RU2627491C2 - Способ передачи и обнаружения управляющей информации нисходящего канала, передающее устройство и приемное устройство - Google Patents

Способ передачи и обнаружения управляющей информации нисходящего канала, передающее устройство и приемное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2627491C2
RU2627491C2 RU2015125885A RU2015125885A RU2627491C2 RU 2627491 C2 RU2627491 C2 RU 2627491C2 RU 2015125885 A RU2015125885 A RU 2015125885A RU 2015125885 A RU2015125885 A RU 2015125885A RU 2627491 C2 RU2627491 C2 RU 2627491C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ecce
component carrier
aro
predetermined interval
carriers
Prior art date
Application number
RU2015125885A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015125885A (ru
Inventor
Бо ДАЙ
Ицзянь ЧЭНЬ
Чжисун ЦЗО
Original Assignee
ЗетТиИ Корпорейшн
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
Application filed by ЗетТиИ Корпорейшн filed Critical ЗетТиИ Корпорейшн
Publication of RU2015125885A publication Critical patent/RU2015125885A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2627491C2 publication Critical patent/RU2627491C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0046Code rate detection or code type detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • 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)
  • Telephonic Communication Services (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу обнаружения управляющей информации нисходящего канала. Технический результат изобретения заключается в возможности переопределения способа генерации пространства поиска при осуществлении перекрестного планирования несущих с целью адаптации применения ePDCCH в сценарии с перекрестным планированием несущих. Способ обнаружения управляющей информации нисходящего канала может включать определение специфичного для пользовательского оборудования пространства поиска улучшенного физического нисходящего управляющего канала (ePDCCH), переносящего управляющую информацию нисходящего канала согласно заранее заданному интервалу, который определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих. 4 н. и 14 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к способу обнаружения управляющей информации нисходящего канала (Downlink Control Information; DCI) в области телекоммуникаций, в частности к способу передачи и обнаружения DCI, передающему устройству и приемному устройству.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В системе долгосрочной эволюции (Long Term Evolution, LTE) определено понятие физического нисходящего управляющего канала (Physical Downlink Control Channel; PDCCH). Канал PDCCH используется для передачи DCI. Управляющий канальный элемент (Control Channel Element; ССЕ) служит в качестве единицы физического ресурса, передачу которого осуществляет PDCCH, при этом размер одного ССЕ составляет 9 групп ресурсных элементов (Resource Element Groups; REG), то есть 36 ресурсных элементов (Resource Elements; RE), и один канал PDCCH занимает 1, 2, 4 или 8 ССЕ. В отношении размеров этих четырех типов каналов PDCCH, занимающих 1, 2, 4 или 8 элементов ССЕ, соответственно, используется древовидная агрегация, т.е. канал PDCCH, занимающий один ССЕ, может начинаться с любого возможного положения ССЕ; канал PDCCH, занимающий два ССЕ, начинается с четного положения ССЕ; канал PDCCH, занимающий четыре ССЕ, начинается с положения ССЕ, кратного 4; и канал PDCCH, занимающий восемь ССЕ, начинается с положения ССЕ, кратного 8. Ресурс физического восходящего управляющего канала (Physical Uplink Control Channel; PUCCH), соответствующий физическому нисходящему совместному каналу (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH), планируемому с помощью PDCCH, определяется согласно положению ССЕ, соответствующему PDCCH.
Каждый уровень агрегации L, L∈{1, 2, 4, 8} соответствует одному пространству поиска, включающему общее пространство поиска и специфичное для пользовательского оборудования (User Equipment; UE) пространство поиска (пространство поиска для конкретного пользовательского оборудования).
В k-м субкадре область управления, в которой передается канал PDCCH, состоит из группы NCCE,k элементов ССЕ с номерами от 0 до NCCE,k-1. В каждом из субкадров, принятых в режиме без перерывов (non-Discontinuous Reception; non-DRX), UE должно обнаружить группу PDCCH-кандидатов для того, чтобы получить управляющее сообщение, при этом такое обнаружение предполагает декодирование каналов PDCCH в группе в соответствии со всеми форматами подлежащих обнаружению сообщений DCI. Пространство поиска
Figure 00000001
для субкадра k, имеющего уровень агрегации L∈{1, 2, 4, 8}, определяется группой PDCCH-кандидатов, и ССЕ, соответствующий PDCCH-кандидату m в пространстве поиска
Figure 00000002
определяется следующей формулой:
Figure 00000003
где i=0, …, L-1, Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, NCCE,k - число ССЕ, переносящих PDCCH в k-м субкадре, m=0, …, M(L)-1, М(L) - число PDCCH-кандидатов, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000002
, и это пространство поиска состоит из последовательных ССЕ;
что касается общего пространства поиска, то Yk=0, L принимает значения 4 или 8;
что касается специфичного для UE пространства поиска, то L принимает значения 1, 2, 4 или 8, Yk=(A⋅Yk-1)mod D, причем Y-1=nRNTI≠0, A=39827, D=65537,
Figure 00000004
,
Figure 00000005
означает округление в меньшую сторону, nS - номер временного слота в радиокадре, а nRNTI - соответствующий временный идентификатор радиосети (Radio Network Temporary Identifier; RNTI).
Система LTE-Advanced агрегирует несколько смежных компонентных несущих, распределенных по различным частотным диапазонам, используя технологию агрегации несущих, при этом формируется частотный диапазон 100 МГц, который может использоваться системой LTE-Advanced, при этом одна компонентная несущая может также рассматриваться как обслуживающая сота. В сценарии с агрегацией несущих может применяться способ перекрестного планирования несущих, при этом на одной несущей могут планироваться несколько компонентных несущих, в частности, на определенной компонентной несущей может быть обнаружен канал PDCCH других компонентных несущих. Поэтому, чтобы определить, к какой компонентной несущей относится обнаруженный канал PDCCH, в формат DCI необходимо добавлять поле индикатора несущей (Carrier Indicator Field; CIF).
При перекрестном планировании несущих специфичное для UE пространство поиска выражается следующим образом:
Figure 00000006
, где m'=m+M(L)⋅nCI, где nCI представляет собой соответствующее значение в CIF и называется также индексом компонентной несущей.
В гетерогенной сети, вследствие наличия сильных помех между базовыми станциями различных типов, например, помех от усовершенствованной макро-базовой станции Macro Node-B (eNodeB) на пико-базовую станцию Pico eNodeB, и помех от Home eNodeB на Macro eNodeB, в версии LTE R11 для решения вышеупомянутой проблемы помех используется способ многоантенной передачи на основе специфичной для конкретного пользователя пилотной частоты; кроме того, можно реализовать координацию межсотовых помех в частотной области путем отображения PDCCH на область PDSCH и применения технологии частотного мультиплексирования, аналогичной мультиплексированию PDSCH. Такой канал PDCCH называют улучшенным PDCCH (ePDCCH).
В настоящее время способы отображения ePDCCH в основном подразделяются на два типа, а именно способ непрерывного отображения и способ дискретного отображения. Базовая станция конфигурирует К парных наборов ресурсных блоков для передачи ePDCCH, причем один парный набор ресурсных блоков содержит N пар ресурсных блоков, где К принимает значение 1 или 2, N принимает значения 2, 4 или 8; при этом одна пара ресурсных блоков содержит 16 улучшенных групп ресурсных элементов (eREG) с номерами от 0 до 15. Одну пару ресурсных блоков можно разделить на два или четыре элемента (еССЕ) улучшенного управляющего канала; если одна пара ресурсных блоков разделяется на два еССЕ, то еССЕ соответствует eREG вида {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14} или {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15}; если одна пара ресурсных блоков разделяется на четыре еССЕ, то еССЕ соответствует eREG вида {0, 4, 8, 12}, {1, 5, 9, 13}, {2, 6, 10, 14} или {3, 7, 11, 15}. еССЕ, соответствующий непрерывно отображаемому каналу ePDCCH (а именно L-eCCE), состоит из eREG в одной паре ресурсных блоков; еССЕ, соответствующий дикретно отображаемому каналу ePDCCH (а именно D-eCCE), состоит из eREG в нескольких парах ресурсных блоков; одна пара ресурсных блоков использует один или несколько антенных портов из {107, 108, 109, 110}. На Фиг. 1 показана структурная схема канала ePDCCH при существующем уровне техники, где R обозначает опорный сигнал конкретной соты (Cell-specific Reference Signal; CRS).
Что касается ePDCCH, специфичное для UE пространство поиска состоит из дискретных групп еССЕ. Каждая из групп еССЕ соответствует смежным еССЕ, но в настоящее время для них не определен дискретный интервал; поскольку структура ePDCCH отличается от структуры PDCCH, способы генерации пространства поиска для ePDCCH и PDCCH также отличаются, поэтому возникает необходимость переопределения способа генерации пространства поиска при осуществлении перекрестного планирования несущих с целью адаптации применения ePDCCH в сценарии с перекрестным планированием несущих. Однако при существующем уровне техники вышеупомянутое решение не обеспечивается, что отрицательно сказывается на обнаружении ePDCCH.
Кроме того, определение ресурса PUCCH, соответствующего каналу PDSCH, планируемому с помощью ePDCCH, осуществляется согласно положению еССЕ и значению смещения ресурса канала подтверждения/негативного подтверждения (Ack/Nack Resource Offset; ARO), соответствующего ePDCCH, в то время как значение ARO при временном мультиплексировании (Time Division Duplexing; TDD) в настоящее время еще не определено.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ввиду вышеизложенного, варианты осуществления раскрываемого здесь изобретения обеспечивают способ передачи и обнаружения управляющей информации нисходящего канала, передающее устройство и приемное устройство, с целью по меньшей мере решения проблемы обнаружения ePDCCH.
Один из вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечивает способ обнаружения управляющей информации нисходящего канала, включающий:
определение специфичного для UE пространства поиска канала ePDCCH, переносящего управляющую информацию нисходящего канала согласно заранее заданному интервалу; причем данный заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих; а также
обнаружение управляющей информации нисходящего канала на физическом ресурсе, соответствующем специфичному для UE пространству поиска.
Один из вариантов осуществления настоящего изобретения также обеспечивает способ передачи управляющей информации исходящего канала, включающий:
генерацию специфичного для UE пространства поиска канала ePDCCH, переносящего управляющую информацию нисходящего канала, согласно заранее заданному интервалу; а также
передачу управляющей информации нисходящего канала в UE на физическом ресурсе, соответствующем специфичному для UE пространству поиска;
причем данный заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих.
Один из вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечивает приемное устройство, содержащее:
модуль определения специфичного для UE пространства поиска канала ePDCCH, переносящего управляющую информацию нисходящего канала, согласно заранее заданному интервалу; причем данный заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих; а также
модуль обнаружения информации, выполненный с возможностью обнаружения управляющей информации нисходящего канала на физическом ресурсе, соответствующем пространству поиска.
Один из вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечивает передающее устройство, содержащее:
модуль определения специфичного для UE пространства поиска канала ePDCCH, переносящего управляющую информацию нисходящего канала, согласно заранее заданному интервалу; причем данный заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих; а также
модуль передачи информации, выполненный с возможностью передачи управляющей информации нисходящего канала в UE на физическом ресурсе, соответствующем специфичному для UE пространству поиска канала ePDCCH.
Способ передачи и обнаружения управляющей информации нисходящего канала, передающее устройство и приемное устройство, обеспечиваемые данным вариантом осуществления настоящего изобретения, решают проблему определения специфичного для UE пространства поиска ePDCCH в сценарии с перекрестным планированием несущих, упрощают обнаружение ePDCCH и позволяют сократить перекрытие между возможными положениями каждой компонентной несущей, планируемой на целевой компонентной несущей, гарантировать получение выигрыша при планировании возможного положения каждой планируемой компонентной несущей, а также снизить частоту блокировок ePDCCH.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На Фиг. 1 показана структурная схема ePDCCH при существующем уровне техники;
На Фиг. 2 показана блок-схема способа передачи управляющей информации нисходящего канала в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
На Фиг. 3 показана блок-схема способа обнаружения управляющей информации нисходящего канала в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
На Фиг. 4 показана структурная схема передающего устройства в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения; и
на Фиг. 5 показана структурная схема приемного устройства в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ниже приводится подробное описание технической схемы настоящего изобретения, сопровождаемое ссылками на приложенные чертежи и на конкретные варианты осуществления.
Один из вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечивает способ передачи управляющей информации нисходящего канала, при этом объектом-исполнителем данного способа может быть базовая станция. Как показано на Фиг. 2, способ включает в основном следующее:
Шаг 201: генерация специфичного для UE пространства поиска канала ePDCCH, переносящего управляющую информацию нисходящего канала, согласно заранее заданному интервалу; а также
Шаг 202: передача управляющей информации нисходящего канала в UE на физическом ресурсе, соответствующем специфичному для UE пространству поиска.
При этом данный заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих.
Предпочтительно, в случае определения заранее заданного интервала согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, заранее заданный интервал выражается формулой
Figure 00000007
, или
Figure 00000008
, или
Figure 00000009
, или
Figure 00000010
, где
Figure 00000011
, NeCCE - общее число еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000012
- число возможных положений, которые необходимо обнаружить в пространстве поиска
Figure 00000013
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов.
Предпочтительно, в случае определения заранее заданного интервала согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или в случае определения заранее заданного интервала согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих, заранее заданный интервал выражается формулой
Figure 00000014
или
Figure 00000015
, где
Figure 00000016
, NeCCE - общее число еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000017
- число возможных положений, которые необходимо обнаружить в пространстве поиска
Figure 00000018
, с уровнем агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, N - число планируемых компонентных несущих или число сконфигурированных компонентных несущих.
Предпочтительно, исходя из вышесказанного, определять заранее заданный интервал также в соответствии с индексом компонентной несущей и/или индексом набора-кандидата;
когда заранее заданный интервал определяется дополнительно в соответствии с индексом набора-кандидата, заранее заданный интервал выражается формулой
Figure 00000019
, или
Figure 00000020
, или
Figure 00000021
, или
Figure 00000022
, где
Figure 00000023
, NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000017
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, m - индекс набора-кандидата и N - число планируемых компонентных несущих или число конфигурированных компонентных несущих;
когда заранее заданный интервал определяется дополнительно в соответствии с индексом компонентной несущей, заранее заданный интервал выражается формулой
Figure 00000024
, или
Figure 00000025
, или
Figure 00000026
, где NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000017
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, nCI - индекс компонентной несущей и N - число планируемых компонентных несущих или число конфигурированных компонентных несущих;
когда заранее заданный интервал определяется дополнительно в соответствии с индексом компонентной несущей и с индексом набора-кандидата, заранее заданный интервал выражается формулой
Figure 00000027
, или
Figure 00000028
, или
Figure 00000029
, или
Figure 00000030
, где
Figure 00000031
, NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000017
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, m - индекс набора-кандидата, nCI - индекс компонентной несущей и
Figure 00000032
- число компонентных несущих, планируемых на целевой компонентной несущей, или число конфигурированных компонентных несущих.
Предпочтительно, чтобы заранее заданный интервал соответствовал хотя бы одному из следующих условий:
А: заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих;
В: заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, в сценарии с перекрестным планированием несущих; и
С: заранее заданный интервал компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих, определяется в соответствии с количеством возможных положений N компонентных несущих на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов; заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих определяется в соответствии с количеством возможных положений одной компонентной несущей соответствующего уровня агрегации в соответствующем наборе ресурсов, где N - натуральное число.
Предпочтительно, наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, получают один и тот же индекс набора-кандидата;
или наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, отображаются перекрестно в соответствии с индексами компонентных несущих;
или наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, отображаются последовательно в соответствии с индексами компонентных несущих.
С учетом упомянутого выше заранее заданного интервала и состояния, предпочтительно, чтобы при выполнении перекрестного планирования несущих один способ генерации специфичного для UE пространства поиска состоял в следующем:
Figure 00000033
где Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000017
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, i=0, …, L-1, m - индекс набора-кандидата и m=0, …,
Figure 00000034
;
таким способом можно добиться, чтобы наборы-кандидаты компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, получали один и тот же индекс набора-кандидата; таким способом можно также добиться, чтобы заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих был равен заранее заданному интервалу целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих; таким способом можно также добиться, чтобы заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих был равен заранее заданному интервалу компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих.
Предпочтительно, чтобы при выполнении перекрестного планирования несущих другой способ генерации специфичного для UE пространства поиска состоял в следующем:
Figure 00000035
где Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000017
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов,
Figure 00000032
- число компонентных несущих, планируемых на целевой компонентной несущей, или число конфигурированных компонентных несущих, i=0, …, L-1, m - индекс набора-кандидата и m=0, …,
Figure 00000036
;
таким способом можно добиться, чтобы наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, последовательно отображались в соответствии с индексами компонентных несущих; таким способом можно также добиться, чтобы заранее заданный интервал компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих, определялся в соответствии с количеством возможных положений N компонентных несущих на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов.
Предпочтительно, чтобы при выполнении перекрестного планирования несущих другой способ генерации специфичного для UE пространства поиска состоял в следующем:
Figure 00000037
где Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCEE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000017
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов,
Figure 00000032
- число компонентных несущих на планируемой целевой компонентной несущей или число конфигурированных компонентных несущих, i=0, …, L-1, m - индекс набора-кандидата и m=0, …,
Figure 00000038
;
таким способом можно добиться, чтобы набор-кандидат каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, перекрестно отображался в соответствии с индексами компонентных несущих;
Предпочтительно, чтобы при выполнении перекрестного планирования несущих другой способ генерации специфичного для UE пространства поиска состоял в следующем:
Figure 00000039
где Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000017
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов,
Figure 00000032
- число компонентных несущих, планируемых на целевой компонентной несущей, или число конфигурированных компонентных несущих, i=0, …, L-1,
Figure 00000040
,
Figure 00000041
, G равно 0 или X, m - индекс набора-кандидата и m=0, …,
Figure 00000038
;
таким способом можно добиться, чтобы наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, последовательно отображались в соответствии с индексами компонентных несущих; таким способом можно также добиться, чтобы заранее заданный интервал компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих, определялся в соответствии с количеством возможных положений N компонентных несущих на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов.
Предпочтительно, чтобы при выполнении перекрестного планирования несущих другой способ генерации специфичного для UE пространства поиска состоял в следующем:
Figure 00000042
,
Figure 00000043
,
Figure 00000044
, G равно 0 или X;
где Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCEE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000045
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, i=0, …, L-1, m - индекс набора-кандидата и m=0, …,
Figure 00000038
.
Таким способом можно добиться, чтобы наборы-кандидаты компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, получали один и тот же индекс набора-кандидата; таким способом можно также добиться, чтобы заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих был равен заранее заданному интервалу целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих; таким способом можно также добиться, чтобы заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих был равен заранее заданному интервалу компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих.
Предпочтительно, чтобы при выполнении перекрестного планирования несущих другой способ генерации специфичного для UE пространства поиска состоял в следующем:
Figure 00000046
Figure 00000047
где Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000048
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов,
Figure 00000032
- число компонентных несущих, планируемых на целевой компонентной несущей, или число конфигурированных компонентных несущих, i=0, …, L-1, m-индекс набора-кандидата и m=0, …,
Figure 00000038
.
Таким способом можно добиться, чтобы заранее заданный интервал компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих, определялся в соответствии с количеством возможных положений компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, а возможные положения каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, оказались в смежных ресурсных блоках.
Предпочтительно, чтобы при выполнении перекрестного планирования несущих другой способ генерации специфичного для UE пространства поиска состоял в следующем: способ генерации специфичного для UE пространства поиска при выполнении перекрестного планирования несущих совпадает со способом генерации специфичного для UE пространства поиска при работе без перекрестного планирования несущих, и наборы ресурсов, соответствующие специфичному для UE пространству поиска всех компонентных несущих, планируемых посредством целевой компонентной несущей, конфигурируются разными сигнализациями.
С учетом упомянутого выше заранее заданного интервала и состояния предпочтительно, чтобы при работе без перекрестного планирования несущих один способ генерации специфичного для UE пространства поиска состоял в следующем:
Figure 00000049
где Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000048
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, i=0, …, L-1, m - индекс набора-кандидата и m=0, …,
Figure 00000050
.
Предпочтительно, чтобы при работе без перекрестного планирования несущих другой способ генерации специфичного для UE пространства поиска состоял в следующем:
Figure 00000051
где Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации, i=0, …, L-1, m - индекс набора-кандидата, m=0, …,
Figure 00000038
,
Figure 00000052
,
Figure 00000053
,
Figure 00000048
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов.
Предпочтительно, чтобы при работе без перекрестного планирования несущих другой способ генерации специфичного для UE пространства поиска состоял в следующем:
Figure 00000054
Figure 00000055
где Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, NeCEE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации, i=0, …, L-1, m - индекс набора-кандидата, m=0, …,
Figure 00000056
,
Figure 00000048
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000018
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, а
Figure 00000057
- количество еССЕ в одном ресурсном блоке.
При вышеупомянутой работе без перекрестного планирования несущих, способом генерации специфичного для UE пространства поиска можно добиться, чтобы заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих определялся в соответствии с числом возможных положений компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов.
Предпочтительно, чтобы начальное положение в специфичном для UE пространстве поиска, соответствующее одному и тому же индексу набора ресурсов компонентной несущей, получало такую же конфигурацию. Исходя их этого, формулируется вариант 1 осуществления изобретения: начальное положение в специфичном для UE пространстве поиска, соответствующее каждой компонентной несущей, получает следующую конфигурацию:
начальное положение в субкадре k: Yk=(А⋅Yk-1)mod D,
где Y-1=nRNTI≠0, A=39827, 39829, 39825, 39823, 39821, 39831 или 39837, D=65537,
Figure 00000058
,
Figure 00000059
- округление в меньшую сторону, nS - номер слота в радиокадре, а nRNTI - соответствующий временный идентификатор радиосети (RNTI);
при этом разные наборы ресурсов соответствуют разным значениям А, например, набор ресурсов 0 соответствует А=39827 и набор ресурсов 1 соответствует A=39829, или набор ресурсов 0 сответствует A=39827 и набор ресурсов 1 сответствует А=39823;
Вариант 2 осуществления изобретения: начальное положение в специфичном для UE пространстве поиска, соответствующее каждой компонентной несущей, получает следующую конфигурацию:
начальное положение в субкадре k: Yk=(A⋅Yk-1)mod D,
где Y-1=nRNTI+s×216≠0, A=39827, D=65537,
Figure 00000060
,
Figure 00000061
- округление в меньшую сторону, nS - номер слота в радиокадре, nRNTI - соответствующий RNTI, a s - индекс набора ресурсов;
Вариант 3 осуществления изобретения: начальное положение в специфичном для UE пространстве поиска, соответствующее каждой компонентной несущей, получает следующую конфигурацию:
начальное положение набора ресурсов s в субкадре k:
Figure 00000062
, или
Figure 00000063
, или
Figure 00000064
, В=1 или
Figure 00000048
, Yk = (A⋅Yk-1)mod D,
где Y-1=nRNTI≠0, А=39827, D=65537,
Figure 00000065
,
Figure 00000066
- округление в меньшую сторону, nS - номер слота в радиокадре, а nRNTI - соответствующий RNTI.
Предпочтительно, чтобы начальное положение в специфичном для UE пространстве поиска, соответствующее одному и тому же индексу набора ресурсов компонентной несущей, получало отличающуюся конфигурацию. Исходя их этого, формулируется вариант 1 осуществления изобретения:
начальное положение субкадра k: Yk=(А⋅Yk-1)mod D,
где Y-1=nRNTI≠0, A=39827, 39829, 39825, 39823, 39821, 39831 или 39837, D=65537,
Figure 00000067
,
Figure 00000068
- округление в меньшую сторону, nS - номер слота в радиокадре, nRNTI - соответствующий RNTI; разные компонентные несущие соответствуют разным значениям А;
Вариант 2 осуществления изобретения:
начальное положение субкадра k: Yk=(A⋅Yk-1)mod D,
где Y-1=nRNTI+nCI×217+s×216≠0, A=39827, 39829, 39825, 39823, 39821, 39831 или 39837, D=65537,
Figure 00000069
,
Figure 00000070
- округление в меньшую сторону, nS - номер слота в радиокадре, nRNTI - соответствующий RNTI, nCI - индекс компонентной несущей, a s - индекс набора ресурсов;
Вариант 3 осуществления изобретения:
начальное положение субкадра k:
Figure 00000071
, Yk=(А⋅Yk-1)mod D,
где Y-1=nRNTI≠0, A=39827, 39829, 39825, 39823, 39821, 39831 или 39837, D=65537,
Figure 00000072
,
Figure 00000073
- округление в меньшую сторону, nS - номер слота в радиокадре, а nRNTI - соответствующий RNTI.
Для большей ясности ниже приводится еще несколько предпочтительных вариантов осуществления изобретения.
В варианте 1 осуществления изобретения при работе без перекрестного планирования несущих специфичное для UE пространство поиска определяется следующим образом:
Figure 00000074
,
при выполнении перекрестного планирования несущих специфичное для UE пространство поиска определяется следующим образом:
Figure 00000075
,
начальное положение субкадра k: Yk=(A⋅Yk-1)mod D,
где Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000048
- число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, i=0, …, L-1, m - индекс набора-кандидата, nCI - индекс компонентной несущей; Y-1=nRNTI≠0, А=39827, 39829, 39825, 39823, 39821, 39831 или 39837, D=65537,
Figure 00000076
,
Figure 00000077
- округление в меньшую сторону, nS - номер слота в радиокадре, nRNTI - соответствующий RNTI; разные наборы ресурсов соответствуют разным значениям А; возможные уровни агрегации: 1, 2, 4, 8, 16, 32; возможные количества возможных положений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; возможные количества еССЕ в одном наборе ресурсов: 4, 8, 16, 32, 64.
В варианте 2 осуществления изобретения при работе без перекрестного планирования несущих специфичное для UE пространство поиска определяется следующим образом:
Figure 00000078
,
Figure 00000079
,
Figure 00000080
,
при выполнении перекрестного планирования несущих специфичное для UE пространство поиска определяется следующим образом:
Figure 00000081
,
Figure 00000082
,
Figure 00000083
, G=0 или X,
начальное положение набора ресурсов s в субкадре k:
Figure 00000084
, или
Figure 00000085
, или
Figure 00000086
, В=1 или
Figure 00000048
, а Yk=(A⋅Yk-1)mod D;
где Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000048
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000087
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов,
Figure 00000088
- число компонентных несущих, планируемых на целевой компонентной несущей, или число конфигурированных компонентных несущих, i=0, …, L-1, m - индекс набора-кандидата, m=0, …,
Figure 00000089
; Y-1=nRNTI≠0, А=39827, D=65537,
Figure 00000090
,
Figure 00000091
- округление в меньшую сторону, nS - номер слота в радиокадре, nRNTI - соответствующий RNTI; возможные уровни агрегации: 1, 2, 4, 8, 16, 32; возможные количества возможных положений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; возможные количества еССЕ в одном наборе ресурсов: 4, 8, 16, 32, 64.
В варианте 3 осуществления изобретения при работе без перекрестного планирования несущих специфичное для UE пространство поиска определяется следующим образом:
Figure 00000092
,
Figure 00000093
,
при выполнении перекрестного планирования несущих специфичное для UE пространство поиска определяется следующим образом:
Figure 00000094
,
Figure 00000095
,
начальное положение набора ресурсов s в субкадре k: Yk=(A⋅Yk-1)mod D,
где Y-1=nRNTI+nCI×217+s×216≠0, A=39827, 39829, 39825, 39823, 39821, 39831 or 39837, D=65537,
Figure 00000096
,
Figure 00000097
- округление в меньшую сторону, nS - номер слота в радиокадре, nRNTI - соответствующий RNTI, nCI - индекс компонентной несущей, s - индекс набора ресурсов; Yk - начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCCE - общее количество еССЕ в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000048
- число возможных положений, подлежащих обнаружению в пространстве поиска
Figure 00000087
, имеющем уровень агрегации L и соответствующем набору ресурсов, установленному в субкадре k, а именно число возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов,
Figure 00000088
- число компонентных несущих, планируемых на целевой компонентной несущей, или число конфигурированных компонентных несущих, i=0, …, L-1, m - индекс набора-кандидата, m=0, …,
Figure 00000098
; возможные уровни агрегации: 1, 2, 4, 8, 16, 32; возможные количества возможных положений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; возможные количества еССЕ в одном наборе ресурсов: 4, 8, 16, 32, 64.
В варианте 4 осуществления изобретения, в системе TDD, при определении ресурса PUCCH, соответствующего каналу PDSCH, планируемому с помощью ePDCCH, соответствующий диапазон ARO передается возможным положением в соответствии с заранее заданной информацией, а заранее заданная информация включает по меньшей мере один из следующих параметров: индекс субкадра и количество Н нисходящих субкадров, соответствующих восходящему субкадру, в котором находится PUCCH;
Вариант 1 осуществления изобретения: заранее заданная информация содержит индекс субкадра, в частности:
диапазон ARO определяется в соответствии с положением h индекса k нисходящего субкадра, в котором находится ePDCCH, в окне нисходящего субкадра, соответствующего восходящему субкадру, в котором находится PUCCH; h нумеруется, начиная с 0;
диапазон ARO соответствует n наборам, n=4, конкретный способ определения состоит в следующем:
если h=0, то ARO={2, -1, 0, -2},
если h=1, то ARO={2, 0, -1, -NeCCE(k-1, j)} или {2, 0, -2, -NeCCE(k-1, j)},
если h=2, то ARO={2, 0, -NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j)},
если h=3, то ARO={2, 0, -NeCCE(k-3, j) - NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j)};
или, диапазон ARO соответствует n наборам, n=3, конфетный способ определения состоит в следующем:
диапазон ARO, соответствующий первому субкадру в Η субкадрах: {-2, 2, -1, 0},
диапазон ARO, соответствующий последнему субкадру в Η субкадрах: {2, 0, -NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j)},
диапазон ARO, соответствующий остальным субкадрам в H субкадрах: {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или, диапазон ARO соответствует n наборам, n=3, конкретный способ определения состоит в следующем:
диапазон ARO, соответствующий первому субкадру в Η субкадрах: {-2, 2, -1, 0},
диапазон ARO, соответствующий второму субкадру в Η субкадрах: {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)},
диапазон ARO, соответствующий остальным субкадрам в Η субкадрах: {2, 0, -NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j)};
или, диапазон ARO соответствует n наборам, n=2, конкретный способ определения состоит в следующем:
диапазон ARO, соответствующий первому субкадру в Η субкадрах: {-2, 2, -1, 0}
диапазон ARO, соответствующий остальным субкадрам в Η субкадрах: {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или, диапазон ARO соответствует n наборам, n=2, конкретный способ определения состоит в следующем:
диапазон ARO, соответствующий первому субкадру в Η субкадрах: {-2, 2, -1, 0},
диапазон ARO, соответствующий остальным субкадрам в H субкадрах: {2, 0, -NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j) - NeCCE(k, j)};
Вариант 2 осуществления изобретения: заранее заданная информация содержит индекс субкадра и количество H нисходящих субкадров, соответствующих восходящему субкадру, в котором находится PUCCH;
диапазон ARO определяется в соответствии с положением h индекса к нисходящего субкадра, в котором находится ePDCCH, в окне нисходящего субкадра, соответствующего восходящему субкадру, в котором находится PUCCH; h нумеруется, начиная с 0;
когда H=1, диапазон ARO равен {-2, 2, -1, 0},
когда H=2, если h=1, то диапазон ARO равен {-2, 2, -1, 0}, если h=2, то диапазон ARO равен {2, 0, -1, -NeCCE(k-1, j)} или {2, 0, -2, -NeCCE(k-1, j)},
когда H=3, если h=1, то диапазон ARO равен {-2, 2, -1, 0}, если h=2, то диапазон ARO равен {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)} или {2, 0, -2, -NeCCE(k-1, j)} или {2, 0, -1, -NeCCE(k-1, j)}, если h=3, то диапазон ARO равен {2, 0, -NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j)};
когда H=4, если h=1, то диапазон ARO равен {-2, 2, -1, 0}, если h=2, то диапазон ARO равен {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)} или {2, 0, -2, -NeCCE(k-1, j)} или {2, 0, -1, -NeCCE(k-1, j)}, если h=3, то диапазон ARO равен {2, 0, -ΝeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j)}, если h=4, то диапазон ARO равен {2, 0, -NeCCE(k-3, j) - NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j)} или {2, 0, -NeCCE(k-3, j) - NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j)};
Вариант 3 осуществления изобретения: заранее заданная информация содержит количество H нисходящих субкадров, соответствующих восходящему субкадру, в котором находится PUCCH, в частности:
когда H=1, диапазон ARO равен {2, 2, -1, 0},
при других значениях H диапазон ARO равен {2, 0,
Figure 00000099
, NeCCE(j)*D}, где D=Η или Н-1.
Вариант 4 осуществления изобретения:
заранее заданная информация содержит индекс субкадра и количество Η нисходящих субкадров, соответствующих восходящему субкадру, в котором находится PUCCH;
заранее заданная информация содержит индекс субкадра, в частности:
диапазон ARO определяется в соответствии с положением h индекса к нисходящего субкадра, в котором находится ePDCCH, в окне нисходящего субкадра, соответствующего восходящему субкадру, в котором находится PUCCH; h нумеруется, начиная с 0, конкретный способ определения состоит в следующем:
диапазон ARO равен {0, 2,
Figure 00000100
,
Figure 00000101
} или {0, 2,
Figure 00000102
,
Figure 00000103
, где T1 и T2 - действительные числа, T3 и T4 - целые,
Figure 00000104
или первому заранее заданному значению,
Figure 00000105
или второму заранее заданному значению, T5 и T6 - целые;
предпочтительно, чтобы соответствующие значения T1 и T2 определялись следующим образом: T1=-1/3, T2=-1, или T1=-1/2, T2=-1, или T1=-2/3, T2=-1, или T1=-1/3, T2=-2/3, или T1=-1/3, T2=-1/2, или T1=-1/2, T2=-2/3, или T1=-1/2, T2=-3/4, или T1=-1/3, T2=-3/4, или T1=-1, T2=-1, или T1=-1, T2=-2; соответствующие значения T3 и T4 определялись следующим образом: T3=0, T4=0, или T3=-1, T4=-2, или T3=-2, T4=-1; соответствующие значения T5 и T6 определялись следующим образом: T5=h, T6=h, или T5=h-1, T6=h, или T5=1, T6=2, или T5=0, T6=1, или T5=1, T6=1;
первое заранее заданное значение - это количество еССЕ, соответствующих w1 наборам ресурсов, второе заранее заданное значение - количество eCCEs, соответствующих w2 наборам ресурсов; значения w1 и w2 могут быть как одинаковыми, так и не одинаковыми, пример конкретного значения: 0, 1, 2, 3, 4, 9; при этом количество еССЕ, соответствующих набору ресурсов, равно максимальному или минимальному количеству еССЕ, соответствующих набору ресурсов j в нисходящем субкадре, соответствующем восходящему субкадру, в котором расположен PUCCH в текущей конфигурации, или количеству еССЕ, соответствующих первому набору ресурсов j в нисходящем субкадре, и набор ресурсов j - это набор ресурсов, в котором расположен ePDCCH, соответствующий PUCCH;
либо первое заранее заданное значение и второе заранее заданное значение могут также быть равны по отдельности одной из констант, например: 0, 4, 8, 16, 32 и т.д.;
Н - положительное целое число, его предпочтительный диапазон значений: 1, 2, 3, 4, 9;
следует пояснить, что операцию округления в меньшую сторону
Figure 00000106
при определении значения AOR в варианте 4 осуществления изобретения можно также заменить на операцию округления в большую сторону
Figure 00000107
.
Частный пример вышеприведенной формулы:
Figure 00000108
либо, если h=0, то ARO={2, -1, 0, -2},
при других значениях h диапазон ARO равен
Figure 00000109
Figure 00000110
Figure 00000111
В приведенном выше варианте 4 осуществления изобретения, к представляет индекс субкадра, j - индекс набора ресурсов, NeCCE(k, j) - количество еССЕ, соответствующих набору ресурсов j субкадра k.
Один из вариантов осуществления настоящего изобретения дополнительно обеспечивает способ обнаружения управляющей информации нисходящего канала, при этом объектом-исполнителем данного способа может быть UE. Как показано на Фиг. 3, способ включает в основном следующее:
Шаг 301: определение специфичного для UE пространства поиска канала ePDCCH, переносящего управляющую информацию нисходящего канала, согласно заранее заданному интервалу; причем данный заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих; а также
Шаг 302: обнаружение управляющей информации нисходящего канала на физическом ресурсе, соответствующем специфичному для UE пространству поиска.
Предпочтительно определять заранее заданный интервал также в соответствии с индексом компонентной несущей и/или индексом набора-кандидата.
Предпочтительно, чтобы заранее заданный интервал соответствовал хотя бы одному из следующих условий:
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих;
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих; и
заранее заданный интервал компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих, определяется в соответствии с количеством возможных положений N компонентных несущих на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов; заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих определяется в соответствии с количеством возможных положений одной компонентной несущей соответствующего уровня агрегации в соответствующем наборе ресурсов, где N - натуральное число.
Предпочтительно, наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, получают один и тот же индекс наборов-кандидатов;
или наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, отображаются перекрестно в соответствии с индексами компонентных несущих;
или наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, отображаются последовательно в соответствии с индексами компонентных несущих;
Предпочтительно, чтобы при выполнении перекрестного планирования несущих генерация специфичного для UE пространства поиска выполнялась следующим способом:
Figure 00000112
либо
Figure 00000113
,
либо
Figure 00000114
либо
Figure 00000115
Figure 00000116
, G=0 или X;
либо
Figure 00000117
Figure 00000118
, G=0 или X;
либо
Figure 00000119
Figure 00000120
,
либо способ генерации специфичного для UE пространства поиска при выполнении перекрестного планирования несущих совпадает со способом генерации специфичного для UE пространства поиска при работе без перекрестного планирования несущих, и наборы ресурсов, соответствующие специфичным для UE пространствам поиска всех компонентных несущих, планируемых посредством целевой компонентной несущей, конфигурируются разными сигнализациями.
При этом предпочтительно, чтобы при работе без перекрестного планирования несущих генерация специфичного для UE пространства поиска выполнялась следующим способом:
Figure 00000121
,
либо
Figure 00000122
,
Figure 00000123
,
Figure 00000124
,
либо
Figure 00000125
,
Figure 00000126
.
Предпочтительно, данный способ дополнительно включает: формирование начальных положений специфичного для UE пространства поиска, соответствующего тому же индексу набора ресурсов всех компонентных несущих, конфигурированных для данного UE, чтобы принять такую же конфигурацию или разные конфигурации.
Формирование начальных положений специфичного для UE пространства поиска, соответствующего одному и тому же индексу набора ресурсов компонентных несущих, чтобы принять разные конфигурации, выполняется следующим образом:
начальное положение субкадра k: Yk=(А⋅Yk-1)mod D,
Y-1=nRNTI≠0, A=39827, 39829, 39825, 39823 39821, 39831 or 39837, D=65537,
Figure 00000127
,
Figure 00000128
округление в меньшую сторону, nS номер слота в радиокадре, nRNTI - RNTI, соответствующий UE, причем разные компонентные несущие соответствуют разным значениям А;
либо начальное положение субкадра k: Yk=(A⋅Yk-1)mod D,
Y-1=nRNTI+nCI×217+s×216≠0, или Y-1=nRNTI+nCI×216+s×219≠0, или Y-1=nRNTI+nCI×216≠0, A=39827, 39829, 39825, 39823, 39821, 39831 или 39837, D=65537,
Figure 00000129
,
Figure 00000130
- округление в меньшую сторону, nS - номер слота в радиокадре, nRNTI - RNTI, соответствующий UE, nCI - индекс компонентной несущей, s - индекс набора ресурсов;
либо начальное положение субкадра k:
Figure 00000131
, или
Figure 00000132
, где Yk = (A⋅Yk-1)mod D,
Y-1=nRNTI≠0, A=39827, 39829, 39825, 39823, 39821, 39831 или 39837, D=65537,
Figure 00000133
,
Figure 00000134
округление в меньшую сторону, nS - номер слота в радиокадре, nRNTI - RNTI, соответствующий UE, nCI - индекс компонентной несущей, а s - индекс набора ресурсов.
Предпочтительно, данный способ дополнительно включает следующее: определение, в системе TDD, диапазона ARO ресурса PUCCH, соответствующего каналу PDSCH, планируемому с помощью ePDCCH, в соответствии с заранее заданной информацией, причем заранее заданная информация включает по меньшей мере один из следующих параметров:
индекс субкадра и количество нисходящих субкадров, соответствующих восходящему субкадру, в котором находится PUCCH.
Диапазон ARO соответствует n наборам, n=2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9.
Предпочтительно, данный способ дополнительно включает следующее: определение значения ARO в соответствии с положением h индекса к нисходящего субкадра, в котором находится ePDCCH, в окне нисходящего субкадра, соответствующего восходящему субкадру, в котором находится PUCCH; причем h нумеруется, начиная с 0, включая, в частности, следующее:
если h=0, то ARO={2, -1, 0, -2},
если h=1, то ARO={2, 0, -1, -NeCCE(k-1, j)} или {2, 0, -2, -NeCCE(k-1, j)},
если h=2, то ARO={2, 0, -NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j)},
если h=3, ТО ARO={2, 0, -NeCCE(k-3, j) - NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-2, j) - NeCCE(k-1, j)},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j) - NeCCE(k, j)}; или
ARO={0, 2,
Figure 00000135
,
Figure 00000136
} или {0, 2,
Figure 00000137
,
Figure 00000138
}, где T1 и T2 - действительные числа, Т3 и T4 - целые,
Figure 00000139
или первому заранее заданному значению,
Figure 00000140
или второму заранее заданному значению, Т5 и Т6 - целые;
или
если h=0, то ARO={2, -1, 0, -2},
при других значениях h диапазон ARO равен {0, 2,
Figure 00000141
,
Figure 00000142
или {0, 2,
Figure 00000143
,
Figure 00000144
}, где T1 и Т2 - действительные числа, Т3 и Т4 - целые,
Figure 00000145
или первому заранее заданному значению,
Figure 00000146
или второму заранее заданному значению, Т5 и Т6 - целые;
или
если h=0, то ARO={2, -1, 0, -2},
при других значениях h диапазон ARO равен {0, 2,
Figure 00000147
,
Figure 00000148
} или {0, 2,
Figure 00000149
,
Figure 00000150
}, где T1=-1, T2=-1, Т3=-1, Т4=-2,
Figure 00000151
,
Figure 00000152
, Т5 и Т6 - целые;
при этом k представляет индекс субкадра, а j - индекс набора ресурсов.
В соответствии со способом передачи управляющей информации нисходящего канала согласно варианту осуществления настоящего изобретения, изобретение дополнительно обеспечивает вариант осуществления передающего устройства, это передающее устройство расположено на базовой станции, как показано на фиг. 4, и это передающее устройство содержит, главным образом, следующее:
модуль определения специфичного для UE пространства поиска канала ePDCCH, переносящего управляющую информацию нисходящего канала согласно заранее заданному интервалу; причем данный заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих; а также
модуль передачи информации, выполненный с возможностью передачи управляющей информации нисходящего канала в UE на физическом ресурсе, соответствующем специфичному для UE пространству поиска канала ePDCCH.
Предпочтительно, чтобы модуль определения пространства поиска дополнительно был выполнен с возможностью определения заранее заданного интервала в соответствии с индексом компонентной несущей и/или индексом набора-кандидата.
Предпочтительно, чтобы заранее заданный интервал соответствовал хотя бы одному из следующих условий:
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих;
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих; и
заранее заданный интервал компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих, определяется в соответствии с количеством возможных положений N компонентных несущих на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов; заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих определяется в соответствии с количеством возможных положений одной компонентной несущей соответствующего уровня агрегации в соответствующем наборе ресурсов, где N - натуральное число.
Наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, получают один и тот же индекс наборов-кандидатов;
или наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, отображаются перекрестно в соответствии с индексами компонентных несущих;
или наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, отображаются последовательно в соответствии с индексами компонентных несущих.
Предпочтительно, чтобы передающее устройство также включало: модуль определения ARO, конфигурированный для определения, в системе TDD, диапазона ARO ресурса PUCCH, соответствующего каналу PDSCH, планируемому с помощью ePDCCH, в соответствии с заранее заданной информацией, причем заранее заданная информация включает по меньшей мере один из следующих параметров: индекс субкадра и количество нисходящих субкадров, соответствующих восходящему субкадру, в котором находится PUCCH.
В соответствии со способом обнаружения управляющей информации нисходящего канала согласно варианту осуществления настоящего изобретения, изобретение дополнительно обеспечивает вариант осуществления приемного устройства, эта приемное устройство расположено в UE, как показано на фиг. 5, и это приемное устройство содержит, главным образом, следующее:
модуль определения специфичного для UE пространства поиска канала ePDCCH, переносящего управляющую информацию нисходящего канала, согласно заранее заданному интервалу; причем данный заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих; а также
модуль обнаружения информации, выполненный с возможностью обнаружения управляющей информации нисходящего канала на физическом ресурсе, соответствующем пространству поиска.
Предпочтительно, чтобы модуль определения пространства поиска дополнительно был выполнен с возможностью определения заранее заданного интервала в соответствии с индексом компонентной несущей и/или индексом набора-кандидата.
Предпочтительно, чтобы заранее заданный интервал соответствовал хотя бы одному из следующих условий:
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих;
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих; и
заранее заданный интервал компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих, определяется в соответствии с количеством возможных положений N компонентных несущих на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов; заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих определяется в соответствии с количеством возможных положений одной компонентной несущей соответствующего уровня агрегации в соответствующем наборе ресурсов, где N - натуральное число.
Наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, получают один и тот же индекс наборов-кандидатов;
или наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, отображаются перекрестно в соответствии с индексами компонентных несущих;
или наборы-кандидаты каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, отображаются последовательно в соответствии с индексами компонентных несущих;
Предпочтительно, чтобы модуль определения пространства поиска был дополнительно конфигурирован для формирования начальных положений специфичного для UE пространства поиска, соответствующего одному и тому же индексу набора ресурсов всех компонентных несущих, конфигурированных для данного UE, чтобы принять такую же конфигурацию или разные конфигурации.
Предпочтительно, чтобы приемное устройство также включало: модуль определения ARO, конфигурированный для определения, в системе TDD, диапазона ARO ресурса PUCCH, соответствующего каналу PDSCH, планируемому с помощью ePDCCH, в соответствии с заранее заданной информацией, причем заранее заданная информация включает по меньшей мере один из следующих параметров:
индекс субкадра и количество нисходящих субкадров, соответствующих восходящему субкадру, в котором находится PUCCH.
В итоге, данный вариант осуществления изобретения решает проблему определения специфичного для UE пространства поиска ePDCCH в сценарии с перекрестным планированием несущих, упрощают обнаружение ePDCCH, также данный вариант осуществления изобретения позволяет сократить перекрытие между возможными положениями каждой компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей, гарантировать получение выигрыша при планировании возможного положения каждой планируемой компонентной несущей, а также снизить частоту блокировок ePDCCH.
Каждый модуль в упомянутом варианте осуществления изобретения можно реализовать в аппаратном виде, а также можно реализовать в виде функционального программного модуля, и изобретение не ограничивается каким-либо конкретным видом комбинации аппаратных средств и программного обеспечения. Все описанные выше варианты - только предпочтительные варианты осуществления изобретения, они не служат ограничением объема защиты настоящего изобретения, любая доработка или замена, которые могут быть легко разработаны специалистами в этой области техники в пределах раскрытого в описании объема технической информации, входят в объем защиты настоящего изобретения.

Claims (194)

1. Способ обнаружения управляющей информации нисходящего канала, включающий:
определение специфичного для пользовательского оборудования (UE) пространства поиска улучшенного физического нисходящего управляющего канала (ePDCCH), переносящего управляющую информацию нисходящего канала, согласно заранее заданному интервалу; причем данный заранее заданный интервал определяют согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяют согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяют согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяют согласно индексу компонентной несущей и/или индексу наборов-кандидатов; и
обнаружение управляющей информации нисходящего канала на физическом ресурсе, соответствующем специфичному для UE пространству поиска;
при этом при выполнении перекрестного планирования несущих специфичное для UE пространство поиска генерируют следующим способом:
Figure 00000153
либо
Figure 00000154
либо
Figure 00000155
либо
Figure 00000156
Figure 00000157
либо
Figure 00000158
Figure 00000159
Figure 00000160
или X;
либо
Figure 00000161
Figure 00000162
либо способ генерации специфичного для UE пространства поиска при выполнении перекрестного планирования несущих совпадает со способом генерации специфичного для UE пространства поиска при работе без перекрестного планирования несущих и наборы ресурсов, соответствующие специфичным для UE пространствам поиска всех компонентных несущих, планируемых посредством целевой компонентной несущей, конфигурируют посредством разных сигнализаций;
при этом Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCCE - общее количество элементов улучшенного управляющего канала (еССЕ) в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000163
- количество возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов,
Figure 00000164
,
Figure 00000165
- количество еССЕ в одном ресурсном блоке,
Figure 00000166
- число компонентных несущих, планируемых на целевой компонентной несущей, или число конфигурированных компонентных несущих, а m - индекс наборов-кандидатов.
2. Способ по п. 1, в котором заранее заданный интервал соответствует по меньшей мере одному из следующих условий:
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих;
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих; и
заранее заданный интервал компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих, определяется в соответствии с количеством возможных положений N компонентных несущих на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов; заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих определяется в соответствии с количеством возможных положений одной компонентной несущей соответствующего уровня агрегации в соответствующем наборе ресурсов, где N - натуральное число.
3. Способ по п. 1 или 2, дополнительно включающий:
определение, в системе с дуплексным каналом с временным разнесением (TDD), диапазона смещений ресурса канала подтверждения/негативного подтверждения (ARO) ресурса физического восходящего управляющего канала (PUCCH), соответствующего физическому нисходящему совместному каналу PDSCH, планируемому с помощью ePDCCH, в соответствии с заранее заданной информацией, причем заранее заданная информация включает по меньшей мере одно из следующего:
индекс субкадра и количество нисходящих субкадров, соответствующих восходящему субкадру, в котором находится PUCCH.
4. Способ по п. 3, в котором диапазон ARO соответствует n наборам, где n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9.
5. Способ по п. 3, дополнительно включающий: определение значения ARO в соответствии с положением h индекса k нисходящего субкадра, в котором находится ePDCCH, в окне нисходящего субкадра, соответствующего восходящему субкадру, в котором находится PUCCH; причем h нумеруется, начиная с 0, включая, в частности, следующее:
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
если h = 1, то ARO = {2, 0, -1, -NeCCE(k-1, j)} или {2, 0, -2, -NeCCE(k-1, j)},
если h = 2, то ARO = {2, 0, -NeCCE(k-2, j)-NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j)},
если h = 3, то ARO = {2, 0, -NeCCE(k-3, j)-NeCCE(k-2, j)-NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-2, j)-NeCCE(k-l, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-2, j)-NeCCE(k-l, j)},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeССE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeССE(k-1, j), -NeCCE(k-l, j)-NeCCE(k, j)};
или
Figure 00000167
или
Figure 00000168
Figure 00000169
где T1 и Т2 - действительные числа, Т3 и Т4 - целые,
Figure 00000170
или первому заранее заданному значению,
Figure 00000171
или второму заранее заданному значению, Т5 и Т6 - целые;
или
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
при других значениях h диапазон ARO равен
Figure 00000172
Figure 00000173
или
Figure 00000174
, где Т1 и Т2 - действительные числа, Т3 и Т4 - целые,
Figure 00000175
или первому заранее заданному значению,
Figure 00000176
или второму заранее заданному значению, Т5 и Т6 - целые;
или
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
при других значениях h диапазон ARO равен
Figure 00000177
Figure 00000178
или
Figure 00000179
,
Figure 00000180
, где T1 = -1, Т2=-1, Т3 = -1, Т4 = -2,
Figure 00000181
,
Figure 00000182
, Т5 и Т6 - целые;
при этом k представляет индекс субкадра, a j - индекс набора ресурсов.
6. Способ передачи управляющей информации нисходящего канала, включающий:
генерацию специфичного для пользовательского оборудования (UE) пространства поиска улучшенного физического нисходящего управляющего канала (ePDCCH), переносящего управляющую информацию нисходящего канала, согласно заранее заданному интервалу; а также передачу управляющей информации нисходящего канала в UE на физическом ресурсе, соответствующем специфичному для UE пространству поиска;
причем данный заранее заданный интервал определяют согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяют согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяют согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяют согласно индексу компонентной несущей и/или индексу наборов-кандидатов;
при выполнении перекрестного планирования несущих специфичное для UE пространство поиска генерируют следующим способом:
Figure 00000183
либо
Figure 00000184
либо
Figure 00000185
либо
Figure 00000186
Figure 00000187
, G=0 или X;
либо
Figure 00000188
Figure 00000189
Figure 00000190
G = 0 или X;
либо
Figure 00000191
Figure 00000192
либо при выполнении перекрестного планирования несущих способ генерации специфичного для UE пространства поиска совпадает со способом генерации специфичного для UE пространства поиска при работе без перекрестного планирования несущих и наборы ресурсов, соответствующие специфичному для UE пространству поиска всех компонентных несущих, планируемых посредством целевой компонентной несущей, конфигурируют посредством разных сигнализаций;
при этом Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCCE - общее количество элементов улучшенного управляющего канала (еССЕ) в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000193
- количество возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, i = 0, …, L-1,
Figure 00000194
,
Figure 00000195
- количество еССЕ в одном ресурсном блоке,
Figure 00000196
- число компонентных несущих, планируемых на целевой компонентной несущей, или число конфигурированных компонентных несущих, а m — индекс наборов-кандидатов.
7. Способ по п. 6, в котором заранее заданный интервал соответствует по меньшей мере одному из следующих условий:
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих;
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих;
и
заранее заданный интервал компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих, определяют в соответствии с количеством возможных положений N компонентных несущих на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов; заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих определяют в соответствии с количеством возможных положений одной компонентной несущей соответствующего уровня агрегации в соответствующем наборе ресурсов, где N - натуральное число.
8. Способ по п. 6 или 7, дополнительно включающий:
определение, в системе с дуплексным каналом с временным разнесением (TDD), диапазона смещений ресурса канала подтверждения/негативного подтверждения (ARO) ресурса физического восходящего управляющего канала (PUCCH), соответствующего физическому нисходящему совместному каналу PDSCH, планируемому с помощью ePDCCH, в соответствии с заранее заданной информацией, причем заранее заданная информация включает по меньшей мере один из следующих параметров:
индекс субкадра и количество нисходящих субкадров, соответствующих восходящему субкадру, в котором находится PUCCH.
9. Способ по п. 8, дополнительно включающий: определение значения ARO в соответствии с положением h индекса k нисходящего субкадра, в котором находится ePDCCH, в окне нисходящего субкадра, соответствующего восходящему субкадру, в котором находится PUCCH; причем h нумеруется, начиная с 0, включая следующее:
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
если h = 1, то ARO = {2, 0, -1, -NeCCE(k-1, j)} или {2, 0, -2, -NeCCE(k-1, j)},
если h = 2, то ARO = {2, 0, -NeCCE(k-2, j)-NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j)},
если h = 3, то ARO = {2, 0, -NeCCE(k-3, j)-NeCCE(k-2, j)-NeCCE(k-l, j), -NeCCE(k-2, j)-NeCCE(k-l, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {2, 0, -NeCСE(k-1, j), -NeCCE(k-2, j)-NeCCE(k-l, j)},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j)-NeCCE(k, j)};
или
Figure 00000197
Figure 00000198
или
Figure 00000199
,
Figure 00000200
, где T1 и T2 - действительные числа, Т3 и Т4 - целые,
Figure 00000201
или первому заранее заданному значению,
Figure 00000202
или второму заранее заданному значению, Т5 и Т6- целые;
или
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
при других значениях h диапазон ARO равен
Figure 00000203
Figure 00000204
или
Figure 00000205
,
Figure 00000206
, где T1 и T2 - действительные числа, Т3 и Т4 - целые,
Figure 00000207
или первому заранее заданному значению,
Figure 00000208
или второму заранее заданному значению, Т5 и Т6 - целые;
или
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
при других значениях h диапазон ARO равен
Figure 00000209
,
Figure 00000210
или
Figure 00000211
,
Figure 00000212
, где T1 = -1, Т2 =-1, Т3 = -1, Т4 = -2,
Figure 00000213
,
Figure 00000214
, Т5 и Т6 - целые;
при этом k представляет индекс субкадра, a j - индекс набора ресурсов.
10. Приемное устройство, содержащее:
модуль определения пространства поиска, конфигурированный для определения специфичного для пользовательского оборудования (UE) пространства поиска улучшенного физического нисходящего управляющего канала (ePDCCH), переносящего управляющую информацию нисходящего канала, согласно заранее заданному интервалу; причем данный заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяют согласно индексу компонентной несущей и/или индексу наборов-кандидатов; а также
модуль обнаружения информации, выполненный с возможностью обнаружения управляющей информации нисходящего канала на физическом ресурсе, соответствующем специфичному для UE пространству поиска;
при этом при выполнении перекрестного планирования несущих специфичное для UE пространство поиска генерируется следующим способом:
Figure 00000215
либо
Figure 00000216
либо
Figure 00000217
либо
Figure 00000218
Figure 00000219
G = 0 или X;
либо
Figure 00000220
Figure 00000221
Figure 00000222
, G = 0 или X;
либо
Figure 00000223
Figure 00000224
либо способ генерации специфичного для UE пространства поиска при выполнении перекрестного планирования несущих совпадает со способом генерации специфичного для UE пространства поиска при работе без перекрестного планирования несущих и наборы ресурсов, соответствующие специфичным для UE пространствам поиска всех компонентных несущих, планируемых на целевой компонентной несущей, конфигурируются разными сигнализациями;
при этом Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCCE - общее количество элементов улучшенного управляющего канала (еССЕ) в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000225
- количество возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, i = 0, …, L-1,
Figure 00000226
,
Figure 00000227
- количество еССЕ в одном ресурсном блоке,
Figure 00000228
- число компонентных несущих, планируемых на целевой компонентной несущей, или число конфигурированных компонентных несущих, а m - индекс наборов-кандидатов.
11. Приемное устройство по п. 10, в котором заранее заданный интервал соответствует по меньшей мере одному из следующих условий:
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих;
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих;
и
заранее заданный интервал компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих, определяется в соответствии с количеством возможных положений N компонентных несущих на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов; заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих определяется в соответствии с количеством возможных положений одной компонентной несущей соответствующего уровня агрегации в соответствующем наборе ресурсов, где N - натуральное число.
12. Приемное устройство по п. 10 или 11, дополнительно содержащее модуль определения смещений ресурса канала подтверждения/негативного подтверждения (ARO), конфигурированный для определения, в системе с дуплексным каналом с временным разнесением (TDD), диапазона ARO ресурса физического восходящего управляющего канала (PUCCH), соответствующего физическому нисходящему совместному каналу PDSCH, планируемому с помощью ePDCCH, в соответствии с заранее заданной информацией, причем заранее заданная информация включает по меньшей мере одно из следующего:
индекс субкадра и количество нисходящих субкадров, соответствующих восходящему субкадру, в котором находится PUCCH.
13. Приемное устройство по п. 12, где диапазон ARO соответствует n наборам, где n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9.
14. Приемное устройство по п. 12, в котором модуль определения ARO также конфигурирован для определения значения ARO в соответствии с положением h индекса k нисходящего субкадра, в котором находится
ePDCCH, в окне нисходящего субкадра, соответствующего восходящему субкадру, в котором находится PUCCH; причем h нумеруется, начиная с 0, включая, в частности, следующее:
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
если h = 1, то ARO = {2, 0, -1, -NeCCE(k-1, j)} или {2, 0, -2, -NeCCE(k-1, j)},
если h = 2, то ARO = {2, 0, -NeCCE(k-2, j)-NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j)},
если h = 3, то ARO = {2, 0, -NeCCE(k-3, j)-NeCCE(k-2, j)-NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-2, j); NeCCE(k-l, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-2, j)-NeCCE(k-l, j)},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j),
-NeCCE(k-l, j)-NeCCE(k, j)};
или
Figure 00000229
,
Figure 00000230
или
Figure 00000231
,
Figure 00000232
, где T1 и T2 - действительные числа, Т3 и Т4- целые,
Figure 00000233
или первому заранее заданному значению,
Figure 00000202
или второму заранее заданному значению, Т5 и Т6 - целые;
или
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
при других значениях h диапазон ARO равен
Figure 00000234
,
Figure 00000235
или
Figure 00000236
,
Figure 00000237
, где T1 и T2 - действительные числа, Т3 и Т4 - целые,
Figure 00000238
или первому заранее заданному значению,
Figure 00000239
или второму заранее заданному значению, Т5 и Т6 - целые;
или
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
при других значениях h диапазон ARO равен
Figure 00000240
,
Figure 00000241
или
Figure 00000242
,
Figure 00000243
, где T1 = -1, Т2 =-1, Т3 = -1, Т4 = -2,
Figure 00000244
,
Figure 00000245
, Т5 и Т6 - целые;
при этом k представляет индекс субкадра, a j - индекс набора ресурсов.
15. Передающее устройство, содержащее:
модуль определения пространства поиска, конфигурированный для определения специфичного для пользовательского оборудования (UE) пространства поиска улучшенного физического нисходящего управляющего канала (ePDCCH), переносящего управляющую информацию нисходящего канала, согласно заранее заданному интервалу; причем данный заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу планируемых компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяется согласно числу возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов и числу сконфигурированных компонентных несущих, или же заранее заданный интервал определяют согласно индексу компонентной несущей и/или индексу наборов-кандидатов; а также
модуль передачи информации, выполненный с возможностью передачи управляющей информации нисходящего канала в UE на физическом ресурсе, соответствующем специфичному для UE пространству поиска канала ePDCCH;
при этом при выполнении перекрестного планирования несущих специфичное для UE пространство поиска генерируется следующим путем:
Figure 00000246
либо
Figure 00000247
либо
Figure 00000248
либо
Figure 00000249
Figure 00000250
, G = 0 или X;
либо
Figure 00000251
Figure 00000252
Figure 00000253
, G = 0 или X;
либо
Figure 00000254
Figure 00000255
либо способ генерации специфичного для UE пространства поиска при выполнении перекрестного планирования несущих совпадает со способом генерации специфичного для UE пространства поиска при работе без перекрестного планирования несущих и наборы ресурсов, соответствующие специфичным для UE пространствам поиска всех компонентных несущих, планируемых посредством целевой компонентной несущей, конфигурируются разными сигнализациями;
при этом Yk представляет собой начальное возможное положение в специфичном для UE пространстве поиска, nCI - индекс компонентной несущей, NeCCE - общее количество элементов улучшенного управляющего канала (еССЕ) в одном наборе ресурсов, L - уровень агрегации,
Figure 00000256
- количество возможных положений одной компонентной несущей на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов, i = 0, …, L-1,
Figure 00000257
,
Figure 00000258
- количество еССЕ в одном ресурсном блоке,
Figure 00000259
- число компонентных несущих, планируемых на целевой компонентной несущей, или число конфигурированных компонентных несущих, а m - индекс наборов-кандидатов.
16. Передающее устройство по п. 15, в котором заранее заданный интервал соответствует по меньшей мере одному из следующих условий:
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих;
заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих равен заранее заданному интервалу компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих;
и
заранее заданный интервал компонентной несущей, планируемой посредством целевой компонентной несущей в сценарии с перекрестным планированием несущих, определяется в соответствии с количеством возможных положений N компонентных несущих на соответствующем уровне агрегации в соответствующем наборе ресурсов; заранее заданный интервал целевой компонентной несущей в сценарии без перекрестного планирования несущих определяется в соответствии с количеством возможных положений одной компонентной несущей соответствующего уровня агрегации в соответствующем наборе ресурсов, где N - натуральное число.
17. Передающее устройство по п. 15 или 16, дополнительно содержащее модуль определения смещений ресурса канала подтверждения/негативного подтверждения (ARO), конфигурированный для определения, в системе с дуплексным каналом с временным разнесением (TDD), диапазона ARO ресурса физического восходящего управляющего канала (PUCCH), соответствующего физическому нисходящему совместному каналу PDSCH, планируемому с помощью ePDCCH, в соответствии с заранее заданной информацией, причем заранее заданная информация включает по меньшей мере одно из следующего:
индекс субкадра и количество нисходящих субкадров, соответствующих восходящему субкадру, в котором находится PUCCH.
18. Передающее устройство по п. 17, в котором модуль определения ARO конфигурирован для определения значения ARO в соответствии с положением h индекса k нисходящего субкадра, в котором находится ePDCCH, в окне нисходящего субкадра, соответствующего восходящему субкадру, в котором находится PUCCH; причем h нумеруется, начиная с 0, включая, в частности, следующее:
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
если h = 1, то ARO = {2, 0, -1, -NeCCE(k-1, j)} или {2, 0, -2, -NeCСE(k-1, j)},
если h = 2, то ARO = {2, 0, -NeCCE(k-2, j)-NeCСE(k-1, j), -NeCСE(k-1, j)},
если h = 3, то ARO = {2, 0, -NeССE(k-3, j)-NeССE(k-2, j)-NeССE(k-1, j), -NeССE(k-2, j)-NeCCE(k-l, j);
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), -NeCCE(k-1, j)-NeCCE(k-l, j)},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j), NeCCE(k, j)};
или
ARO, соответствующее первому субкадру, равно {-2, 2, -1, 0},
ARO, соответствующее остальным субкадрам, равно {2, 0, -NeCCE(k-1, j),
-NeCCE(k-l, j)-NeCCE(k, j)};
или
Figure 00000260
,
Figure 00000261
или
Figure 00000262
,
Figure 00000263
, где T1 и T2 - действительные числа, Т3 и Т4 - целые,
Figure 00000264
или первому заранее заданному значению,
Figure 00000202
или второму заранее заданному значению, Т5 и Т6 - целые;
или
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
при других значениях h диапазон ARO равен
Figure 00000265
,
Figure 00000266
или
Figure 00000267
,
Figure 00000268
, где T1 и Т2 - действительные числа, Т3 и Т4 - целые,
Figure 00000269
или первому заранее заданному значению,
Figure 00000270
или второму заранее заданному значению, Т5 и Т6 - целые;
или
если h = 0, то ARO = {2, -1, 0, -2},
при других значениях h диапазон ARO равен
Figure 00000271
,
Figure 00000272
или
Figure 00000273
,
Figure 00000274
, где T1 = -1, Т2 =-1, Т3 = -1, Т4 = -2,
Figure 00000275
,
Figure 00000276
, Т5 и Т6 - целые;
при этом k представляет индекс субкадра, a j - индекс набора ресурсов.
RU2015125885A 2012-12-18 2013-10-29 Способ передачи и обнаружения управляющей информации нисходящего канала, передающее устройство и приемное устройство RU2627491C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210552192.8 2012-12-18
CN201210552192.8A CN103874096B (zh) 2012-12-18 2012-12-18 一种下行控制信息的发送和检测方法、发送端和接收端
PCT/CN2013/086173 WO2014094505A1 (zh) 2012-12-18 2013-10-29 一种下行控制信息的发送和检测方法、发送端和接收端

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015125885A RU2015125885A (ru) 2017-01-26
RU2627491C2 true RU2627491C2 (ru) 2017-08-10

Family

ID=50912140

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015125885A RU2627491C2 (ru) 2012-12-18 2013-10-29 Способ передачи и обнаружения управляющей информации нисходящего канала, передающее устройство и приемное устройство

Country Status (13)

Country Link
US (2) US9820299B2 (ru)
EP (2) EP2938157B1 (ru)
JP (1) JP6030776B2 (ru)
KR (2) KR101845681B1 (ru)
CN (1) CN103874096B (ru)
AU (1) AU2013362583B2 (ru)
BR (1) BR112015014311B1 (ru)
CA (1) CA2895364C (ru)
ES (1) ES2753028T3 (ru)
MX (1) MX345221B (ru)
MY (1) MY169414A (ru)
RU (1) RU2627491C2 (ru)
WO (1) WO2014094505A1 (ru)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2637344B1 (en) 2012-03-05 2022-01-12 Samsung Electronics Co., Ltd. HARQ-ACK signal transmission in response to detection of control channel type in case of multiple control channel types
CN103716274B (zh) * 2012-09-29 2018-08-07 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息的传输方法和装置
CN103874096B (zh) 2012-12-18 2017-12-26 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的发送和检测方法、发送端和接收端
CN103929289B (zh) * 2013-01-16 2017-04-05 上海贝尔股份有限公司 用于确定跨载波调度的epdcch的ecce搜索空间的方法及装置
KR102214071B1 (ko) 2013-01-31 2021-02-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치
WO2015082096A1 (en) * 2013-12-02 2015-06-11 Sony Corporation Communications device, infrastructure equipment and methods for receiving downlink control information
US9509486B2 (en) * 2014-08-04 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Techniques for indicating a frame format for transmissions using unlicensed radio frequency spectrum bands
CN105763294B (zh) * 2014-12-19 2019-03-15 中兴通讯股份有限公司 控制信息处理方法及装置
CN112040546A (zh) * 2015-02-10 2020-12-04 华为技术有限公司 一种基站、用户终端及载波调度指示方法
CN106664702B (zh) * 2015-08-12 2020-09-04 华为技术有限公司 一种数据传输方法、装置及系统
WO2017107686A1 (zh) * 2015-12-23 2017-06-29 中兴通讯股份有限公司 窄带系统中搜索空间的确定方法及装置
CN107889221B (zh) * 2016-09-29 2022-02-08 华为技术有限公司 信息的调度方法、接收方法及相关装置
CN108631995B (zh) * 2017-03-24 2022-06-24 中兴通讯股份有限公司 控制信道搜索空间的确定方法、装置及计算机存储介质
CN110832928B (zh) * 2017-05-03 2023-09-08 交互数字专利控股公司 传输适配和无授权接入
CN109152072B (zh) * 2017-06-16 2020-08-07 华为技术有限公司 一种调度信息传输方法及装置
WO2019047229A1 (en) * 2017-09-11 2019-03-14 Zte Corporation METHOD AND APPARATUS FOR TRANSMITTING CONTROL CHANNEL INFORMATION
US11026215B2 (en) * 2017-09-15 2021-06-01 Apple Inc. UE specific search space and a common search space in a wide coverage enhancement
CN109788556B (zh) * 2017-11-10 2022-10-11 华为技术有限公司 确定搜索空间的方法及无线装置
CN111279739B (zh) * 2017-11-16 2022-11-18 华为技术有限公司 通信方法与终端设备
CN110474731B (zh) * 2018-05-11 2020-12-22 华为技术有限公司 一种pdcch监听的方法和装置
CN110719631B (zh) * 2018-07-12 2021-12-28 维沃移动通信有限公司 调度参数的确定方法、配置方法、终端和网络侧设备
CN110740008B (zh) 2018-07-18 2020-12-15 华为技术有限公司 一种pdcch发送、盲检测方法及装置
CN109005536B (zh) * 2018-08-08 2020-02-14 北京邮电大学 一种无冲突的无线网络临时标识的分配方法
CN109495234B (zh) * 2019-01-08 2021-07-06 武汉虹信科技发展有限责任公司 一种物理下行控制信道的检测方法及装置
CN110620645B (zh) * 2019-09-30 2024-08-20 中兴通讯股份有限公司 信息确定、调整方法、门限值使用方法、终端及存储介质
WO2022150977A1 (en) * 2021-01-12 2022-07-21 Zte Corporation Systems and methods for uplink transmission switching

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102264135A (zh) * 2010-05-26 2011-11-30 财团法人工业技术研究院 控制信道配置方法与控制信道搜索方法及其通信装置
RU2010133624A (ru) * 2008-03-28 2012-05-10 НТТ ДоСоМо, Инк. (JP) Способ выбора радиоресурса, мобильная станция и базовая станция радиосвязи
WO2012065727A1 (en) * 2010-11-16 2012-05-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Control channel configuration in a wireless communications system
US8223712B2 (en) * 2008-12-19 2012-07-17 Electronics And Telecommunications Research Institute Physical downlink control channel resource-based scheduling method and apparatus used by base station
WO2012109542A1 (en) * 2011-02-11 2012-08-16 Interdigital Patent Holdings, Inc Systems and methods for an enhanced control channel

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102594537B (zh) 2009-08-28 2013-08-14 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
CN102045849B (zh) 2009-10-12 2014-06-11 中国移动通信集团公司 一种pdcch信息的发送方法、pdcch搜索空间的确定方法及装置
CN102056185B (zh) 2009-10-31 2014-12-10 华为技术有限公司 信道盲检测方法、分配方法和装置
US9420575B2 (en) 2010-06-08 2016-08-16 Lg Electronics Inc. Method for searching control signal in a wireless access system supporting carrier aggregation (CA)
CN102368871B (zh) 2011-11-10 2014-06-04 电信科学技术研究院 一种pdcch资源的配置应用方法及装置
KR20150028985A (ko) * 2012-06-07 2015-03-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 epdcch를 통한 제어정보 수신 방법 및 장치
EP2871896B1 (en) * 2012-07-03 2019-02-13 LG Electronics Inc. Method and device for allocating resource for uplink control channel in wireless communication system
US10530549B2 (en) * 2012-11-28 2020-01-07 Lg Electronics Inc. Method for receiving or transmitting downlink control signal in wireless communication system, and apparatus therefor
CN103874096B (zh) 2012-12-18 2017-12-26 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的发送和检测方法、发送端和接收端
KR101960518B1 (ko) * 2014-04-21 2019-07-15 엘지전자 주식회사 단말 간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2010133624A (ru) * 2008-03-28 2012-05-10 НТТ ДоСоМо, Инк. (JP) Способ выбора радиоресурса, мобильная станция и базовая станция радиосвязи
US8223712B2 (en) * 2008-12-19 2012-07-17 Electronics And Telecommunications Research Institute Physical downlink control channel resource-based scheduling method and apparatus used by base station
CN102264135A (zh) * 2010-05-26 2011-11-30 财团法人工业技术研究院 控制信道配置方法与控制信道搜索方法及其通信装置
WO2012065727A1 (en) * 2010-11-16 2012-05-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Control channel configuration in a wireless communications system
WO2012109542A1 (en) * 2011-02-11 2012-08-16 Interdigital Patent Holdings, Inc Systems and methods for an enhanced control channel

Also Published As

Publication number Publication date
BR112015014311B1 (pt) 2023-02-07
US10349437B2 (en) 2019-07-09
KR101845681B1 (ko) 2018-04-04
RU2015125885A (ru) 2017-01-26
US20180007711A1 (en) 2018-01-04
AU2013362583A1 (en) 2015-07-09
MY169414A (en) 2019-04-02
KR20150095909A (ko) 2015-08-21
EP3661319A1 (en) 2020-06-03
CN103874096B (zh) 2017-12-26
MX2015007811A (es) 2015-08-20
ES2753028T3 (es) 2020-04-07
AU2013362583B2 (en) 2016-05-05
EP2938157B1 (en) 2019-09-25
JP2016503258A (ja) 2016-02-01
US20160119946A1 (en) 2016-04-28
WO2014094505A1 (zh) 2014-06-26
CN103874096A (zh) 2014-06-18
KR101767797B1 (ko) 2017-08-11
EP2938157A4 (en) 2015-12-02
CA2895364C (en) 2017-10-03
MX345221B (es) 2017-01-20
KR20170089977A (ko) 2017-08-04
US9820299B2 (en) 2017-11-14
JP6030776B2 (ja) 2016-11-24
EP3661319B1 (en) 2022-07-20
CA2895364A1 (en) 2014-06-26
EP2938157A1 (en) 2015-10-28
BR112015014311A2 (pt) 2017-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2627491C2 (ru) Способ передачи и обнаружения управляющей информации нисходящего канала, передающее устройство и приемное устройство
US20210328753A1 (en) Base Station, User Equipment and Methods Therein for Control Timing Configuration Assignment in a Multiple Cell Communications Network
JP6433919B2 (ja) フレキシブルサブフレームでのアップリンク/ダウンリンク送信を実行する方法及び装置
US10764007B2 (en) Method and apparatus for transmitting uplink sounding reference signal
JP6511464B2 (ja) 無線通信システムにおいて低い遅延のための信号送受信方法及びこのための装置
KR101584470B1 (ko) 셀간 간섭을 조정하는 방법 및 장치
US10455530B2 (en) Method for transmitting and receiving synchronization signal in wireless communication system and apparatus therefor
US20140133346A1 (en) Method of user equipment monitoring control information in a multiple node system and user equipment using the method
KR20140098064A (ko) 하향링크 제어채널 모니터링 방법 및 무선기기
KR101737189B1 (ko) 제어채널 모니터링 방법 및 이를 이용한 무선기기
US20140126531A1 (en) Method of user equipment searching for control information in multi-node system and apparatus using the same
JP2017147734A (ja) 無線通信システムにおいて制御情報受信方法及び装置
CN103795514B (zh) ePDCCH发送、接收方法及基站、用户设备
KR101547752B1 (ko) 다중 셀에서의 동작 방법 및 이를 이용한 무선기기