TR201903713T4 - Gelişmiş fiziksel uydu yer bağlantısı kontrol kanalı için iletim cihazı ve iletim yöntemi. - Google Patents

Gelişmiş fiziksel uydu yer bağlantısı kontrol kanalı için iletim cihazı ve iletim yöntemi. Download PDF

Info

Publication number
TR201903713T4
TR201903713T4 TR2019/03713T TR201903713T TR201903713T4 TR 201903713 T4 TR201903713 T4 TR 201903713T4 TR 2019/03713 T TR2019/03713 T TR 2019/03713T TR 201903713 T TR201903713 T TR 201903713T TR 201903713 T4 TR201903713 T4 TR 201903713T4
Authority
TR
Turkey
Prior art keywords
cce
cces
search
res
matching
Prior art date
Application number
TR2019/03713T
Other languages
English (en)
Inventor
Horiuchi Ayako
Nishio Akihiko
Original Assignee
Sun Patent Trust
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 Sun Patent Trust filed Critical Sun Patent Trust
Publication of TR201903713T4 publication Critical patent/TR201903713T4/tr

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • 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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • 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
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows

Landscapes

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

Abstract

Bir iletim cihazında, arama alanını oluşturan çok sayıda eşleştirme adayının her biri, bir birleştirme seviyesi değeri ile aynı sayıda kontrol kanalı elemanından yapılandırılmıştır, kontrol kanalı elemanları, her bir fiziksel kaynak bloğunun önceden belirlenmiş bir sayıya bölünmesi ile elde edilmektedir ve her bir fiziksel kaynak bloğunda önceden belirlenmiş sayıda kontrol kanalı elemanının her birinde bulunan kaynak elemanlarının miktarı, en az iki tür değeri kabul etmektedir. Bir arama alanı ayar birimi (102), çok sayıda eşleştirme adayı arasında, eşleştirme adaylarını oluşturan kontrol kanalı elemanlarında bulunan toplam kaynak eleman miktarındaki değişikliğin mümkün olduğu kadar küçük olacağı şekilde birleştirme seviyesi değerinin 2 veya daha fazla olduğu bir arama alanı belirler.

Description

TARIFNAME GELISMIS FIZIKSEL UYDU YER BAGLANTISI KONTROL KANALI IÇIN ILETIM CIHAZI VE ILETIM YÖNTEMI Teknik alan Mevcut bulus, bir iletim aparati ve iletim yöntemi ile Bulusun Arka Plani Son yillarda, hücresel mobil iletisim sistemlerinde multimedya bilgilerinin benimsenmesi ile birlikte, sadece konusma verilerini degil, ayni zamanda duragan görüntü verileri ve hareketli görüntü verileri gibi büyük miktarda veri iletmek de yayginlasmistir. Bundan baska, genis radyo bantlari, Çok- Girdili Çok-Çiktili (MIMO) iletim teknolojisi ve girisim kontrol teknolojisi kullanilarak yüksek iletim oranlarini gerçeklestirmek için LTE-Advanced'de (Uzun Dönemli Evrim- Advanced) çalismalar yürütülmektedir.
Buna ek olarak, M2M (makineden makineye) iletisimi ve benzerleri gibi çesitli iletisim araçlarinin radyo iletisim terminalleri olarak kullanilmasinin yani sira MIMO iletim teknolojisine bagli olarak çoklayici hedef terminallerin sayisindaki artis dikkate alindiginda, bir kontrol sinyali (yani bir “PDCCH bölgesi”) için kullanilan PDCCH (Fiziksel Uydu Yer Baglantisi Kontrol Kanali) için bir eslestirme bölgesinde kaynak sikintisi ile ilgili bir endise vardir. Bu tür bir kaynak eksikliginden dolayi bir kontrol sinyali (PDCCH) eslenemezse, uydu yer baglanti verileri terminallere atanamaz. Bu nedenle, uydu yer baglanti verilerinin eslenecegi kaynak bölgesi (yani, bir “PDSCH (Fiziksel Uydu Yer Baglantisi Paylasimli Kanal) bölgesi”) mevcut olsa bile , kaynak bölgesi kullanilmayabilir, bu da sistem çiktisinda bir azalmaya neden Bu tür bir kaynak eksikligini çözmek için bir yöntem olarak, bir veri bölgesinde, bir radyo baz istasyonu aparati tarafindan sunulan terminaller için kontrol sinyalleri (buradan sonra, “baz istasyonu” olarak kisaltilmistir) atamak üzere bir çalisma yapilmaktadir. Baz istasyon tarafindan sunulan terminaller için kontrol sinyallerinin eslendigi bir kaynak bölgesi, bir Gelistirilmis PDCCH (ePDCCH) bölgesi, bir Yeni-PDCCH (N-PDCCH) bölgesi, bir X-PDCCH bölgesi veya benzeri olarak adlandirilir. Kontrol sinyalinin (yani ePDCCH) yukarida tarif edildigi gibi bir veri bölgesinde eslenmesi, iletilen kontrol sinyalleri üzerinde iletini gücü kontrolü, bir hücre kenarina yakin bir terminale veya bir kontrol sinyalinin baska bir hücreye girisimi için girisim kontrolüne veya baska bir hücreden baz istasyonu tarafindan saglanan hücreye girisime olanak tanir.
Ayrica, LTE-Advanced sistemine göre her baz istasyonunun kapsama alanini genisletmek için, bir baz istasyonu ve radyo iletisim terminali aparatlari (buradan sonra, “terminaller” olarak kisaltilir, ayrica UE (kullanici ekipmani) olarak da ifade edilebilir) arasinda bir radyo iletisim röle istasyonu aparatinin (buradan sonra “röle istasyonu” olarak kisaltilmistir) kuruldugu röle teknolojisi üzerinde çalisilmistir ve baz istasyonu ile terminaller arasindaki iletisim röle istasyonu araciligiyla uygulanmaktadir. Röle teknolojisinin kullanilmasi, röle istasyonu üzerinden baz istasyonuyla iletisim kuramayan bir terminalin, baz istasyonu ile dogrudan iletisim kurabilmesini mümkün kilar. Bir veri bölgesinde, LTE-Advanced sisteminde tanitilan röle teknolojisine göre, röle için kontrol sinyalleri atanir. Röle için kontrol sinyallerinin, terminaller için kontrol sinyalleri olarak kullanilmak üzere uzatilabilecegi beklendiginden, röle için kontrol sinyallerinin eslendigi bir kaynak bölgesi de bir “R-PDCCH” olarak adlandirilir.
LTE (Uzun Dönemli Evrim) sisteminde, bir uydu yer baglantisi (DL) veri atamasini gösteren bir DL izni (“DL atamasi” olarak da anilir) ve bir yer uydu baglantisi (UL) veri atamasini gösteren bir UL izni bir PDCCH araciligiyla iletilir. DL izni, terminale DL izninin iletildigi alt çerçevedeki bir kaynagin terminaline tahsis edildigini gösterir. Bir FDD sisteminde, UL izni, UL izninin iletildigi alt çerçeveden sonraki dördüncü alt çerçeve olan bir hedef alt çerçevedeki bir kaynagin terminale tahsis edildigini belirtmektedir. Bir TDD sisteminde, UL izni, UL izninin iletildigi alt çerçeveden sonraki dördüncü alt çerçeveden sonraki dördüncü veya alt çerçeve olan bir hedef alt çerçevedeki bir kaynagin terminale tahsis edildigini belirtmektedir. UL izninin iletildigi alt çerçeveden sonra yerlestirilen alt çerçevelerden birinin, terminale atanacak hedef alt çerçeve olarak alinacagi TDD sisteminde, yer uydu baglantisi ve uydu yer baglantisi zaman diliminin› düzenine (bundan sonra “UL/DL yapilandirma. düzeni” olarak anilacaktir) baglidir. Bununla birlikte, her UL/DL yapilandirma düzeninde, UL alt çerçevesi, UL tahsisinin yapildigi alt çerçeveden sonraki dördüncü alt çerçeve veya dördüncü alt çerçeveden sonraki bir alt çerçevedir.
LTE-Advanced sisteminde, röle istasyonlarinin kanal kontrol sinyallerinin eslendigi bir bölge (röle istasyonu için R-PDCCH (röle PDCCH) bölgesi), veri bölgesinde saglanir. PDCCH'ye benzer sekilde, bir DL izni ve bir UL izni R-PDCCH'ye eslenir.
R-PDCCH'de, DL izni birinci yuvada eslenmistir ve UL izni ikinci yuvada eslenmistir (Patent Disi Literatür'e referansla, ilk yuvada eslestirmek, DL izni kodunun çözülmesindeki bir gecikmeyi azaltir ve röle istasyonlarinin DL verisi için ACK/NACK iletimi için hazirlanmalarini mümkün kilar (FDD'de DL izninin alinmasinin ardindan dördüncü alt çerçevede iletilmistir). Dolayisiyla, her bir röle istasyonu, baz istasyondan daha yüksek tabaka sinyalizasyonu ile gösterilen bir kaynak bölgesi içindeki bir baz istasyonundan (yani “arama alani”) bir R-PDCCH kullanilarak iletilen kanal kontrol sinyallerini izler ve böylece ilgili röle istasyonu için amaçlanan kanal kontrol sinyalini bulur.
Bu durumda, baz istasyonu R-PDCCH'ye karsilik gelen arama alanini daha yüksek tabaka sinyalizasyonu ile röle istasyonuna gösterir.
LTE ve LTE-Advanced sistemlerinde, bir RB (kaynak blogu) frekans alaninda 12 alt tasiyiciya ve zaman alaninda 0,5 msn genislige sahiptir. Zaman alaninda iki RB'nin birlestirildigi bir* birim, bir RB çifti olarak adlandirilmaktadir (örnegin, bkz. Sekil 1). Yani, bir RB çifti frekans alaninda 12 alt tasiyiciya ve zaman alaninda l msan genislige sahiptir. Bir RB çifti, frekans ekseninde bir 12 alt tasiyici grubu gösterdiginde, RB çifti basitçe “RB” olarak adlandirilabilir.
Buna ek olarak, bir fiziksel tabakada, bir RB çifti de bir PRB çifti (fiziksel RB çifti) olarak adlandirilir. Bir kaynak elemani (RE), bir tek alt tasiyici ve bir tek OFDM sembolü ile tanimlanan bir birimdir (bkz. Sekil l).
RB çifti basina OFDM sembollerinin sayisi, OFDM sembollerinin CP (döngusel önek) uzunluguna bagli olarak degismektedir.
Ayrica, bir ePDCCH'nin RB çifti basina eslendigi bir kaynak bölgesinin RE'lerinin sayisi, OFDM sembollerinin sayisina ve bir` referans sinyali (RS) için kullanilan RE'lerin sayisina bagli olarak degismektedir.
OFDM sembollerinin sayisi ve kullanilabilecek bir referans sinyali, her bir alt çerçeve için degisiklik gösterir. Buna göre, bir ePDCCH'nin tek bir RB çiftinde eslendigi bir kaynak bölgesinin az sayida RE'lerine sahip bir alt çerçevede, ePDCCH alim kalitesi düser.
Ayrica, bir PDCCH için kullanilan OFDM sembollerinin sayisi bir ila dört arasinda degiskendir. Buna göre, bir PDCCH bölgesinin bir ePDCCH için yapilandirilmadigi bir durumda, bir ePDCCH için kullanilabilecek OFDM sembollerinin sayisi, PDCCH bölgesinin OFDM sembollerinin sayisi arttikça azalmaktadir.
Ayrica, bir referans sinyali için kullanilacak RE sayisi, asagida tarif edildigi gibi referans sinyalinin yapilandirmasina göre degisir (bakiniz SEKIL l). (1) CRS (1, 2,4 Tx): Tüm RB'lerde bir CRS (hücreye özgü referans sinyali) iletilir.
Her ne kadar bir CRS bir MBSFN alt çerçevesi disindaki bir alt çerçevede bir veri bölgesinde, bir MBSFN alt çerçevesinde iletilebilse de, bir CRS sadece ilk iki OFDM sembolü kullanilarak iletilir. CRS'nin eslendigi pozisyon, hücre Bir DMRS kullanimi (demodülasyon referans sinyali), baz istasyonundan terminale, uydu yer baglantisi atama kontrol bilgisi (DL atama) ile dinamik olarak gösterilir.
Yapilandirilan DMRS sayisi, her kullanici için degisebilir.
DMRS bir veri bölgesinde iletilir. (3) CSI-RS (2 RE veya daha fazla): Tüm RB'lerde bir CSI-RS (kanal durumu bilgisi referans sinyali) iletilir. Iletilecek alt çerçeve önceden belirlenmis bir periyota baglidir.
Bir PDCCH ve R-PDCCH, dört birlestirme seviyesine, yani, 1, 2, 4 ve 8 seviyelerine (örnegin, bkz. NPL l) sahiptir. 1, 2, 4 ve 8 seviyeleri sirasiyla alti, alti, iki ve iki “eslenme adaylarina” sahiptir. Burada kullanildigi sekliyle “eslenme adayi” terimi, bir kontrol sinyalinin eslenecegi bir aday bölgeye karsilik gelir ve çok sayida eslenme adayi tarafindan bir arama alani olusturulur. Tek bir terminal için tek. bir birlestirme seviyesi yapilandirildiginda, bir kontrol sinyali gerçekte birlestirme seviyesinin çoklu eslenme adayindan birinde eslenir. Sekil 2, bir R-PDCCH'ye karsilik gelen arama alanlarinin bir örnegini göstermektedir. Ovaller, her bir birlestirme seviyesi için arama alanlarini gösterir. Her bir birlestirme seviyesi için her bir arama alaninda bulunan çoklu eslenme adaylari, VRB'lerde (sanal kaynak bloklari) ardisik olarak bulunur. VRB'lerdeki kaynak bölge adaylari, daha yüksek tabaka sinyalizasyonu ile PRB'lere (fiziksel kaynak bloklari) eslenir.
Terminaller için ePDCCH'lere karsilik gelen arama alanlarini ayri ayri yapilandirmak için Çalismalar yürütülmektedir.
Ayrica, ePDCCH'lerin tasarimi ile ilgili olarak, yukarida tanimlanan R-PDCCH tasariminin bir kismi kullanilabilir ve R- PDCCH tasarimindan tamamen farkli bir tasarim da benimsenebilir. Dogrusu, ePDCCH'lerin tasariminin ve R- PDCCH'lerin birbirinden farkli tasarimlarinin yapilmasina yönelik çalismalar da yapilmaktadir.
Yukarida tarif edildigi gibi, bir DL izni birinci yuvaya eslenmistir ve bir UL izni, R-PDCCH bölgesindeki ikinci yuvaya eslenmistir. Yani, DL izninin eslendigi bir kaynak ve UL izninin eslendigi bir kaynak, zaman ekseni üzerinde bölünür.
Tersine, ePDCCH'ler için DL izinlerinin eslendirildigi kaynaklarin bölünmesi ve UL izinlerinin frekans ekseninde eslenmesi (alt tasiyicilar veya PRB çiftleri) ve bir RB çifti içindeki RE'lerin çok sayida gruba ayrilmasi ile ilgili çalismalar yürütülmektedir.
Ayrica, Qualcomm'un “e-PDCCH için arama alani tasarimi”, R1- UE'ye özgü bir arama alaninin, Sürüm 8/9/10'da eski bir kontrol bölgesinde (PDCCH) yapilandirildigi tarif edilmektedir. UE'ye özgü arama alani yapilandirilir ve ortak arama alani Sürüm ll'deki yeni e-PDCCH bölgesinde yapilandirilmaz. UE'ye özgü arama alani için Sürüm 8/9/10'da bir kod çözme adayi, iki veya üç farkli boyutla iliskilendirilir. Her birlestirme seviyesi N, N CCE'lere sahiptir ve her CCE, 36 kaynak elemanina sahiptir. sayili belgesinde, eSS'nin Sürüm 11 UE için EPDCCH'de PDCCH'de yapilandirilmis eski CSS'den ayri olarak yapilandirildigini tarif etmektedir. CSS'nin boyutu 16 CCE'dir, özellikle 16x36 = 576 RE'dir.
Panasonic'in “Gelismis PDCCH için arama alani tasariminda dikkat edilmesi gerekenler", Rl-ll38l6 (2011) sayili belgesinde, E-PDCCH'nin kör kod çözme denemelerinin, anten portlari, birlestirme seviyeleri ve ilgili aday sayisi, lokalize ve dagitilmis birlestirme, DCI formatlari gibi parametreleri dikkate alarak tahsis edilmesi gerektigi tarif edilmektedir. yapilandirilmis bir arama alaninin, UE'ye özgü arama alaninin ve ortak arama alaninin farkli boyutlarda olabilecegini ve her bir PDCCH adayinin birlestirme seviyesiyle ayni sayida CCE'den olustugunu tarif etmektedir.
Referans Listesi Patent Disi Literatür 3GPP TS 36.216 VlO.l.O “Iletim islemi için fiziksel tabaka” Bulusun Özeti Teknik Problem Örnegin, ePDCCH'lerle ilgili olarak, her bir PRB çiftinin birden fazla kaynaga bölünmesiyle ilgili çalismalar yürütülmektedir. Bir RB çifti içindeki bölünme ile elde edilen kaynaklara CCE'ler (kontrol kanali elemanlari) denilmektedir.
Her ne kadar bir PDCCH'de tek bir CCE olusturan RE sayisi sabit bir 36 RE sayisina ayarlanmis olsa da, bu durumda tek bir CCE olusturan RE sayisi bölme yöntemine bagli olarak degismektedir. Olasi bölme yöntemleri, kaynaklari alt tasiyici temelinde ayiran bir yöntem ve kaynak gruplari (RE'ler) olusturarak kaynaklari bölen bir yöntem içermektedir.
Bir PRB çiftindeki RE'lerin sayisina, bir PRB çiftindeki kaynak bölümlerinin sayisina veya bölme yöntemine bagli olarak, bazi durumlarda, bir PRB çiftindeki ilgili CCE'lerin RE'lerinin sayisi ayni degildir. Örnegin, SEKIL 3, Çok sayida PRB çiftleri #A ila #D'nin ePDCCH'lerin arama alanlarinda yapilandirildigi ve her bir PRB çiftinin alt tasiyici birimlerinde (her üç alt tasiyici için) dört CCE'ye bölündügü bir örnegi göstermektedir. SEKIL 3'te, her bir PRB çiftinin bölündügü CCE'ler sirasiyla CCE#(4N), CCE#(4N+1), CCE#(4N+2), and. CCE #(4N+3) olarak adlandirilir (burada N = 0, l, 2, 3'tür). SEKIL 3'te, ilk iki OFDM sembolü bir PDCCH için kullanilir ve geri kalan 12 OFDM sembolü bir ePDCCH için kullanilir. Buna ek olarak, Sekil 3'te gösterildigi gibi, bir ePDCCH için kullanilan OFDM sembolleri arasinda, bir referans sinyali için kullanilacak RE'ler olarak (CRS veya DMRS), bir CRS iki porta karsilik gelen bir miktarda bulunur ve bir DMRS dört porta karsilik gelen bir miktarda bulunur. Bir ePDCCH için kullanilan OFDM sembollerini olusturan RE'ler ( arasinda, bir ePDCCH için kullanilabilecek RE'lerin sayisi 108 SEKIL 4, SEKIL 3'te gösterilen her bir PRB çiftinde dört CCE'yi olusturan toplam RE sayisini göstermektedir. SEKIL 4'te gösterildigi gibi, CCE #(4N) 25 RE içerir, CCE #(4N + 1) 29 RE içerir. Yani, bir PRB çiftinde her bir CCE'yi olusturan RE'lerin sayisinda bir esitsizlik vardir. Sonuç olarak, ePDCCH alim karakteristikleri, hangi CCE'nin kullanildigina bagli olarak degisir. Özellikle, her terminal için farkli bir arama alani yapilandirildiginda, az sayida RE'ye sahip olan bir arama alani ve çok sayida RE'ye sahip olan bir arama alani ile yapilandirilmis bir terminal varsa, ePDCCH alim karakteristikleri, daha az sayida RE'ye sahip bir arama alaniyla yapilandirilmis terminale tarafli olan terminaller arasinda degisiklik gösterir. Terminaller arasinda ePDCCH'ler için. mevcut kaynaklari esitleyebilen. ve kontrol bilgilerinin alim karakteristiklerinde bir esitsizligi azaltabilen bir iletim cihazi, bir alim cihazi, bir iletim yöntemi ve bir alim yönteminin saglanmasi istenilmektedir.
Problemin Çözümü Mevcut bulus, isteni 1 ve 8'in konusu ile tanimlanmaktadir.
Mevcut bulusa ait avantajli ve tercih edilen çesitli düzenlemeler bagli istemlerde tanimlanmaktadir.
Mevcut bulusun arka planini anlamak için faydali bir örnekte, bir iletim aparati sunlari içermektedir: Bir birlestirme seviyesi degerine dayali olan çok sayida eslestirme adayi tarafindan olusturulan bir arama alanini yapilandiran bir yapilandirma bölümü, çok sayida eslesme adayinin her biri, birlestirme seviyesi degeri ile ayni sayida kontrol kanali elemani tarafindan olusturulur, kontrol kanali elemanlari, her bir fiziksel kaynak blogunu önceden belirlenmis bir parçaya bölerek elde edilir, ve yapilandirilmis arama alanindaki çok sayida eslesme adayindan birine eslenmis kontrol bilgilerini ileten bir iletim bölümü olup, burada; fiziksel kaynak bloklarinin her birinde önceden belirlenmis kontrol kanali elemanlarina dahil edilen kaynak elemanlarinin sayisi en az iki tür deger alir, ve yapilandirma bölümü, arama alanini, birlestirme seviyesi degerinin en az iki oldugu bir arama alaninda, çok sayida eslesme adayi arasinda, eslesme adaylarini olusturan kontrol kanali elemanlarinin içerdigi toplam eleman sayisi arasindaki farkin en aza indirilecegi sekilde yapilandirir.
Baska bir Örnekte, bir alma aparati sunlari içermektedir: Bir birlestirme seviyesi degerine dayali olan çok sayida eslestirme adayi tarafindan olusturulan bir arama alanini yapilandiran bir yapilandirma bölümü, çok sayida eslesme adayinin her biri, birlestirme seviyesi degeri ile ayni sayida kontrol kanali elemani tarafindan olusturulur, kontrol kanali elemanlari, her bir fiziksel kaynak blogunu önceden belirlenmis bir parçaya bölerek elde edilir, ve yapilandirilmis arama alanini olusturan çok sayida eslesme adayindan birine eslenmis kontrol bilgilerini alan bir alma bölümü olup, burada; fiziksel kaynak bloklarinin her birinde önceden. belirlenmis kontrol kanali elemanlarina dahil edilen kaynak elemanlarinin sayisi en az iki tür deger alir, ve yapilandirma bölümü arama alanini, birlestirme seviyesi degerinin en az iki oldugu her bir arama alanini olusturan çok sayida eslesme adayi arasinda, eslesme adaylarini olusturan kontrol kanali elemanlarinda bulunan toplam eleman sayisi arasindaki farkin en aza indirilecegi sekilde yapilandirir.
Baskar bir örnekte, bir iletim› yöntemi sunlari içermektedir: Bir birlestirme seviyesi degerine dayali olan çok sayida eslesme adayi tarafindan olusturulan bir arama alanini yapilandiran bir yapilandirma bölümü, çok sayida eslesme adayinin her biri, birlestirme seviyesi degeri ile ayni sayida kontrol kanali elemani tarafindan olusturulur, kontrol kanali elemanlari, her bir fiziksel kaynak blogunu önceden belirlenmis bir parçaya bölerek elde edilir, ve yapilandirilmis arama alanindaki çok sayida eslesme adayindan birine eslenmis kontrol bilgilerini ileten bir iletim bölümü olup, burada; fiziksel kaynak bloklarinin her birinde önceden belirlenmis kontrol kanali elemanlarina dahil edilen kaynak elemanlarinin sayisi en az iki tür deger alir, ve yapilandirma bölümü, arama alanini, birlestirme seviyesi degerinin en az iki oldugu bir arama alaninda, çok sayida eslesme adayi arasinda, eslesme adaylarini olusturan kontrol kanali elemanlarinin içerdigi toplam eleman sayisi arasindaki farkin en aza indirilecegi sekilde yapilandirir.
Baska bir örnekte, bir iletim yöntemi sunlari içermektedir: Bir birlestirme seviyesi degerine dayali olan çok sayida eslesme adayi tarafindan olusturulan bir arama alaninin yapilandirilmasi, çok sayida eslesme adayinin her biri, birlestirme seviyesi degeri ile ayni sayida kontrol kanali elemani tarafindan olusturulur, kontrol kanali elemanlari, her bir fiziksel kaynak blogunu önceden belirlenmis bir parçaya bölerek elde edilmesi, yapilandirilmis arama alanini olusturan çok sayida eslesme adayindan birine eslenmis kontrol bilgisnin alinmasi; fiziksel kaynak bloklarinin her birinde önceden belirlenmis sayida kontrol kanali elemanina dahil olan elemanlarin sayisinin en az iki çesit deger almasina neden olmasi, ve arama alaninin, birlestirme seviyesi degerinin en az iki oldugu her arama alaninda, çok sayida eslesme adayi arasinda, eslesme adaylarini olusturan kontrol kanali elemanlarinda bulunan toplam eleman sayisi arasindaki farkin en aza indirilecegi sekilde yapilandirilmasi.
Bulusun Avantajli Etkileri Mevcut bulusa göre, kontrol bilgilerinin alim karakteristiklerinde bir esitsizlik, terminaller arasinda ePDCCH'ler için mevcut kaynaklari esitleyerek azaltilabilir.
Sekillerin Kisa .Açiklamasi Sekil 1, bir PRB çiftinin tanimlanmasi için saglanmis bir diyagramdir; Sekil 2, bir RrPDCCH'ye karsilik gelen arama alanlarinin bir örnegini göstermektedir; SEKIL 3, CCE'lerin eslestirilmesine iliskin bir örnegi göstermektedir; SEKIL 4, her bir CCE'yi olusturan RE'lerin sayisini göstermektedir; Sekil 5, mevcut bulusa ait Düzenleme l'e göre bir baz istasyonunun ana bilesenlerini gösteren bir blok diyagramidir; Sekil 6, mevcut bulusa ait Düzenleme l'e göre bir terminalin ana bilesenlerini gösteren bir blok diyagramidir; Sekil 7, mevcut bulusa ait Düzenleme l'e göre bir baz istasyonunun yapilandirmasini gösteren bir blok diyagramidir; Sekil 8, nevcut bulusa ait Düzenleme l'e göre bir terminalin yapilandirmasini gösteren bir blok diyagramidir; SEKIL 9, mevcut bulusa ait Düzenleme l'e göre bir arama alani yapilandirma örnegini göstermektedir (yapilandirma örnegi 1); Sekil 10, ePDCCH'lerin lokal tahsisinin ve dagitilmis tahsisinin bir örnegini göstermektedir; SEKIL ll, mevcut bulusa ait Düzenleme 1'e göre baska bir arama alani yapilandirma örnegini göstermektedir (yapilandirma örnegi 2); SEKIL 12, mevcut bulusa ait Düzenleme 1'e göre yine baska bir arama alani yapilandirma örnegini göstermektedir (yapilandirma örnegi 2); SEKIL 13A ve 13B, mevcut bulusa ait Düzenleme 1'e göre bir PRB çiftini tarif etmek için saglanan diyagramlardir (yapilandirma örnegi 3); SEKIL 14A ve 14B, mevcut bulusa ait Düzenleme 1'e göre bir PRB çiftini tarif etmek için saglanan diyagramlardir (yapilandirma örnegi 4); SEKIL 15A ve 15B, mevcut bulusa ait Düzenleme 1'e göre CCE'leri olusturan RE'lerin sayisini göstermektedir (yapilandirma örnegi 4); SEKIL 16, mevcut bulusa ait Düzenleme 1'e göre bir arama alani yapilandirma örnegini göstermektedir (yapilandirma örnegi 4); SEKIL 17, mevcut bulusa ait Düzenleme 1'e göre bir arama alani yapilandirma örnegini göstermektedir (yapilandirma örnegi 4); SEKIL 18, mevcut bulusa ait Düzenleme 2'ye göre bir arama alani yapilandirma örnegini göstermektedir, SEKIL 19, mevcut bulusa ait Düzenleme Z'ye göre bir arama alani yapilandirma örnegini göstermektedir, SEKIL ZOA ve ZOB, mevcut bulusa ait Düzenleme 3'e göre CCE'lerin bir eslesme örnegini göstermektedir; ve SEKIL 21, mevcut bulusa ait Düzenleme 3'ye göre bir arama alani yapilandirma örnegini göstermektedir.
Bulusa Ait Düzenlemelerin Açiklamasi Asagida, istemlerin kapsaminda yer almayan düzenlemeler, bulusun anlasilmasi için faydali örnekler olarak anlasilmalidir. Mevcut bulusa ait düzenlemeler, asagida eslik eden sekillere referansla detayli olarak tarif edilmistir.
Düzenlemeler boyunca, ayni elemanlar ayni referans numaralariyla gösterilmektedir ve elemanlarin yinelenen bir açiklamasi göz ardi edilmistir.
(Düzenleme 1) Mevcut düzenlemeye göre bir iletisim sistemi, bir iletim aparatini ve bir alma aparatini içerir. Özellikle, mevcut düzenleme, iletim aparati olarak baz istasyonunu (100) alarak ve alma aparati olarak terminali (200) alarak tarif edilmektedir. Iletisim sistemi, örnegin bir LTE-Advenced sistemidir. Baz istasyonu (lOO), örnegin, LTE-Advanced sistemini destekleyen bir baz istasyonu, ve terminal (200), örnegin LTE-Advanced sistemini destekleyen bir terminaldir.
Sekil 5, mevcut düzenlemeye göre baz istasyonunun (lOO) ana bilesenlerini gösteren bir blok diyagramdir. Baz istasyonunda (100), arama alani yapilandirma bölümü (102), birlestirme seviyesi degerlerine dayali olarak çok sayida “eslesme adayi” tarafindan olusturulan arama alanlarini yapilandirir. Her eslesme adayi, birlestirme seviyesi degeriyle ayni sayida CCE'den (kontrol kanali elemanlari) olusur. CCE'ler, her bir PRB (fiziksel kanal kaynak blogu) çiftinin önceden belirlenmis sayida parçaya bölünmesiyle elde edilir. Her PRB çiftindeki önceden belirlenmis sayida CCE'nin içerdigi RE'lerin (kaynak elemanlari) en az iki tür deger almasi gerekir. Arama alani yapilandirma bölümü (102), arama alanlarini, birlestirme seviyesi degerinin iki veya daha fazla oldugu her arama alaninda, çok sayida eslestirme adayi arasinda, eslestirme adaylarini olusturan CCE'lere dahil edilen toplami RE sayisi arasindaki fark en aza indirilecek sekilde yapilandirir.
Iletim bölümü (106), arama alani yapilandirma bölümü (102) tarafindan yapilandirilan bir arama alanindaki birden fazla eslestirme adayi arasinda bir eslestirme adayina eslenen kontrol bilgisini (DL atamasi ve UL atamasi veya benzeri) göndermektedir.
Sekil 6, mevcut düzenlemeye göre terminalin (200) ana bilesenlerini gösteren bir blok diyagramdir. Terminaldeki (200), arama alani yapilandirma bölümü (205), birlestirme seviyesi degerlerine dayali olarak çok sayida “eslestirme adayi” tarafindan olusturulan arama alanlarini yapilandirir.
Her eslestirme adayi, birlestirme seviyesi degeriyle ayni sayida CCE'den (kontrol kanali elemanlari) olusur. CCE'ler, her bir PRB (fiziksel kanal kaynak blogu) çiftinin önceden belirlenmis sayida parçaya bölünmesiyle elde edilir. Her PRB çiftindeki önceden belirlenmis sayida CCE'nin içerdigi RE'lerin (kaynak elemanlari) en az iki tür deger almasi gerekir. Arama alani yapilandirma bölümü (205), arama alanlarini, birlestirme seviyesi degerinin iki veya daha fazla oldugu her arama alaninda, çok sayida eslestirme adayi arasinda, eslestirme adaylarini olusturan CCE'lere dahil edilen toplam. RE sayisi arasindaki fark en aza indirilecek sekilde yapilandirir.
Kontrol sinyali alma bölümü. (206), bir eslestirmeye eslenen kontrol bilgilerini (kontrol sinyali) çikarir, arama alani yapilandirma bölümü (205) tarafindan yapilandirilan bir arama alani olusturan çok sayida eslestirme adayi arasinda bölünebilir. Sonuç olarak, baz istasyondan (100) iletilen kontrol bilgisi (DL atamasi ve UL atamasi veya benzeri) Sekil 7, mevcut düzenlemeye göre baz istasyonunun (100) yapilandirmasini gösteren bir blok diyagramdir. Sekil 7'de gösterildigi gibi, baz istasyonu (100), atama bilgisi üretme bölümü (101), arama alani yapilandirma bölümü (102), hata düzeltme kodlama bölümü (103), modülasyon bölümü (104), sinyal atamasi bölümü (105), iletim bölümü (106), alim bölümü (107), demodülasyon bölümü (108) ve hata düzeltme kod çözme bölümünü (109) içerir.
Iletilecek bir uydu yer baglantisi veri sinyali (DL veri sinyali) ve bir yer uydu baglantisina (UL) atanacak bir yer uydu baglantisi veri sinyalinin (UL veri sinyali) bulundugu bir durumda, atama bilgisi üretme bölümü (101) veri sinyallerinin atandigi kaynaklari (RB) belirler ve atama bilgilerini (DL atama ve UL izni) olusturur. DL atamasi, DL veri sinyalinin atamasina iliskin bilgileri içerir. UL izni, terminalden (200) iletilecek UL veri sinyali için tahsis edilen kaynaklara iliskin bilgileri içerir. DL atamasi, sinyal atama bölümüne (105) gönderilir ve UL izni, alma bölümüne (107) gönderilir.
Birlestirme seviyesi degerlerine dayali olarak, arama alani yapilandirma bölümü (102), bir ePDCCH kullanan her terminal (200) için çok sayida eslestirme adayi tarafindan olusturulan arama alanlarini yapilandirir. Her eslestirme adayi, birlestirme seviyesi degeriyle ayni sayida CCE'den olusur. parçaya bölünmesiyle elde edilir. Örnegin, terminalin (200) tanimlanabilecegi bir degere ve arama alani yapilandirma bölümünün (102) önceden tutuldugu bir hesaplama formülüne dayali olarak, arama alani yapilandirma bölümü (102) ilgili terminal (200) için yapilandirilmis olan bir arama alani (bir arama alaninda kullanilacak CCE'ler) belirlemektedir. Örnegin, iletisimin baslangicinda baz istasyonundan (100) terminale (200) gösterilen bir CRNTI (Hücre Radyo Sebekesi Geçici Tanimlayicisi), terminalin (200) tanimlanabilecegi bir deger olarak belirtilebilir. Yukarida bahsedilen hesaplama formülü, baz istasyonu (100) ve terminal (200) arasinda paylasilir.
Yukarida bahsedilen hesaplama formülü, her bir terminal (200) için yapilandirilacak olan arama alanlarini olusturan CCE'leri, terminaller arasindaki arama alanlarinda yapilandirilan CCE'lerde bulunan RE'lerin sayisina göre bir esitsizlik ortaya çikmayacak sekilde hesaplamak için kullanilir. Daha spesifik olarak, birlestirme seviyesi 1 (bir eslestirme adayi olusturan CCE sayisi: 1) için, arama alani yapilandirma bölümü (102), RE terminallerinin sayisinin, bir terminal (200) için yapilandirilacak olan çok sayida eslestirme adayi olarak birbirinden farkli oldugu CCE'leri yapilandirir. Ayrica, bir terminal (200) için yapilandirilacak olan çok sayida eslestirme adayi arasinda, birlestirme seviyeleri 2, 4 ve 8 (bir eslestirme adayi olusturan CCE sayisi: 2, 4 ve 8) için, arama alani yapilandirma bölümü (102), CCE'leri, CCE'lerin, RE'lerin sayisinin, digerlerinden en az bir eslestirme adayi olarak digerlerinden farkli oldugu bir CCE içerecek sekilde yapilandirir. Arama alani yapilandirma bölümü (102) tarafindan gerçeklestirilen bir arama alani yapilandirma isleminin bundan sonra ayrintili olarak tarif edilecegine dikkat edilmelidir.
Arama alani yapilandirma bölümü (102), sinyal atama bölümüne (105) yapilandirilmis bir arama alani (bununla birlikte “arama alani bilgisi” olarak da ifade edilebilir) ile ilgili bilgileri gönderir. Arama alani yapilandirma bölümü (102) ayrica bir arama alaninda yapilandirilan PRB çiftleri ile ilgili bilgileri kontrol bilgisi olarak hata düzeltme kodlama bölümüne (103) gönderir.
Hata düzeltme kodlama bölümü (103), bir iletini veri sinyali (DL veri sinyali) ve arama alani yapilandirma bölümünden (102) alinan kontrol bilgilerini giris sinyalleri olarak alir, giris sinyalleri üzerinde hata düzeltme kodlamasi yapar ve islenmis sinyalleri modülasyon bölümüne (104) gönderir.
Modülasyon bölümü (104), hata düzeltme kodlama bölümünden (103) alinan sinyalleri modüle eder* ve modüle edilmis veri sinyalini, sinyal atama bölümüne (105) gönderir.
Sinyal atama bölümü (105), atama bilgisi üretme bölümünden (101) alinan atama bilgilerini (DL atama ve UL izni), arama alani yapilandirma bölümünden (102) alinan arama alani bilgisi ile gösterilen CCE'ler (aday birimleri eslestirmede CCE'ler) arasinda herhangi bir CCE'ye atar. Sinyal atama bölümü (105) ayrica, modülasyon bölümünden (104) alinan veri sinyalini, atama bilgisi üretme bölümünden (101) alinan atama bilgisine (DL atama) karsilik gelen bir uydu yer baglantisi kaynagina Atama bilgisi ve önceden belirlenmis kaynaklara bu sekilde atanan bir veri sinyali ile bir iletim sinyali olusturulur. Bu sekilde olusturulmus iletim sinyali, iletim bölümüne (106) gönderilir.
Iletim bölümü (106), giris sinyali üzerinde üst dönüstürme gibi radyo iletim islemlerini gerçeklestirmekte ve elde edilen sinyali bir anten yoluyla terminale (200) iletmektedir.
Alma bölümü (107) terminalden (200) bir anten vasitasiyla iletilen bir sinyali alir ve alinan sinyali demodülasyon bölümüne (108) gönderir. Daha spesifik olarak, alma bölümü (107), alinan sinyalden atama bilgisi üretme bölümünden (101) alinan bir UL izni tarafindan belirtilen bir kaynaga karsilik gelen bir sinyali ayirir ve ayrilan sinyal üzerinde alt dönüstürme gibi alma islemlerini gerçeklestirir ve daha sonra elde edilen sinyali demodülasyon bölümüne (108) gönderir.
Demodülasyon bölümü (108) giris sinyali üzerinde demodülasyon islemini gerçeklestirir ve elde edilen sinyali hata düzeltme kod Çözme bölümüne (109) gönderir.
Hata düzeltme kod çözme bölümü (109), terminalden (200) alinan veri sinyalini elde etmek için giris sinyalini çözer.
Sekil 8, mevcut düzenlemeye göre termina1in (200) yapilandirmasini gösteren bir blok diyagramdir. Sekil 8'da gösterildigi gibi, terminal (200), alma bölümü (201), sinyal ayirma bölümü (202), demodülasyon bölümü (203), hata düzeltme kod çözme bölümü (204), arama alani yapilandirma bölümü (205), kontrol sinyali alma bölümü (206), hata düzeltme kodlama bölümü (207), modülasyon bölümü (208), sinyal atama bölümü (209) ve iletim bölümü (210) içerir. Alma bölümü (201), bir anten vasitasiyla baz istasyonundan (100) iletilen bir sinyali alir ve bunun üzerinde alt dönüstürme gibi alma isleminin gerçeklestirilmesinden sonra, islenmis sinyali sinyal ayirma bölümüne (202) gönderir. Sinyal ayirma bölümü (202), alma bölümünden (201) alinan, alma sinyalinden kaynak tahsisine ait olan bir kontrol sinyali çikarir ve çikarilan sinyali kontrol sinyali alma bölümüne (206) gönderir. Sinyal ayirma bölümü (202) ayrica, alma sinyalinden, kontrol sinyali alma bölümünden (206) DL atamasi çiktisiyla gösterilen bir veri kaynagina (bir DL veri sinyali) karsilik gelen bir sinyali çikarir ve çikarilan sinyali, demodülasyon bölümüne (203) gönderir.
Demodülasyon bölümü (203), sinyal ayirma bölümünden (202) gönderilen sinyali demodüle eder ve demodüle edilmis sinyali hata düzeltme kod çözme bölümüne (204) gönderir.
Hata düzeltme kod çözme bölümü (204), demodülasyon bölümünden (203) gönderilen demodüle edilmis sinyali çözer ve elde edilen alinan veri sinyalini gönderir. Özellikle, hata düzeltme kod çözme bölümü (204), baz istasyonundan (100), arama alani yapilandirma bölümüne (205) bir kontrol sinyali olarak iletilen “arama alani içinde yapilandirilmis PRB çiftleri ile ilgili bilgileri” gönderir.
Arama alani yapilandirma bölümü (205), bir ePDCCH kullanan arama alani yapilandirma bölümünün (205) terminali için yapilandirilan bir arama alanini tanimlar. Örnegin, ilk önce, hata düzeltme kod çözme bölümünden (204) alinan bilgilere dayali olarak, arama alani yapilandirma. bölümü (205), arama alaninda yapilandirilacak PRB Çiftlerini belirler. Daha sonra, arama alani yapilandirma bölümü terminalinin (200) tanimlanabilecegi bir degere (örnegin, CRNTI)Ve arama alani yapilandirma bölümünün (205) önceden tutuldugu bir hesaplama formülüne dayali olarak, arama alani yapilandirma bölümü (205) ilgili terminal (200) için yapilandirilmis olan bir arama alani (bir arama alaninda kullanilacak CCE'ler) belirler.
Yukarida bahsedilen hesaplama formülü, baz istasyonu (100) ve terminal (200) arasinda paylasilir. Yani, arama alani yapilandirma bölümüne (102) benzer bir sekilde arama alani yapilandirma bölümü (205), bunun terminalin (200) bir arama alanini yapilandirir. Arama alani yapilandirma bölümü (205), kontrol sinyali alma bölümüne (206) arama alani olarak yapilandirilmis CCE'lere iliskin bilgileri gönderir. Arama alani yapilandirma bölümü (205) tarafindan gerçeklestirilen bir arama alani yapilandirma isleminin bundan sonra ayrintili olarak tarif edilecegine dikkat edilmelidir.
Sinyal ayirma bölümünden (202) alinan bir sinyal bileseninde, kontrol sinyali alma bölümü (206), arama alani yapilandirma bölümünden (205) alinan bilgi ile belirtilen CCE'lere göre kör kod çözme gerçeklestirerek sinyal ayirma bölümünün (202) terminaline (200) yönelik bir kontrol sinyali (DL atama veya UL izni) algilar. Yani, kontrol sinyali alma bölümü (206), arama alani yapilandirma bölümü (205) tarafindan yapilandirilan bir arama alanini olusturan çok sayida eslestirme adayi arasinda bir eslestirme adayina eslenmis bir kontrol sinyalini alir. Kontrol sinyali alma bölümü (206), sinyal ayirma bölümüne (202) bunun terminaline (200) yönelik algilanan. bir DL atamasini gönderir ve kontrol sinyali alim bölümünün (206) terminali (200) için isaretlenmis bir UL iznini sinyal atama bölümüne (209) gönderir.
Hata düzeltme kodlama bölümüne (207) bir iletim veri sinyali (UL veri sinyali) girildiginde, hata düzeltme kodlama bölümü (207) iletim veri sinyali üzerinde hata düzeltme kodlamasi gerçeklestirir ve elde edilen sinyali modülasyon bölümüne (208) gönderir.
Modülasyon bölümü (208), hata düzeltme kodlama bölümünden (207) gönderilen sinyalleri modüle eder ve modüle edilmis sinyali, sinyal atama bölümüne (209) gönderir.
Sinyal atama bölümü (209), kontrol sinyali alma bölümünden (206) alinan UL izni miktarina göre modülasyon bölümünden (208) gönderilen sinyali atar ve elde edilen sinyali iletim bölümüne (210) gönderir.
Iletim bölümü (210), giris sinyali üzerinde üst dönüstürme gibi radyo iletim islemlerini gerçeklestirmekte ve elde edilen sinyali iletmektedir.
Yukarida yapilandirmalara sahip baz istasyonunun (100) ve terminalin (200) operasyonlari tarif edilecektir.
Asagidaki tarifte, örnegin, Sekil 3'te gösterildigi gibi, PRA çiftleri #A ila #D, ePDCCH'ler olarak kullanilabilecek kaynaklar olarak yapilandirilmistir. Ayrica, SEKIL 3'te gösterildigi gibi, her bir PRB çifti dört CCE'ye bölünmektedir. Daha spesifik olarak, PRB çifti #A, CCE 0 ila CCE3'ü içerir, PRB çifti #B, CCE 4 ila CCE 7'yi içerir, PRB çifti #C, CCE 8 ila CCE 11'i içerir ve PRB çifti #D, CCE 12 ila CCE 15'i içerir.
Yani, asagidaki tariflerde, SEKIL 4'te gösterildigi gibi, her bir PRB çiftindeki dört CCE'nin her birine dahil edilen RE sayisi iki tür deger alir (25 RE ve 29 RE). Daha spesifik olarak, CCE #(4N) (yani, CCE'ler O, 4, 8, 12) ve CCE 'dir, ve CCE #(4N+1) (yani, CCE'ler l, 5, 9,13) ve CCE 29'dur, buradaki N, 0,1,2 veya 3'tür. Buna ek olarak, asagidaki tarifte, birlestirme seviyeleri 1,2, 4 ve 8 için eslestirme adaylarinin sayisinin sirasiyla 4, 4, 4 ve 2 oldugu varsayilmaktadir. Yani, birlestirme seviyesinde l, sirasiyla CCE 0 ila CCE 15 arasindaki dört CCE eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir. Ayrica, birlestirme seviyesi 2'de, iki CCE'nin CCE 0 ila CCE 15 arasinda birlestirildigi dört eslestirme adayi yapilandirilmistir. Benzer sekilde, birlestirme seviyesi 4'te, dört CCE'nin CCE 0 ila CCE 15 arasinda birlestirildigi dört eslestirme adayi ve birlestirme seviyesi 8'de, sekiz CCE'nin CCE 0 ila CCE 15 arasinda birlestirildigi iki eslestirme adayi yapilandirilmistir.
Her bir birlestirme seviyesi için eslestirme adaylarinin baz istasyonundan (100) terminale (200) ayri ayri belirtildigi zaman, gösterge için gereken bit sayisinin arttigina dikkat edilmelidir. Bu nedenle önceden belirlenmis bir eslestirme adayi Önceden yapilandirilabilir. Bu ön ayar, bir R-PDCCH olarak bir VRB'ye karsilik gelmektedir.
Baz istasyonunda (100), arama alani yapilandirma bölümü (102), her terminal (200) için arama alanlarini, her terminal (200) için yapilandirilmis arama alanlari olusturan CCE'lerde yer alan RE'lerin sayisi, terminaller (200) arasinda esit olacak sekilde yapilandirir. Asagida, her birlestirme seviyesi için arama alanlarini yapilandirma yöntemi tarif edilmektedir.
(Birlestirme Seviyesi 1) Arama alani yapilandirma bölümü (102), RE'lerin sayisinin Çok sayida (bu durumda dört) eslestirme adayi olarak farklilik gösterdigi CCE'leri yapilandirir. Daha spesifik olarak, bir terminal (200) için yapilandirilmis dört eslestirme adayi olarak, arama alani yapilandirma bölümü (102), CCE'leri CCE 0 ila CCE 15 arasindan seçerek CCE'leri hem RE'lerin sayisinin oldugu CCE'leri (CCE #(4N) ve CCE #(4N+3)) hem de RE'lerin sayisinin 29 oldugu CCE'leri (CCE #(4N+1) ve CCE #(4N+2)) içerecek sekilde seçmektedir. Örnegin, bir terminale (200) göre, arama alani yapilandirma bölümü (, CCE CCE seçer, ve ilgili CCE'leri, birlestirme seviyesi l'e karsilik gelen dört eslestirme adayi olarak yapilandirir. Bu durumda, dört eslestirme adayi sirasiyla 25 RE, 29 RE, 29 RE ve 25 RE tarafindan olusturulmustur. Yani, arama alaninda, RE'lerin sayisinin birbirinden farkli oldugu CCE'ler, sirasiyla çok sayida (dört) eslestirme adayi olusturan CCE'lerde bulunur.
(Birlestirme Seviyesi 2) Arama alani yapilandirma bölümü (102), bir arama alanini, eslestirme adaylarini olusturan CCE'lerde bulunan toplam RE sayisi (yani, iki CCE'nin toplam RE sayisi), eslestirme adaylari arasinda esit olacak sekilde yapilandirir. Diger bir deyisle, arama alani yapilandirma bölümü (102) bir arama alanini, arama alanini olusturan çok sayida (dört) eslestirme adayi arasinda, eslestirme adaylarini olusturan CCE'lerde bulunan toplani RE sayisi (yani, iki CCE'nin toplani RE'leri) arasindaki farki en aza indirilecegi sekilde yapilandirir.
Daha spesifik olarak, arama alani yapilandirma bölümü (102), CCE 0 ila CCE 15 arasinda RE'lerin sayisinin 25 (CCE #(4N) ve CCE # (4N+3)) oldugu bir CCE dizisi ve RE'lerin sayisinin 29 (CCE #(4N+l) ve CCE #(4N+2)) oldugu bir CCE dizisi içeren iki CCE seçer ve seçilen CCE'leri bir eslestirme adayi olarak yapilandirir. Örnegin, arama alani yapilandirma bölümü ('yi (RE'lerin sayisi: 25) ve CCE #(4N+2)'yi (RE'lerin sayisi: 29) bir tek eslestirme adayi gibi bir çift olarak ve CCE sayisi: 25) bir çift eslestirme adayi gibi bir çift olarak yapilandirir. Bu durumda, dört eslestirme adayinin her birinin RE sayisi 54'tür (= 29 + 25).
(Birlestirme Seviyesi 4) Birlestirme seviyesi 2'nin durumuna benzer sekilde, arama alani yapilandirma bölümü (102) bir arama alanini, arama alanini olusturan çok sayida (dört) eslestirme adayi arasinda, eslestirme adaylarini olusturan CCE'lerde bulunan toplam RE sayisi (yani, dört CCE'nin toplam RE'leri) arasindaki farki en aza indirilecegi sekilde yapilandirir. Daha spesifik olarak, arama alani yapilandirma bölümü (102), CCE 0 ila CCE 15 arasinda ayni sayida RE'lerin sayisinin 25 (CCE #(4N) ve CCE # (4N+3)) oldugu bir CCE'yi ve RE'lerin sayisinin 29 (CCE seçer ve seçilen CCE'leri bir eslestirme adayi olarak yapilandirir. Örnegin, arama alani yapilandirma bölümü (102), bir CCE 0 ila CCE 15 arasindan, RE'lerin sayisinin 25 oldugu bir CCE #(4N) ve CCE #(4N+3) dizisini ve RE'lerin sayisinin 29 oldugu bir CCE #(4N+1) ve CCE #(4N+2) dizisini içeren dört CCE çiftini seçer ve seçilen CCE'leri eslestirme adaylari olarak yapilandirir. Diger bir deyisle, eslestirme adaylarinin her biri, her PRB çiftini dört parçaya bölerek elde edilen dört tür CCE dizisini içerir. Bu durumda, eslestirme adaylari 108 (= 25 + 29+ 29 + 25) RE tarafindan olusturulmustur.
(Birlestirme Seviyesi 8) Birlestirme seviyesi 2 ve 4'ün durumuna benzer sekilde, arama alani yapilandirma bölümü (102) bir arama alanini, arama alanini olusturan çok sayida (iki) eslestirme adayi arasinda, eslestirme adaylarini olusturan CCE'lerde bulunan toplam, RE sayisi (yani, sekiz CCE'nin toplam RE'leri) arasindaki farki en aza indirilecegi sekilde yapilandirir. Daha spesifik olarak, arama alani yapilandirma bölümü (102), CCE 0 ila CCE arasinda ayni sayida RE'lerin sayisinin 25 (CCE #(4N) ve CCE # (4N+3)) oldugu bir CCE'yi ve RE'lerin sayisinin 29 (CCE seçer ve seçilen CCE'leri bir eslestirme adayi olarak yapilandirir. Örnegin, arama alani yapilandirma bölümü (102), bir CCE 0 ila CCE 15 arasindan, RE'lerin sayisinin 25 oldugu iki CCE #(4N) ve CCE #(4N+3) dizisini ve RE'lerin sayisinin 29 oldugu iki CCE #(4N+1) ve CCE #(4N+2) dizisini içeren sekiz CCE'yi seçer ve seçilen CCE'leri eslestirme adaylari olarak yapilandirir.
Diger bir deyisle, eslestirme adaylarinin her* biri, her PRB çiftini dört parçaya bölerek elde edilen dört tür iki CCE dizisini içerir. Bu durumda, her bir eslestirme adayi 216 (= (25 + 29+ 29 + 25) x 2) RE tarafindan olusturulmustur.
Yukarida tarif edilen islemi gerçeklestirerek, arama alani yapilandirma bölümü (102), terminal (200) için arama alanlarini yapilandirir. Arama alani yapilandirma bölümünün (102) her bir terminal (200) için yukarida tarif edilen arama alani yapilandirmasini gerçeklestirdigine dikkat edilmelidir.
Burada, “terminaller (200) arasindaki arama alanlarinin esit olmayan bir yapilandirmasi (RE sayisi)" olarak, örnegin, belirli bir terminalde (200) eslestirme adaylarinin sadece RE'lerin sayisinin 25 oldugu CCE'ler ((CCE #(4N) ve CCE eslestirme adaylarinin sadece RE'lerin sayisinin 29 oldugu CCE'ler(CCE #(4N+l) ve CCE #(4N+2)) olusturuldugu bir durumdan söz edilebilir. Bir ePDCCH'nin (kontrol bilgisi), sadece RE'lerin sayisinin 25 oldugu CCE'lerin olusturdugu eslestirme adaylari kullanilarak tahsis edildigi bir durum ve bir ePDCCH'nin (kontrol bilgisi), sadece RE'lerin sayisinin 29 oldugu CCE'lerin olusturdugu eslestirme adaylari kullanilarak tahsis edildigi bir durum karsilastirildiginda, baz istasyonu (100) ile terminal (200) arasindaki kanal kalitesi her iki durumda da ayni olabilir, ancak ilgili terminallerde (200) alma kalitesinde bir esitsizlik ortaya çikar. Özellikle, birlestirme seviyesi 1'de, her eslestirme adayi için RE'lerin sayisi diger` birlestirme seviyelerine göre düsük oldugundan, birbirinden farkli sayida RE içeren CCE'ler arasinda, sadece az sayida RE'lere sahip olan CCE'lerin bir terminalde (200) esit olmayan sekilde yapilandirildigi bir durumdan kaçinilmalidir.
Bu baglamda, mevcut düzenlemeye göre, bir ePDCCH için kullanilabilecek RE'lerin sayisi, birlestirme seviyelerinde 1,2,4 ve 8 terminaller (200) arasinda esitlenebilir. Yani, birlestirme seviyelerinde, bir ePDCCH için kullanilabilecek RE'lerin sayisindaki bir fark terminaller (200) arasinda elimine edilir. Bu nedenle, baz istasyonu (100), her bir terminal (200) için bir ePDCCH için kullanilabilecek RE'lerin sayisini esit sekilde yapilandirabilir, ve terminaller (200) arasindaki bir ePDCCH için kullanilabilecek RE sayisindaki (alim kalitesindeki esitsizlik) esitsizlikler yönetilmektedir.
Buna ek olarak, mevcut düzenlemeye göre, birlestirme seviyeleri 2, 4 ve 8'de, eslestirme adaylari arasindaki RE'lerin sayisindaki fark en aza indirildiginden (bu durumda, fark elimine edilir), bir ePDCCH için kullanilabilecek RE'lerin sayisi, eslestirme adaylari arasinda esitlenebilir.
Yani, terminallerin (200) alma kalitesindeki, RE sayilarina dayandirilabilen farkliliklar eslestirme adaylari arasinda esitlenebilir. Yani, RE'lerin sayisindaki esitsizlikler (alma kalitesindeki fark) kontrol bilgisinin eslendigi eslestirme adaylarinin seçimi ile yönetilmektedir.
Daha sonra, yukarida tarif edilen arama alani yapilandirma islemini gerçeklestirerek arama alanlarini yapilandirma örnekleri tarif edilecektir. Asagida, arama alani yapilandirma örnekleri l ila 4 tarif edilmektedir.
(Yapilandirma Örnegi 1) SEKIL 9, yapilandirma örnegi l'e göre arama alanlarinin yapilandirilmasi için bir örnegi göstermektedir. SEKIL 9'da gösterilen arama alanlari, tek bir terminal (200) için yapilandirilmistir ve SEKIL 9'da gösterilen arama alanlarindan farkli arama alanlari, SEKIL 9'a karsilik gelen terminal (200) disindaki terminaller (200) için yapilandirilmistir.
SEKIL 9'da gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 1 için, CCE O, CCE 5, CCE 10 ve CCE 15, bir eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir. Yani, birlestirme seviyesi 1 için, CCE eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir.
Ayrica, birlestirme seviyesi 2 için SEKIL 9'da gösterildigi gibi, bir CCE 1 ve CCE 3 çifti, bir CCE 4 ve CCE 14 çifti, bir CCE 9 ve CCE 3 çifti ve bir CCE 12 ve CCE 14 çifti tek bir eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir. Yani, birlestirme seviyesi 2 için, bir CCE #(4N) ve CCE #(4N+2) çifti veya bir CCE #(4N+1) ve CCE #(4N+3) çifti bir eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir.
Ayrica, SEKIL 9'da gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 4 için, CCE 2, CCE 7, CCE 8 ve CCE l3'ün bir kombinasyonu, bir CCE 1, CCE 6, CCE 11 ve CCE 12'nin bir kombinasyonu, CCE 0, CCE l, CCE 2 ve CCE 3'ün bir kombinasyonu ve CCE 8, CCE 9, CCE ve CCE ll'in bir kombinasyonu, her biri bir eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir. Yani, birlestirme seviyesi 4, tek bir eslestirme adayi, bir CCE #(4N), CCE #(4N+l), CCE Buna ek olarak, SEKIL 9'da gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 8 için, CCE l, CCE 3, CCE 4, CCE 6, CCE 9, CCE ll, CCE 1 ve CCE 14'un bir kombinasyonu ve CCE O, CCE l, CCE 2, CCE 3, CCE 4, CCE 5, CCE 6 ve CCE 7'nin bir kombinasyonu, her biri bir eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir. Yani, birlestirme seviyesi 8'de, tek bir eslestirme adayi, iki CCE (Yapilandirma Örnegi 2) ePDCCH'leri toplu olarak, frekans bandinda birbirine yakin konumlarda dagitan “lokal tahsis” ve ePDCCH'leri frekans bandi üzerinde dagitarak ePDCCH'leri dagitan “dagitilmis tahsis” ePDCCH'ler için tahsis yöntemleri olarak çalisilmaktadir (örnegin, bkz. Sekil 10). Lokal tahsis, bir frekans programlama kazanimi elde etmek için bir tahsis yöntemidir ve bir ePDCCH'leri kanal kalitesi bilgisine dayanan uygun kanal kalitesine sahip kaynaklara tahsis etmek için kullanilabilir.
Dagitilmis tahsis, ePDCCH'leri frekans eksenine dagitir ve bir frekans çesitliligi kazanimi elde edebilir. LTE-Advanced sisteminde, hem lokal tahsis için bir arama alani hem de dagitilmis tahsis için bir arama alani yapilandirilabilir (örnegin, bkz. SEKIL 10).
Bu nedenle, yapilandirma örnegi Z'ye göre, lokal tahsis için bir arama alaninin, birlestirme seviyesi 2 (birlestirme seviyesi 1) için yapilandirildigi, hem lokal tahsis hem de dagitilmis tahsis için arama alanlarinin, birlestirme seviyesi 4 için yapilandirildigi ve dagitilmis tahsis için bir arama alaninin, birlestirme seviyesi 8 için yapilandirildigi bir durum tarif edilmistir.
SEKIL ll, yapilandirma örnegi 2'ye göre arama alanlarinin yapilandirilmasi için bir örnegi göstermektedir. SEKIL ll'da gösterilen arama alanlari, tek bir terminal (200) için yapilandirilmistir ve SEKIL ll'da gösterilen arama alanlarindan farkli arama alanlari, SEKIL ll'a karsilik gelen terminal (200) disindaki terminaller (200) için yapilandirilmistir. Her bir birlestirme seviyesindeki CCE kombinasyonlarinin eslestirme me örnegi l'deki ile ayni oldugundan (SEKIL 9), bunun bir açiklamasinin burada belirtilmedigine dikkat edilmelidir.
SEKIL ll'de gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 2 (birlestirme seviyesi 1) için dört eslestirme adayi, lokal bir tahsis olacak sekilde yapilandirilir. Örnegin, SEKIL ll'de, bir eslestirme adayi olusturan CCE 1 ve CCE 3, SEKIL 3'te gösterilen PRB çifti #A'da bulunur. Ayni sekilde, SEKIL ll'de, bir eslestirme adayi olusturan CCE 4 ve CCE 6, SEKIL 3'te gösterilen PRB çifti #B'de bulunur. Ayni durum. diger eslestirme adaylari için de geçerlidir. Yani, bir eslestirme adayi sadece ayni PRB çiftindeki CCE'leri içerir.
Ayrica, SEKIL ll'de gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 4 için, iki eslestirme adayi dagitilmis bir tahsis olacak sekilde ve geri kalan iki eslestirme adayi lokal bir tahsis olacak sekilde yapilandirilmistir. Örnegin, SEKIL ll'de bir eslestirme adayi olusturan CCE 2, CCE 7, CCE 8 ve CCE 13, SEKIL 3'te gösterilen PRD Çifti #D ile PRB çifti #D arasinda dagitilmis CCE'lerdir. Durum, SEKIL ll'de gösterilen CCE 1, CCE 6, CCE ll ve CCE 12 tarafindan olusturulan eslestirme adayi için de aynidir. Diger taraftan, SEKIL ll'de bir eslestirme adayi olusturan CCE O, CCE l, CCE 2 ve CCE 3, SEKIL 3'te gösterilen PRD çifti #A'da bulunan CCE'lerdir. Durum, SEKIL ll'de gösterilen CCE 8, CCE 9, CCE 10 ve CCE 11 tarafindan olusturulan eslestirme adayi için de aynidir. Yani, dört eslestirme adayi arasinda, iki eslestirme adayi, ayni PRB çiftini dört parçaya bölerek elde edilen dört tip bir CCE (CCE içerir ve geri kalan iki eslestirme adayi, yukarida tarif edilen her biri farkli PRB çiftlerinin dört tür CCE'sini Buna ek olarak, SEKIL ll'de gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 8 için iki eslestirme adayi, dagitilmis bir tahsis olacak sekilde yapilandirilir. Örnegin, SEKIL ll'de bir eslestirme adayi olusturan CCE l, CCE 3, CCE 4, CCE 6, CCE 9, CCE 11, CCE 12 ve CCE 14, SEKIL 3'te gösterilen PRD çifti #D ile PRB çifti #D arasinda dagitilmis CCE'lerdir. Durum, SEKIL ll'de gösterilen CCE 0, CCE 2, CCE 5, CCE 7, CCE 8, CCE lO, CCE 13 ve CCE 15 tarafindan olusturulan eslestirme adayi için de aynidir. Yani, bir eslestirme adayi, birçok PRB çiftinde bulunan CCE'leri içerir. Burada, lokal bir tahsisat için, baz istasyonu (lOO) ePDCCH'ler için kullanilacak bir kaynak olarak kanal kalitesinin uygun oldugu bir PRB çiftini seçtiginde bile, ilgili PRB çiftindeki CCE'lerde RE'lerin sayisi arasinda bir fark oldugunda, az sayidaki RE'lere sahip olan bir CCE tarafindan olusturulan bir eslestirme adayi seçilirse, alim kalitesi düsecek ve bir frekans programlama kazanci elde etmek zor olacaktir.
Bu baglamda, eslestirme örnegi Z'ye göre, eslestirme örnegi 1'e benzer sekilde, RE'lerin sayisi eslestirme adaylari arasinda esitlenir (RE'lerin sayilari arasindaki fark en aza indirilir). Dolayisiyla, örnegin, birlestirme seviyeleri 2 ve 4 ile ilgili olarak, baz istasyonu (100), lokal tahsise karsilik. gelen bir eslestirme adayi seçtiginde, kanal kalitesinin uygun oldugu bir PRB çifti içinde hangi eslestirme adayinin seçildigine bakilmaksizin, esdeger frekans programlama etkileri elde edilebilir.
SEKIL ll'de gösterilen arama alani yapilandirmasina iliskin genel bir çözüm SEKIL 12'de gösterilmektedir. SEKIL 12'de L, terminali (200) tanimlayan bir degeri temsil eder. Örnegin, L, baz istasyonundan (100) ilgili terminale (200) tahsis edilen terminali (200) tanimlayan bir CRNTI numarasidir. L, baz istasyonu (100) ve terminal (200) arasinda paylasilan bir degerdir. Ayrica, Sekil 12'de, X 4'e bölündügünde bir islev (X mod 4) kalani temsil eder.
Bu nedenle, arama alani yapilandirma bölümü (102), her bir terminal (200) için ayrilan L degerine ve SEKIL 12'de gösterilen hesaplama formüllerine dayali olarak CCE'leri hesaplayarak her bir terminal (200) için farkli arama alanlari yapilandirir. SEKIL 12'de gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 1 durumunda, L'nin degerine bagli olarak dört düzen kombinasyonlari bulunmaktadir. Ayrica, örnegin, L == 0,4, 8, (4'ün katlari) oldugu, SEKIL 12'de yapilandirilan terminaller (200) ile ilgili olarak, arama alani yapilandirma bölümünü (102) yapilandiran arama alanlari SEKIL ll'deki ile aynidir.
Eslestirme örnegi 2'de, CCE'lerin lokal tahsis için ayni PRB çiftinden seçildigine ve CCE'lerin dagitilmis tahsis için çok sayida. PRB çiftinden, seçildigine dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, lokal tahsis için seçilen CCE'lerin sadece ayni PRB çiftinden seçilen CCE'lerin olmasi gerekmez ve birbirine yakin olan PRB sayilarina sahip olan PRB çiftlerinde bulunan CCE'ler veya birbirine yakin olan RBG sayilarina sahip olan RBG'lerde (RB gruplari) bulunan PRB çiftlerinde bulunan CCE'ler Olabilir.
(Yapilandirma Örnegi 3) Yapilandirma örnegi 3, CSI-RS'lerin eslestirildigi bir alt çerçeveye göre olan yapilandirmayi tarif eder. SEKIL lBA, SEKIL 3'e benzer sekilde bir PRB çiftinin alt tasiyici birimlerinde dört CCE'ye (CCE #(4N), CCE #(4N+l), CCE #(4N+2), CCE #(4N+3)) bölündügü bir örnegi göstermektedir. Bununla birlikte, SEKIL l3A'da, CRS'lerin ve DMRS'lerin SEKIL 3'e benzer sekilde eslendigi RE'lere ek olarak, CSI-RS'lerin eslendigi RE'ler de ePDCCH'ler için kullanilamaz. Yani, SEKIL lBA'da, ePDCCH'ler için kullanilabilecek RE sayisi, SEKIL 3'ten daha azdir. Daha spesifik olarak, ePDCCH'ler için kullanilacak olan OFDM sembollerini olusturan RE'lerin ( arasinda, ePDCCH'ler için kullanilabilecek RE'lerin sayisi 100 RE'dir.
SEKIL 13B'de gösterildigi gibi, her bir CCE'yi olusturan RE'lerin sayisi CCE #(4N)'de 21 RE, CCE #(4N+l)'de 29 RE, CCE ile karsilastirildiginda, SEKIL 13B'de, CCE #(4N) ve CCE RS'lerin eslendigi RE'lerin sayisina karsilik gelen 4 RE ile azalir. Ayrica, her bir PRB çiftindeki dört CCE'nin her birinde bulunan RE'lerin sayisina göre, SEKIL 4'te, RE'lerin sayilari iki tür deger almasina ragmen (25 RE ve 29 RE), SEKIL 13B'de RE'lerin sayilari üç tür deger alir (21 RE, 25 RE ve 29 RE), ve dolayisiyla, bir PRB çiftinde CCE'leri olusturan RE'lerin sayisindaki bir esitsizlik daha da farkedilebilir Yapilandirma örnegin 3'te, birlestirme seviyesi 2 olmasi durumunda (bir eslestirme adayi: 2 CCE), arama alani yapilandirma bölümü (102), en fazla RE'ye sahip bir CCE ve en az RE'ye sahip bir CCE içeren bir CCE çifti içeren en az bir eslestirme adayi yapilandirir. Örnegin, SEKIL 13B'de, arama alani yapilandirma bölümü (102), RE'lerin sayisinin en az 21 REs oldugu CCE #(4N) ve RE'lerin sayisinin en fazla 29 RE oldugu CCE #(4N+1) tarafindan bir eslestirme adayi olarak olusturulan bir çifti yapilandirir.
Ayrica, birlestirme seviyesi 2 durumunda (bir eslestirme adayi: 2 CCE), arama alani yapilandirma bölümü (102), RE'lerin sayisinin, en fazla RE'lere sahip CCE'yi ve en az sayida RE'lere sahip CCE'yi içeren çiftten farkli oldugu CCE'leri içeren en az bir eslestirme adayini yapilandirir. Örnegin, SEKIL 13B'de, arama alani yapilandirma bölümü (102) bir eslestirme adayi olarak RE'lerin sayisi 25 olan CCE #(4N+2) ve CCE #(4N+3) tarafindan olusturulan bir çifti yapilandirir.
Bu nedenle, CCE #(4N) ve CCE #(4N+1) içeren eslestirme adayi eslestirme adayi 50 (= 25 -+ 25) RE tarafindan olusturulur.
Yani, eslestirme adaylari arasindaki RE'lerin sayisindaki fark en aza indirildiginden (bu durumda, fark elimine edilir), ePDCCH'ler için kullanilabilecek RE'lerin sayisi, eslestirme adaylari arasinda esitlenebilir. Yani, terminallerin (200) alma kalitesindeki, RE sayilarina dayandirilabilen farkliliklar eslestirme adaylari arasinda esitlenebilir.
Birlestirme seviyeleri l” 4 ve 8 durumunda, sartlarin yapilandirma örnekleri 1 veya 2 ile ayni olduguna dikkat edilmelidir.
(Yapilandirma Örnegi 4) Eslestirme örnegi 4'e göre, bir REG'nin (kaynak eleman grubu) iki RE tarafindan olusturuldugu ve bir CCE'nin M*2 RE tarafindan olusturuldugu (M, istege bagli bir dogal sayidir) bir durum tarif edilmistir.
Ayrica, eslestirme örnegi 4'te, her bir CCE'ye ait REG'ler (bu durumda dört CCE) araliklidir ve PRB çiftlerinde eslestirilir. Örnegin, SEKIL 14A'da, ePDCCH'ler için kullanilabilecek RE'ler arasinda, her bir CCE'ye ait REG'ler (2 RE), alt tasiyici numaralarinin en küçük OFDM sembol numarasi olan en küçük alt tasiyici numarasinin konumundan (SEKIL 14A'da kalin bir çizgiyle çevrili REG) artan sirada dagitilir ve REG'ler ilgili OFDM sembol numarasinin tüm alt tasiyici numaralarinin pozisyonlarina dagitildiginda, REG'ler* bir sonraki OFDM numarasindaki alt tasiyici numaralarinin artan sirasinda dagitilir. SEKIL 14A'da, REG'ler CCE O (CCE #(4N)), CCE l (CCE dagitilmistir. Yukarida tarif edilen REG'lerin dagitilmasi, en büyük OFDM sembol numarasina kadar gerçeklestirilir (SEKIL 14A, 15. OFDM sembolü). Sonuç olarak SEKIL 14B'de gösterildigi gibi, her bir CCE'yi olusturan RE'lerin sayisi CCE #(4N)'de 28 Buna ek olarak, SEKIL 14A'da, REG'ler CCE #(4N), CCE #(4N+l), CCE #(4N+2) ve CCE #(4N+3) sirasina göre tahsis edildiginden, asagidaki ifade l'deki iliski, her bir CCE'nin RE'lerine göre belirlenir.
CCE #(4N)'nin RE'lerinin Sayisi > CCE #(4N+l)'in RE'lerinin Sayisi > CCE #(4N+2)'nin RE'lerinin Sayisi > CCE #(4N+3)'nin RE'lerinin Sayisi ... (Ifade 1) Arama alani yapilandirma bölümü (102), eslestirme adaylari arasindaki toplam RE sayisi arasindaki farkin en aza inecegi sekilde bir arama alanini yapilandirir. Özellikle, ifade 1'in kosulu yerine getirildiginde, birlestirme seviyesi 2 durumunda, arama alani yapilandirma bölümü (102), esleme adaylari olarak bir CCE #(4N) ve CCE #(4N+3) dizisini içeren iki CCE'yi ve bir CCE #(4N+l) ve CCE#(4N+2) dizisini içeren iki CCE'yi yapilandirir. Bu nedenle, SEKIL l4B'de gösterildigi gibi, CCE #(4N) ve CCE #(4N+3)'ü içeren eslestirme adayini olusturan RE'lerin sayisi ve CCE #(4N+1) ve CCE #(4N+2)'yi içeren eslestirme adayini olusturan RE'lerin sayisinin ikisi de 54'tür (= 28 + 26) ve bu nedenle eslesir. Yani, eslestirme adaylari arasindaki RE'lerin sayisindaki fark en aza indirildiginden (bu durumda, fark elimine edilir), ePDCCH'ler için kullanilabilecek RE'lerin sayisi, eslestirme adaylari arasinda esitlenebilir. Yani, terminallerin (200) alma kalitesindeki, RE sayilarina dayandirilabilen farkliliklar eslestirme adaylari arasinda esitlenebilir.
Burada, ifade l'in kosulu yerine getirildiginde, CCE'ler arasindaki RE'lerin sayisindaki bir fark, en fazla 2 RE'dir. Örnegin, CCE #(4N+3) RE'lerinin sayisi (yani, REG'leri dagitma sirasina göre en son olan CCE) K olarak alindiginda, CCE'lerin RE'lerinin sayisi, SEKIL lSA'da gösterilen 1 ila 4 durumundaki degerleri alir. SEKIL 15A'da gösterildigi gibi, bir PRB çiftinin ilgili dört CCE'sinde bulunan RE sayisi iki tür deger alir ((K+2) RE ve K RE). örnegin, SEKIL 14A, SEKIL lSA'da gösterilen durum 3'e (K = 26) karsilik gelir.
Ayrica, SEKIL lSB, SEKIL lSA'da gösterilen her bir durumda, CCE #(4N) ve CCE #(4N+3) bir çift olarak alindiginda ve CCE adaylarinin (2 CCE) toplam RE sayisini gösterir. SEKIL lSB'de gösterildigi gibi, yukaridaki iki tür eslestirme adayi arasindaki toplani RE sayisi arasindaki farkin EN] fazla 22 RE oldugu bulunmustur.
SEKIL 16, yapilandirma örnegi 4'ye göre arama alanlarinin yapilandirilmasi için bir örnegi göstermektedir. SEKIL l6'da gösterilen arama alanlari, tek bir terminal (200) için yapilandirilmistir ve SEKIL l6'da gösterilen arama alanlarindan farkli arama alanlari, SEKIL l6'a karsilik gelen terminal (200) disindaki terminaller (200) için yapilandirilmistir. Birlestirme seviyeleri 1, 4 ve 8'in durumlarinin yapilandirma örnekleri 1, 2 veya 3 ile ayni oldugunu ve dolayisiyla bunun tarifinin burada göz ardi edildigi unutulmamalidir.
SEKIL l6'da gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 2 için, dört eslestirme adayi bir CCE #(4N) ve CCE #(4N+3) (CCE 4 ve CCE 7, CCE 8 ve CCE ll) çifti ve bir CCE #(4N+l) ve CCE SEKIL 16'de gösterilen arama alani yapilandirmasina için genel bir çözüm SEKIL l7'de gösterilmektedir. SEKIL l7'de L, terminali (200) tanimlayan bir degeri temsil eder. Örnegin, L, hedef terminali (200) tanimlayan bir CRNTI numarasidir. L, baz istasyonu (100) ve terminal (200) arasinda paylasilan bir degerdir. Ayrica, Sekil 17'de, X 4'e bölündügünde bir islev (X mod 4) kalani temsil eder. Birlestirme seviyesi 4'ün bir kisminin CCE'lerini ve SEKIL 17'de gösterilen birlestirme seviyesi 8'in CCE'lerini hesaplamak için ifadeler 2, 3 ve 4 asagidaki gibidir.
Birlestirme seviyesi 2 ile ayni CCE # 1, CCE # 2 (CCE (L) mod 4) mod 4 0 veya 3 ise CCE # 0, CCE # 3 (CCE (L) mod 4) mod 4 = 1 veya 2 ise CCE#5, CCE#6 (CCE (L+1) mod 4+4) mod 4: 0 veya 3 ise CCE#4, CCE#7 (CCE (L+1) mod 4+4) mod == 1 veya 2 ise CCE#9, CCE#10 (CCE (L+2) mod 4+8) mod 4 0 veya 3 ise CCE#8, CCE#11 (CCE (L+2) mod 4+8) mod 4 == 1 veya 2 ise CCE # O, CCE # 3 (CCE (L) mod 4) mod 4 0 veya 3 ise CCE # 1, CCE # 2 (CCE (L) mod 4) mod 4 = 1 veya 2 ise CCE#4, CCE#7 (CCE (L+1) mod 4+4) mod 4: 0 veya 3 ise CCE#5, CCE#6 (CCE (L+1) mod 4+4) mod 4: 1 veya 2 ise CCE#8, CCE#11 (CCE (L+2) mod 4+8) mod 4 0 veya 3 ise CCE#9, CCE#lO (CCE (L+2) mod 4+8) mod 4 i 1 veya 2 ise Yapilandirma örnegi 2'ye benzer sekilde (SEKIL 12), arama alani yapilandirma bölümü (102), her bir terminal (200) için atanmis L degerine ve SEKIL 17'de gösterilen hesaplama formüllerine dayali olarak CCE'leri hesaplayarak her bir terminal (200) için farkli arama alanlari yapilandirir. Örnegin, L = 0, 4, 8, ... (4'ün katlari) oldugu, SEKIL l7'de yapilandirilan terminaller (200) ile ilgili olarak, arama alani yapilandirma bölümünü (102) yapilandiran arama alanlari SEKIL 16'deki ile aynidir.
SEKIL l7'de gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 2 için, birlestirme seviyesi l'de kullanilmayan CCE'leri içeren CCE çiftleri seçilir. Ayrica, SEKIL 17'de, birlestirme seviyesi 4'ün üstünden ikinci satira karsilik gelen eslestirme adaylari, birlestirme seviyesi l'in dört eslestirme adayiyla ayni dört CCE tarafindan olusturulur.
Buna ek olarak, birlestirme seviyesi 4'ün üstünden birinci satira karsilik gelen eslestirme adaylari (ifade 2), birlestirme seviyesi 4'ün üstünden ikinci satira karsilik gelen eslestirme adaylarina dayali olarak hesaplanir. Spesifik olarak, birlestirme seviyesi 4'ün üstünden birinci satira karsilik gelen eslestirme adaylarinin CCE'leri, birlestirme seviyesi 4'ün üstünden ikinci satira karsilik gelen adaylarinin CCE'lerine dayali olarak asagidaki sekilde hesaplanir. Yani, CCE #(4N) yukarida belirtilen ikinci satira karsilik gelen bir eslestirme adayi olusturmak üzere kabul edilirse, o zaman ilgili CCE ile ayni PRB çiftindeki CCE eslestirme adayinin CCE'si olarak kabul edilir, ve ayni sekilde, CCE #(4N+3) ikinci satirda kabul edilirse, o zaman ilgili CCE ile ayni PRB çiftindeki CCE #(4N) birinci satirda kabul edilir, CCE #(4N+l) ikinci satirda kabul edilirse, ilgili CCE ile ayni PRB çiftindeki CCE #(4N+2) birinci satirda kabul edilir, ve CCE #(4N+2) ikinci satirda kabul edilirse, ilgili CCE ile ayni PRB çiftindeki CCE #(4N+1) birinci satirda kabul edilir. Yani, ifade 2'de gösterilen hesaplama formülü, yukarida belirtilen birinci satirin eslestirme adaylarinin CCE'lerini hesaplamak için yukarida belirten ikinci satirin eslestirme adaylarinin CCE'lerini degistiren islemi temsil eder. Daha spesifikr olarak, Ifade (2)'deki ((L moda 2)*2-1) Ifade (2)' de yukarida tarif edilen degistirme islemine karsilik gelir. ((L mod 2)*2-1), L tek bir sayi oldugunda “+1” ve L çift sayi oldugunda “-1" dir.
Yukaridakiler, arama alani yapilandirma örnekleril ila 4'ü tarif etmektedir.
Terminalde (200), arama alani yapilandirma bölümüne (102) benzer sekilde, arama alani yapilandirma bölümü (205), kendi cihazi için yapilandirilmis bir arama alani yapilandirir.
Sonuç olarak, ilgili terminal (200) için amaçlanan kontrol bilgilerinin eslestirildigi kaynaklar olarak adaylar belirlenir.
Yukarida tarif edildigi gibi, mevcut düzenlemeye göre baz istasyonu (100) (arama alani yapilandirma bölümü (102)) ve terminal (200) (arama alani yapilandirma. bölümü (205)), bir birlestirme seviyesi degerine sayali olan çok sayida eslestirme adayi tarafindan olusturulan arama alanlarini yapilandirmaktadir. Her eslestirme adayi, birlestirme seviyesi degeriyle ayni sayida CCE'den olusur, ve her bir PRB çifti önceden belirlenmis bir parçaya bölünerek CCE'ler elde edilir.
Ayrica, her PRB çiftindeki önceden belirlenmis sayida CCE'nin içerdigi RE'lerin en az iki tür deger almasi gerekir. Bu durumda, birlestirme seviyesi degerinin iki veya daha fazla oldugu her arama alani için, baz istasyonu (100) ve terminal (200), arama alanini, çok sayida eslestirme adayi arasinda, eslestirme adaylarini olusturan CCE'lerde bulunan toplam RE sayisi arasindaki farkin en aza indirilecegi sekilde yapilandirilir.
Buna ek olarak, birlestirme seviyesi degerinin bir oldugu bir arama alani için baz istasyonu (100) ve terminal (200), ilgili arama alanini, RE'lerin sayisi birbirinden farkli olan CCE'ler, çok sayida eslestirme adayinin her birini olusturan CCE'lerde bulunacak sekilde yapilandirir.
Bu nedenle, her bir PRB çiftini bölerek elde edilen CCE'lerde bulunan RE'lerin sayisinda bir fark olsa bile, ePDCCH'ler için kullanilabilecek kaynaklar terminaller (200) arasinda esitlenebilir ve kontrol bilgilerinin alma karakteristiklerinde esitsizlik azaltilabilir. Ayrica, iki ya da daha fazla birlestirme seviyesinde, ePDCCH'ler için kullanilabilecek kaynak, bir terminal (200) için yapilandirilmis olan çok sayida eslestirme adayi arasinda da esitlenebilir ve kontrol bilgisinin alma karakteristiklerinde esitsizlik azaltilabilir.
Mevcut düzenlemede kullanilan L degerinin bir CRNTI ile sinirli olmadigini ve baz istasyonu (100) ile terminal (200) arasinda paylasilan baska bir kimlik numarasi olabilecegine dikkat edilmelidir. Ayrica, L'nin degeri olarak, baz istasyonundan (100) terminale (200) yeni bildirilen bir kimlik numarasi kullanilabilir. Ayrica, birden fazla kimlik numarasinin birbiriyle çarpilmasiyla elde edilen bir deger de L'nin degeri olarak kullanilabilir. Örnegin, bir CRNTI sayisi ve bir hücre ID'si birbirleriyle çarpilarak elde edilen bir deger, L'nin degeri olarak kullanilabilir.
Mevcut düzenleme, bir UL atamasi ve bir DL atmasi için bir arama alanini yapilandirma yöntemi ile ilgilidir. Mevcut düzenlemeye göre bir baz istasyonunun ve bir terminalin, Düzenleme l'e göre baz istasyonu (100) ve terminal (200) ile ayni temel yapilandirmalari paylastigina dikkat edilmelidir.
Buna göre, SEKIL 7 ve 8'e referansla bir tarif yapilacaktir.
Mevcut düzenlemede, bir örnek olarak, her PRB çiftinin dört CCE'ye bölündügü bir durum tarif edilmistir. Lokal birlestirme seviyeleri 1 ve 2'ye göre, kanal kalitesinin uygun oldugu PRB çiftleri kullanilarak kontrol sinyallerinin (UL izni ve DL atamasi) iletilmesi istendiginden, kanal kalitesinin uygun oldugu ayni PRB çiftine bir UL atamasi ve bir DL atamasi tahsisi zorunlulugu vardir.
Bu nedenle, mevcut düzenlemeye göre, baz istasyonunda (100), arama alani yapilandirma bölümü (102), bir UL atamasi için bir arama alani ve ayni birlestirme seviyesinde bir DL atamasi için bir arama alani yapilandirmaktadir. Ayrica çakisma olasiligini azaltma (bloke etme) bakis açisiyla, arama alani yapilandirma bölümü (102), birbirinden farkli CCE'leri içeren eslestirme adaylari vasitasiyla bir UL atamasi için bir arama alani ve bir DL atamasi için bir arama alani yapilandirmaktadir. Ayrica, degerin önceden belirlenmis bölme sayisindan daha az oldugu birlestirme seviyeleri 1 ve 2'de (bu durumda dört), arama alani yapilandirma bölümü (102), ayni PRB çifti içinde birbirinden farkli olan CCE'leri içeren eslestirme adaylari ile sirasiyla bir UL atamasi için bir arama alani ve bir DL atamasi için bir arama alani yapilandirmaktadir.
Ayrica bir UL atamasi ve bir DL atamasi için arama alani olarak kullanilan farkli birlestirme seviyelerinin olasiligi Bir ePDCCH'de, bir UL atmasi ve bir DL atamasi, bir uydu yer baglantisi için kontrol bilgisi olan DCI (uydu yer baglantisi kontrol bilgisi) ile belirtilir. DCI için çok sayida format vardir. Özellikle, UL atamasi için DCI formati O'in kullanildigi ve iletim moduna bagli olan DCI formatlari, DCI formati 2, DCI formati 2A, DCI formati 2B, DCI formati 2C veya benzerleri arasinda DL atamasi için MIMO iletimi destekleyen bir durum düsünülebilir. DCI formati 2, DCI formati 2A, DCI formati 2B ve DCI formati 2C'nin format boyutu (bit sayisi), DCI formati 0 formatinin boyutundan daha büyüktür.
Dolayisiyla, bir birlestirme seviyesi degerinin UL atamasindan daha büyük oldugu bir arama alani DL atamasi için seçilebilir. Örnegin, UL atamasi için DCI formati 0 (bit sayisi: 43), DL atamasi için DCI formati 2C veya DCI formati 28 (bit sayisi: 58 veya 57) kullanilmasi durumunda, UL atamasi için birlestirme seviyesi l'in bir arama alani ve DL atamasi için birlestirme seviyesi 2'nin bir arama alani düzenlenmistir.
Bu nedenle, mevcut düzenlemeye göre, baz istasyonunda (100), arama alani yapilandirma bölümü (102), ayni PRB çiftindeki bir birlestirme seviyesi 2'nin DL atamasi için bir arama alanini ve bir birlestirme seviyesi l'in bir UL atamasi için bir arama alanini (DL atamasi için arama alaninin birlestirme seviyesine bitisik birlestirme seviyesi) yapilandirmaktadir. Bu sirada, çakisma olasiligini düsürme (bloke etme) bakis açisiyla, ayni PRB çiftinde yapilandirilmis olan ilgili arama alanlari, PRB çiftinde birbirinden farkli olan CCE'ler tarafindan olusturulur.
Mevcut düzenlemeye göre arama alani yapilandirma örnekleri, asagida tarif edilmistir.
(Birlestirme Seviyesi 1 ve 2) SEKIL 18, mevcut düzenlemeye göre birlestirme seviyeleri 1 ve 2'nin arama alanlarinin yapilandirilmasi için bir örnegi göstermektedir. SEKIL l8'de, PRB çiftleri ve CCE'ler arasindaki iliskiler, SEKIL 3'teki ile aynidir.
SEKIL 18'da gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi l'in DL atamasi için arama alaninda, CCE 2, CCE 7, CCE 8 ve CCE 13'ün her biri eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir. Ayrica, SEKIL lS'da gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi l'in UL izni için arama alaninda, CCE 0, CCE 5, CCE 10 ve CCE 15'ün her biri eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir. SEKIL lS'de gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 2'nin DL atamasi için bir arama alaninda bir CCE 1 ve CCE 3 çifti, bir CCE 4 ve CCE 6 çifti, bir CCE 9 ve CCE 11 çifti ve bir CCE 12 ve CCE 14 çifti tek bir eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir.
SEKIL 18'de gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 2'nin UL izni için bir arama alaninda bir CCE O ve CCE 2 çifti, bir CCE ve CCE 7 çifti, bir CCE 8 ve CCE lO çifti ve bir CCE 13 ve CCE 15 çifti tek bir eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir.
Simdi SEKIL 18'de gösterilen birlestirme seviyesi 2'nin arama alanlarina (düz çizgilerle olusturulan ovallerle çevrili SEKIL 18'de, SEKIL 3'te gösterilen PRB çifti #A (CCE 0 ila CCE 3) içindeki CCE'ler arasinda, CCE 1 ve CCE 3, DL atamasi için adaylari eslestirirken, kalan CCE () ve CCE 2, UL izni için adaylari eslestirmektedir. Ayni sekilde, SEKIL 18'de, SEKIL 3'te gösterilen PRB çifti #B (CCE 4 ila CCE 7) içindeki CCE'ler` arasinda, CCE 4 ve CCE 6, DL atamasi için adaylari eslestirirken, kalan CCE 5 've CCE 7, UL izni için adaylari eslestirmektedir. Benzer bir durum PRC çiftleri #C ve #D için de geçerlidir.
Benzer bir durumun, birlestirme seviyesi 1'deki arama alanlari için de geçerli olduguna dikkat edilmelidir. Yani, SEKIL içindeki CCE'ler arasinda, CCE 2 ve CCE 3, CCE 2 bir DL atamasi için bir eslestirme adayi iken, PRB çift #A'daki bir baska CCE olan CCE O ise UL izni için bir eslestirme adayidir.
Ayni sekilde, SEKIL 18'de, SEKIL 3'te gösterilen PRB çifti #B (CCE 4 ila CCE 7) içindeki CCE'ler arasinda, CCE 7 ve CCE 3, CCE 2 bir DL atamasi için bir eslestirme adayi iken, PRB çift eslestirme adayidir. Benzer bir durum PRC çiftleri #C ve #D için de geçerlidir.
Yani, her bir birlestirme seviyesi 1 ve 2'de, bir DL atamasi için bir arama alani ve bir UL atamasi için bir arama alani, ayni PRB çiftinde karsilikli olarak farkli CCE'ler içeren esleme adaylari ile sirasiyla olusturulur. Sonuç olarak, örnegin, birlestirme seviyesi 2 ile ilgili olarak, PRB çiftinin #A kanal kalitesinin uygun oldugu tespit edilirse, baz istasyonu (100), DL atamasini CCE 1 ve CCE 3'te yerlestirebilir ve UL atmasini CCE O ve CCE 2'de yerlestirebilir, böylece UL atamasini ve DL atamasini ayni anda PRB çifti #A kullanarak iletebilir.
Daha sonra, SEKIL l8'de gösterilen birlestirme seviyesi l'in bir UL izni için arama alanina ve birlestirme seviyesi 2'nin DL atamasi için arama alanina (kesikli çizgilerle olusturulan ovallerle çevrili kisimlar) dikkat çekilecektir. SEKIL l8'de, SEKIL 3'te gösterilen PRB çifti #A (CCE 0 ila CCE 3) içindeki CCE'ler arasinda, CCE l ve CCE 3, bir DL atamasi için bir eslestirme adayi iken, PRB çift #A'daki bir baska CCE olan CCE O ise UL izni için bir eslestirme adayidir. Ayni sekilde, SEKIL l8'de, SEKIL 3'te gösterilen PRB çifti #B (CCE 4 ila CCE 7) içindeki CCE'ler arasinda, CCE 4 ve CCE 6, bir DL atamasi için bir eslestirme adayi iken, PRB çift #B'deki bir baska CCE olan CCE 5 ise UL izni için bir eslestirme adayidir. Benzer bir durum PRC çiftleri #C ve #D için de geçerlidir.
Diger bir deyisle, birlestirme seviyesi 2'nin DL atamasi için bir arama alani ve bir birlestirme seviyesi l'in bir UL atamasi için bir arama alani, ayni PRB çiftinde karsilikli olarak farkli CCE'ler içeren eslestirme adaylari ile sirasiyla olusturulur. Sonuç olarak, örnegin, PRB çiftinin #A kanal kalitesinin uygun oldugu tespit edilirse, baz istasyonu (lOO), DL atamasini CCE 1 ve CCE 3'te esleyebilir ve UL atmasini CCE O'da esleyebilir, ve böylece UL atamasini ve DL atamasini ayni anda PRB çifti #A kullanarak iletebilir.
Böylece, arama alani yapilandirma bölümü (102), her bir birlestirme seviyesinde bir UL atamasi için bir arama alani ve DL atamasi için bir arama alani yapilandirir. Ayrica, arama alani yapilandirma bölümü (102) ayni PRB çiftinde karsilikli olarak farkli CCE'leri seçer ve sirasiyla CCE'leri, bir UL atamasi için bir arama alaninin eslestirme adayi ve bir DL atamasi için bir arama alaninin eslestirme adayi olarak yapilandirir.
Bu nedenle, baz istasyonu (100) ayni PRB çiftindeki eslestirme adaylarinda bir UL atamasini ve bir DL atamasini esleyebilir.
Yani, baz istasyonu (100), ayni PRB çifti kullanilarak ayni anda bir UL atamasini ve bir DL atamasini iletebilir. Ek olarak, arama alani yapilandirma bölümü (102) ayni PRB çiftinde bir birlestirme seviyesi 1'in UL atamasi için bir arama alani ve bir birlestirme seviyesi 2'nin DL atamasi için bir arama alani yapilandirmaktadir. Arama alani yapilandirma bölümü (102), ayni zamanda, ayni PRB çiftinde karsilikli olarak farkli CCE'leri seçer ve sirasiyla CCE'leri, bir UL atamasi için bir arama alaninin eslestirme adayi ve bir DL atamasi için bir arama alaninin eslestirme adayi olarak yapilandirir.
Bu nedenle, bir UL atamasinin ve bir DL atamasinin birlestirme seviyeleri lokal bir tahsisatta farkli olsa bile, baz istasyonu (100), ayni tahsis edilen adaylarin ayni PRB çiftindeki eslestirme adaylarinda UL atamasini ve DL atamasini esleyebilir.
(Birlestirme Seviyesi 4 ve 8) SEKIL 19, mevcut düzenlemeye göre birlestirme seviyeleri 4 ve 8'nin arama alanlarinin yapilandirilmasi için bir örnegi göstermektedir. SEKIL 19'da, PRB çiftleri ve CCE'ler arasindaki iliskiler, SEKIL 3'teki ile aynidir.
Ayrica, SEKIL 19'da gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 4'ün DL atamasi için bir arama alaninda, CCE O, CCE 5, CCE 10 ve CCE 15'in bir kombinasyonu, bir CCE 3, CCE 4, CCE 9 ve CCE l4'nin bir kombinasyonu, CCE 4, CCE 5, CCE 6 ve CCE 7'nin bir kombinasyonu ve CCE 12, CCE 13, CCE 14 ve CCE 15'in bir kombinasyonu, her biri bir eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir. Ayrica, SEKIL 19'da gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 4'ün UL izni için bir arama alaninda, CCE 2, CCE 7, CCE 8 ve CCE 13'ün bir kombinasyonu, bir CCE 1, CCE 6, CCE 11 ve CCE 12'nin bir kombinasyonu, CCE O, CCE l, CCE 2 ve CCE 3'ün bir kombinasyonu ve CCE 8, CCE 9, CCE 10 ve CCE 11'in bir kombinasyonu, her biri bir eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir.
Buna ek olarak, SEKIL 19'da gösterildigi gibi, birlestirme seviyesi 8'in bir DL atamasi/UL izni için bir arama alaninda, bir kombinasyonu ve CCE O, CCE 2, CCE 5, CCE 7, CCE 8, CCE 10, CCE 13 ve CCE 15'in bir kombinasyonu, her biri tek bir eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir.
SEKIL 19'da gösterildigi gibi, dagitilmis bir atamaya iliskin olarak ayrica, bir DL atamasi ve bir UL atamasi arasindaki çakismalari önlemek için (bloke etme), farkli CCE'lerin olusturdugu arama alanlari, bir DL atamasina. ve birlestirme seviyelerinde bir UL atamasina göre yapilandirilir. Örnegin, SEKIL 19'da gösterilen birlestirme seviyesi 4'ün dagitilmis atamalarina göre, bir DL atamasi için bir arama alaninda kullanilabilecek CCE'ler CCE O, CCE 5, CCE 10, CCE 15 ve CCE 3, CCE 4, CCE 9, CCE 14 iken, bir UL atamasi için bir arama alaninda kullanilabilecek CCE'ler kalan CCE 2, CCE 7, CCE 8, CCE 13 ve CCE 1, CCE 6, CCE 11, CCE 12'dir. Ayrica, SEKIL 19'da gösterilen birlestirme seviyesi 8'e (sadece dagitilmis tahsis) iliskin olarak, DL atamasi için arama alani ve UL izni için arama alani ayni olmasina ragmen, iki eslestirme adayi olusturan CCE'ler birbirinden farklidir.
Böylece baz istasyonunun (100) ayni anda bir DL atamasi ve bir UL atamasi tahsis etmesi mümkündür.
Ayrica, bir birlestirme seviyesi 4'ün bir UL izni arama alani ile SEKIL 19'da gösterilen birlestirme seviyesi 8'in arama alani arasinda, baz istasyonunun (100) ayni anda bir DL atamasi ve bir UL atamasini saglayan kombinasyonlar da mevcuttur.
Daha spesifik olarak, SEKIL l9'da gösterilen birlestirme seviyesi 4'ün UL izni (CCE 2, CCE 7, CCE 8, CCE 13) ve birlestirme seviyesi 8'in bir eslestirme adayi (CCE 1, CCE 3, eslestirme adayi, karsilikli olarak farkli CCE'ler tarafindan olusturulur. Bu nedenle, baz istasyonu (100) bu eslestirme adaylarini bir DL atamasina. ve bir UL atamasina ayni anda tahsis edebilir. Aynisi, SEKIL l9'da gösterilen birlestirme seviyesi 4'ün UL izni (CCE 1, CCE 6, CCE 11, CCE 12) ve birlestirme seviyesi 8'in bir eslestirme adayi (CCE 0, CCE 2, CCE 5, CCE 7, CCE 8, CCE 10, CCE 13, CCE 15) ile ilgili olarak da geçerlidir Ayrica, SEKIL l9'da gösterilen birlestirme seviyesi 4'ün lokal tahsisine göre, bir DL atamasi için bir arama alaninda kullanilabilecek CCE'ler CCE 4, CCE 5, CCE 6, CCE 7 ve CCE 12, CCE 13, CCE 14, CCE 15 iken, bir UL atamasi için bir arama alaninda kullanilabilecek CCE'ler kalan CCE O, CCE 1, CCE 2, CCE 3 ve CCE 8, CCE 9, CCE 10, CCE 11'dir. Yani, birbirinden farkli olan PRB çiftleri, ilgili eslestirme adaylarinda eslense de, bitisik PRB çiftleri, bir DL atamasi için bir eslestirme adayinda ve bir UL izni için bir eslestirme adayinda eslestirilir. Böylece baz istasyonun (100), bitisik PRB çiftlerini kullanarak ayni anda bir DL atamasi ve bir UL atamasi yapmasi mümkündür.
Terminalde (200) ayrica, arama alani yapilandirma bölümünün (205) baz istasyonunun (100) arama alani yapilandirma bölümüne (102) benzer bir islem gerçeklestirdigine dikkat edilmelidir.
Yukarida tarif edildigi gibi yapilandirilmis olan mevcut düzenlemeye göre, baz istasyonu (100), her PRB çiftinin kanal kalitesine uygun olarak ayni PRB çifti kullanilarak ayni anda bir UL iznini ve bir DL atamasini iletebildiginden, bir frekans programlama kazanci elde edilebilir. Ayrica, mevcut düzenlemeye göre, Düzenleme 1'e benzer sekilde, her bir PRB çifti içinde bölünmesiyle elde edilen CCE'lerde bulunan RE'lerin sayisinda bir esitsizlik olsa bile, ePDCCH'ler için kullanilabilecek kaynaklar terminaller (200) arasinda esitlenebilir ve kontrol bilgilerinin alma karakteristiklerinde esitsizlik azaltilabilir.
DCI formati O (UL izni için) ve DCI formati lA'nin (DL izni için) ayni boyutta olduklarina ve ayni anda kör kod çözmeye tabi tutulabilecegine dikkat edilmelidir. Bu nedenle, mevcut düzenlemede, baz istasyonu (100), UL izni için bir arama alani olarak DCI formati 4, DCI formati O, DCI formati 1A için bir arama alani yapilandirabilir, ve DL için bir arama alani olarak iletim moduna göre belirlenen DL izni için bir DCI formati için bir arama alani yapilandirabilir. DCI formati 1A, iletim modu ve benzerlerine göre belirlenen DL için bir DCI formati gibi çok sayida bit içeren bir DCI formati kullanilarak iletisim gerçeklestirilmedigi durumda kullanildigindan, DCI formati 1A'nin kullanim sikligi düsüktür. Buna göre, DCI formati 1A için bir arama alani, bir UL izni (DCI formati O) ile ayni arama alanina yapilandirilir, ve bir UL izni ve bir DL atamasi ayni PRB çiftini kullanarak ayni anda iletilmese bile önemli bir sorun olusturmaz. Ayrica, DCI formati 4'ün kullanilmasinin UL'nin iletini moduna bagli olarak degisip degismedigi ve dolayisiyla terminalin (200) sadece DCI formati 4 kullanildigi bir durumda kör kod çözme gerçeklestirdigi bir yapilandirma kabul edilebilir.
Buna ek olarak, mevcut düzenlemede, bir CCE'nin RE'lerinin sayisi bir DL için DCI formatinda bir sinyal iletmek için çok küçükse, örnegin, SEKIL 18'de gösterilen bir DL atamasi için birlestirme seviyesinin l arama alaninin (eslestirme aday grubu) yapilandirilmadigi bir yapilandirma yapilabilir.
Mevcut düzenlemeler 1 ve 2'de, her PRB çiftinin dört CCE'ye bölündügü bir duruni tarif edilmistir. Buna karsilik, mevcut düzenleme, her bir PRB çiftinin üç CCE'ye bölündügü bir durumu tarif etmektedir. Mevcut düzenlemeye göre bir baz istasyonunun ve bir terminalin, Düzenleme 1 ve Düzenleme 2'ye göre baz istasyonu (100) ve terminal (200) ile ayni temel yapilandirmalari paylastigina dikkat edilmelidir. Buna göre, SEKIL 7 ve 8'e referansla bir tarif yapilacaktir.
Düzenlemeler 1 ve 2'ye benzer sekilde, baz istasyonunun (100) arama alani yapilandirma bölümü (102), arama alanlarini, her bir terminal (200) için yapilandirilmis arama alanlarini olusturan CCE'lerde RE'lerin sayisi, terminaller (200) arasinda esit olacak sekilde yapilandirmaktadir. Daha spesifik olarak, arama alani yapilandirma bölümüm (102), birlestirme seviyeleri 1,2, 4 ve 8'e karsilik gelen arama alanlarini asagidaki sekilde yapilandirir.
Asagidaki tarifte, bir örnek olarak, Sekil 20A'da gösterildigi gibi, PRB çiftleri #A ila #F, ePDCCH'ler için kullanilabilecek kaynaklar olarak yapilandirilmistir. Ayrica, SEKIL ZOA'da gösterildigi gibi, her bir PRB çifti üç CCE'ye bölünmektedir.
Daha spesifik olarak, PRB çifti #A, CCE 0 ila CCE2'yi içerir, PRB çifti #8, CCE 3 ila CCE 5'i içerir, PRB çifti #C, CCE 6 ila CCE 8'i içerir, PRB çifti #D, CCE 9 ila CCE 11'i içerir, PRB çifti #E, CCE 12 ila CCE 14'ü içerir ve PRB çifti #F, CCE ila CCE 17'yi içerir.
SEKIL 20B'de gösterildigi gibi, her bir PRB çiftinin içindeki üç CCE'de bulunan RE'lerin sayisi sirasiyla iki tür deger alir (37 RE ve 34 RE). Daha spesifik olarak, CCE #(3N) (yani, CCE'ler O, 3, 6, 9, 12, 15) ve CCE #(3N+1)'de (yani, CCE'ler RE'lerin sayisi 34'tür, buradaki N, O, 1, 2, 3, 4 veya 5'tir.
Asagidaki tarifte, birlestirme seviyeleri 1, 2, <4 ve 8 için eslestirme adaylarinin sayisinin sirasiyla 6, 6, 2 ve 2 oldugu varsayilmaktadir. Yani, birlestirme seviyesinde 1, sirasiyla CCE 0 ila CCE 17 arasindaki alti CCE eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir. Ayrica, birlestirme seviyesi 2'de, iki CCE'nin CCE 0 ila CCE 17 arasinda birlestirildigi alti eslestirme adayi yapilandirilmistir. Benzer sekilde, birlestirme seviyesi 4'te, dört CCE'nin CCE 0 ila CCE 17 arasinda birlestirildigi iki eslestirme adayi ve birlestirme seviyesi 8'de, sekiz CCE'nin CCE 0 ila CCE 17 arasinda birlestirildigi iki eslestirme adayi yapilandirilmistir.
SEKIL 21, mevcut düzenlemeye göre arama alanlarinin bir yapilandirma örnegini göstermektedir. SEKIL 21'de gösterilen arama alanlari, tek bir terminal (200) için yapilandirilmistir ve SEKIL 21'de gösterilen arama alanlarindan farkli arama alanlari, ilgili terminal (200) disindaki terminaller (200) için yapilandirilmistir.
(Birlestirme Seviyesi 1) Arama alani yapilandirma bölümü (102), sirasiyla, RE'lerin sayisinin çok sayida (bu durumda alti) eslestirme adayi olarak farklilik gösterdigi CCE'leri yapilandirir. Daha spesifik olarak, bir terminal (200) için yapilandirilmis alti eslestirme adayi olarak, arama alani yapilandirma bölümü (102), CCE'leri CCE 0 ila CCE 17 arasindan seçerek CCE'leri hem RE'lerin sayisinin 37 oldugu CCE'leri (CCE #(3N) ve CCE Örnegin, bir terminale (200) göre, arama alani yapilandirma bölümü ( ve CCE #(3N+2) olmak üzere üç tür iki CCE seçer, ve ilgili CCE'leri, birlestirme seviyesi 1'e karsilik gelen alti eslestirme adayi olarak yapilandirir. SEKII. 21'de, CCE O ve ve CCE 17 (CCEs #(3N+2)), sirasiyla, tek eslestirme adaylari olarak yapilandirilir.
Bu durumda, alti eslestirme adayi sirasiyla 37 RE, 37 RE, 34 RE, 37 RE, 37 IE: ve 34 RE tarafindan olusturulmustur. Yani, arama alaninda, RE'lerin sayisinin birbirinden farkli oldugu CCE'ler, sirasiyla çok sayida (alti) eslestirme adayi olusturan CCE'lerde bulunur.
(Birlestirme Seviyesi 2) Arama alani yapilandirma bölümü (102), bir arama alanini, eslestirme adaylarini olusturan CCE'lerde bulunan toplam. RE sayisi (yani, iki CCE'nin toplam RE sayisi), eslestirme adaylari arasinda esitlenecek sekilde yapilandirir. Diger bir deyisle, arama alani yapilandirma bölümü (102) bir arama alanini, arama alanini olusturan çok sayida (alti) eslestirme adayi arasinda, eslestirme adaylarini olusturan CCE'lerde bulunan toplani RE sayisi (yani, iki CCE'nin toplan1 RE'leri) arasindaki farki en aza indirilecegi sekilde yapilandirir.
Daha spesifik olarak, arama alani yapilandirma bölümü 102, CCE 0 ila CCE 17 arasindan iki dizi CCE # (3N) ve CCE # (3N + 1) çiftini, CCE # (3N + 1) ve CCE # (3N + 2) çiftini ve CCE # (3N + 2) ve CCE # (3N) çiftini seçer ve seçilen çiftleri alti eslestirme adayi olarak yapilandirir.
SEKIL 21'de, CCE 6 ve CCE 7 çifti ve CCE 15 ve CCE 16 çifti (CCE #(3N) ve CCE #(3N+1) çiftleri), CCE 1 ve CCE 2 çifti ve CCE 10 ve CCE 14 Çifti (CCE #(3N+1) ve CCE #(3N+2) çiftleri) adayi olarak yapilandirilmistir.
Yukarida tarif edilen üç türün ilgili çiftleri tarafindan olusturulan eslestirme adaylarinin RE'lerinin sayisi, 74 (37 + (Birlestirme Seviyesi 4) Birlestirme seviyesi 2'nin durumuna benzer sekilde, arama alani yapilandirma bölümü (102) bir arama alanini, arama alanini olusturan çok sayida (iki) eslestirme adayi arasinda, eslestirme adaylarini olusturan CCE'lerde bulunan toplam RE sayisi (yani, dört CCE'nin toplam RE'leri) arasindaki farki en aza indirilecegi sekilde yapilandirir. Daha spesifik olarak, arama alani yapilandirma bölümü ( ve CCE #(3N+2)'den en az birini içerecek ve seçilen CCE'leri tek bir eslestirme adayi olarak yapilandiracak sekilde CCE 0 ila CCE 17 arasindan dört CCE seçer. Örnegin, arama alani yapilandirma bölümü (102), iki eslestirme adayini asagidakiler arasindan yapilandirmaktadir: iki CCE eslestirme adayi (RE'lerin sayisi: , bir CCE #(3N+1) ve iki CCE #(3N+2) içeren bir eslestirme adayi (RE'lerin sayisi: ve bir CCE #(3N+2) içeren bir eslestirme adayi (RE'lerin sayisi: 142).
SEKIL Zl'de, CCE O, CCE 12, CCE 7 ve CCE 2'nin bir kombinasyonunun (iki CCE #(3N), bir CCE #(3N+1), bir CCE kombinasyonunun (bir CCE #(3N), iki CCE #(3N+1), bir CCE yapilandirilmistir.
(Birlestirme Seviyesi 8) Birlestirme seviyesi 2 ve 4'ün durumuna benzer sekilde, arama alani yapilandirma bölümü (102) bir arama alanini, arama alanini olusturan çok sayida (iki) eslestirme adayi arasinda, eslestirme adaylarini olusturan CCE'lerde bulunan toplam RE sayisi (yani, sekiz CCE'nin toplam RE'leri) arasindaki farki en aza indirilecegi sekilde yapilandirir. Daha spesifik olarak, arama alani yapilandirma bölümü (, CCE CCE'leri tek bir eslestirme adayi olarak yapilandiracak sekilde CCE 0 ila CCE 17 arasindan sekiz CCE seçer. Örnegin, arama alani yapilandirma bölümü (102), iki eslestirme adayini asagidaki1er arasindan yapilandirmaktadir: üç CCE adayi (RE'lerin sayisi: Ve üç CCE #(3N+2) içeren bir eslestirme adayi (RE'lerin sayisi: bir eslestirme adayi (RE'lerin sayisi: 287). SEKIL Zl'de, CCE kombinasyonunun (üç CCE #(3N), üç CCE #(3N+l), iki CCE #(3N+2) l7'nin bir kombinasyonunun (iki CCE #(3N), üç CCE #(3N+1), üç CCE #(3N+2)) her biri tek bir eslestirme adayi olarak yapilandirilmistir.
Yukarida tarif edilen islemi gerçeklestirerek, arama alani yapilandirma bölümü (102), terminal (200) için arama alanlarini yapilandirir. Arama alani yapilandirma bölümünün (102) her bir terminal (200) için yukarida tarif edilen arama alani yapilandirmasini gerçeklestirdigine dikkat edilmelidir.
Bu nedenle, mevcut düzenlemeye göre, Düzenleme 1 ve 2'ye benzer sekilde, bir ePDCCH için kullanilabilecek RE'lerin sayisi, birlestirme seviyelerinde l, 2, 4 ve 8 terminaller (200) arasinda esitlenebilir. Yani, birlestirme seviyelerinde, ePDCCH'ler için kullanilabilecek RE'lerin sayisindaki bir fark terminaller (200) arasinda elimine edilir. Bu nedenle, baz istasyonu (100), her bir terminal (200) için ePDCCH'ler için kullanilabilecek RE'lerin sayisini esit sekilde yapilandirabilir, ve terminaller (200) arasindaki bir ePDCCH için kullanilabilecek RE sayisindaki (alim kalitesindeki esitsizlik) esitsizlikler yönetilmektedir.
Buna ek olarak, mevcut düzenlemeye göre, Düzenlemeler 1 ve Z'ye benzer sekilde, birlestirme seviyeleri 2, 4 ve 8'de, eslestirme adaylari arasindaki RE'lerin sayisindaki fark en aza indirildiginden, ePDCCH'ler için kullanilabilecek RE'lerin sayisi, eslestirme adaylari arasinda esitlenebilir. Yani, terminallerin (200) alma kalitesindeki, RE sayilarina dayandirilabilen farkliliklar eslestirme adaylari arasinda esitlenebilir. Diger bir deyisle, RE'lerin sayisindaki esitsizlikler (alma kalitesindeki fark) kontrol bilgisinin yerlestirilecegi eslestirme adaylarinin seçimi ile yönetilmektedir.
Ayrica, SEKIL 21'de, alti eslestirme adayi, birlestirme seviyeleri l ve2'de lokal tahsise göre yapilandirilmistir ve iki eslestirme adayi, birlestirme seviyeleri 4 ve 8'de dagitilmis tahsise göre yapilandirilmistir. Lokal tahsiste bir eslestirme adayinin ayni PRB çifti içindeki CCE'ler tarafindan olusturuldugunu ve dagitilmis tahsiste bir eslestirme adayinin çokr sayidar PRB çiftinin CCE'leri tarafindan olusturulduguna dikkat edilmelidir.
SEKIL 21'de, Düzenleme 2'ye benzer sekilde (bakiniz SEKIL 18), birlestirme seviyeleri ]_ ve 2'de (düz çizgilerle olusturulan ovallerle çevrili kisimlar), eslestirme adaylari, bir UL atamasi ve bir DL atamasi ayni PRB çiftine (örnegin, uygun kanal kalitesine sahip bir PRB çifti) atanacak sekilde yapilandirilir. Yani, arama alani yapilandirma bölümü (102) ayni PRB çiftinde karsilikli olarak farkli CCE'leri seçer ve seçilen CCE'leri, birlestirme seviyeleri 1 ve 2 için bir eslestirme adayi olarak yapilandirir. Böylece baz istasyonun (100), ayni PRB çiftindeki eslestirme adaylarinda birlestirme seviyelerinin birbirinden farkli oldugu bir UL izni ve bir DL atamasi bulunmasi mümkündür. Yani, baz istasyonu (lOO), ayni PRB çifti kullanilarak ayni anda bir UL atamasini ve bir DL atamasini iletebilir.
Terminalin (200) arama alani yapilandirma bölümünün (205), arama alani yapilandirma bölümü (102) ile benzer operasyonlar gerçeklestirdigine dikkat edilmelidir.
Yukarida tarif edilen mevcut düzenlemeye göre, bir PRB çiftinin üç CCE'ye bölündügü bir durumda bile, Düzenlemeler 1 ve 2'ye benzer sekilde (bir PRB çiftini dört CCE'ye bölme durumlari), ePDCCH'ler için kullanilabilecek kaynaklar terminaller (200) arasinda esitlenebilir ve kontrol bilgilerinin alma karakteristiklerinde esitsizlik azaltilabilir. Ayrica, mevcut düzenlemeye göre, Düzenleme 1 ve 2'ye benzer sekilde, birlestirme seviyesi, 2 ya da daha fazla oldugunda, ePDCCH'ler için kullanilabilecek kaynak, bir terminal (200) için yapilandirilmis olan çok sayida eslestirme adayi arasinda da esitlenebilir ve kontrol bilgisinin alma karakteristiklerinde esitsizlik azaltilabilir.
Mevcut uygulamada, birlestirme seviyesi 2'ye göre, eslestirme adaylarinin, üç tür Çift dizisini yani, CCE #(3N) ve CCE yapilandirildigina dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, mevcut düzenlemeye göre, birlestirme seviyesi 2'de, sadece CCE çiftini kullanmak da mümkündür. Diger bir deyisle, birlestirme seviyesinde 2, yalnizca en fazla RE'leri içeren bir CCE (CCE (CCE #(3N+2)) tarafindan olusturulan CCE çiftlerinin kullanildigi bir yapilandirma da kabul edilebilir. Bu yapilandirmanin kabul edilmesiyle, tüm çiftlerin RE'lerinin sayisi 7l'dir ve bu nedenle RE'lerin sayisi eslestirme adaylari arasinda aynidir.
Ayrica, mevcut düzenlemede, SEKIL 2OB'de gösterildigi gibi, her PRB çiftini olusturan üç CCE arasinda yalnizca bir CCE'nin (SEKIL 2OB'de CCE #(3N+2)) büyüklügü farkli oldugunda, sadece yukarida belirtilen CCE'yi içeren çiftlerin, birlestirme seviyesi 2'nin eslestirme adaylari olarak yapilandirildigi bir yapilandirma da kabul edilebilir. Bu yapilandirmanin kabul edilmesiyle, eslestirme adaylari arasinda RE sayisini ayni yapmak da mümkündür. SEKIL 2OB'de gösterilen durumda, böyle bir yapilandirma, birlestirme seviyesi 2'nin eslestirme adaylari olarak sadece bir CCE #(3N+1) ve CCE #(3N+2) çifti ve bir CCE #(3N+2) ve CCE #(3N) çifti yapilandirilmasiyla kabul edilebilir.
Yukaridakiler mevcut bulusa ait düzenlemeleri tarif etmektedir. arama alanlarinin sirasiyla (4, 4, 4, 2) veya (6, 6, 2, 2) edilmistir. Ancak, birlestirme seviyesi degerleri ve her bir birlestirme seviyesindeki birlestirme adaylarinin sayisi bu degerlerle sinirli degildir. frekans bölmeli çogullama) bölünmüs oldugu öncülünde tarif edilmis olmasina ragmen, PRB Çiftlerinin bölündügü bir yön bununla sinirli degildir. Yani, PRB çiftleri ayrica bir kod ekseni yönünde (CDM: kod bölmeli çogullama) veya bir zaman ekseni yönünde (TDM: zaman bölmeli çogullama) ayrilabilir. çiftlerinin bölme birimleri olarak tanimlanmis olsa da, CCE'lerin daha fazla bölünmesiyle elde edilen birimler de PRB çiftlerinin bölme birimleri olarak alinabilir. Bu durumda, yukarida tarif edilen düzenlemelerin her biri, her bir CCE'yi olusturan yukarida belirtilen bölme birimlerine uygulanabilir. Örnegin, CCE olustururken, RE'lerin sayisinin farkli oldugu yukarida belirtilen bölme birimlerinin birlestirilmesiyle bir CCE'nin üretilmesiyle, üretilen CCE'ler arasindaki RE'lerin sayisindaki degisimler önlenebilir. tarafindan olusturuldugu bir durum kullanilarak tarif edilmis olsa da, mevcut bulusu donanimla baglantili olarak yazilimla gerçeklestirmek de mümkündür.
Yukarida tarif edilen düzenlemede kullanilan her fonksiyon blogu genelde bir entegre devreden olusan bir LSI olarak uygulanabilir. Bu devreler ayri çipler halinde bulunabilir ya da kismen veya tamamen tek bir çipe dahil edilebilir. Burada derecelerine göre “IC”, “sistem LSI”, “süper LSI" veya “ultra LSI” da uygulanabilir.
Ayrica, devre entegrasyon yöntemi sadece bir LSI ile sinirli degildir ve özel devreler ve genel amaçli islemciler ile gerçeklestirilen uygulamalar da mümkündür. LSI üretiminden sonra, programlanabilen bir FPGA (alanda programlanabilir kapi dizisi) veya bir LSI içindeki devre hücrelerinin baglantilarinin veya baglanti hücrelerinin ayarlarinin yeniden yapilandirilmasini saglayan yeniden yapilandirilabilir bir islemcinin kullanilmasi da mümkündür.
Ayrica, entegre devre teknolojisi, yari iletken teknolojisinin veya türevsel bir baska teknolojinin gelistirilmesi sonucunda LSI'lerin yerine geçmesi durumunda, dogal olarak fonksiyon blok entegrasyonunun söz konusu teknolojinin kullanilmasiyla gerçeklestirilmesi de mümkündür. Biyoteknoloji veya benzerinin uygulanmasi da mümkündür.
Bu tarifnameye göre bir iletim aparati sunlari içermektedir: bir birlestirme seviyesi degerine dayali olarak çok sayida eslestirme adayi tarafindan olusturulan bir arama alanini yapilandiran bir yapilandirma bölümü, çok sayida eslestirme adayinin her biri, birlestirme seviyesi degeri ile ayni sayida kontrol kanali elemani tarafindan olusturulur, kontrol kanali elemanlari, her bir fiziksel kaynak blogunu önceden belirlenmis bir parçaya bölerek elde edilir; ve yapilandirilmis arama alanindaki çok sayida eslestirme adayindan birine eslenen kontrol bilgilerini ileten bir iletim bölümü olup, fiziksel kaynak bloklarinin her birinde önceden belirlenmis kontrol kanali elemanlarina dahil edilen kaynak elemanlarinin sayisi en az iki tür deger alir; ve yapilandirma bölümü, arama alanini, birlestirme seviyesi degerinin en az iki oldugu bir arama alaninda, çok sayida eslesme adayi arasinda, eslesme adaylarini olusturan kontrol kanali elemanlarinin içerdigi toplam eleman sayisi arasindaki farkin en aza indirilecegi sekilde yapilandirir.
Bu tarifnameye göre iletim aparatinda, birlestirme seviyesi degerinin bir oldugu bir arama alaninda, birbirinden farkli sayida kaynak elemanina sahip olan kontrol kanali elemanlari, çok sayida eslestirme adayini olusturan kontrol kanali elemanlarinda bulunur.
Bu tarifnameye göre iletim aparatinda, birlestirme seviyesi degerinin iki ve önceden belirlenmis sayinin dört oldugu durumda, çok sayida eslestirme adayindan en az biri, çok sayida kaynak elemanina sahip olan bir kontrol kanali elemani ve en az sayida kaynak elemanina sahip olan bir kontrol kanali elemani tarafindan olusturulur.
Bu tarifnameye göre iletim aparatinda, birlestirme seviyesi degerinin iki ve önceden belirlenmis sayinin dört oldugu durumda,çok sayida eslestirme adayindan en az biri, çiftten farkli sayida kaynak elemanina sahip olan kontrol kanali elemanlari tarafindan olusturulmaktadir.
Bu tarifnameye göre iletim aparatinda, birlestirme seviyesi degerinin dört ve önceden belirlenmis sayinin dört oldugu durumda, eslestirme adaylarinin her biri, bir fiziksel kaynak blogunu dört parçaya bölerek elde edilen dört tür kontrol kanali elemanindan olusan bir dizi içermektedir.
Bu tarifnameye göre iletim aparatinda eslestirme adaylarindan en az biri, ayni fiziksel kaynak blogunun dört tür kontrol kanali elemanindan olusan bir dizi içermektedir.
Bu tarifnameye göre iletim aparatinda eslestirme adaylarindan en az biri, farkli fiziksel kaynak bloklarindaki dört tür kontrol kanali elemanindan birini içermektedir.
Bu tarifnameye göre iletim aparatinda, birlestirme seviyesi degerinin sekiz ve önceden belirlenmis sayinin dört oldugu durumda, eslestirme adaylarinin her biri, bir fiziksel kaynak blogunu dört parçaya bölerek elde edilen dört tür kontrol kanali elemanindan olusan iki dizi içermektedir.
Bu tarifnameye göre iletini aparatinda: Kontrol bilgisi, bir uydu yer baglantisi ile ilgili birinci bilgi veya bir yer uydu baglantisi ile ilgili ikinci bilgidir; yapilandirma bölümü, ayni bir birlestirme seviyesi için, birinci bilgi için bir birinci arama alanini ve ikinci bilgi için bir ikinci arama alanini yapilandirir; ve birinci arama alani ve ikinci arama alani, kontrol kanali elemanlarindan olusan eslestirme adaylari tarafindan birbirinden farkli olarak olusturulmaktadir.
Bu tarifnameye göre iletim aparatinda, önceden belirlenmis sayidan daha küçük bir degerde birlestirme seviyesinde, birinci arama alani ve ikinci arama alani, ayni fiziksel kaynak blogu içinde, birbirinden farkli kontrol kanali elemanlarindan olusan eslestirme adaylari tarafindan olusturulur.
Bu tarifnameye göre iletim aparatinda, birinci arama alani ve ikinci bilgi için, birinci arama alaninin birlestirme seviyesine bitisikr bir birlestirme seviyesindeki üçüncür bir arama alani, ayni fiziksel kaynak blogundaki kontrol kanali elemanlarindan olusan eslestirme adaylari tarafindan olusturulur.
Bu tarifnameye göre bir alma aparati sunlari içermektedir: Bir birlestirme seviyesi degerine dayali olan Çok sayida eslestirme adayi tarafindan olusturulan bir arama alanini yapilandiran bir yapilandirma bölümü, çok sayida eslesme adayinin her biri, birlestirme seviyesi degeri ile ayni sayida kontrol kanali elemani tarafindan olusturulur, kontrol kanali elemanlari, her bir fiziksel kaynak blogunu önceden belirlenmis bir parçaya bölerek elde edilir, ve yapilandirilmis arama alanini olusturan çok sayida eslesme adayindan. birine eslenmis kontrol bilgilerini alan. bir alma bölümü olup, burada; fiziksel kaynak bloklarinin her birinde Önceden, belirlenmis kontrol kanali elemanlarina. dahil edilen kaynak elemanlarinin sayisi en az iki tür deger alir, ve yapilandirma bölümü arama alanini, birlestirme seviyesi degerinin en az iki oldugu her bir arama alanini olusturan çok sayida eslesme adayi arasinda, eslesme adaylarini olusturan kontrol kanali elemanlarinda bulunan toplam eleman sayisi arasindaki farkin en aza indirilecegi sekilde yapilandirir.
Bu tarifnameye göre bir iletim yöntemi sunlari içermektedir: Bir birlestirme seviyesi degerine dayali olan çok sayida eslesme adayi tarafindan olusturulan bir arama alaninin yapilandirilmasi, çok sayida eslesme adayinin her biri, birlestirme seviyesi degeri ile ayni sayida kontrol kanali elemani tarafindan olusturulur, kontrol kanali elemanlari, her bir fiziksel kaynak. blogunu, önceden› belirlenmis bir* parçaya bölerek elde edilmesi, yapilandirilmis arama alanini olusturan çok sayida eslesme adayindan birine eslenmis kontrol bilgisnin alinmasi; fiziksel kaynak bloklarinin her birinde önceden belirlenmis sayida kontrol kanali elemanina dahil olan elemanlarin sayisinin en az iki çesit deger almasina neden olmasi, ve arama alaninin, birlestirme seviyesi degerinin en az iki oldugu her arama alaninda, çok. sayida. eslesme adayi arasinda, eslesme adaylarini olusturan kontrol kanali elemanlarinda bulunan toplam eleman sayisi arasindaki farkin en aza indirilecegi sekilde yapilandirilmasi.
Bu tarifnameye göre bir alma yöntemi sunlari içerir: Bir birlestirme seviyesi degerine dayali olan çok sayida eslesme adayi tarafindan olusturulan bir arama alaninin yapilandirilmasi, çok sayida eslesme adayinin her biri, birlestirme seviyesi degeri ile ayni sayida kontrol kanali elemani tarafindan olusturulur, kontrol kanali elemanlari, her bir fiziksel kaynak blogunu önceden belirlenmis bir parçaya bölerek elde edilmesi, yapilandirilmis arama alanini olusturan çok sayida eslesme adayindan birine eslenmis kontrol bilgisnin alinmasi; fiziksel kaynak bloklarinin her birinde önceden belirlenmis sayida kontrol kanali elemanina dahil olan elemanlarin sayisinin en az iki çesit deger almasina neden olmasi, ve arama alaninin, birlestirme seviyesi degerinin en az iki oldugu her arama alaninda, çok sayida eslesme adayi arasinda, eslesme adaylarini olusturan kontrol kanali elemanlarinda bulunan toplam eleman sayisi arasindaki farkin en aza indirilecegi sekilde yapilandirilmasi.
Endüstriyel Uygulanabilirlik Mevcut bulus, her bir PRB çifti içindeki bölünme ile elde edilen CCE'lerde bulunan RE'lerin sayisina göre bir esitsizlik olsa bile, ePDCCH'ler için mevcut kaynaklar terminaller arasinda esitlenebilir ve kontrol bilgilerinin alma karakteristiklerinde esitsizlik azaltilabilir.

Claims (14)

ISTEMLER
1. Bir iletim aparati (lOO) olup, özelligi; asagidakileri içermesidir: bir veri bölgesinde tanimlanmis bir Gelistirilmis PDCCH (EPDCCH) içinde çok sayida arama alanini, bir kontrol sinyalini eslemek için çok sayida eslestirme adayi içeren her arama alanini, çok sayida kontrol kanali elemaninin (CCE) yapilandirildigi bir kaynak blogu çifti (RB çifti) içeren EPDCCH'yi, ve birlestirme seviyesi bir oldugunda, çok sayida arama alanindan her birinin, bir birinci RE sayisina sahip olan bir CCE ve bir ikinci RE sayisina sahip olan bir CCE olan bir ikinci eslestirme adayini ve ikinci sayi, birinci sayidan farkli olan bir birinci CCE adayi içerdigi, birlestirme seviyesi ile ayni sayida CCE'ye sahip olan çok sayida eslestirme adayinin her birini yapilandirma için yapilandirilmis bir arama alani yapilandirma bölümü (102) ; ve kontrol sinyalini çok sayida arama alaninin her biri için çok sayida eslestirme adayindan birine eslemek ve eslenmis kontrol sinyalini iletmek üzere yapilandirilmis bir iletim
2. Istem 1'e göre iletim aparati olup, özelligi; çok sayida arama alaninin, kontrol sinyalinin iletildigi her bir terminal aparati için sirasiyla yapilandirilmis bir arama alani toplulugu olmasidir.
3. Istem 1 veya Z'ye göre iletim aparati olup, özelligi; çok sayida CCE'nin her birinin çok sayida bölme biriminden olusmasi, çok sayida bölme biriminin, RE sayisi birbirinden farkli olan bir birinci bölme birimi ve bir ikinci bölme birimi içermesidir.
4. Istem 1 ila 3'ten birine göre iletim aparati olup, özelligi; kontrol sinyalinin DL atamasi ve UL atamasini içermesidir.
5. Istem 1 ila 4'ten birine göre iletim aparati olup, özelligi; çok sayida CCE'nin, EPDCCH'de lokal bir tahsis veya dagitilmis bir tahsis tarafindan tahsis edilmesidir.
6. Istem 1 ila 5'ten birine göre iletim aparati olup, özelligi; PDCCH'nin birden fazla RB çifti içermesi, her bir RB çiftinin dört CCE'ye bölünmesi ve dört CCE'nin, birinci RE sayisina sahip olan CCE'yi ve ikinci RE sayisina sahip olan CCE'yi içermesidir.
7. Istem 1 ila 6'dan birine göre iletim aparati olup, özelligi; birlestirme seviyesi iki oldugunda, çok sayida eslestirme adayinin, çok sayida arama alaninin her biri için, birinci RE sayisina sahip olan CCE'yi ve ikinci RE sayisina
8. Bir iletim yöntemi olup, özelligi; asagidakileri içermesidir: bir veri bölgesinde tanimlanmis bir Gelistirilmis PDCCH (EPDCCH) içinde çok sayida arama alaninin, bir kontrol sinyalini eslestirmek için çok sayida eslestirme adayi içeren her arama alaninin, çok sayida kontrol kanali elemaninin (CCE) yapilandirildigi bir kaynak :blogu çifti (RB çifti) içeren EPDCCH'nini, ve birlestirme seviyesi bir oldugunda, çok sayida arama alanindan her birinin, bir birinci RE sayisina sahip olan bir CCE ve bir ikinci RE sayisina sahip olan bir CCE olan bir ikinci eslestirme adayini ve ikinci sayi, birinci sayidan farkli olan bir birinci CCE adayi içerdigi, birlestirme seviyesi ile ayni sayida CCE'ye sahip olan çok sayida eslestirme adayinin her birinin yapilandirilmasi; ve kontrol sinyalinin çok sayida arama alaninin her biri için çok sayida eslestirme adayindan birine eslenmesi ve eslenmis kontrol sinyalinin iletilmesi.
9. Istem 8'e göre iletim yöntemi olup, özelligi; çok sayida arama alaninin, kontrol sinyalinin iletildigi her bir terminal aparati için sirasiyla yapilandirilmis bir arama alani toplulugu olmasidir.
10. Istem 8 ila 9'dan birine göre iletim yöntemi olup, özelligi; çok sayida CCE'nin her birinin çok sayida bölme biriminden olusmasi, Çok sayida bölme biriminin, RE sayisi birbirinden farkli olan bir birinci bölme birimi ve bir ikinci bölme birimi içermesidir.
11. Istem 8 ila lO'dan birine göre iletim yöntemi olup, özelligi; kontrol sinyalinin DL atamasi ve UL atamasini içermesidir.
12. Istem 8 ila ll'den birine göre iletim yöntemi olup, özelligi; çok sayida CCE'nin, EPDCCH'de lokal bir tahsis veya dagitilmis bir tahsis tarafindan tahsis edilmesidir.
13. Istem 8 ila 12'den birine göre iletim yöntemi olup, özelligi; PDCCH'nin birden fazla RB çifti içermesi, her bir RB çiftinin dört CCE'ye bölünmesi ve dört CCE'nin, birinci RE sayisina sahip olan CCE'yi ve ikinci RE sayisina sahip olan CCE'yi içermesidir.
14. Istem 8 ila l3'ten birine göre iletim yöntemi olup, özelligi; birlestirme seviyesi iki oldugunda, çok sayida eslestirme adayinin, çok sayida arama alaninin her biri için, birinci RE sayisina sahip olan CCE'yi ve ikinci RE sayisina
TR2019/03713T 2012-01-19 2013-01-07 Gelişmiş fiziksel uydu yer bağlantısı kontrol kanalı için iletim cihazı ve iletim yöntemi. TR201903713T4 (tr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012009267 2012-01-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TR201903713T4 true TR201903713T4 (tr) 2019-04-22

Family

ID=48799019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TR2019/03713T TR201903713T4 (tr) 2012-01-19 2013-01-07 Gelişmiş fiziksel uydu yer bağlantısı kontrol kanalı için iletim cihazı ve iletim yöntemi.

Country Status (12)

Country Link
US (6) US9497736B2 (tr)
EP (2) EP3451773B1 (tr)
JP (2) JP6020837B2 (tr)
CN (2) CN103477694B (tr)
DK (1) DK2797372T3 (tr)
ES (1) ES2717277T3 (tr)
HK (1) HK1243249A1 (tr)
HU (1) HUE042029T2 (tr)
PL (1) PL2797372T3 (tr)
PT (1) PT2797372T (tr)
TR (1) TR201903713T4 (tr)
WO (1) WO2013108585A1 (tr)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102067060B1 (ko) * 2011-06-29 2020-02-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US9698955B2 (en) 2011-08-16 2017-07-04 Lg Electronics Inc. Method for base station to mulitiplex downlink control channel in wireless communication system and apparatus therefor
EP2639989A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-18 Panasonic Corporation Search space for ePDCCH control information in an OFDM-based mobile communication system
KR102223418B1 (ko) * 2013-09-24 2021-03-05 소니 주식회사 통신 제어 장치, 통신 제어 방법, 단말 장치 및 정보 처리 장치
US10652768B2 (en) 2015-04-20 2020-05-12 Qualcomm Incorporated Control channel based broadcast messaging
WO2016209156A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Efficient multiplexing of control information and data transmission
KR101901955B1 (ko) * 2016-01-13 2018-09-28 엘지전자 주식회사 하향링크 채널 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 채널 전송 방법 및 기지국
WO2017188734A1 (ko) * 2016-04-26 2017-11-02 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송 방법 및 기지국
CN109479279B (zh) * 2016-05-13 2024-03-22 瑞典爱立信有限公司 将资源准许到无线装置
JP7028798B2 (ja) 2016-05-13 2022-03-02 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) ワイヤレスデバイスへのリソースの割当て
EP3451761B1 (en) * 2016-05-13 2020-04-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Downlink control information sending method and detection method and device
CN108271259B (zh) * 2016-12-30 2023-10-24 华为技术有限公司 控制信道的资源指示方法、用户设备和网络设备
CN112291050B (zh) * 2017-06-16 2024-06-18 华为技术有限公司 传输信息的方法和装置
US11443055B2 (en) * 2019-05-17 2022-09-13 Microsoft Technology Licensing, Llc Information sharing in a collaborative, privacy conscious environment

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475973C2 (ru) * 2007-08-10 2013-02-20 Фудзицу Лимитед Базовая радиостанция и мобильная станция
KR101448309B1 (ko) * 2007-09-28 2014-10-08 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널 모니터링 방법
WO2010082766A2 (ko) * 2009-01-14 2010-07-22 엘지전자주식회사 다중 반송파 시스템에서의 무선 장치
US8989208B2 (en) * 2009-04-30 2015-03-24 Qualcomm Incorporated PDCCH search space design for LTE-A multi-carrier operation
EP2448147A4 (en) * 2009-06-26 2016-06-01 Lg Electronics Inc DEVICE FOR TRANSMITTING AND RECEIVING CONTROL DATA FOR A REPEATER, AND ASSOCIATED METHOD
KR20110020708A (ko) * 2009-08-24 2011-03-03 삼성전자주식회사 Ofdm 시스템에서 셀간 간섭 조정을 위한 제어 채널 구성과 다중화 방법 및 장치
US8965273B2 (en) * 2009-09-21 2015-02-24 Lg Electronics Inc. Repeater for receiving signals from a base station in a wireless communication system, and signal receiving method
US8433251B2 (en) * 2009-09-28 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Control information signaling
US8804586B2 (en) * 2010-01-11 2014-08-12 Blackberry Limited Control channel interference management and extended PDCCH for heterogeneous network
EP2584725B1 (en) * 2010-06-16 2022-06-15 LG Electronics Inc. Method for allocating control channel and device therefor
CN102143593B (zh) * 2011-03-25 2013-09-11 电信科学技术研究院 Pdcch的联合自适应资源分配方法及装置
BR112013032029B1 (pt) * 2011-06-15 2022-04-26 Samsung Electronics Co., Ltd Método para transmissão de um canal físico de controle de enlace descendente dentro de um primeiro conjunto de recursos e transmissão de um pdcch melhorado dentro de um segundo conjunto de recursos, e dispositivo de equipamento de usuário
WO2013002528A2 (ko) * 2011-06-30 2013-01-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널 할당 방법 및 장치
US8537862B2 (en) * 2011-06-30 2013-09-17 Blackberry Limited Transmit downlink control information with higher order modulation
EP2727305A4 (en) * 2011-07-01 2015-01-07 Intel Corp LAYER SHIFTING IN MULTIPLE INPUT COMMUNICATIONS, MULTIPLE OPEN LOOP OUTPUTS
US9755804B2 (en) * 2011-07-12 2017-09-05 Lg Electronics Inc. Method of user equipment monitoring control information in a multiple node system and user equipment using the method
WO2013048567A1 (en) * 2011-09-30 2013-04-04 Intel Corporation Methods to transport internet traffic over multiple wireless networks simultaneously
CN102420685B (zh) * 2011-11-07 2014-08-06 电信科学技术研究院 一种传输控制信息的方法及装置
US9516636B2 (en) * 2011-12-07 2016-12-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transceiving a downlink control channel in a wireless communication system
WO2013085335A1 (ko) * 2011-12-07 2013-06-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널 송수신 방법 및 장치
CN103959872B (zh) * 2011-12-28 2018-01-30 富士通株式会社 下行控制信道的搜索空间的映射方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2013108585A1 (ja) 2015-05-11
DK2797372T3 (en) 2019-04-15
CN107592191B (zh) 2020-08-25
US20140071911A1 (en) 2014-03-13
JP6020837B2 (ja) 2016-11-02
CN107592191A (zh) 2018-01-16
PT2797372T (pt) 2019-04-18
WO2013108585A1 (ja) 2013-07-25
ES2717277T3 (es) 2019-06-20
EP2797372B1 (en) 2018-12-26
JP6213887B2 (ja) 2017-10-18
US10306621B2 (en) 2019-05-28
US10785767B2 (en) 2020-09-22
PL2797372T3 (pl) 2019-07-31
EP3451773B1 (en) 2020-08-19
CN103477694A (zh) 2013-12-25
US20200383093A1 (en) 2020-12-03
US20170257856A1 (en) 2017-09-07
EP3451773A1 (en) 2019-03-06
EP2797372A4 (en) 2015-08-05
US20190246383A1 (en) 2019-08-08
CN103477694B (zh) 2017-08-25
US9686785B2 (en) 2017-06-20
HK1243249A1 (zh) 2018-07-06
US9497736B2 (en) 2016-11-15
US11363588B2 (en) 2022-06-14
US20170019889A1 (en) 2017-01-19
EP2797372A1 (en) 2014-10-29
JP2017028723A (ja) 2017-02-02
US20180242294A1 (en) 2018-08-23
US9980264B2 (en) 2018-05-22
HUE042029T2 (hu) 2019-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TR201903713T4 (tr) Gelişmiş fiziksel uydu yer bağlantısı kontrol kanalı için iletim cihazı ve iletim yöntemi.
JP5859136B2 (ja) 制御情報の伝送方法および装置
JP6755875B2 (ja) より高次のmu−mimoのためのdmrs拡張
EP2756730B1 (en) Search space and operation of enhanced pdcch in lte systems
EP2892172B1 (en) Downlink data rate-matching method and device
CN106537836B (zh) 用于在d2d通信中确定终端的发送资源块池的方法及其设备
CN106134275B (zh) 支持fdr传输的无线接入系统中用于分配资源的方法和装置
EP2395677B1 (en) Method for transmitting common reference signal in downlink mimo system
CN107888338B (zh) 用于上行链路控制信道资源的配置和映射的方法和设备
JP6028981B2 (ja) 端末装置、通信方法、及び集積回路
KR20150016062A (ko) 송신 장치, 수신 장치, 송신 방법 및 수신 방법
US20150341958A1 (en) Method, Base Station, and Terminal for Notifying and Receiving Downlink Demodulation Pilot Frequency Control Signaling
CN104350695A (zh) 在无线通信系统中接收控制信息的方法和设备
EP3373493A1 (en) Method of configuring channel state information reference signal transmitted on pilot and device utilizing same
CN106559181B (zh) 用于配置信道状态信息参考信号的方法