WO2012016414A1 - 一种确定用户专有搜索空间的方法和装置 - Google Patents

一种确定用户专有搜索空间的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2012016414A1
WO2012016414A1 PCT/CN2010/080398 CN2010080398W WO2012016414A1 WO 2012016414 A1 WO2012016414 A1 WO 2012016414A1 CN 2010080398 W CN2010080398 W CN 2010080398W WO 2012016414 A1 WO2012016414 A1 WO 2012016414A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
user
search space
component carrier
value
carrier
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/080398
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吴欣
戴博
左志松
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Publication of WO2012016414A1 publication Critical patent/WO2012016414A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and apparatus for determining a user-specific search space.
  • the radio frame in the Long Term Evolution (LTE) system includes a frame structure of a Frequency Division Duplex (FDD) mode and a Time Division Duplex (TDD) mode.
  • the frame structure of the FDD mode as shown in Figure 1, a 10 msec (ms) radio frame consists of twenty slots of length 0.5 ms, numbered 0 to 19, and slots 2i and 2i+l.
  • the frame structure of the TDD mode as shown in FIG.
  • a 10 ms radio frame is composed of two half frames of 5 ms length, one field includes five subframes of length 1 ms, and subframe i is defined as 2 time slots 2i and 2i+1 that are 0.5 ms long.
  • one slot contains seven symbols with a length of 66.7 seconds (us), and the CP length of the first symbol is 5.21us, and the rest The CP length of 6 symbols is 4.69 us; for extended cyclic prefix (Extended Cyclic Prefix), one slot contains 6 symbols, and the CP length of all symbols is 16.67 us.
  • the version number of LTE corresponds to R8 (Release 8), and the version number corresponding to the added version is R9.
  • the version number is R10 ( Release 10 ).
  • PCFICH Physical Downlink Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid Automatic Retransmission Request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the information carried by the PCFICH is used to indicate the number of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols for transmitting the PDCCH in one subframe, and is sent on the first OFDM symbol of the subframe, where the frequency is located.
  • System downlink bandwidth and cell standard Identification (ID, Identity) is determined. information.
  • the number of PHICHs and the time-frequency location may be determined by a system message and a cell ID in a physical broadcast channel (PBCH, Physical Broadcast Channel) of the downlink carrier where the PHICH is located.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the PDCCH is used to carry Downlink Control Information (DCI), and includes: uplink and downlink scheduling information, and uplink power control information.
  • DCI format (DCI format) is divided into the following types: DCI format 0, DCI format 1, DCI format 1A, DCI format IB, DCI format 1C, DCI format 1D, DCI format 2, DCI format 2A, DCI format 3, and DCI Format 3A, etc.;
  • DCI format 0 is used to indicate the physical uplink shared channel (PUSCH, Physical Uplink Shared)
  • DCI format 1, DCI format 1A, DCI format 1B, DCI format 1C, DCI format ID are used in different modes of PDSCH codeword scheduling;
  • DCI format 2 DCI format 2A, DCI format 2B is used for different modes of space division multiplexing;
  • DCI format 3 is used for physical uplink control channel (PUCCH, Physical
  • Uplink Control Channel Uplink Control Channel
  • PUSCH power control commands are different modes.
  • the physical resources of the physical downlink control channel PDCCH are transmitted in units of control channel elements (CCEs, Control Channel Element).
  • CCEs Control Channel Element
  • the size of one CCE is 9 resource element groups (REG, Resource Element Group), that is, 36 resource elements.
  • REG Resource Element Group
  • One PDCCH may occupy 1, 2, 4 or 8 CCEs.
  • a tree aggregation (Aggregation) is adopted, that is, a PDCCH occupying one CCE can start from an arbitrary CCE position; a PDCCH occupying two CCEs is from an even number The CCE position starts; the PDCCH occupying 4 CCEs starts from the CCE position which is an integer multiple of 4; the PDCCH occupying 8 CCEs starts from the CCE position which is an integral multiple of 8.
  • Each aggregation level defines a search space (Search space), including the common (common) search space and user equipment (UE, User Equipment) proprietary (UE-Specific) search space.
  • the number of CCEs in the entire search space is determined by the number of OFDM symbols and the number of groups of PHICHs occupied by the control region indicated by the PCFICH in each downlink subframe.
  • UE is at All possible PDCCH code rates are blindly detected in the search space according to the DCI format of the transmission mode.
  • the control region of PDCCH carried by a set of numbered 0 N CCE, k - ⁇ k th CCE's N CCE configuration.
  • the UE should detect a group of candidate PDCCHs in each non-DRX (non-discontinuous reception) subframe to obtain control information.
  • the detection refers to decoding the PDCCHs in the group according to all DCI formats to be detected.
  • the candidate PDCCH (PDCCH candidate ) to be detected is defined in a search space manner, and for the aggregation level Je ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ , the search space is defined by a set of candidate PDCCHs (PDCCH candidates).
  • the CCE corresponding to the candidate PDCCH ( PDCCH candidate ) m in S is defined by:
  • L takes 1, 2, 4, 8.
  • L means rounding down, which is the slot number in a radio frame.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the UE should detect one common search space with aggregation levels of 4 and 8, and one UE-specific search space with aggregation levels of 1, 2, 4, 8.
  • the common search space and the UE-specific search space may overlap.
  • Table 1 Correspondence between the number of detections and the search space
  • the UE is semi-statically set by the higher layer signaling to receive the PDSCH data transmission according to the indication of the PDCCH of the UE-specific search space based on one of the following transmission modes. :
  • Mode 1 Single antenna port; Port 0 ( Single-antenna port; port 0 )
  • Mode 5 Multi-user Multiple Input Multiple Output (Multi-user MIMO)
  • Mode 7 Single antenna port; Port 5 (Single-antenna port; port 5)
  • the UE shall follow Table 2 The corresponding combination defined in the decoding of the PDCCH and all associated PDSCHs:
  • Table 2 Transmission scheme corresponding to downlink transmission mode when C-RNTI scrambling
  • Transmit diversity (Transmit diversity) 1A defined UE specific
  • Transmit diversity (Transmit diversity) 1A defined UE specific
  • DCI format C-RNTI defined single-antenna 1 UE specific port ; port 5 ( ort 5 )
  • DCI format Common and C-RNTI use single antenna port (Single-antenna 1A defined UE specific port), port 0 (port O), otherwise transmit diversity (Transmit diversity) mode 8 double layer transmission (dual-layer
  • the UE shall decode the PDCCH and all associated PDSCHs according to the respective combinations defined in Table 3 below:
  • Table 3 Transmission scheme corresponding to downlink transmission mode when SPS C-RNTI scrambling
  • the UE shall follow the PDCCH.
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmission Power Control uplink control channel cell radio network temporary identifier
  • Table 4 The corresponding combination of the definitions in Table 4 below is used to decode the PDCCH:
  • Table 4 Search space corresponding to DCI format when TPC-PUCCH-RNTI scrambles
  • the UE shall follow the PDCCH.
  • TPP-PUSCH-RNTI Transmission Power Control uplink shared channel cell radio network temporary identifier
  • TPP-PUSCH-RNTI Transmit Power Control - PUSCH - Cell Radio Network Temporary Identifier
  • Table 5 Search space corresponding to DCI format when TPC-PUSCH-RNTI scrambles
  • LTE-Advanced Since the LTE-Advanced network needs to be able to access LTE users, its operating band needs to cover the current LTE frequency band. There is no allocated 100 MHz spectrum bandwidth allocated in this frequency band. Therefore, a direct technology that LTE-Advanced needs to solve is Several component carriers (distributed in different frequency bands) are aggregated by Carrier Aggregation technology to form a 100 MHz bandwidth that can be used by LTE-Advanced. That is, for the aggregated spectrum, it is divided into n component carrier frequencies (spectrums), and the spectrum in each component carrier frequency (spectrum) is continuous.
  • a component carrier of 4 bar is required to be defined as a primary component carrier (PCC, also referred to as a primary component carrier), and then The lower component carrier is defined as a secondary component carrier (SCC), which may also be called a secondary component carrier.
  • PCC primary component carrier
  • SCC secondary component carrier
  • the component carrier may also be referred to as a serving cell
  • the primary component carrier may be referred to as a primary serving cell
  • the secondary component carrier may be referred to as a secondary serving cell (Secondary Serving Cell). Cell ).
  • the 3GPP can use the method of Cross Component Carrier Scheduling to schedule multiple component carriers, that is, the downlink control channel of other component carriers can be monitored on a certain component carrier. PDCCH. Then, a carrier indicator field (CIF) needs to be added in the downlink control information format (DCI format) to determine which component carrier PDCCH is the monitored PDCCH.
  • CIF carrier indicator field
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a method and apparatus for determining a user-specific search space, which can solve the problem of detecting downlink control information in the case of cross-carrier scheduling enabled in the Release 10 version.
  • a method of determining a user-specific search space including:
  • the location of the user-specific search space of each component carrier at each aggregation level is determined, and the starting position of the user-specific search space of each component carrier is equal to the same location. Increment.
  • the user-specific search spaces of the component carriers are distributed over the entire search space according to the maximum interval.
  • the relative position between the start positions of the user-specific search spaces indexing adjacent component carriers is fixed and does not vary with the number of control channel elements CCE.
  • the CCE corresponding to the candidate physical downlink control channel in the user-specific search space is defined as:
  • n s is the slot number in a radio frame, "temporary for the corresponding wireless network Identification
  • the same location is the location of the indicated CCE.
  • the user-specific search space of each component carrier is uniformly distributed in the entire search space according to the maximum interval:
  • (d) is a fixed value. This fixed value is any integer value from 2 to 8, or is configured by a high-level signaling.
  • the user-specific search space of each component carrier is uniformly distributed in the entire search space according to the maximum interval:
  • the / (/) is:
  • NM cc is taken as one of the following methods:
  • (d) is a fixed value, the fixed value is any integer value from 2 to 8, or is configured by higher layer signaling.
  • g(I) H-I , where ⁇ is any integer value from 1 to 8, or 1 to
  • Or (//./) mod ⁇ , ⁇ and Q can take any integer value from 1 to 8, or
  • the function in the user-specific search space has the following two expressions:
  • the index of the component carrier is configured in any of the following ways:
  • the component carrier index is equal to the value of the carrier indication field of the component carrier
  • the component carrier index is configured through a high layer signaling configuration.
  • the present invention also provides an apparatus for determining a user-specific search space, including a setting module, and the setting module, configured to determine a user-specific search space of each component carrier when cross-carrier scheduling is enabled in a carrier aggregation scenario.
  • the position at each aggregation level; the starting position of the user-specific search space of each component carrier is incremented by the same amount.
  • the user-specific search spaces of the component carriers set by the setting module are uniformly distributed over the entire search space according to the maximum interval.
  • the relative position between the start positions of the user-specific search spaces of the indexed adjacent component carriers set by the setting module is fixed and does not change with the number of control channel elements CCE.
  • the setting module sets the CCE corresponding to the candidate physical downlink control channel in the user-specific search space as follows:
  • n s is the slot number in a radio frame, "for the corresponding wireless network Temporary identification;
  • the same location is the location of the indicated CCE.
  • the user-specific search space of each component carrier set by the setting module is uniformly distributed in the entire search space according to the maximum interval, which means:
  • (d) is a fixed value. This fixed value is any integer value from 2 to 8, or is configured by a high-level signaling.
  • the user-specific search space of each component carrier set by the setting module is uniformly distributed in the entire search space according to the maximum interval, which means:
  • / (/) I, or:
  • NM cc is taken as one of the following methods:
  • (d) is a fixed value, the fixed value is any integer value from 2 to 8, or is configured by higher layer signaling.
  • the relative position between the start positions of the user-specific search spaces of the index component adjacent to the index set by the setting module is fixed:
  • g(I) H-I , the value of H is any integer value from 1 to 8, or is 1 to
  • ⁇ , ⁇ and Q are any integer values from 1 to 8, or
  • the value of the N is the same.
  • the function in the user-specific search space has the following two expressions:
  • the present invention provides a method and apparatus for determining a user-specific search space.
  • the PDCCH user-specific search space is monitored for each component carrier when the cross-carrier scheduling is enabled.
  • the blocking rate problem between users in this scenario is not limited.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a frame structure of an FDD mode in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a frame structure of a TDD mode in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a starting position of each aggregation level of a user-specific search space in carrier aggregation;
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a new user-specific search space under carrier aggregation
  • Figure 5 is a schematic diagram of a new user-specific search space under carrier aggregation
  • Figure 6 is a schematic diagram of the starting position of each aggregation level of a user-specific search space in carrier aggregation.
  • the method and device for detecting downlink control information provided by the present invention are used for managing monitoring of a PDCCH in a carrier aggregation system.
  • the embodiment provides an apparatus for determining a user-specific search space, including a setting module, and a setting module, configured to determine, in a carrier aggregation scenario, when cross-carrier scheduling is enabled, determining a user-specific search space of each component carrier in each The position under the aggregation level; the starting position of the user-specific search space of each component carrier is incremented by the same amount.
  • the user-specific search spaces of the component carriers set by the module are evenly distributed over the entire search space at the maximum interval.
  • the relative position between the start positions of the user-specific search spaces of the adjacent component carriers of the index set by the module is fixed and does not change with the number of CCEs.
  • the setting module sets the candidate physical downlink control channel in the user-specific search space as follows Corresponding CCE:
  • n s is the slot number in a radio frame, "for the corresponding wireless network Temporary identification;
  • the same location is the location of the indicated CCE.
  • the user-specific search space of each component carrier set by the module is evenly distributed according to the maximum interval.
  • the entire search space refers to:
  • the / (/) is:
  • I I is taken as an absolute value
  • NM/wCC is taken as one of the following methods:
  • (d) is a fixed value. This fixed value is any integer value from 2 to 8, or is configured by a high-level signaling.
  • the relative position between the start position of the user-specific search space of the adjacent component carrier of the index set by the module is fixed:
  • N It may be the same or different.
  • L when L takes different values, the value of N is the same.
  • Or M w ; or W is taken as a fixed integer value;
  • g(I) H-I
  • any integer value from 1 to 8, or 1 to
  • ⁇ , ⁇ and Q are any integer values from 1 to 8, or
  • the embodiment provides a method for determining a user-specific search space.
  • a carrier aggregation scenario when cross-carrier scheduling is enabled, determining the location of the user-specific search space of each component carrier at each aggregation level, each component carrier The starting position of the user-specific search space is incremented by the same amount relative to the same location.
  • Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • the starting position of the user-specific search space monitored by the PDCCH in each aggregation level may be determined according to the temporary identifier of the wireless network of the user equipment and the aggregation level.
  • the specific configuration is as follows: In the kth subframe, the control domain carrying the PDCCH is composed of a set of co CCEs numbered 0 N CCE , k - ⁇ .
  • the UE-specific search space is defined by a set of candidate PDCCHs ( PDCCH candidates ).
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the upper layer will notify the physical layer of which component carriers need to be scheduled on a certain component carrier, that is, the index of the component carrier will be obtained.
  • the parameter is I, which ranges from ⁇ 0, 1 , 2 , 3 , 4 ⁇ or ⁇ 0, 1 , 2 , 3 , 4, 5, 6, 7 ⁇ .
  • the definition of the user-specific search space monitored by the PDCCH can be configured in the following ways:
  • the user-specific search space of each component carrier is distributed over the entire search space according to the maximum interval.
  • a UE-specific search space at a certain aggregation level is shown in FIG.
  • the CCE corresponding to the candidate PDCCH (PDCCH candidate ) m in the UE-specific search space S ⁇ ) is defined by:
  • the NumCC may be the number of component carriers configured for the user, or the number of active component carriers configured for the user, or the maximum number of component carriers of the current system.
  • the quantity may also be a fixed value, which may be any integer value from 2 to 8, or configured by higher layer signaling. L" means rounding down, and II means taking absolute value.
  • L takes 1, 2, 4, 8.
  • L" means rounding down, which is the slot number in a radio frame.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the user-specific search space of each component carrier is determined according to the component carrier index, or the interleaved component carrier index, and the relative position between the start positions of the user-specific search spaces of the indexed adjacent component carriers is fixed. Does not change with the number of CCEs.
  • a UE-specific search space under a certain aggregation level is shown in Figure 5.
  • the CCE corresponding to the candidate PDCCH (PDCCH candidate ) m in the UE-specific search space is defined by:
  • N is a multiple of L.
  • the value of N can be the same or different.
  • W is taken as a fixed integer value, such as W is taken as 16. It can be expressed as:
  • g(I) H-I
  • can be any integer value from 1 to 8, or any integer value from 1 to , such as H is 3;
  • n s is the slot number in a radio frame.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • the starting position of the user-specific search space monitored by the PDCCH at each aggregation level may be determined according to the temporary identifier of the wireless network of the user equipment, and The aggregation level is irrelevant.
  • the specific configuration is as follows:
  • the control domain carrying the PDCCH is composed of a set of co CCEs numbered 0 N CCE , k - ⁇ .
  • the UE-specific search space is defined by a set of candidate PDCCHs ( PDCCH candidates ).
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier, wireless network temporary identification.
  • the upper layer will notify the physical layer of which component carriers need to be scheduled on a certain component carrier, that is, the index of the component carrier will be obtained.
  • the parameter is I, which ranges from ⁇ 0, 1, 2, 3, 4 ⁇ or ⁇ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ⁇ .
  • the definition of the user-specific search space monitored by the PDCCH can be configured as follows:
  • the user-specific search spaces of each component carrier are distributed over the entire search space according to the maximum interval.
  • a UE-specific search space under a certain aggregation level is shown in Figure 4.
  • the CCE corresponding to the candidate PDCCH (PDCCH candidate ) m in the UE-specific search space S ⁇ ) is defined by:
  • the number of candidate PDCCHs, N CCE , k is the number of CCEs carrying the PDCCH control domain in the kth subframe, and /(/) is a function of the component carrier index I as an input.
  • ⁇ 0 when ⁇ 0 Or, /(/) can also have the following definition methods:
  • NumCC may be the number of component carriers configured for the user, or the number of active component carriers configured for the user, the maximum number of component carriers of the current system, or one.
  • a fixed value which may be any integer value from 2 to 8, or configured by higher layer signaling.
  • L means rounding down, and II means taking absolute value.
  • L is 1, 2, 4, 8.
  • n s is the slot number in a radio frame.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the user-specific search space of each component carrier is determined according to the component carrier index, or the interleaved component carrier index, and the relative position between the start positions of the user-specific search spaces of the indexed adjacent component carriers is fixed. Does not change with the number of CCEs.
  • a UE-specific search space under a certain aggregation level is shown in Figure 5.
  • the CCE corresponding to the candidate PDCCH (PDCCH candidate ) m in the UE-specific search space is defined by:
  • the number of candidate PDCCHs, N CC , k is the number of CCEs carrying the PDCCH control domain in the kth subframe, and /(/) is a function of the component carrier index I as an input.
  • W is taken as a fixed integer value, such as W is taken as 16.
  • L takes 1, 2, 4, 8.
  • n s is the slot number in a radio frame.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • Embodiment 3 is a diagrammatic representation of Embodiment 3
  • the component carrier index of the component carrier that performs cross-carrier scheduling may be set to a specified value, which may be, but is not limited to, 0, and may be represented as 000 in binary representation; and the remaining component carriers scheduled by cross-carrier According to the position of the respective frequency points, they are arranged in the order of large to small (or small to large), and the index values are sequentially arranged in the order of the specified values, and the index ranges from 1 to 4 or 1 to 7.
  • the index corresponding to the component carrier that implements cross-carrier scheduling is set to a specified value of 0, and the total of four component carriers are component carrier 1, component carrier 2, component carrier 3, and component carrier 4, respectively, where cross-carrier scheduling is implemented as a component.
  • the index assigned to component carrier 2 is 0, and component carrier 1, component carrier 3, and component carrier 4 may be 1, 2, 3, or 3, 2, 1, in order.
  • the component carrier index of the component carrier that performs cross-carrier scheduling is set to a specified value, which may be, but is not limited to, 0, and may be represented as 000 in binary representation; and all component carriers are ranked according to their respective frequencies.
  • a specified value which may be, but is not limited to, 0, and may be represented as 000 in binary representation; and all component carriers are ranked according to their respective frequencies.
  • the component carrier index of the other component carriers is cyclically allocated immediately after the specified value, and the value ranges from 1 to 4 or 1 to 7.
  • the index corresponding to the component carrier that implements cross-carrier scheduling is set to a specified value of 0, and the total of four component carriers are component carrier 1, component carrier 2, component carrier 3, and component carrier 4, respectively, where cross-carrier scheduling is implemented as a component.
  • the index assigned to component carrier 2 is 0, and component carrier 1, component carrier 3, and component carrier 4 may be 2, 3, 1, or 2, 1, and 3, respectively.
  • the component carrier indices in the order of the respective frequency points according to the respective frequency point positions, which may be in the order of increasing from small to small, or from small to large. Arranged sequentially, the index can range from 0 to 4 or 0 to 7.
  • a total of four component carriers are arranged, and the component carrier 1, the component carrier 2, the component carrier 3, and the component carrier 4 are respectively arranged according to the frequency of the frequency points, wherein the component carrier 2 is implemented for cross-carrier scheduling, and the four component carriers are used.
  • the assigned indices are 0, 1, 2, 3, respectively, or the indexes assigned to the 4 component carriers are 3, 2, 1, and 0, respectively.
  • the component carrier index is configured according to the carrier indication field of each component carrier of the user equipment configured by the base station.
  • the component carrier index is equal to the value of the carrier indication field of the component carrier.
  • the component carrier index I is 2.
  • each component carrier is arranged according to a value of a value of the carrier indication domain, and the activated component carrier is activated.
  • the component carrier index is continuously allocated according to the order of the carrier indication domain values from 0, and the order may be from small to large, or from large to small. For example, if the number of activated component carriers is 2 and the values of the carrier indication fields are 0 and 3, respectively, the component carrier indices may be 0 and 1, or 1 and 0, respectively.
  • the component carrier index is configured through a high layer signaling configuration.
  • the present invention solves the problem of how to define a search space for a UE to monitor a PDCCH when cross-carrier scheduling is enabled in a carrier aggregation scenario of LTE-Advanced.
  • the present invention provides a method and apparatus for determining a user-specific search space.
  • the PDCCH user-specific search space is monitored for each component carrier when cross-carrier scheduling is enabled.
  • the blocking rate problem between users in the scenario is a R10 version carrier aggregation scenario.

Description

一种确定用户专有搜索空间的方法和装置
技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种确定用户专有搜索空间的方法和装 置。
背景技术
长期演进( LTE, Long Term Evolution ) 系统中的无线帧 ( radio frame ) 包括频分双工 (FDD, Frequency Division Duplex )模式和时分双工 (TDD, Time Division Duplex )模式的帧结构。 FDD模式的帧结构, 如图 1所示, 一 个 10毫秒(ms ) 的无线帧由二十个长度为 0.5ms, 编号 0~19的时隙 (slot ) 组成, 时隙 2i和 2i+l组成长度为 1ms的子帧 ( subframe ) i。 TDD模式的帧 结构, 如图 2所示, 一个 10ms的无线帧由两个长为 5ms的半帧 (half frame ) 组成, 一个半帧包括 5个长度为 1ms的子帧, 子帧 i定义为 2个长为 0.5ms 的时隙 2i和 2i+l。 在上述两种帧结构里, 对于标准循环前缀(Normal CP, Normal Cyclic Prefix ) , 一个时隙包含 7个长度为 66.7 秒(us )的符号, 其 中第一个符号的 CP长度为 5.21us, 其余 6个符号的 CP长度为 4.69 us; 对于 扩展循环前缀( Extended CP, Extended Cyclic Prefix ) , 一个时隙包含 6个符 号, 所有符号的 CP长度均为 16.67 us。
LTE的版本号对应于 R8 ( Release 8 ) , 其增加版本对应的版本号为 R9
( Release 9 ) ,而对于今后的 LTE-Advance,其版本号就为 R10 ( Release 10 )。
LTE 中定义了如下三种下行物理控制信道: 物理下行控制格式指示信道 ( PCFICH, Physical Control Format Indicator Channel ); 物理混合自动重传请 求才旨示信道 ( PHICH , Physical Hybrid Automatic Retransmission Request Indicator Channel ) ; 物理下行控制信道(PDCCH, Physical Downlink Control Channel ) 。
其中, PCFICH承载的信息用于指示在一个子帧里传输 PDCCH的正交频 分复用 ( OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing )符号的数目 , 在子帧的第一个 OFDM符号上发送, 所在频率位置由系统下行带宽与小区标 识(ID, Identity )确定。 信息。 PHICH的数目、时频位置可由 PHICH所在的下行载波的物理广播信道 ( PBCH, Physical Broadcast Channel ) 中的系统消息和小区 ID确定。
PDCCH用于承载下行控制信息 (DCI, Downlink Control Information ) , 包括: 上、 下行调度信息, 以及上行功率控制信息。 DCI的格式(DCI format ) 分为以下几种: DCI format 0、 DCI format 1、 DCI format 1A、 DCI format IB、 DCI format 1C、 DCI format 1D、 DCI format 2、 DCI format 2A、 DCI format 3 和 DCI format 3A等; 其中:
DCI format 0用于指示物理上行共享信道( PUSCH, Physical Uplink Shared
Channel ) 的调度;
DCI format 1、 DCI format 1A、 DCI format 1B、 DCI format 1C、 DCI format ID用于一个 PDSCH码字调度的不同模式;
DCI format 2、 DCI format 2A、 DCI format 2B用于空分复用的不同模式; DCI format 3、 DCI format 3A用于物理上行控制信道 ( PUCCH, Physical
Uplink Control Channel )和 PUSCH的功率控制指令的不同模式。
物理下行控制信道 PDCCH传输的物理资源以控制信道元素 (CCE, Control Channel Element )为单位,一个 CCE的大小为 9个资源元素组( REG, Resource Element Group ),即 36个资源元素( Resource Element ),一个 PDCCH 可能占用 1、 2、 4或者 8个 CCE。对于占用 1、 2、 4、 8个 CCE的这四种 PDCCH 大小, 釆用树状的聚合(Aggregration ) , 即占用 1个 CCE的 PDCCH可以从 任意 CCE位置开始; 占用 2个 CCE的 PDCCH从偶数 CCE位置开始; 占用 4个 CCE的 PDCCH从 4的整数倍的 CCE位置开始;占用 8个 CCE的 PDCCH 从 8的整数倍的 CCE位置开始。
每个聚合级别 ( Aggregration level )定义一个搜索空间 ( Search space ) , 包括公共 ( common ) 的搜索空间和用户设备(UE, User Equipment ) 专有 ( UE-Specific ) 的搜索空间。 整个搜索空间的 CCE数目由每个下行子帧中 PCFICH指示的控制区所占用的 OFDM符号数和 PHICH的组数确定。 UE在 搜索空间内按所处传输模式的 DCI format对所有的可能的 PDCCH码率进行 盲检测。
在第 k个子帧中, 承载 PDCCH的控制域由一组编号为 0 NCCE,k-\的 NCCE k个 CCE构成。 UE应当在每一个 non-DRX( non-Discontinuous Reception, 非不连续接收)子帧检测一组候选的 PDCCH以获取控制信息, 检测是指按 照所有待检测的 DCI format对组内的 PDCCH进行解码。 需要检测的候选 PDCCH (PDCCH candidate )以搜索空间的方式定义,对聚合等级( aggregation level ) Je {1,2,4,8}, 搜索空间 "由一组候选 PDCCH ( PDCCH candidate )定 义。 搜索空间 S 中候选 PDCCH ( PDCCH candidate ) m所对应的 CCE由下 式定义:
L-{(Yk+m)mod [NCCEik + i ,
Figure imgf000005_0001
其中 = 0,...,J- 1, m = 0 ..,M("- 1 , Μ ("为搜索空间 Sk(L 中待检的候选 PDCCH ( PDCCH candidate ) 的个数。
对公共搜索空间 ( common search space ) , = 0 , L取 4和 8。
对 UE专有搜索空间 ( UE-specific search space ) , L取 1, 2, 4, 8。
Figure imgf000005_0002
L」表示向下取整, 为 一个无线帧中的时隙号。 《 为相应的 RNTI ( Radio Network Temporary Identifier, 无线网络临时标识) 。 UE应检测 aggregation level 为 4 和 8 的各一个公共搜索空间, 以及 aggregation level为 1, 2, 4, 8的各一个 UE专有搜索空间,公共搜索空间 和 UE专有搜索空间可以重叠。 具体的检测次数和对应的搜索空间如表 1所示: 表 1: 检测次数和搜索空间的对应关系
Figure imgf000005_0003
2 12 6
UE-specific
4 8 2
8 16 2
4 16 4
Common
8 16 2
UE通过高层信令半静态( semi-statically )的被设置为基于以下的一种传 输模式( transmission mode ) , 按照用户设备专有( UE- Specific ) 的搜索空间 的 PDCCH的指示来接收 PDSCH数据传输:
模式 1: 单天线端口; 端口 0 ( Single-antenna port; port 0 )
模式 2: 发射分集 ( Transmit diversity )
模式 3: 开环空间复用 ( Open-loop spatial multiplexing )
模式 4: 闭环空间复用 ( Closed-loop spatial multiplexing )
模式 5: 多用户多输入多输出 ( Multi-user MIMO )
模式 6: 闭环 Rank=l预编码( Closed-loop Rank=l precoding )
模式 7: 单天线端口; 端口 5 ( Single-antenna port; port 5 )
如果 UE被高层设置为用小区无线网络临时标识(C-RNTI, Cell Radio Network Temporary Identifier )力口扰的循环冗余校验 ( CRC, Cyclical Redundancy Check )来进行 PDCCH解码, 则 UE应当按照表 2中定义的相应组合来解码 PDCCH和所有相关的 PDSCH:
表 2: C-RNTI加扰时下行传输模式对应的传输方案
Figure imgf000006_0001
DCI format Common和 C-RNTI
传输分集 ( Transmit diversity ) 模式 1A
2 定义的 UE specific
DCI format C-RNTI定义的
传输分集 ( Transmit diversity ) 1 UE specific
DCI format Common和 C-RNTI
传输分集 (Transmit diversity) 1A 定义的 UE specific
模式 3 开环空间复用( Open-loop spatial
DCI format C-RNTI定义的
multiplexing )
2A UE specific
或传输分集 (Transmit diversity)
DCI format Common和 C-RNTI
传输分集 (Transmit diversity) 1A 定义的 UE specific
模式 4 闭环空间复用 ( Closed-loop
DCI format C-RNTI定义的
spatial multiplexing ) 2 UE specific
或传输分集 ( Transmit diversity )
DCI format Common和 C-RNTI
传输分集 (Transmit diversity) 1A
模式 5 定义的 UE specific
DCI format C-RNTI定义的 多用户多输入多输出( Multi-user ID UE specific MIMO )
DCI format Common和 C-RNTI
传输分集 (Transmit diversity) 模式 1A
6 定义的 UE specific
DCI format C-RNTI定义的 闭环 Rank=l预编码 (Closed-loop IB UE specific Rank=l precoding)
如果 PBCH天线端口的数目为 1 ,
DCI format Common和 C-RNTI 用单天线端口 (Single-antenna 1A
模式 7 定义的 UE specific port ) , 端口 0 ( port O ) , 否则传输分集 (Transmit diversity)
DCI format C-RNTI定义的 单天线端口 ( Single-antenna 1 UE specific port ) ; 端口 5 ( ort 5 )
如果 PBCH天线端口的数目为 1 ,
DCI format Common和 C-RNTI 用单天线端口 (Single-antenna 1A 定义的 UE specific port ) , 端口 0 ( port O ) , 否则传输分集 (Transmit diversity) 模式 8 双层传输 ( dual-layer
transmission ) , 端口 7和端口 8
DCI format C-RNTI定义的
( port 7 and 8 ) ; 或者单天线端 2B UE specific
口 ( Single-antenna port ), 端口 7 或者 8 ( ort 7 or 8 ) 如果 UE 被高层设置为用半静态调度小区无线网络临时标识 (SPS 加扰的 CRC来进行 PDCCH解码, 则 UE应当按照下表 3中定义的相应组合 来解码 PDCCH和所有相关的 PDSCH:
表 3: SPS C-RNTI加扰时下行传输模式对应的传输方案
Figure imgf000008_0001
如果 UE被高层设置为用传输功率控制上行控制信道小区无线网络临时 标识 ( TPC-PUCCH-RNTI, Transmit Power Control - PUCCH - Cell Radio Network Temporary Identifier )加扰的 CRC来进行 PDCCH解码, 则 UE应当 按照下表 4中的定义的相应组合来解码 PDCCH:
表 4: TPC-PUCCH-RNTI加扰时 DCI format对应的搜索空间
Figure imgf000009_0001
如果 UE被高层设置为用传输功率控制上行共享信道小区无线网络临时 标识 ( TPC-PUSCH-RNTI , Transmit Power Control - PUSCH - Cell Radio Network Temporary Identifier )加扰的 CRC来进行 PDCCH解码, 则 UE应当 按照下表 5中的定义的相应组合来解码 PDCCH:
表 5: TPC-PUSCH-RNTI加扰时 DCI format对应的搜索空间
Figure imgf000009_0002
由于 LTE-Advanced网络需要能够接入 LTE用户, 所以其操作频带需要 覆盖目前 LTE频带, 在这个频段上已经不存在可分配的连续 100MHz的频谱 带宽了,所以 LTE-Advanced需要解决的一个直接技术是将几个分布在不同频 段上的连续分量载频 (频谱) (Component Carrier )釆用载波聚合(Carrier Aggregation )技术聚合起来, 形成 LTE-Advanced可以使用的 100MHz带宽。 即对于聚集后的频谱, 被划分为 n个分量载频(频谱) , 每个分量载频(频 谱) 内的频谱是连续的。
在现有技术中, 载波聚合场景下, 如果多个分量载波出现聚合, 那么就 需要 4巴一个分量载波定义为首要分量载波( PCC, Primary Component Carrier, 也可称为主分量载波) , 然后剩下的分量载波定义为次要分量载波(SCC, Secondary Component Carrier, 也可称为辅分量载波) 。 另夕卜, 分量载波还可 以称之为服务小区 (Serving Cell ) , 而首要分量载波可以称之为首要服务小 区( Primary Serving Cell ) ,次要分量载波可以称之为次要服务小区( Secondary Serving Cell ) 。 3GPP设定在载波聚合的场景下,可以釆用跨载波调度( Cross Component Carrier Scheduling )的方式, 来对多个分量载波进行调度, 即可以在某个分量 载波上监测其他分量载波的下行控制信道 PDCCH。那么, 就需要在下行控制 信息格式( DCI format ) 中添加载波指示域( Carrier Indicator Field, CIF ) , 来确定监测到的 PDCCH是哪一个分量载波的 PDCCH。
在跨载波调度的时候,原来 R8版本的用户专有搜索空间设计方案已经不 再适应 LTE-Advanced的 Release ( R ) 10版本的要求。 目前, 对如何设计 R10 中的用户专有搜索空间还没有确定的方案, 从而给实际应用带来不便。 发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种确定用户专有搜索空间的方法 和装置, 可解决 Release 10版本中跨载波调度使能情况下的下行控制信息检 测问题。
一种确定用户专有搜索空间的方法, 包括:
在载波聚合场景下, 当跨载波调度使能时, 确定各个分量载波的用户专 有搜索空间在各个聚合等级下的位置, 各分量载波的用户专有搜索空间的起 始位置相对同一位置等量递增。 所述各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均勾分布在整个搜索 空间上。
索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位置之间的相对位置是 固定的, 不随控制信道元素 CCE的个数而发生变化。
用户专有搜索空间中候选物理下行控制信道所对应的 CCE定义为:
L - {{e(Yk) + m + f(I))mod[NCCE^ / L + ι , 其中 = 0, ...,J - l, m = 0 ..,M(" - 1 , L为物理下行控制信道的聚合等级,Μ(" 为在聚合等级 L条件下搜索空间中待检的候选物理下行控制信道的个数, k 为子帧编号, No 为子帧 k中的 CCE的个数, I为各分量载波的载波索引, /(/)是由分量载波索引 I作为输入的函数;
Figure imgf000011_0001
^ Y_l =nmTI≠0, = 39827 , D = 65537 , A = L /2」, L」表示向下取整, ns为一个无线帧中的时隙号, 《 为相应的无线网络临时标识;
所述同一位置为所述 表示的 CCE的位置。
所述各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均勾分布在整个搜索 空间上是指:
所述 f(I)=M(L) -I + I); 所述 g(/) =
Figure imgf000011_0002
■I
NumCC
Nrrv
Figure imgf000011_0003
或者 g( ) = I 或者
Nrrv L \ -M(L) -NumCC
■I 当〔 0:^/ 」_ ( ^^0:≥0时 当 LNccE' IL\ -M(L) -NumCC < 0时 其中, L」表示向下取整, I I表示取绝对值, NM/wCC 的取值为如下几种 方法中的任一种:
(a) 配置给用户的分量载波的数量;
(b) 配置给用户的激活的分量载波数量;
(c) 当前系统可支持的最大分量载波数量;
(d)为一个固定值, 此固定值为 2到 8中的任一整数值, 或者由高层信 令配置。
所述各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均勾分布在整个搜索 空间上是指:
所述/ (/)为:
IL
/(!)= L ·/, 或者,
NumCC
Figure imgf000012_0001
其中, L」表示向下取整, NM cc的取值为如下几种方法中的任一种:
(a) 配置给用户的分量载波的数量;
(b) 配置给用户的激活的分量载波数量;
(c) 当前系统可支持的最大分量载波数量;
(d)为一个固定值, 所述固定值为 2到 8中的任一整数值, 或者由高层 信令配置。
所述索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位置之间的相对位 置是固定是指:
所述/ (/) = g(/) ;
其中, W的取值为: W = , N为 L的倍数; 或者 =Mw; 或者 W取
L
为固定的一个整数值;
所述 的定义为: g(I) = H-I , Η的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是 1到
Figure imgf000012_0002
中的任一整数值;
或者 = (//./) mod ρ, Η和 Q的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是
1 ^ [^CCE,k/L 中的任一整数值£
M ( ) 当所述 L取不同值时, 所述 N的取值相同。
所述用户专有搜索空间中的函数 )有如下两种表达方式:
= 或者,
Figure imgf000012_0003
所述分量载波的索引釆用以下方式中的任一种进行配置:
( 1 )将实施跨载波调度的分量载波的分量载波索引设置为一指定值, 其 余被跨载波调度的各分量载波按照各自频点位置高低紧接着所述指定值顺序 配置分量载波索引;
( 2 )将实施跨载波调度的分量载波的分量载波索引设置为一指定值, 将 所有分量载波按照各自频点的高低顺序排列, 并按照此排列顺序从实施跨载 波调度的分量载波开始, 紧接着上述指定值循环分配其它分量载波的分量载 波索引;
( 3 )将实施跨载波调度和被跨载波调度的各分量载波按照各自频点位 置, 以高低顺序连续地配置分量载波索引;
( 4 )分量载波索引等于分量载波的载波指示域的值;
( 5 )按照基站配置给用户设备的各个分量载波的载波指示域以及激活的 分量载波总数来配置分量载波索引, 对激活的分量载波, 从 0开始按照载波 指示域值的顺序来连续分配分量载波索引, 所述顺序是从小到大, 或者是从 大到小;
( 6 )通过高层信令配置来配置分量载波索引。
本发明还提供一种确定用户专有搜索空间的装置, 包括设置模块; 所述设置模块, 用于在载波聚合场景下, 当跨载波调度使能时, 确定各 个分量载波的用户专有搜索空间在各个聚合等级下的位置; 各分量载波的用 户专有搜索空间的起始位置相对同一位置等量递增。
所述设置模块设置的各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均匀 分布在整个搜索空间上。
所述设置模块设置的索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位 置之间的相对位置是固定的, 不随控制信道元素 CCE的个数而发生变化。
所述设置模块按以下方式设置用户专有搜索空间中候选物理下行控制信 道所对应的 CCE:
L - {{e(Yk) + m + f(I))mod[NCCE^ / L + ι , 其中 = 0, ...,J - l, m = 0 ..,M(" - 1 , L为物理下行控制信道的聚合等级,Μ(" 为在聚合等级 L条件下搜索空间中待检的候选物理下行控制信道的个数, k 为子帧编号, No 为子帧 k中的 CCE的个数, I为各分量载波的载波索引;
^ Y_l =nmTI≠0, = 39827 , £) = 65537 , A = L /2」, L」表示向下取整, ns为一个无线帧中的时隙号, 《 为相应的无线网络临时标识;
所述同一位置为所述 表示的 CCE的位置。
所述设置模块设置的各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均匀 分布在整个搜索空间上是指:
所述 f(I)=M(L) -I + I); 所述 g(/) =
Figure imgf000014_0001
I
NumCC
Figure imgf000014_0002
或者 g( ) = ■I 或者
Nrrv L \ -M(L) -NumCC
■I 当〔 0:^/ 」_ ( ^^0:≥0时 当 LNccE' IL\ -M(L) -NumCC < 0时 其中, L」表示向下取整, I I表示取绝对值, NM/wCC 的取值为如下几种 方法中的任一种:
(a) 配置给用户的分量载波的数量;
(b) 配置给用户的激活的分量载波数量;
(c) 当前系统可支持的最大分量载波数量;
(d)为一个固定值, 此固定值为 2到 8中的任一整数值, 或者由高层信 令配置。
所述设置模块设置的各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均匀 分布在整个搜索空间上是指:
所述/ (/)为: /( ) = I, 或者:
NumCC
Figure imgf000015_0001
其中, L」表示向下取整, NM cc的取值为如下几种方法中的任一种:
(a) 配置给用户的分量载波的数量;
(b) 配置给用户的激活的分量载波数量;
(c) 当前系统可支持的最大分量载波数量;
(d)为一个固定值, 所述固定值为 2到 8中的任一整数值, 或者由高层 信令配置。
所述设置模块设置的索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位 置之间的相对位置是固定是指:
所述/ (/) = g(/) ;
其中, W的取值为: W = , N为 L的倍数; 或者 =Mw; 或者 W取
L
为固定的一个整数值;
所述 的定义为: g(I) = H-I , H的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是 1至
Figure imgf000015_0002
中的任一整数值;
/./) mod ρ, Η和 Q的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是
1 中的任一整数值。
Figure imgf000015_0003
当所述 L取不同值时, 所述 N的取值相同。
所述用户专有搜索空间中的函数 )有如下两种表达方式:
= 或者,
Figure imgf000015_0004
综上所述, 本发明提供一种确定用户专有搜索空间的方法和装置, 通过 定义 R10版本载波聚合场景下, 跨载波调度使能时候的各个分量载波的监测 PDCCH用户专有搜索空间, 解决了此场景下用户之间的阻塞率问题。
附图概述
图 1为现有技术中 FDD模式的帧结构示意图;
图 2为现有技术中 TDD模式的帧结构示意图;
图 3为载波聚合下一种用户专有搜索空间各个聚合等级的起始位置示意 图;
图 4为载波聚合下一种新的用户专有搜索空间示意图;
图 5为载波聚合下一种新的用户专有搜索空间示意图;
图 6为载波聚合下一种用户专有搜索空间各个聚合等级的起始位置示意 图。 本发明的较佳实施方式
本发明提供的下行控制信息的检测方法和装置, 用于对在载波聚合系统 中对 PDCCH的监测进行管理。
装置实施例
本实施例提供一种确定用户专有搜索空间的装置, 包括设置模块; 设置模块, 用于在载波聚合场景下, 当跨载波调度使能时, 确定各个分 量载波的用户专有搜索空间在各个聚合等级下的位置; 各分量载波的用户专 有搜索空间的起始位置相对同一位置等量递增。
设置模块设置的各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均匀分布 在整个搜索空间上。
设置模块设置的索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位置之 间的相对位置是固定的, 不随 CCE的个数而发生变化。
设置模块按以下方式设置用户专有搜索空间中候选物理下行控制信道所 对应的 CCE:
L-{{e(Yk) + m + f(I))mod[NCCE^/L + ι 其中 = 0,...,J- l,m = 0 ..,M("- 1,L为物理下行控制信道的聚合等级,M(" 为在聚合等级 L条件下搜索空间中待检的候选物理下行控制信道的个数, k 为子帧编号, No 为子帧 k中的 CCE的个数, I为各分量载波的载波索引;
^ Y_l =nmTI≠0, = 39827, £) = 65537 , A = L /2」, L」表示向下取整, ns为一个无线帧中的时隙号, 《 为相应的无线网络临时标识;
所述同一位置为所述 表示的 CCE的位置。
设置模块设置的各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均匀分布 在整个搜索空间上是指:
f(I) = ^.I + g(I);
Figure imgf000017_0001
或者 g( ) = •I 或者
■I 当〔 0:^/ 」_ ( ^^0:≥0时 当
Figure imgf000017_0002
LNccE' IL\ -M(L) -NumCC < 0时 设置模块设置的各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均匀分布 在整个搜索空间上是指:
所述/ (/)为:
/( ) = I, 或者:
NumCC NumCC NumCC
Figure imgf000018_0001
其中, L」表示向下取整, I I表示取绝对值, NM/wCC 的取值为如下几种 方法中的任一种:
(a) 配置给用户的分量载波的数量;
(b) 配置给用户的激活的分量载波数量;
(c) 当前系统可支持的最大分量载波数量;
(d)为一个固定值, 此固定值为 2到 8中的任一整数值, 或者由高层信 令配置。
设置模块设置的索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位置之 间的相对位置是固定是指:
f(I) = W-g(I);
其中, W的取值为: W = , N为 L的倍数; L取不同值时, N的取值
L
可以相同, 也可以不同, 较佳地, L取不同值时, N的取值相同, 如 L=l、 2、 4或 8时, N均取 16;
或者 =Mw; 或者 W取为固定的一个整数值;
的定义为: g(I) = H-I , Η的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是 1到
Figure imgf000018_0002
中的任一整数值;
/./) mod ρ, Η和 Q的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是
1 中的任一整数值。
Figure imgf000018_0003
用户专有搜索空间中的函数 )有如下两种表达方式:
= 或者,
Figure imgf000018_0004
L 方法实施例
本实施例提供一种确定用户专有搜索空间的方法, 在载波聚合场景下, 当跨载波调度使能时, 确定各个分量载波的用户专有搜索空间在各个聚合等 级下的位置, 各分量载波的用户专有搜索空间的起始位置相对同一位置等量 递增。
实施例一:
在 LTE-Advanced的载波聚合场景下, 当跨载波调度使能时, PDCCH监 测的用户专有搜索空间在各个聚合等级下的起始位置, 可以根据用户设备的 无线网络临时标识以及聚合等级来确定。 如示意图 3中所示, 具体配置如下: 在第 k个子帧中, 承载 PDCCH的控制域由一组编号为 0 NCCE,k -\的 co 个 CCE构成。 对聚合等级( aggregation level ) Je {1, 2, 4, 8} , UE专有搜 索空间 由一组候选 PDCCH( PDCCH candidate )定义。 UE专有搜索空间 中第一个候选 PDCCH ( PDCCH candidate )所对应的 CCE的起始位置由下式 定义:
Figure imgf000019_0001
其中,
Figure imgf000019_0002
Y_x = nmTI≠ 0 , = 39827 , D = 65537 , k = , L」表示向下取整, 为一个无线帧中的时隙号。 《 为相应的 RNTI ( Radio Network Temporary Identifier, 无线网络临时标识) 。
在 LTE-Advanced的载波聚合场景下, 当跨载波调度使能时, 高层将会通 知物理层某个分量载波上需要调度哪些其它的分量载波, 即会得到分量载波 的索引, 这里可以设这个索引的参数为 I, 其取值范围为 {0, 1 , 2 , 3 , 4}或 者 {0, 1 , 2 , 3 , 4, 5, 6, 7}。 PDCCH监测的用户专有搜索空间的定义, 可 以有以下几种配置:
配置一:
各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均勾分布在整个搜索空间 上。 某一种聚合等级下的 UE专有搜索空间如示意图 4所示。
UE专有搜索空间 S^)中候选 PDCCH( PDCCH candidate )m所对应的 CCE 由下式定义:
L-{{e(Yk) + m + f(I))mod[NCCE^/L + ι 其中, = = 0,...,J-l,m = 0,---, (L)-l, M ("为搜索空间 "中待检 的候选 PDCCH的个数, NCC ,k为第 k个子帧承载 PDCCH控制域的 CCE的个 数, /(/)是由分量载波索引 I作为输入的函数。 而/ (/)的定义可以有如下的方 法:
f(I)=M^-I + g(I)
其中 可以有如下表示方法:
Figure imgf000020_0001
[NCCE;it IL\ -M(L) · NumCC
或者 g() = •I 或者
■I 当 LwCCE, 」 - ≥0时
Figure imgf000020_0002
当 LwCCE, 」— <0时 或者, /(/)还可以有如下的定义方法:
Figure imgf000020_0003
I ^CCEA / 」≥Λ" cc
或者 /(/)= NumCC
NumCC
Figure imgf000020_0004
这里, NumCC可以是配置给用户的分量载波的数量, 也可以是配置给 用户的激活的 ( active )分量载波数量, 也可以是当前系统的最大分量载波数 量, 也可以是一个固定值, 此固定值可以是 2到 8中的任一整数值, 或者由 高层信令配置。 L」表示向下取整, I I表示取绝对值。
对 UE专有搜索空间 ( UE-specific search space ) , L取 1 , 2, 4, 8。
Figure imgf000021_0001
L」表示向下取整, 为 一个无线帧中的时隙号。 《 为相应的 RNTI ( Radio Network Temporary Identifier, 无线网络临时标识) 。
配置二:
各分量载波的用户专有搜索空间根据分量载波索引, 或者交织后的分量 载波索引来确定, 且索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位置之 间的相对位置是固定的, 不随 CCE的个数而发生变化。 某一种聚合等级下的 UE专有搜索空间如示意图 5所示。
UE专有搜索空间 "中候选 PDCCH( PDCCH candidate )m所对应的 CCE 由下式定义:
L - {{e(Yk) + m + /(/)) mod LNCCI + ί
Figure imgf000021_0002
其中, = = 0, ...,J-l, m = 0,---, (L) -l , M ("为搜索空间 "中待检 的候选 PDCCH的个数, NCC ,k为第 k个子帧承载 PDCCH控制域的 CCE的个 数, /(/)是由分量载波索引 I作为输入的函数。 而/ (/)的定义可以有如下的方 法:
f(I) = W - g(I)
其中, W的取值为:
W =―, N为 L的倍数, L取不同值时, N的取值可以相同,也可以不同, L
较佳地, L取不同值时, N的取值相同, 如 L=l、 2、 4或 8时, N均取 16; 或者 f =Mw
或者 W取为固定的一个整数值, 比如 W取为 16。 而 可以表示为:
g(I) = H-I , Η 的取值可以是 1 到 8 中的任一整数值, 或者是 1 到 中的任一整数值, 比如 H取 3;
\ L) 」 //./) mod ρ, Η和 Q的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是 中的任一整数值, 优选地, Q的取值为 8t
Figure imgf000022_0001
对 UE专有搜索空间 ( UE-specific search space ) , L取 1, 2, 4, 8。
^ Y_l =nmTI≠0, = 39827 , D = 65537 , A = L /2」, L」表示向下取整, ns为一个无线帧中的时隙号。 《 为相应的 RNTI ( Radio Network Temporary Identifier, 无线网络临时标识) 。
实施例二:
在 LTE-Advanced的载波聚合场景下, 当跨载波调度使能时, PDCCH监 测的用户专有搜索空间在各个聚合等级下的起始位置, 可以根据用户设备的 无线网络临时标识来确定, 而跟聚合等级无关。 如示意图 6中所示, 具体配 置如下:
在第 k个子帧中, 承载 PDCCH的控制域由一组编号为 0 NCCE,k-\的 co 个 CCE构成。 对聚合等级( aggregation level ) Je {1,2,4,8}, UE专有搜 索空间 由一组候选 PDCCH( PDCCH candidate )定义。 UE专有搜索空间 中第一个候选 PDCCH ( PDCCH candidate )所对应的 CCE的起始位置由下式 定义:
Figure imgf000022_0002
其中, e{Yk)-. Y^i^A-Y^moAD , Y_x=nmT1≠0, = 39827, D = 65537,
L k = , L」表示向下取整, 为一个无线帧中的时隙号。《 为相应的 RNTI ( Radio Network Temporary Identifier, 无线网络临时标识) 。 在 LTE-Advanced的载波聚合场景下, 当跨载波调度使能时, 高层将会通 知物理层某个分量载波上需要调度哪些其它的分量载波, 即会得到分量载波 的索引, 这里可以设这个索引的参数为 I, 其取值范围为 {0, 1, 2, 3, 4}或 者 {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}。 PDCCH监测的用户专有搜索空间的定义, 可 以有以下几种配置:
配置一:
各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均勾分布在整个搜索空间 上。 某一种聚合等级下的 UE专有搜索空间如示意图 4所示。
UE专有搜索空间 S^)中候选 PDCCH( PDCCH candidate )m所对应的 CCE 由下式定义:
L-{{e(Yk) + m + f(I))mod[Ncc^k/L + ι 其中, : = 0, ... , J— 1, m = 0, -;M(L)― 1 , ML为搜索空间 Sf )中待检
Figure imgf000023_0001
的候选 PDCCH的个数, NCCE,k为第 k个子帧承载 PDCCH控制域的 CCE的个 数, /(/)是由分量载波索引 I作为输入的函数。 而/ (/)的定义可以有如下的方 法: f(I)=M^-I + g(I)
其中 可以有如下表示方法:
Figure imgf000023_0002
或者 ■I 或者
[NCCE;it IL\ -ML) · NumCC
≥0时 <0时 或者, /(/)还可以有如下的定义方法:
/( )= ■I
NumCC
NCCILJ L\≥ Ncc
或者 /(/) = NumCC
Nrrv L \< NumCC 这里, NumCC可以是配置给用户的分量载波的数量, 也可以是配置给 用户的激活的( active )分量载波数量,也可以当前系统的最大分量载波数量, 也可以是一个固定值, 此固定值可以是 2到 8中的任一整数值, 或者由高层 信令配置。 L」表示向下取整, I I表示取绝对值。
对 UE专有搜索空间 ( UE-specific search space ) , L取 1, 2, 4, 8。
Yk={A-Yk_x)moAD,
其中 y— ^^0, = 39827 , D = 65537 , A = L /2」, L」表示向下取整, ns为一个无线帧中的时隙号。 《 为相应的 RNTI ( Radio Network Temporary Identifier, 无线网络临时标识) 。
配置二:
各分量载波的用户专有搜索空间根据分量载波索引, 或者交织后的分量 载波索引来确定, 且索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位置之 间的相对位置是固定的, 不随 CCE的个数而发生变化。 某一种聚合等级下的 UE专有搜索空间如示意图 5所示。
UE专有搜索空间 "中候选 PDCCH( PDCCH candidate )m所对应的 CCE 由下式定义:
L-{{e(Yk) + m + f(I))mod[Ncc^k/L + ι 其中, : = 0, ... , J— 1, m = 0, -,M(L)― 1 , M(L)为搜索空间 Sf )中待检
L
的候选 PDCCH的个数, NCC ,k为第 k个子帧承载 PDCCH控制域的 CCE的个 数, /(/)是由分量载波索引 I作为输入的函数。 而/ (/)的定义可以有如下的方 f(I) = W-g(I)
其中, w的取值为:
W =―, N为 L的倍数, 比如 N取 16; 或者 f =M(";
或者 W取为固定的一个整数值, 比如 W取为 16。
而 可以表示为:
g(I) = H-I , H 的取值可以是 1 到 8 中的任一整数值, 或者是 1 ^1
Figure imgf000025_0001
或者 = (//./) mod ρ, Η和 Q的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是 中的任一整数值, 优选地, Q的取值为 8。
Figure imgf000025_0002
对 UE专有搜索空间 ( UE-specific search space ) , L取 1, 2, 4, 8。
Figure imgf000025_0003
其中 y— ^^0, = 39827, D = 65537 , A = L /2」, [」表示向下取整, ns为一个无线帧中的时隙号。 《 为相应的 RNTI ( Radio Network Temporary Identifier, 无线网络临时标识) 。
实施例三:
上述实施例中的分量载波索引 I的配置方法, 可以有:
( 1 ) 可以将实施跨载波调度的分量载波的分量载波索引设置为一指定 值, 所述指定值可以但不限于为 0, 二进制表示时可以表示为 000; 其余被跨 载波调度的各分量载波按照各自频点位置高低, 按从大到小 (或从小到大) 的顺序排列, 其索引值紧接着所述指定值顺序配置, 索引的取值范围为 1到 4或者 1到 7。
例如: 设定实施跨载波调度的分量载波对应的索引为指定值 0, 共有 4 个分量载波分别为分量载波 1、 分量载波 2、 分量载波 3及分量载波 4, 其中 实施跨载波调度的为分量载波 2, 则为分量载波 2分配的索引为 0, 为分量载 波 1、 分量载波 3及分量载波 4可以依次为 1、 2、 3 , 也可以依次为 3、 2、 1。
( 2 )将实施跨载波调度的分量载波的分量载波索引设置为一指定值, 所 述指定值可以但不限于为 0, 二进制表示时可以表示为 000; 将所有分量载波 按照各自频点的高低顺序排列, 并按照此排列顺序从实施跨载波调度的分量 载波开始, 紧接着上述指定值循环分配其它分量载波的分量载波索引, 取值 范围从 1到 4或者 1到 7。
例如: 设定实施跨载波调度的分量载波对应的索引为指定值 0, 共有 4 个分量载波分别为分量载波 1、 分量载波 2、 分量载波 3及分量载波 4, 其中 实施跨载波调度的为分量载波 2, 则为分量载波 2分配的索引为 0, 为分量载 波 1、 分量载波 3及分量载波 4可以依次为 2、 3、 1 , 也可以依次为 2、 1、 3。
( 3 )将实施跨载波调度和被跨载波调度的各分量载波按照各自频点位 置, 以高低顺序连续地配置分量载波索引, 可以是按从大到小的顺序也可以 是按从小到大的顺序排列, 索引的取值范围从 0到 4或者 0到 7。
例如: 设共有 4个分量载波, 按频点高低排列分别为分量载波 1、 分量 载波 2、 分量载波 3及分量载波 4, 其中实施跨载波调度的为分量载波 2, 则 为该 4个分量载波分配的索引分别为 0、 1、 2、 3 , 或为该 4个分量载波分配 的索引分别为 3、 2、 1、 0。
( 4 )按照基站配置给用户设备的各个分量载波的载波指示域来配置分量 载波索引, 优选地, 分量载波索引等于分量载波的载波指示域的值。
例如: CIF值为 010, 则分量载波索引 I为 2。
( 5 )按照基站配置给用户设备的各个分量载波的载波指示域以及激活的 分量载波总数来配置分量载波索引, 优选地, 按照载波指示域的值的大小排 列各个分量载波, 对激活的分量载波, 从 0开始按照载波指示域值的顺序来 连续分配分量载波索引, 这种顺序可以是从小到大, 也可以是从大到小。 例如: 激活的分量载波数目为 2, 其载波指示域的值分别为 0和 3 , 那么 其分量载波索引就可以分别为 0和 1 , 或者为 1和 0。
( 6 )通过高层信令配置来配置分量载波索引。
综上所述,本发明解决了在 LTE-Advanced的载波聚合场景下, 当跨载波 调度使能的时候, 如何定义 UE监测 PDCCH的搜索空间的问题。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序 来指令相关硬件完成, 所述程序可以存储于计算机可读存储介质中, 如只读 存储器、 磁盘或光盘等。 可选地, 上述实施例的全部或部分步骤也可以使用 一个或多个集成电路来实现。 相应地, 上述实施例中的各模块 /单元可以釆用 硬件的形式实现, 也可以釆用软件功能模块的形式实现。 本发明不限制于任 何特定形式的硬件和软件的结合。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应以权利要求所述的保护范围为准。
工业实用性 本发明提供一种确定用户专有搜索空间的方法和装置, 通过定义 R10版 本载波聚合场景下, 跨载波调度使能时候的各个分量载波的监测 PDCCH用 户专有搜索空间, 解决了此场景下用户之间的阻塞率问题。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种确定用户专有搜索空间的方法, 其包括:
在载波聚合场景下, 当跨载波调度使能时, 确定各个分量载波的用户专 有搜索空间在各个聚合等级下的位置, 各分量载波的用户专有搜索空间的起 始位置相对同一位置等量递增。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其中,
所述各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均勾分布在整个搜索 空间上。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其中,
索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位置之间的相对位置是 固定的, 不随控制信道元素 CCE的个数而发生变化。
4、 如权利要求 2或 3所述的方法, 其中,
用户专有搜索空间中候选物理下行控制信道所对应的 CCE定义为:
L-{{e(Yk) + m + f(I))mod[NCCE^/L + ι , 其中 = 0,...,J- l,m = 0 ..,M("- 1,L为物理下行控制信道的聚合等级,Μ(" 为在聚合等级 L条件下搜索空间中待检的候选物理下行控制信道的个数, k 为子帧编号, No 为子帧 k中的 CCE的个数, I为各分量载波的载波索引, /(/)是由分量载波索引 I作为输入的函数;
Y_l =nmTI≠0, = 39827 , £» = 65537, A = L /2」, L」表示向下取整, ns为一个无线帧中的时隙号, 《 为相应的无线网络临时标识;
所述同一位置为所述 表示的 CCE的位置。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其中,
所述各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均勾分布在整个搜索 空间上是指: 所述 f(I)=M(L) -I + I); 所述 g(/) =
Figure imgf000029_0001
■I
NumCC
Nrrv
Figure imgf000029_0002
或者 ■I 或者
Nrrv L \ -M(L) -NumCC
■I 当〔 0:^/ 」_ ( ^^0:≥0时 当 LNccE' IL\ -M(L) -NumCC < 0时 其中, L」表示向下取整, I I表示取绝对值, NM/wCC 的取值为如下几种 方法中的任一种:
(a) 配置给用户的分量载波的数量;
(b) 配置给用户的激活的分量载波数量;
(c) 当前系统可支持的最大分量载波数量;
(d)为一个固定值, 此固定值为 2到 8中的任一整数值, 或者由高层信 令配置。
6、 如权利要求 4所述的方法, 其中,
所述各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均勾分布在整个搜索 空间上是指:
所述/ (/)为:
/( )= L^ / •I, 或者,
NumCC
I ^CCEA / 」≥Λ" CC
f(i): NumCC
NCCEk/L \< NumCC 其中, L」表示向下取整, NM/wCC的取值为如下几种方法中的任一种: (a) 配置给用户的分量载波的数量;
(b) 配置给用户的激活的分量载波数量;
(c) 当前系统可支持的最大分量载波数量;
(d)为一个固定值, 所述固定值为 2到 8中的任一整数值, 或者由高层 信令配置。
7、 如权利要求 4所述的方法, 其中,
所述索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位置之间的相对位 置是固定是指:
所述/ (/) = · (/);
其中, W的取值为: W = , N为 L的倍数; 或者 =Mw; 或者 W取
L
为固定的一个整数值;
所述 的定义为: g(I) = H-I , Η的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是 1到
Figure imgf000030_0001
中的任一整数值;
/./) mod ρ , Η和 Q的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是
1 中的任一整数值£
Figure imgf000030_0002
8、 如权利要求 7所述的方法, 其中,
当所述 L取不同值时, 所述 N的取值相同。
9、 如权利要求 4所述的方法, 其中,
所述用户专有搜索空间中的函数 )有如下两种表达方式:
= 或者, Yk) = L
10、 如权利要求 4所述的方法, 其中, 所述分量载波的索引釆用以下方式中的任一种进行配置:
( 1 )将实施跨载波调度的分量载波的分量载波索引设置为一指定值, 其 余被跨载波调度的各分量载波按照各自频点位置高低紧接着所述指定值顺序 配置分量载波索引;
( 2 )将实施跨载波调度的分量载波的分量载波索引设置为一指定值, 将 所有分量载波按照各自频点的高低顺序排列, 并按照此排列顺序从实施跨载 波调度的分量载波开始, 紧接着上述指定值循环分配其它分量载波的分量载 波索引;
( 3 )将实施跨载波调度和被跨载波调度的各分量载波按照各自频点位 置, 以高低顺序连续地配置分量载波索引;
( 4 )分量载波索引等于分量载波的载波指示域的值;
( 5 )按照基站配置给用户设备的各个分量载波的载波指示域以及激活的 分量载波总数来配置分量载波索引, 对激活的分量载波, 从 0开始按照载波 指示域值的顺序来连续分配分量载波索引, 所述顺序是从小到大, 或者是从 大到小;
( 6 )通过高层信令配置来配置分量载波索引。
11、 一种确定用户专有搜索空间的装置, 包括设置模块;
所述设置模块设置为: 在载波聚合场景下, 当跨载波调度使能时, 确定 各个分量载波的用户专有搜索空间在各个聚合等级下的位置; 各分量载波的 用户专有搜索空间的起始位置相对同一位置等量递增。
12、 如权利要求 11所述的装置, 其中,
所述设置模块设置的各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均匀 分布在整个搜索空间上。
13、 如权利要求 11所述的装置, 其中,
所述设置模块设置的索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位 置之间的相对位置是固定的, 不随控制信道元素 CCE的个数而发生变化。
14、 如权利要求 12或 13所述的装置, 其中
所述设置模块还设置为按以下方式设置用户专有搜索空间中候选物理下 行控制信道所对应的 CCE:
L-{{e(Yk) + m + f(I))mod[NCCE^/L + ι , 其中 = 0,...,J- l,m = 0 ..,M("- 1,L为物理下行控制信道的聚合等级,Μ(" 为在聚合等级 L条件下搜索空间中待检的候选物理下行控制信道的个数, k 为子帧编号, No 为子帧 k中的 CCE的个数, I为各分量载波的载波索引, /(/)是由分量载波索引 I作为输入的函数;
^ Y_l =nmTI≠0, = 39827 , £) = 65537 , A = L /2」, L」表示向下取整, ns为一个无线帧中的时隙号, 《 为相应的无线网络临时标识;
所述同一位置为所述 表示的 CCE的位置。
15、 如权利要求 14所述的装置, 其中,
所述设置模块设置的各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均匀 分布在整个搜索空间上是指:
所述 f(I) = ML) -I + I); 所述 g(/) =
Figure imgf000032_0001
■I
NumCC
Nrrv
Figure imgf000032_0002
或者 g( ) = ■I 或者
•I 当〔 0:^/ 」_ ( ^^0:≥0时 当 LNccE' IL\ -M(L) -NumCC < 0
Figure imgf000032_0003
时 其中, L」表示向下取整, 示取绝对值, NumCC 的取值为如下几种 方法中的任一种: (a) 配置给用户的分量载波的数量;
(b) 配置给用户的激活的分量载波数量;
(c) 当前系统可支持的最大分量载波数量;
(d)为一个固定值, 此固定值为 2到 8中的任一整数值, 或者由高层信 令配置。
16、 如权利要求 14所述的装置, 其中,
所述设置模块设置的各分量载波的用户专有搜索空间按照最大间隔均匀 分布在整个搜索空间上是指:
Figure imgf000033_0001
NCCILJ L\≥ Ncc
/( )= NumCC
Figure imgf000033_0002
NumCC 其中, L」表示向下取整, NM/wCC的取值为如下几种方法中的任一种:
(a) 配置给用户的分量载波的数量;
(b) 配置给用户的激活的分量载波数量;
(c) 当前系统可支持的最大分量载波数量;
(d)为一个固定值, 所述固定值为 2到 8中的任一整数值, 或者由高层 信令配置。
17、 如权利要求 14所述的装置, 其中,
所述设置模块设置的索引相邻的分量载波的用户专有搜索空间的起始位 置之间的相对位置是固定是指:
所述/ (/) = · (/);
其中, W的取值为: W = , N为 L的倍数; 或者 =Mw; 或者 W取
L
为固定的一个整数值; 所述 的定义为: g(I) = H -I , Η的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是 1
Figure imgf000034_0001
中的任一整数值;
Q的取值为 1到 8中的任一整数值,或者是
Figure imgf000034_0002
18、 如权利要求 17所述的装置, 其中,
当所述 L取不同值时, 所述 N的取值相同。
19、 如权利要求 14所述的装置, 其中,
所述用户专有搜索空间中的函数 )有如下两种表达方式:
= 或者, e{Yk) = 。
PCT/CN2010/080398 2010-08-06 2010-12-28 一种确定用户专有搜索空间的方法和装置 WO2012016414A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010251917.0 2010-08-06
CN201010251917.0A CN101945403B (zh) 2010-08-06 2010-08-06 一种确定用户专有搜索空间的方法和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012016414A1 true WO2012016414A1 (zh) 2012-02-09

Family

ID=43437094

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2010/080398 WO2012016414A1 (zh) 2010-08-06 2010-12-28 一种确定用户专有搜索空间的方法和装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN101945403B (zh)
WO (1) WO2012016414A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103379588A (zh) * 2012-04-28 2013-10-30 中国电信股份有限公司 获取移动终端驻留频点的方法与系统
WO2019196750A1 (en) * 2018-04-10 2019-10-17 Fg Innovation Ip Company Limited Methods and related devices for performing cross-carrier scheduling with beam operations

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102612153B (zh) * 2011-01-21 2015-01-07 上海贝尔股份有限公司 在通信系统中进行cce资源分配的方法及设备
MY164191A (en) * 2011-05-03 2017-11-30 ERICSSON TELEFON AB L M (publ) Search area based control channel monitoring
US9456454B2 (en) 2011-06-02 2016-09-27 Broadcom Corporation Flexible disabling/enabling of cross-carrier scheduling in carrier-aggregated wireless data transmission
CN102904666B (zh) * 2011-07-27 2016-05-04 普天信息技术研究院有限公司 基于dm-rs的增强pdcch的搜索空间处理方法
RU2584547C2 (ru) * 2011-08-11 2016-05-20 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Узел радиосети, пользовательское оборудование и способы использования расширенного канала управления
CN102355340B (zh) * 2011-08-12 2017-02-08 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息发送、接收方法及装置
CN103037401B (zh) * 2011-09-29 2017-04-26 华为技术有限公司 控制信道的聚合和检测方法、发射机和用户设备
CN103581918B (zh) * 2012-07-31 2018-06-01 夏普株式会社 分量载波配置方法、基站和用户设备
CN103716274B (zh) 2012-09-29 2018-08-07 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息的传输方法和装置
WO2015018075A1 (en) * 2013-08-09 2015-02-12 Mediatek Inc. Method to determine the starting subframe of data channel
CN105871527A (zh) * 2015-01-20 2016-08-17 上海交通大学 增强载波聚合下共享的搜索空间方法以及基站和用户设备
CN106304371B (zh) * 2015-05-15 2021-07-23 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输方法、装置、终端、基站及系统
CN108024343B (zh) * 2016-11-04 2022-02-25 华为技术有限公司 一种载波调度方法及装置
CN110024463B (zh) * 2017-11-28 2020-09-01 Oppo广东移动通信有限公司 剩余系统信息pdcch的合并
CN109005536B (zh) * 2018-08-08 2020-02-14 北京邮电大学 一种无冲突的无线网络临时标识的分配方法
CN113067670B (zh) * 2021-03-12 2022-05-20 紫光展锐(重庆)科技有限公司 Mpdcch搜索空间的起始位置确定方法及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010064847A2 (en) * 2008-12-04 2010-06-10 Lg Electronics Inc. Method for receiving conrol information in wireless communication system and apparatus therefor
CN101772179A (zh) * 2010-01-08 2010-07-07 中兴通讯股份有限公司 载波聚合场景下系统信息的传输方法及系统
CN101772144A (zh) * 2009-01-06 2010-07-07 华为技术有限公司 多载波系统中物理下行控制信道的处理方法、装置及系统
CN101860896A (zh) * 2010-06-13 2010-10-13 中兴通讯股份有限公司 一种确定用户专有搜索空间的方法和装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010064847A2 (en) * 2008-12-04 2010-06-10 Lg Electronics Inc. Method for receiving conrol information in wireless communication system and apparatus therefor
CN101772144A (zh) * 2009-01-06 2010-07-07 华为技术有限公司 多载波系统中物理下行控制信道的处理方法、装置及系统
CN101772179A (zh) * 2010-01-08 2010-07-07 中兴通讯股份有限公司 载波聚合场景下系统信息的传输方法及系统
CN101860896A (zh) * 2010-06-13 2010-10-13 中兴通讯股份有限公司 一种确定用户专有搜索空间的方法和装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ZTE: "PDCCH blind decoding and search space for carrier aggregation of LTE-A", 3GPP TSG-RANWG1 #60IBS, R1-101812, 16 April 2010 (2010-04-16), pages 1 - 3 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103379588A (zh) * 2012-04-28 2013-10-30 中国电信股份有限公司 获取移动终端驻留频点的方法与系统
CN103379588B (zh) * 2012-04-28 2017-04-12 中国电信股份有限公司 获取移动终端驻留频点的方法与系统
WO2019196750A1 (en) * 2018-04-10 2019-10-17 Fg Innovation Ip Company Limited Methods and related devices for performing cross-carrier scheduling with beam operations
US10863511B2 (en) 2018-04-10 2020-12-08 FG Innovation Company Limited Methods and related devices for performing cross-carrier scheduling with beam operations
US11057891B2 (en) 2018-04-10 2021-07-06 FG Innovation Company Limited Methods and related devices for performing cross-carrier scheduling with beam operations

Also Published As

Publication number Publication date
CN101945403A (zh) 2011-01-12
CN101945403B (zh) 2016-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2012016414A1 (zh) 一种确定用户专有搜索空间的方法和装置
US10932233B2 (en) Device and method for monitoring control channel in multicarrier system
JP6378440B2 (ja) 非免許帯域をサポートする無線接続システムにおいてチャネル状態情報を報告する方法及びこれをサポートする装置
KR102081939B1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송을 제어하는 방법 및 장치
CN111278134B (zh) 在无线通信系统中收发无线信号的方法及其设备
KR101447607B1 (ko) 다운링크 제어 정보의 검측 방법 및 검측 장치
KR102068568B1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기계타입통신 단말을 위해 정의되는 전송블록크기를 이용한 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
CN106664706B (zh) 在支持未授权带的无线接入系统中配置传输机会时段的方法和设备
JP5819950B2 (ja) キャリア・アグリゲーションのシナリオでダウンリンク制御情報の検出方法及びユーザー設備
KR101923454B1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
US8675565B2 (en) Device and method for monitoring the control channel in a multicarrier system
JP5499216B2 (ja) ダウンリンク制御情報の検出方法及び装置
US9544887B2 (en) Method for receiving downlink signal, and user device, and method for transmitting downlink signal, and base station
CN103548409B (zh) 在无线通信系统中发射/接收数据的方法及其基站
RU2472316C1 (ru) Способ передачи и обнаружения управляющей информации нисходящей линии связи
WO2011156989A1 (zh) 一种确定用户专有搜索空间的方法和装置
WO2012152141A1 (zh) 下行控制信道的检测方法、用户设备及基站
US20120063324A1 (en) Device and method for monitoring the control channel in a multicarrier system
WO2012146095A1 (zh) 下行控制信息的传输方法及系统
WO2014112841A1 (ko) 무선접속시스템에서 유사 코로케이션을 수행하는 방법 및 장치
US20120063349A1 (en) Apparatus and method for monitoring control channel in multi-carrier system
WO2012173432A2 (ko) 무선 접속 시스템에서 하향링크 제어 정보 수신 방법 및 이를 위한 단말
KR20140123491A (ko) 하향링크 제어 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 제어 신호 전송 방법 및 기지국
WO2015186989A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 전송기회구간을 설정하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2015163707A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10855552

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10855552

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1