TW201246865A - Signaling methods for UE-specific downlink control channel - Google Patents

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Pei-Kai Liao
Chih-Yuan Lin
Yih-Shen Chen
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Description

201246865 六、發明說明: 相關申請的交又引用 本申請的申請專利範圍根據35 U.S.C. §119要求2011 年5月5日遞交的美國臨時申請案n〇.61/482,822,發明名 稱為「OFDMA系統中用戶設備專用動態下行鏈路排程器 信令方法」的優先權,且將此申請作為參考。 【發明所屬之技術領域】 本發明有關於下行鏈路(downlink, DL)排程 (scheduling),且尤其有關於正交分頻多 工存取(Orthogonal
Frequency Division Multiple Access, OFDMA)系統中用於 用戶设備專用(user equipment-specific, UE-Specific)下行鏈 路控制通道的信令方法。 【先前技術】 在第三代行動通訊合作計劃(3rd Generation Partnership Project,3GPP)的長期演進(Long Term Evolution, LTE)網路 中,演進通用地面無線接取網路(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, E-UTRAN)可包括多個演 進節點B(evolved Node-B, eNB),以與多個行動台(Mobile Station, MS)進行通訊,其中行動台例如為用戶設備(User Equipment, UE)。由於 OFDMA 在多路徑衰減(multipath fading)時的穩健性(robustness)、較高的頻譜效率以及頻寬 可擴展性(bandwidth scalability),因此被選為LTE下行鏈 路無線電存取方案。基於現有的通道狀況’可將系統頻寬 0758-A36863TWF MTKI-12-098 4 201246865 的不同子頻帶(如表示為資源區塊(Resource Block,RB)的 子載波組)分配給單獨的用戶,從而實現下行鏈路的多工存 取。在LTE網路中,物理下行鍵路控制通道(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)用於下行鏈路# 程。在 當前的LTE規範中,PDCCH可設定為占據子訊框的第一 個、前二個或前三個OFDMA符號。 LTE中一種非常有前景的技術是採用多輸入多輸出 (Multiple Input Multiple Output,ΜΙΜΟ)天線,以通過空分 〇 多工(spatial division multiplexing),進一步改進頻譜效率增 益。多天線可為通道排程器帶來額外的自由度。在LTE第 十版本(Rel-10)中將多用戶 MIMO(multi-user ΜΙΜΟ, MU_MIMO)納入考慮。與單用戶 MIMO(single-user ΜΙΜΟ, ^ SU-MIMO)相比’ MU-MIMO可允許不同的用戶在相同的 RB上通過不同的空間流(spatial stream)進行排程,從而可 提供更大的時域靈活性。通過將相同的時間·頻率資源分配 給不同的UE ’利用空間多工,相同的子訊框中可安排更多 ❹ 的UE。為了實現MU-MIMO,每個IJE需要通過PDCCH 由各自的控制信令進行指示。如此一來,由於每個子訊框 所安排的UE數目增加,預期會有更多的pdcch傳送。不 過’隶多為3個符號的PDCCH區域可能不足以滿足lte 中增長的UE數量。由於有限的控制通道容量,未經優化 (non-optimized)的MU-MIMO排程可能會導致MIM〇性能 下降。 在LTE弟十一版本中,引入了多點協調(c〇〇rdinated multi-point,CoMP)傳送/接收部署場景。在不同的c〇Mp場 0758-A36863TWF MTKI-12-098 201246865 景中,CoMP場景4表示具有低功率遠端射頻頭(Remote Radio Head, RRH)的異構網路(heterogeneous network)中的 單蜂巢細胞識別碼(identity, ID)CoMP。在CoMP場景4中, 低功率RRH被配置在宏eNB(macro-eNB)的宏蜂巢細胞 (macrocell)覆蓋範圍中,其中上述RRH與宏蜂巢細胞具有 相同的蜂巢細胞ID。在上述單蜂巢細胞ID CoMP作業中, PDCCH需從所有的傳送點進行傳送,隨後在不具有蜂巢細 胞分裂(cell-splitting)增益的前提下進行軟結合(soft combined)。由於PDCCH的物理信號生成鏈接到蜂巢細胞 ID,若不同的點共享相同的蜂巢細胞ID,由不同點進行服 務的UE可僅共享PDCCH的相同物理資源。而與上述的 MU-MIMO情況類似,這會造成控制通道容量問題。 為了說明控制通道容量問題,特提出一種用於 MU-MIMO/CoMP的UE專用下行鏈路排程器。在LTE中, 可將PDCCH設計擴展到新的X-PDCCH,其中x_pDCCH 位於既有(legacy)物理下行鏈路共享通道(physjcal Downlink Shared Channel, PDSCH)。不過,如何告知 UE X-PDCCH的排程資訊並不明確。舉例來說,若pDCCH為 每個UE提供信令,則會發生相同的控制通道容量問題。 另一方面,若由更高層設置信令,則X-PDCCH的控制負 荷無法進行動態調整。因此,需要尋找一種解決方案。 【發明内容】 有鑑於此,本發明提出一種OFDMA系統中UE專用 下行鍵路控制通道的信令方法。UE專用下行鍵路控制通道 0758-A36B63TWF MTKI-12-098 6 201246865 採用動態或半靜態(semi-static)信令來傳送信令資訊。通過 採用UE專用下行鏈路控制通道,可顯著降低控制負荷。 在第一方法中,採用蜂巢細胞專用(cell-specific)無線 電資源中的動態下行鏈路信令,以在UE專用無線電資源 中的UE專用下行鏈路控制通道中進行傳送。在LTE中, 採用PDCCH中的特定下行鍵路控制資訊(Downlink Control Information,DCI)格式(format) ’ 以在位於既有 PDSCH區域的UE專用下行鏈路控制通道X_PDCCH中進 〇 行傳送。動態信令的内容至少包括以下資訊的一部分或全 部:組ID、資源分配類型、UE專用下行鏈路控制通道的 資源區塊分配以及UE專用下行鏈路控制通道解碼所用的 ΜΙΜΟ秩和天線埠(antenna port)。UE通過組id來確定所 屬的UE組,以及識別需要參考哪個動態信令來找到其專 用的下行鏈路控制通道。 在第二方法中,採用半靜態更高層信令,以在UE專 用無線電區域的UE專用下行鏈路控制通道中進行傳送。 〇 在LTE中,採用無線電資源管理(Radi〇 Res〇urce cQntK)1, RRC)信令在位於既有PDSCii區域的UE專用下行鏈路控 制通道X-PDCCH中進行半靜態傳送。半靜態信令資訊的 内容至少包括以下資訊的一部分或全部:UE專用下行鏈路 控制通道的使能器(enabler)、資源分配類型、UE專用下行 鏈路控制通道的資源區塊分配以及UE專用下行鏈路控制 通道解碼所用的ΜΙΜΟ秩和天線璋。 二 如下詳述其他實施例以及優勢。本部分内容並非對發 明作限定,本發明範圍由申請專利範圍所限定。 0758-A36863TWF_MTKl-32-098 n 201246865 【實施方式】 以下描述係本發明實施的較佳實施例,且有些實施例 通過附圖進行了° 第1圖是根據本發明一實施例的具有UE專用下行鏈 路排程的無線通訊網路100的示意圖。無線通訊網路100 包括宏eNB 101、第一 、弟一 RRH# 1以及用戶設備 UE102。第1圖顯示了 LTE弟十一版本網路中的CoMP部 署場景4。在部署場景4中’低功率RRH位於宏 eNB 101所提供的宏蜂巢細胞覆蓋範圍内’其中RRH#0和 RRH# 1所建立的傳送和接收點與宏蜂巢細胞具有相同的蜂 巢細胞ID(如蜂巢細胞ID#0)。在上述單蜂巢細胞ID CoJvlP 作業中,控制通道需從所有的傳送點進行傳送,隨後在不 具有蜂巢細胞分裂增益的前提下進行軟結合。由於控制通 道的物理信號生成鏈接到蜂巢細胞ID,若不同的點共享相 同的蜂巢細胞ID ’由不同點提供服務的UE可僅共享控制 通道的相同物理資源。而這會造成與MU-MIM0情況類似 的控制通道容量問題。為了實現MU-MIMO,每個UE需要 通過PDCCH由各自的控制信令進行指示。如此一來,由 於每個子訊框所安排的UE數目增加,預期會有更多的 PDCCH傳送。 在LTE網路中’既有下行鏈路排程中採用pDCCH。 在第1圖所不的不範例中,宏eNB1〇1、RRH#〇、RRH#1 以及通過PDCCH發送給UEl〇2的下行鏈路排程信號共享 相同的蜂巢細胞專用無線電資源。在一實施例中,為了提 0758-A36863TWF MTKI-12-098 201246865 高控制通道容量,引入採用UE專用無線電資源的新型UE 專用下行鏈路控制通道,上述新型通道特別適用於 MU-MIMO和CoMP配置場景中。新型UE專用下行鏈路 控制通道為增強型 PDCCH(enhanced PDCCH,ePDCCH), 位於既有PDSCH中,並通過分頻多工(Frequency Division Multiple, FDM)與 R12 PDSCH 進行多路傳輸(multiplex)。 UE專用控制通道採用解調變參考信號(Demodulation
Reference Signal,DM-RS)並允許 ΜΙΜΟ 預編碼 (precoding)。PDSCH僅從有關傳輪點發送給每個ue,UE 專用控制通道可實現PDSCH的空間再利用。 第2圖是示範性無線通訊終端UE2(n和基地台 eNB202的簡化方塊示意圖。UE201和eNB202可按照任专 通訊協議進行作業。為了便於說明,本實施例按照LTE協 議進行作業。UE201包括耦接至收發機天線21〇的射頻 (Radio Frequency,RF)模組211,其中收發機天線21〇接收 或發送RF信號。儘管第丨圖中的11£2〇1僅顯示了 一根天 線,但本領域普通技術人貢可輕易理解無線終端可具有多 根天線進行發送和接收。RF模組211從收發機天線2ι 基頻模組212接收信號,並將接收到的信號轉換為射頻作 號。基頻模組m tf 11咖發送或接收的信號進行處理: 舉例來說,上述處理可包括調變/解調變、通道編碼/解碼以 及源編碼/解碼。UE201進-步包括處理器213,用來 數位並提供其它控制功能。記憶體214儲存程式扑人 和資料,以控制UE201的作業。類似地,舰2〇2包2 接至收發機天'線230白勺RF模組231、基頻模組232、= 0758-A36863TWF MTK1-12-098 η 201246865 器233以及記憶體234。 UE201與eNB202通過通常定義的分層(layered)協議堆 疊(protocol stack)215進行通訊。分層協議堆疊215包括非 存取層(Non Access Stratum, NAS)層 216、RRC 層 217、封 包資料集中控制(Packet Data Convergence Control, PDCP) 層 218、無線電鏈路控制(Radio Link Control, RLC)層 219、 媒體存取控制(Media Access Control, MAC)層220以及物理 (physical,PHY)層 221。其中,NAS 層 216 是 UE 與行動 管理實體(Mobility Management Entity, MME)之間的協 議’用來提供上層網路控制。不同的模組和協議層模組可 為功能性模組或邏輯實體,可由軟體、韌體、硬體或其組 合實現。上述不同的模組共同作業,由處理器執行時,允 許UE201和eNB202執行多種通訊作業。 特別地,LTE系統採用物理層來通過蜂巢細胞專用 roccH提供既有動態下行鏈路排程器和上行鏈路許可 (grant)。除了既有蜂巢細胞專用Pr)CcH之外,部分既有 資料通道為UE專用下行鏈路控制通道進行保留,用作增 強型PDCCH。在LTE中,UE專用控制通道包含UE專用曰 下行鍵路排程器和上行鏈路許可,其中UE專用控制通道 是位於既有PDSCH區域的UE專用PDCCH。為簡單起見, 在本發明中,UE專用PDCCH被稱作x_pDCCH。為uE 專用下行鏈路控制通道X-PDCCH提供信令資訊有兩肿 令方法。在一實施例中,UE專用下行鏈路控制通道 X-PDCCH中採用通過PHY層發送的動態信令。在Lte中, PDCCH用於將UE專用下行鏈路控制通道的資訊對一組 0758-A36863TWF_lV[TKI-12-098 10 201246865 UE進行多播(multi-cast)。在另一實施例中,UE專用下行 鏈路控制通道X-PDCCH採用通過RRC層發送的半靜態信 令。在LTE中’ RRC信令用於將UE專用下行鏈路控制通 道的資訊對一組UE進行多播。UE專用下行鏈路控制通道 的無線電資源可由多組UE進行共享。 第3圖是UE專用下行鏈路控制通道X-PDCCH的動態 信令的一示範例的示意圖。在本示範例中,採用蜂巢細胞 專用無線電資源的動態下行鏈路信令,以將UE專用無線 C) 電資源中UE專用下行鏈路控制通道的資訊發送給UE。一 般來說,蜂巢細胞專用無線電資源是一種採用不進行 ΜΙΜΟ預編碼的一般導頻信號(pilot)的物理通道。另一方 面,UE專用無線電資源是一種採用可進行ΜΙΜΟ預編碼 的專用導頻信號的物理通道。可採用更高層信令來設定UE 是否採用UE專用下行鏈路控制通道。被設定採用UE專用 下行鏈路控制通道的UE基於動態下行鏈路信令資訊,對 UE專用下行鏈路控制通道的下行鏈路排程器以及/或者上 ❹ 行鏈路許可進行解碼,並獲取下行鏈路資料封包的分配資 訊以及/或者上行鏈路的傳輸可能性。由於每個子訊框中 UE的需求可能會快速變化,通過採用動態下行鏈路信令, UE專用 X-PDCCH的控制負荷可逐子訊框 (subframe-by-subframe)地進行調整。 在LTE中,PDCCH中採用新的DCI格式來動態地將 UE專用X-PDCCH中的資訊發送給UE。為了簡單起見, 在本發明中,新的DCI格式被稱作「DCI格式X」。DCI 格式X可為既有DCI格式中的一種,或者為基於一種既有 0758-A36863TWF_MTKI-12-098 11 201246865 DCI格式的修改版本。可通過rrc信令來設定UE是否採 用X-PDCCH。若UE被設定為採用X-PDCCH,則UE基於 從PDCCH的DCI格式X的解碼中所獲取的資訊,對其在 X-PDCCH中的下行鏈路排程器以及/或者上行鏈路許可進 行解碼。對X-PDCCH的排程器以及/或者上行鏈路許可進 行解碼後,UE可繼續對相應的下行鏈路資料封包以及/或 者上行鏈路傳輪可能性進行解碼。 在第3圖所示的示範例中,PDCCH31占據子訊框3〇 中的前幾個OFDV[符號,而PDSCH占據子訊框30中的剩 餘幾個OFDM符號。PDCCH31中採用DCI格式X來動能 地將UE專用X-PDCCH34 _的資訊發送給UE。其中, X-PDCCH34位於PDSCH32中。DCl格式χ的内容至少包 括以下資訊的一部分或全部:組ID、資源分配類型;^ 專用下行鏈路控制通道的資源區塊分配以及ue專用 鏈路控制通道解躺_腦〇 _*料。证通= K)來確定所屬的UE组,以及識別需要參考哪個d = X來找到其專用的下行鏈路控制通道。. α式 行設定。位於同一組中的下行鏈路排裎了由^層進 位於仰專用下行鏈路控制通道的相同‘0^3 說,若UE專用下行鍵路控制通道採用兩層 ^ ID來為不同組UE分配兩組DCI格式γ 、康兩組 用來降低控制資訊簽名的可能損耗。此 、叶了
才夂彳"路、., ,如根據通過I3CI 格式X33進灯發㈣動灯行鏈路信令所規定_樣,_ 組UE可採用單個天線埠或多個天線埠,對口 κ 路控制通道中的下行鏈路排程器以及/ 、 下行鏈 或者上行鏈路許可 0758-A36863TWF ΜΤΚΙ-12-098 12 201246865 進行解碼。
可採用特定簽名對動態下行鏈路信令進行編碼,使得 UE可識別該動態信令的目的,並避免上層未進行設定時的 可能解碼作業。未設定為採用UE專用下行鏈路控制通道 的UE可跳過動態信令的解碼步驟。舉例來說,可採用特 定无线网络临时标识(Radio Network Temporary Identity, RNTI)來對DCI格式X33的循環冗餘檢查(cyclic redundancy check)位元進行擾亂(scramble)。其中,RNTI 〇 可預先定義或由RRC信令進行設定。未被RRC設定為採 用UE專用Χ-PDCCH的UE不需要對DCI格式X進行解 碼。採用特定RNTI對DCI格式X33進行解碼後,UE 了 解到信令是用於UE專用下行鏈路控制通道。則在隨後, UE可通過從DCI格式X33中所獲取的資訊,對其位於 X_PDCCH34中的排程器進行解碼。舉例來說,ue可從 X-PDCCH34中的排程器解碼出分配信息,用於pDSCH#〇 中所包含的資料封包。 ^ 在一實施例中’為1JE專用下行鏈路控制通道所保留 的UE專用無線電資源可被視為既有下行鏈路控制通道的 擴展區域。被設定為採用UE專用下行鏈路控制通道的UE 可首先在既有PDCCH中尋找其下行鏈路排程器,並在隨 後從UE專用下行鏈路控制通道中進行尋找。動態下行鏈 路信令是一種指向UE專用下行鏈路控制通道的指標。儘 管可能會增加被設定為採用UE專用下行鏈路控制通道的 UE的計异負擔,但上述信令可支持既有pDCCH和UE專 用下行鏈路控制通這之間的動態轉換。更明確來說,被設 0758-A36863TWF_MTKI-12-098 n 201246865 定為採用Χ-PDCCH的UE首先在PDCCH中尋找其排程 器’隨後在X-PDCCH中進行尋找。
第4圖是UE專用下行鏈路控制通道X_PDCCH的動態 信令的一實施例的流程圖。在步驟401中,UE首先在 PDCCH中尋找DCI。若UE未在步驟402中找到DCI,則 UE在步驟406中將傳輸時間間隔(Transmission Time Interval, TTI)加卜並回到步驟401。否則,若UE被RRC 設定為採用UE專用下行鏈路控制通道,則進入步驟403, UE在PDCCH中尋找DCI格式X。若UE找到DCI格式X, 則隨後在步驟404中,UE基於DCI格式X中所包含的信 令資訊(如無線電資源位置、組ID以及ΜΙΜΟ相關資訊), 在X-PDCCH中尋找DCI。在步驟405中,UE解析所有的 DCI,並基於DCI進行相應的作業。最後,UE在步驟406 中將ΤΤΙ加1並回到步驟401。 第5圖是UE專用下行鏈路控制通道採用動態信令的 CoMP場景4中一應用的示意圖。無線網路500包括宏 eNB5(H、為UE#0提供服務的第一 rrh#0以及為UE#1和 UE#2提供服務的第二rrh#1。所有的UE均被設定為採用 UE專用下行鏈路控制通道。UE#〇被設定為具有組 ID1(GID=1) ’而UE#1和UE#2被設定為具有組 ID0(GID=0)。在第5圖所示的示範例中,PDCCH51占據子 訊框50的前幾個OFDM符號,而PDSCH52占據子訊框50 的剩餘幾個OFDM符號。PDCCH51包括兩個DCI格式X: 第一 DCI格式X53和第二DCI格式X54。PDCCH51中的 DCI格式X53-54用來動態地將UE專用X-PDCCH55中的 0758-A36863TWF MTK1-12-098 u 201246865 資訊發送給UE,其中X-PDCCH55位於PDSCH52中。由 於X-PDCCH位於UE專用無線電資源中,空域通道特性可 將控制通道的容量加倍。 舉例來說,X-PDCCH包括兩個空間層,用於兩組UE。 對於屬於GID=0的UE#0來說,UE#0從與GID=0的組相 關的DCI格式X53中解碼出信令資訊,以及其它可供UE#0 找到第1層(layer-l)X-PDCCH的信令資訊。UE#0隨後對 第1層X-PDCCH的排程器(DCI)進行解碼,其中排程器 O (DCI)包含用於位於第!層PDSCH#〇的資料封包的分配資 訊。類似地’對於屬於GID=1的UE#1和UE#2來說,UE#1 和UE#2從與GID=1的組相關的DCI格式χ54中解碼出信 令資訊,以及其它可供UE#1和UE#2找到第2層 (layer-2)X-PDCCH的信令資訊。UE#1和UE#2隨後對第2 層X-PDCCH的排程器①⑶進行解碼,其中排程器(Da) 包含用於分別位於第2層PDSCH#〇和PDSCH#1的資料封 包的分配資訊。 與TM9相比’ UE專用下行鏈路控制通道的動態信令 可顯著降低控制負荷。動態信令可動態調整x_PDcch的 控制負荷’並具有更低的RRC信令負荷。以頻寬為5趣 的通道為例’並假定有N組UE且每組UE有κ個证。將 DCI格式X的尺寸設定為Da格式m(27位元)的尺寸, 將X-PDCCH中排程器的尺寸設定為Da格式卿6位元) 的尺寸。本發明提出方法的控制負荷為(27*ν + 36%,且 DCI格式2C的控制負荷為(36,κ)。若ν=2且η,則 負荷降低度為31.25%。負荷降低可提高每組证的數目和 0758-A36863TWF_MTKI-12-098 201246865 UE組的數目。一般來說,負荷降低值為1-(27/(36*Κ) + 1/N),其中K為每組中UE的數目,而N為UE組的數目。 因此,由於蜂巢細胞中具有更多RRH以及更多UE與一個 RRH相關時,負荷降低得更多,上述方法尤其適用於CoMP 場景4中。 第6圖是UE專用下行鏈路控制通道的半靜態信令的 一示範例的示意圖。本示範例採用半靜態更局層信令來將 UE專用無線電資源中的UE專用下行鏈路控制通道的資訊 發送給UE。一般來說,更高層信令是針對每個UE的專用 信令。UE專用無線電資源是一種採用可被ΜΙΜΟ預編碼 的專用導頻的物理通道。更高層信令用來設定UE是否採 用UE專用下行鏈路控制通道。基於半靜態信令資訊,被 設定的UE可將UE專用下行鏈路控制通道中的下行鏈路排 程器以及/或者上行鏈路許可進行解碼,以獲取下行資料封 包的分配資訊以及/或者上行鏈路傳輸可能性。 在LTE中,採用RRC信令將UE專用下行鏈路控制通 道X-PDCCH的資訊發送給UE。為簡單起見,在本發明中, RRC信令被稱作「RRC信令X」。RRC信令X可為新的 RRC信令,也可為現有RRC信令中新的資訊元素。RRC 信令X還用來設定UE是否採用X-PDCCH。若UE被設定 為採用X-PDCCH,則UE基於從RRC信令X中獲取的半 靜態資訊,將其X-PDCCH中的下行鏈路排程器以及/或者 上行鏈路許可進行解碼。對X-PDCCH中的排程器以及/或 者上行鏈路許可解碼後’ UE可繼續解碼相應的下行鏈路資 料封包以及/或者上行鏈路傳輸可能性。 0758-A36863TWF MTKI-12-098 16 201246865 在第6圖所示的示範例中,PDCCH61占據子訊框6〇 中的前幾個OFDM符號,而PDSCH62占據子訊框60中的 剩餘幾個OFDM符號。可採用更高層RRC信令χ63,以將 位於PDSCH62的UE專用下行鏈路控制通道x_pDCCH64 中的資訊發送給UE。半靜態信令資訊的内容至少包括下述 資訊的一部分或全部:UE專用下行鏈路控制通道的使能 器、資源分配類型、UE專用下行鏈路控制通道的資源區塊 分配以及UE專用下行鏈路控制通道解碼所用的MIM〇秩 〇 和天線埠。 在第一實施例中,UE專用下行鏈路控制通道的保留 UE專用無線電資源被視為既有下行鏈路控制通道的擴展 區域。被設定為採用UE專用下行鏈路控制通道的首先 在既有下行鏈路控制通道中尋找其排程器,並隨後在UE 專用下行鏈路控制通道中進行尋找。更明確來說,被設定 為採用X-PDCCH的UE首先在PDCCH中尋找其排程哭, 並隨後在X-PDCCH中進行尋找。 ❹ 第7圖是UE專用下行鏈路控制通道申半靜態信令方 法的第一實施例的流程圖。在步驟701中,UE接收更高層 RRC信令X’其中RRC信令X包含UE專用下行鏈路控制 通道的半靜態信令資訊。在步驟702中,UE在PDCCH中 尋找DCI。在步驟703中,UE基於RRC信令X中的半靜 態信令資訊,在X-PDCCH中尋找DCI。在步驟704中, UE確定當前TTI中是否找到了 DCI。若未找到DCI,則 UE在步驟706中將TTI加1,並回到步驟702。另一方面, 在步驟705中,UE解析DCI並基於DCI進行相應作業。 075 8-A36863TWF_MTKl-12-098 17 201246865 最後,UE在步驟706中將TTI加1,並回到步驟7〇2。需 注思’ UE在X-PDCCH中尋找DCI之前,應先在PDCCH 中進行尋找。 在弟二貫施例中,採用子訊框資訊向UE指出哪個子 訊框包含UE應監測的UE專用下行鏈路控制通道。舉例來 έ兒’子訊框資訊可通過子訊框位圖(bitmap)來實現,且每個 位元指示特定子訊框是否包含X—PDCCH以及/或者UE應 監測的X-PDCCH。在某些示範例中,子訊框中含有 X-PDCCH,但某些UE並不需要監測上述X_PDCCH。故子 訊框位圖不僅可用來指示哪個子訊框包含x_pdcch,還可 用來指示在哪個子訊框中包含UE需要監測的X_PDCCH。 其中’子訊框位圖可為蜂巢單元專用的,也可為UE專用 的,即不同的UE之間子訊框位圖不同。如此一來,控制 負荷不僅可在頻域進行調整,還可在時域進行調整。此外, UE並不需要在每個子訊框對UE專用下行鏈路排程器進行 盲目解碼。 第8圖是UE專用下行鏈路控制通道的半靜態信令方 法的第二實施例的流程圖。在步驟801中,UE接收更高層 RRC信令X,其中RRC信令X包含UE專用下行鏈路控制 通道的半靜態信令資訊。在步驟802中,UE基於子訊框位 圖’在當前ΓΠ/子訊框監測X-PDCCH。若子訊框位圖指示 當前TTI/子訊框並不包含需UE進行監測的X-PDCCH,則 UE在步驟806中將TTI加1,並回到步驟802。另一方面, 若子訊框位圖指示當前TTI/子訊框包含需UE進行監測的 X-PDCCH ’則UE在步驟803中,基於rrC信令X中的 0758-A36863TWF_MTKI-12-098 18 201246865 半靜態信令資訊’在Χ-PDCCH中尋找DCI。在步驟8〇4 中,UE確定當前TTI中是否找到DCI。若未找到Da,則 UE在步驟806中將TTI加1,並回到步驟8〇2。另一方面 在步驟805中,UE解析DCI並基於DCI進行相應作業。 最後,UE在步驟806中將TTI加1,並回到步驟8〇2。需 注意,UE在X-PDCCH中尋找DCI之前,需先在pDCCH 中進行尋找。 第9圖是UE專用下行鏈路控制通道中半靜態信令方 Ο 法的弟二貫施例的流程圖。第三實施例是UE專用下行鍵 路控制通道中半靜態信令方法的第一實施例和第二實施例 的結合。在步驟901中,UE接收更高層RRC信令X,其 中RRC信令X包含UE專用下行鏈路控制通道的半靜態信 令資訊。在步驟902中,UE在PDCCH中尋找DCI。在步 驟903中,UE基於子訊框位圖,監測當前ττΐ/子訊框中的 X-PDCCH。若子訊框位圖指示當前ττΐ/子訊框並不包含需 UE進行監測的X-PDCCH,則UE在步驟進入步驟905。另 C3 一方面’若子訊框位圖指示當前TTI/子訊框包含 X-PDCCH ’則UE在步驟904中,基於RRC信令X中的 半靜態信令資訊,在X-PDCCH中尋找DCI。在步驟905 中’ UE確定當前TTI中是否找到DCI。若未找到DCI,則 UE在步驟907中將TTI加1,並回到步驟902。另一方面, 在步驟906中,UE解析DCI並基於DCI進行相應作業。 最後’ UE在步驟907中將ττι加1,並回到步驟902。 第10圖是在UE專用下行鏈路控制通道中採用半靜態 k令的CoMP場景4中—應用的示意圖。無線網路1〇〇〇包 0758-A36863TW MTKM2-098 lf, 201246865 括宏eNBlOOl、為UE#〇提供服務的第—麵⑽以 删和U服提供服務的第二咖#1。戶斤有的证均被^ 定為採用UE專用下行鏈路控制通道。可採用專用咖信 令’為UE專用下行鏈路控制通道提供半靜態信令資訊。 舉例來說,UE#0的RRC信令χ告知_〇需找到第1層 X-PDCCH。UE#0隨後對第i層x_pDCCH中的排程器(Dci) 進行解碼,其中排程器(DCI)包含用於位於第}層PDSch#〇 的資料封包的分配資訊。類似地’ UE#1和UE#2接收RRc 信令X,以找到第2層X-PDCCH。UE#1和UE#2隨後對 第2層X-PDCCH的排程器(DCI)進行解碼,其中排程器 (DCI)包含用於分別位於第2層pDSCH#〇和PdscH#1的資 料封包的分配資訊。 與TM9相比,UE專用下行鏈路控制通道的半靜態信 令可顯著降低控制負荷。以頻寬為50RB的通道為例,並 假定有N組UE且每組UE有K個UE。將X_pDCCH中排
程器的尺寸設定為DCI格式2C(36位元)的尺寸。本發明提 出方法的控制負荷為(36*K),且DCI格式2C f(36*N*K)。若N=2且K=4,則負荷降低度為5〇〇/〇。、負 荷降低可提高UE組的數目,而每組中UE的數目並不改 變。一般來說,負荷降低值為Hl/N)’其中N為一蜂巢細 胞中RRH的數目。因此,由於蜂巢細胞中具有更多rrh 時負荷降低得更多,上述方法尤其適用sc〇Mp場景4中。 由於引入了更多RRC信令負荷,並不會對DCI格式帶來規 格上的影響。 第11圖是UE專用下行鏈路控制通道的信令方法的流 〇758-A36863TWF_MTKI-12-098 2〇 201246865 ' 程圖。在步驟1101中,UE接收更高層設定,其中更高層 設定用來設定UE是否採用UE專用下行鏈路控制通道。在 步驟1102中,被設定為採用UE專用下行鏈路控制通道的 UE接收並解碼信令資訊,使得UE可在UE專用無線電資 源中找到UE專用下行鏈路控制通道。在一實施例中,信 令為蜂巢細胞專用無線電資源中的動態信令。在另一實施 例中,信令為通過上層發送的半靜態信令。在步驟1103 中,UE對UE專用下行鏈路控制通道中用於下行鏈路資料 〇 封包的分配資訊以及/或者上行鏈路傳輸可能性進行解碼。 本發明雖以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定 本發明的範圍。舉例來說,UE專用下行鏈路控制通道並不 限制用於MU-MIMO或CoMP的排程,其它ΜΙΜΟ方案和 部署場景均可用。任何熟習此項技藝者,在不脫離本發明 之精神和範圍内,當可做些許的更動與潤飾。因此本發明 之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。 〇 【圖式簡單說明】 本發明的附圖用於說明本發明的實施例,其中相同的 標號代表相同的組件。 第1圖是根據本發明一實施例的具有UE專用下行鏈 路排程的無線通訊網路的示意圖。 第2圖是根據本發明一實施例的UE和基地台eNB的 簡化方塊示意圖。 第3圖是UE專用下行鏈路控制通道X-PDCCH的動態 信令的一示範例的示意圖。 0758-A36863TWF MTKI-12-098 21 201246865 第4圖是UE專用下行鏈路控制通道Χ-PDCCH的動態 信令方法的一實施例的流程圖。 第5圖是UE專用下行鏈路控制通道採用動態信令的 CoMP場景4中一應用的示意圖。 第6圖是UE專用下行鏈路控制通道的半靜態信令的 一示範例的示意圖。 第7圖是UE專用下行鏈路控制通道中半靜態信令方 法的第一實施例的流程圖。 第8圖是UE專用下行鏈路控制通道的半靜態信令方 法的第二實施例的流程圖。 第9圖是UE專用下行鏈路控制通道中半靜態信令方 法的第三實施例的流程圖。 第10圖是在UE專用下行鏈路控制通道中採用半靜態 信令的CoMP場景4中一應用的示意圖。 第11圖是UE專用下行鏈路控制通道的信令方法的流 程圖。 【主要元件符號說明】 100、 500、1000〜無線通訊網路; 101、 501、1001 〜宏 eNB ; 102、 201 〜UE ; 202〜eNB ; 210、 230〜收發機天線; 211、 231 〜RF 模組; 212、 232〜基頻模組; 0758-A36863TWF MTKI-12-098 22 201246865 213、 233〜處理器; 214、 234〜記憶體; 215、 235〜協議堆疊; 216、 236〜NAS 層; 217、 237〜RRC 層; 218、 238〜PDCP 層; 219、 239〜RLC 層; 220、 240〜MAC 層; 〇 221、241 〜PHY 層; 30、 50、60〜子訊框; 31、 51、61 〜PDCCH ; 32、 52、62〜PDSCH ; 33、 53、54〜DCI 格式 X ; 34、 55、64〜X-PDCCH ; 63〜更高層RRC信令; 401〜406 、 701〜706 、 801〜806 、 901〜906 、 1101〜1103 : ^ 步驟。 0758-A36863TWF MTK丨-12-098

Claims (1)

  1. 201246865 七、申請專利範圍: 1. 一種方法,包括: 由一用戶設備接收蜂巢細胞專用無線電資源中的一物 理層動態下行鏈路信令,其中所述動態下行鏈路信令用來 將用戶設備專用無線電資源中一用戶設備專用下行鏈路控 制通道的動態信令資訊發送給所述用戶設備,所述用戶設 備專用無線電資源包含用戶設備專用下行鏈路排程器以及 /或者上行鏈路許可,且所述蜂巢細胞專用無線電資源中採 用一特定下行鏈路控制資訊格式進行動態信令發送;以及 對所述用戶設備專用下行鏈路控制通道中用於下行鏈 路資料封包的分配資訊以及/或者上行鏈路傳送可能性進 行解碼。 2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中所述蜂巢 細胞專用無線電資源中的一既有下行鏈路控制通道為採用 一般導頻信號進行既有排程的一物理下行鏈路控制通道。 3. 如申請專利範圍第2項所述之方法,其中所述用戶 設備專用無線電資源中的所述用戶設備專用下行鏈路控制 通道為採用專用導頻信號,並位於一既有物理下行鏈路共 享通道的一增強型物理下行鏈路控制通道。 4. 如申請專利範圍第2項所述之方法,其中所述用戶 設備專用下行鏈路控制通道被視為所述既有下行鏈路控制 通道的一擴展區域,且所述用戶設備首先在所述物理下行 鏈路控制通道中尋找排程器,隨後在所述增強型物理下行 鏈路控制通道中進行尋找。 5. 如申請專利範圍第1項所述之方法,進一步包括: 0758-A36863TWF MTKI-12-098 24 201246865 接收一更高層設定,其中所述更高層設定用來設定所 述用戶設備是否採用所述用戶設備專用下行鏈路控制通 道。 6. 如申請專利範圍第1項所述之方法,進一步包括: 接收一更高層設定,其中所述更高層設定用來為所述 用戶設備設定一組識別碼,所述用戶設備對具有相同組識 別碼的所述用戶設備專用下行鏈路排程器進行解碼。 7. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中所述動態 信令資訊包含以下資訊的至少一個:一組識別碼、一資源 分配類型、一資源區塊分配以及所述用戶設備專用下行鏈 路控制通道的一多輸入多輸出秩和一單天線瑋/多天線埠。 8. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中採用一特 定簽名,對所述動態下行鏈路信令進行編碼,使得所述用 戶設備可識別所述動態下行鏈路信令用於所述用戶設備專 用下行鏈路控制通道。 9. 一種方法,包括: 由一用戶設備接收一更高層信令,其中所述更高層信 令用來將用戶設備專用無線電資源中一用戶設備下行鏈路 控制通道的半靜態信令資訊發送給所述用戶設備,所述用 戶設備專用無線電資源包含用戶設備專用下行鏈路排程器 以及/或者上行鏈路許可; 在蜂巢細胞專用無線電資源中尋找一既有下行鏈路控 制通道; 在所述用戶設備專用無線電資源中尋找所述用戶設備 專用下行鏈路控制通道;以及 0758-A36863TWF MTK1-12-098 25 201246865 對所述用戶設傷專用下行鏈路控 路資料封包的分配資訊以及/或者上行鏈路:用於下仃鏈 行解碼… 鍵路傳运可能性進 10. 如申明專利氣圍第9項所述之方法,宜中 ▲ 層信令用來設定所述用戶設傷是否採田' 乂更同 下行鏈路控制通道。 处用戶設備專用 11. 如申請專利範圍第9項所述之 態信令資訊包含以下資訊的i小^ 其中所述半靜 ^ m 訊的至>—個:用於所述用戶执供 專用下行鏈路控制通道的一使能器、—資 叹備 資源區塊分配以及所述用戶設備專用下行 、、一 一多輸人多•秩和-單天線埠/多天線埠。I制通道的 U.如申請專利範圍第9項所述之方法 細胞專用無線電資源中的所述既有下 2所迷蜂巢 用普通導頻信號的-物理下行鏈路控制5、首工制通道為採 備專用無線電資源中的 k ’所述用戶設 道為採用專用導頻信號的用下下控制通 道。 物理下仃鏈路控制通 13. 如申請專利範圍第9項所述之 層信令為一無線電資源控制信令。 〃中所述更高 14. 一種方法,包括: 由一用戶設備接收-更高層信令, 令用來將用戶設備專用無線電資 4 2述更雨層k 鏈路控制通道的半靜態信令資 ,:專用下行 述用戶今偌直田包& + — ^、,.°所迷用戶設備,所 程器以及/或者上賴包含用戶設備專用下行鏈路排 〇75^A36863TWF—MTKM2-09S 26 201246865 若所述用戶設備應在一特定子訊框中監測用於所述用 戶設備專用下行鏈路控制通道的所述用戶設備專用無線電 資源,在該特定子訊框中從所述用戶設備專用無線電資源 尋找所述用戶設備專用下行鏈路控制通道;以及 對所述用戶設備專用下行鏈路控制通道中用於下行鏈 路資料封包的分配資訊以及/或者上行鏈路傳送可能性進 行解碼。 15. 如申請專利範圍第14項所述之方法,其中所述更 〇 高層信令用來設定所述用戶設備是否採用所述用戶設備專 用下行鏈路控制通道。 16. 如申請專利範圍第14項所述之方法,其中所述半 靜態信令資訊包含以下資訊的至少一個:用於所述用戶設 備專用下行鏈路控制通道的一使能器、一資源分配類型、 一資源區塊分配以及所述用戶設備專用下行鏈路控制通道 的一多輸入多輸出秩和一單天線槔/多天線埠。 17. 如申請專利範圍第14項所述之方法,其中通過所 ❹ 述更高層信令設定一子訊框位圖,用來指明尋找所述用戶 設備專用下行鏈路控制通道的所述用戶設備應監測哪個子 訊框。 18. 如申請專利範圍第17項所述之方法,其中所述子 訊框位圖為蜂巢單元專用的或用戶設備專用的。 19. 如申請專利範圍第17項所述之方法,其中所述用 戶設備在所述用戶設備專用無線電資源尋找所述用戶設備 專用下行鏈路控制通道,並不在相同子訊框從蜂巢細胞專 用無線電資源中尋找一既有下行鏈路控制通道。 0758-A36863TWF MTKI-12-098 27 201246865 20. 如申請專利範圍第14項所述之方法,其中所述蜂 巢細胞專用無線電資源中的一既有下行鏈路控制通道為採 用普通導頻信號的一物理下行鏈路控制通道,所述用戶設 備專用無線電資源中的所述用戶設備專用下行鏈路控制通 道為採用專用導頻信號的一增強型物理下行鏈路控制通 道。 21. 如申請專利範圍第14項所述之方法,其中所述更 高層信令為一無線電資源控制信令或一資訊元素。 0758-A36863TWF MTKI-12-098 28
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