control scheduling from subframe rate procedures
US10230507B2 (en) 2014-09-25 2019-03-12 Nec Corporation Signalling in coordinated multi-point transmission and reception (CoMP)
US10224986B2 (en) 2014-09-25 2019-03-05 Nec Corporation Signalling in coordinated multi-point transmission and reception (CoMP)
US10631291B2 (en) * 2014-10-09 2020-04-21 Lg Electronics Inc. Reference signal generation method in wireless communication system supporting massive MIMO
US9729396B2 (en) 2014-11-04 2017-08-08 Cisco Technology, Inc. System and method for providing dynamic radio access network orchestration
US9699725B1 (en) 2014-11-07 2017-07-04 Cisco Technology, Inc. System and method for providing power saving mode enhancements in a network environment
US9730156B1 (en) 2014-11-07 2017-08-08 Cisco Technology, Inc. System and method for providing power saving mode enhancements in a network environment
US9843687B2 (en) 2014-11-09 2017-12-12 Cisco Technology, Inc. System and method for radio aware traffic management based wireless authorization
US9629042B2 (en) 2014-12-05 2017-04-18 Cisco Technology, Inc. System and method for providing collaborative neighbor management in a network environment
US9686798B1 (en) 2015-01-14 2017-06-20 Cisco Technology, Inc. System and method for providing collision-avoided physical downlink control channel resource allocation in a network environment
US9621362B2 (en) 2015-02-03 2017-04-11 Cisco Technology, Inc. System and method for providing policy charging and rules function discovery in a network environment
US10111216B2 (en) 2015-04-02 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Reducing blind decoding in enhanced carrier aggregation
US9699601B2 (en) 2015-04-06 2017-07-04 Cisco Technology, Inc. System and method for managing interference in a network environment based on user presence
US9918314B2 (en) 2015-04-14 2018-03-13 Cisco Technology, Inc. System and method for providing uplink inter cell interference coordination in a network environment
US10581549B2 (en) * 2015-06-11 2020-03-03 Apple Inc. Enhanced overlaid code division multiple access (CDMA)
AU2016292598A1 (en) * 2015-07-15 2017-12-21 Ntt Docomo, Inc. User terminal, wireless base station and wireless communication method
US10244422B2 (en) 2015-07-16 2019-03-26 Cisco Technology, Inc. System and method to manage network utilization according to wireless backhaul and radio access network conditions
US9648569B2 (en) 2015-07-25 2017-05-09 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate small cell uplink power control in a network environment
US9860852B2 (en) 2015-07-25 2018-01-02 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate small cell uplink power control in a network environment
US9854535B2 (en) 2015-07-28 2017-12-26 Cisco Technology, Inc. Determining fractional frequency reuse power levels for downlink transmissions
US9854536B2 (en) 2015-08-03 2017-12-26 Cisco Technology, Inc. User equipment power level selection for downlink transmissions
US9848389B2 (en) 2015-08-03 2017-12-19 Cisco Technology, Inc. Selecting cells for downlink inter-cell interference coordination
US10154415B2 (en) 2015-08-04 2018-12-11 Cisco Technology, Inc. Resource adaptation for frequency domain downlink inter-cell interference coordination
CN106455069B (zh) * 2015-08-11 2022-02-01 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信道的发送和接收方法、装置
CN106454923A (zh) * 2015-08-13 2017-02-22 中国电信股份有限公司 上行资源确定方法和系统
CN107852264B (zh) * 2015-08-28 2021-05-11 苹果公司 用于基于窄波束的无线通信的波束赋形物理下行链路控制信道(bpdcch)
US9967067B2 (en) 2015-09-08 2018-05-08 Cisco Technology, Inc. Serving noise/macro interference limited user equipment for downlink inter-cell interference coordination
CN107079480B (zh) * 2015-09-18 2020-12-01 华为技术有限公司 一种控制信息的传输方法、发送端和接收端
GB2542611B (en) * 2015-09-25 2021-03-31 Tcl Communication Ltd Wireless communication system devices
US10075949B2 (en) 2016-02-02 2018-09-11 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for low latency transmissions
US9801175B2 (en) 2015-11-06 2017-10-24 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for low latency transmissions
US11395292B2 (en) 2015-11-06 2022-07-19 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for low latency transmissions
US9826408B2 (en) 2015-12-07 2017-11-21 Cisco Technology, Inc. System and method to provide uplink interference coordination in a network environment
US10143002B2 (en) 2016-01-12 2018-11-27 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate centralized radio resource management in a split radio access network environment
US9813970B2 (en) 2016-01-20 2017-11-07 Cisco Technology, Inc. System and method to provide small cell power control and load balancing for high mobility user equipment in a network environment
US10420134B2 (en) 2016-02-02 2019-09-17 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate subframe scheduling in a split medium access control radio access network environment
US10091697B1 (en) 2016-02-08 2018-10-02 Cisco Technology, Inc. Mitigation of uplink interference within heterogeneous wireless communications networks
US10498503B2 (en) * 2016-02-10 2019-12-03 Qualcomm Incorporated Multi-cast resource allocation by aggregation level
US9801127B2 (en) 2016-02-23 2017-10-24 Cisco Technology, Inc. System and method to provide power management for a multimode access point in a network environment
WO2017146762A1 (en) * 2016-02-26 2017-08-31 Intel IP Corporation Physical uplink control channel procedures
US10841038B2 (en) * 2016-03-28 2020-11-17 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving control information in wireless communication system and apparatus for same
KR102363549B1 (ko) * 2016-03-31 2022-02-16 삼성전자 주식회사 향상된 laa에서 다중 서브 프레임 스케줄링을 수행하기 위한 방법
CN107306174B (zh) * 2016-04-20 2021-07-27 西安中兴新软件有限责任公司 一种用于载波聚合的载波调度的方法、设备和系统
US10660120B2 (en) * 2016-05-11 2020-05-19 Lg Electronics Inc. Downlink signal reception method and user equipment, and downlink signal transmission method and base station
CN109155989B (zh) * 2016-05-12 2023-02-03 华为技术有限公司 数据传输方法及装置
EP3443792B1 (en) * 2016-05-13 2020-11-04 Sony Corporation Communications device, infrastructure equipment, wireless communications network and methods
CN109076513A (zh) * 2016-05-13 2018-12-21 华为技术有限公司 下行控制信息的发送方法、检测方法和设备
EP3456121B1 (en) * 2016-05-13 2024-01-10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Granting resources to a wireless device
WO2017198294A1 (en) * 2016-05-18 2017-11-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible configuration of paging signals
EP3497862B1 (en) 2016-08-10 2024-10-09 InterDigital Patent Holdings, Inc. Search space monitoring in wireless networks
US10448372B2 (en) * 2016-08-12 2019-10-15 Motorola Mobility Llc Method of control channel monitoring for reduced latency operation
US10306627B2 (en) * 2016-09-16 2019-05-28 Qualcomm Incorporated Techniques for allocating resources in low latency wireless communications
CN107896388B (zh) * 2016-09-29 2021-12-31 华为技术有限公司 下行控制信道的传输方法、接收网元及发送网元
US11825482B2 (en) 2016-10-03 2023-11-21 Qualcomm Incorporated Techniques for improved control channels
US10405348B2 (en) * 2016-10-25 2019-09-03 Qualcomm Incorporated Slotted transmission and directional reception of RTS
WO2018084499A1 (ko) * 2016-11-03 2018-05-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서, 하향링크 제어 영역 구성 방법 및 이를 위한 장치
CN117042176A (zh) 2016-11-04 2023-11-10 瑞典爱立信有限公司 用于标识和使用无线通信网络中的无线电资源的方法和装置
CN108024382B (zh) * 2016-11-04 2022-11-15 中兴通讯股份有限公司 一种控制信息的传输方法、装置及通信节点
US11304190B2 (en) * 2016-11-08 2022-04-12 Qualcomm Incorporated Search space design and use
KR20180068677A (ko) * 2016-12-14 2018-06-22 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 송수신 방법 및 장치
WO2018127097A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for transmitting downlink control information
CN108282306B (zh) * 2017-01-06 2020-12-15 华为技术有限公司 一种候选控制信道资源确定方法及装置
US10608779B2 (en) * 2017-02-06 2020-03-31 Qualcomm Incorporated Search space configuration for new radio (NR) system
US10432441B2 (en) * 2017-02-06 2019-10-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission structures and formats for DL control channels
KR102475099B1 (ko) * 2017-03-20 2022-12-07 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 데이터 전송 방법, 단말기 디바이스 및 네트워크 디바이스
JP7268955B2 (ja) * 2017-03-24 2023-05-08 ソニーグループ株式会社 端末装置、通信方法、及びプログラム
CN108633047B (zh) * 2017-03-24 2023-10-03 华为技术有限公司 一种信道传输方法及网络设备
CN108811108B (zh) * 2017-05-04 2020-11-24 潍坊华瑞网络科技有限公司 控制信道的发送方法、终端设备和网络设备
EP3639494A1 (en) * 2017-06-16 2020-04-22 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Waveform indication in wireless communication networks
US20180368116A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Mediatek Inc. Design of coreset configurations
KR102449345B1 (ko) * 2017-07-17 2022-10-04 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 저전력 소모를 위한 하향링크 제어 채널 복호 방법 및 장치
ES2949065T3 (es) 2017-07-28 2023-09-25 Ntt Docomo Inc Terminal de usuario y método de comunicación por radio
US10123322B1 (en) 2017-09-18 2018-11-06 Qualcomm Incorporated Transmission of beam switch commands through control channel signaling
EP3692674B1 (en) 2017-10-02 2022-12-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Pdcch monitoring periodicity
WO2019068639A1 (en) 2017-10-06 2019-04-11 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. DEVICE AND METHOD FOR ASSOCIATING RESOURCE INFORMATION WITH CHANNEL MEASUREMENT INFORMATION IN WIRELESS NETWORKS
KR102581454B1 (ko) * 2017-11-10 2023-09-22 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 방법 및 장치
US10945251B2 (en) * 2017-11-15 2021-03-09 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
US10973013B2 (en) * 2017-11-15 2021-04-06 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
KR102439425B1 (ko) * 2017-12-21 2022-09-05 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 안테나 빔 추적 방법 및 장치
EP3742634B1 (en) * 2018-01-21 2024-10-09 LG Electronics Inc. Method for monitoring pdcch candidates and control channel elements and determining pdcch candidates to be dropped and apparatus therefor
CN110149181B (zh) * 2018-02-12 2022-02-01 维沃移动通信有限公司 搜索空间信道估计数的分配方法和终端设备
CN111034319A (zh) 2018-02-23 2020-04-17 Oppo广东移动通信有限公司 动态配置方法、终端设备、网络设备及计算机存储介质
US10673553B2 (en) * 2018-03-23 2020-06-02 Qualcomm Incorporated Search space overbooking and pruning
JP2019169918A (ja) * 2018-03-26 2019-10-03 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
EP4344326A3 (en) * 2018-04-05 2024-05-29 Ntt Docomo, Inc. User terminal and wireless base station
US11265128B2 (en) * 2018-04-30 2022-03-01 Qualcomm Incorporated Search space set occasion level mapping for PDCCH overbooking
US11265114B2 (en) * 2018-08-01 2022-03-01 Qualcomm Incorporated Communication resource pairing and repetition
CN113228781A (zh) * 2019-04-19 2021-08-06 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法、终端设备和网络设备
US10887053B1 (en) * 2019-07-25 2021-01-05 Qualcomm Incorporated Techniques for decoding downlink control information with different sizes in wireless communications
CN111262675B (zh) * 2019-10-12 2022-07-29 维沃移动通信有限公司 一种确定dci格式的方法、终端设备和网络设备
EP4381636A1 (en) * 2021-08-17 2024-06-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus optimizing physical downlink control channel decoding in a wireless communication system

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1944896A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8265549B2 (en) 2004-05-18 2012-09-11 Atc Technologies, Llc Satellite communications systems and methods using radiotelephone
CN101099305A (zh) 2004-05-18 2008-01-02 Atc科技有限责任公司 使用基于无线电话位置的波束成形的卫星通信系统及方法
US7961700B2 (en) * 2005-04-28 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Multi-carrier operation in data transmission systems
US20080310359A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Mcbeath Sean Michael Method and Apparatus for Sharing Resources in a Wireless System
US9344259B2 (en) * 2007-06-20 2016-05-17 Google Technology Holdings LLC Control channel provisioning and signaling
EP2566091B1 (en) 2007-06-20 2014-12-31 Motorola Mobility LLC Method and device for candidate control channels
KR101448309B1 (ko) * 2007-09-28 2014-10-08 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널 모니터링 방법
US20100091678A1 (en) * 2008-10-09 2010-04-15 Texas Instruments Incorporated Downlink rank indication and uplink rank reporting for dedicated beamforming
KR101238564B1 (ko) 2008-10-15 2013-03-11 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 통신 방법 및 장치
TWI552630B (zh) * 2008-10-20 2016-10-01 內數位專利控股公司 載波聚合控制頻道信令及獲得
WO2010064847A2 (en) 2008-12-04 2010-06-10 Lg Electronics Inc. Method for receiving conrol information in wireless communication system and apparatus therefor
US8379581B2 (en) * 2008-12-08 2013-02-19 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for uplink power control
US20100254329A1 (en) 2009-03-13 2010-10-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink grant, downlink assignment and search space method and apparatus in carrier aggregation
US8989208B2 (en) * 2009-04-30 2015-03-24 Qualcomm Incorporated PDCCH search space design for LTE-A multi-carrier operation
WO2011035420A1 (en) 2009-09-25 2011-03-31 Research In Motion Limited System and method for multi-carrier network operation
WO2011078631A2 (ko) 2009-12-27 2011-06-30 엘지전자 주식회사 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송 전력 제어 방법 및 장치
US9124406B2 (en) 2009-12-29 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Fallback operation for cross-carrier signaling in multi-carrier operation
WO2011102686A2 (en) 2010-02-21 2011-08-25 Lg Electronics Inc. Method for managing carrier aggregation sets,and related devices
US20110267948A1 (en) 2010-05-03 2011-11-03 Koc Ali T Techniques for communicating and managing congestion in a wireless network

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1944896A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON Carrier Aggregation in LTE-Advanced TSG-RAN WG1#53bis, R1-082468,Warsaw, Poland, June 30-Jule 4, 2008. *
PDCCH blind decoding-Outcome of offline discussions, R1-081101,INTERNET CITATION 11 February 2008. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779154C2 (ru) * 2016-06-15 2022-09-05 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ и устройство для передачи и приема беспроводного сигнала в системе беспроводной связи
US11700087B2 (en) 2016-06-15 2023-07-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving wireless signal in wireless communication system
US11283660B2 (en) 2017-08-11 2022-03-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for obtaining reference signal
RU2772299C2 (ru) * 2017-08-11 2022-05-18 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство для получения опорного сигнала и считываемый компьютером носитель
US11962449B2 (en) 2017-08-11 2024-04-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for obtaining reference signal

Also Published As

Publication number Publication date
ES2505266T3 (es) 2014-10-09
JP2014045504A (ja) 2014-03-13
JP5660645B2 (ja) 2015-01-28
PL2427989T3 (pl) 2014-12-31
EP2427989A1 (en) 2012-03-14
BRPI1013964B1 (pt) 2021-04-20
KR20120022869A (ko) 2012-03-12
KR20140018375A (ko) 2014-02-12
US20100279628A1 (en) 2010-11-04
KR101529899B1 (ko) 2015-06-18
US9344259B2 (en) 2016-05-17
JP5400218B2 (ja) 2014-01-29
WO2010129400A1 (en) 2010-11-11
BRPI1013964A2 (pt) 2016-04-05
EP2427989B1 (en) 2014-08-06
JP2012525797A (ja) 2012-10-22
RU2011149338A (ru) 2013-06-10
CN102422584B (zh) 2015-05-20
MX2011011462A (es) 2011-11-18
CN102422584A (zh) 2012-04-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2536816C2 (ru) Обеспечение канала управления и сигнализация
KR102241122B1 (ko) 무선 통신시스템의 제어 채널의 전송 및 수신방법, 장치 및 시스템
CN113692059B (zh) 无线通信系统中的方法和设备
KR102017735B1 (ko) 물리 하향링크 제어 채널의 확장
EP2506484B1 (en) Method and base unit for candidate control channels
EP3119025A1 (en) Method for transmitting and receiving signal for low latency in wireless communication system and apparatus therefor
US20160174247A1 (en) Terminal apparatus, base station apparatus, communication system, communication method, and integrated circuit
WO2011074914A2 (en) Apparatus and method of avoiding control channel blocking
EP2566093B1 (en) Method and base unit for candidate control channels

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20170302

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170810