WO2012024869A1 - 一种提高物理下行控制信道传输性能的方法及装置 - Google Patents

一种提高物理下行控制信道传输性能的方法及装置 Download PDF

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WO2012024869A1
WO2012024869A1 PCT/CN2010/079123 CN2010079123W WO2012024869A1 WO 2012024869 A1 WO2012024869 A1 WO 2012024869A1 CN 2010079123 W CN2010079123 W CN 2010079123W WO 2012024869 A1 WO2012024869 A1 WO 2012024869A1
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WO
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cce
pdcch
aggregation degree
transmit power
degree
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PCT/CN2010/079123
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English (en)
French (fr)
Inventor
王鹏
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.)
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a method and apparatus for improving physical downlink control channel transmission performance. Background technique
  • the LTE Long Term Evolution
  • 3 GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the first method includes the following steps: scheduling the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) information to be transmitted, and acquiring the PDCCH.
  • Initial resource allocation an invalid cell group consisting of one or more consecutive invalid cells in the initial resource allocation on the PDCCH; and one or more terminal information repeatedly transmitted in the distribution system in at least part of the invalid cell group.
  • the terminal can combine these repeatedly transmitted information to obtain a reception gain, thereby improving detection performance.
  • the second method includes the following steps: acquiring radio link quality information of the user equipment; determining, according to the radio link quality information, a link quality adjustment interval to which the radio link quality of the user equipment belongs, and adjusting the interval to the user equipment according to the link quality
  • the coding rate of the PDCCH used is adjusted Whole. Therefore, according to the actual situation of the link quality of the current user equipment, the coding rate of the PDCCH is reasonably selected, thereby improving the utilization efficiency of the control resources.
  • the first method mainly transmits the terminal information repeatedly on the invalid unit, but this method increases the power of the transmission and also increases the interference to the users of the neighboring cells.
  • the second method mainly determines the link quality adjustment interval to which the radio link quality belongs by acquiring the radio link quality information, and then adjusts the code rate of the PDCCH.
  • the premise of this method is to obtain the radio chain related to the PDCCH.
  • the quality information of the PDCCH, but in the actual system, the link status of the PDCCH is very complicated. In addition to the fading noise, it is also interfered by the neighboring cell. Therefore, it is difficult to accurately obtain the link quality of the PDCCH. Summary of the invention
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a method and a device for improving the transmission performance of a physical downlink control channel, which are used to solve the problem that the link quality of the PDCCH in the prior art is easily interfered by the neighboring cell.
  • a method for improving the transmission performance of a physical downlink control channel includes: determining a minimum degree of aggregation of a control channel unit CCE corresponding to a user terminal UE, and determining a CCE aggregation degree of the final use according to the minimum degree of aggregation of the CCE;
  • the CCE aggregation degree is used to determine the transmit power of the physical downlink control channel PDCCH.
  • the CCE aggregation degree, the CCE location, or the PDCCH transmit power that is used by the UE is adjusted according to the number of times the UE is scheduled and the number of times the DTX is received discontinuously.
  • the CCE minimum aggregation degree of the UE is the CCE minimum aggregation degree of the last data transmission of the UE;
  • the data transmission is performed for the first time, further determining whether the UE is a central user, And the channel quality indicator CQI is greater than or equal to the first threshold value CQI_Thl. If yes, it is further determined whether the selected downlink control information DCI is Format1, Format2, or Format2A. If yes, the CCE minimum aggregation degree of the UE is 2, if no, the CCE minimum aggregation degree of the UE is 1;
  • the CQI of the UE is less than or equal to a second threshold CQI_Th2, and if yes, the CCE minimum aggregation degree of the UE 4; if not, the CCE minimum degree of aggregation of the UE is 2.
  • the determining the CCE aggregation degree to be used in the end includes: when the CCE aggregation degree is the CCE minimum aggregation degree, the UE is matched with the CCE frequency domain resource, and if the UE cannot find the matching CCE frequency domain resource, the increase is performed.
  • the CCE aggregation degree continues to match the CCE frequency domain resource to the UE; the CCE aggregation degree corresponding to the CCE frequency domain resource obtained by the UE is the CCE aggregation degree of the final use.
  • the determining the transmit power of the PDCCH includes:
  • the PDCCH is The transmit power remains unchanged;
  • the transmit power of the PDCCH is up-and-down Delta dB on the original basis. If no, it is further determined whether the finally used CCE aggregation degree is equal to 2, and if yes, the transmit power of the PDCCH is up-and-down Deltad dB on the original basis; if not, the transmit power of the PDCCH remains unchanged.
  • the shooting power including:
  • the base station If it is determined that there is no available CCE frequency domain resource in the CCE optional set, it is further determined whether the base station has remaining transmit power for allocation, and if so, the transmit power of the PDCCH is increased; if not, the UE is stopped.
  • the method further includes: adjusting a CCE aggregation degree, a CCE location, or a transmit power of a PDCCH that is used by the UE when a ratio of the number of times the DTX occurs to the number of times the UE is scheduled is greater than a set value.
  • the method further includes: counting the number of occurrences of DTX by using a statistical window, wherein the statistical window is one or more, each of the statistical windows is preset with a maximum value; when any one of the statistical windows is statistically If the number of occurrences of the DTX reaches its corresponding preset maximum value, the CCE aggregation degree, the CCE location, or the PDCCH transmission power finally used by the UE is adjusted.
  • An apparatus for improving transmission performance of a physical downlink control channel comprising:
  • the CCE aggregation degree processing unit is configured to determine a CCE minimum aggregation degree corresponding to the UE, and determine a CCE aggregation degree to be finally used according to the CCE minimum aggregation degree;
  • a transmit power processing unit configured to determine a transmit power of the PDCCH according to the CCE aggregation degree of the final use
  • an adjusting unit configured to adjust, according to the number of times the UE is scheduled and the number of times the DTX is generated, the CCE aggregation degree, the CCE location, or the PDCCH transmit power that is used by the UE.
  • the device further includes: a block error rate processing unit, configured to: acquire the number of occurrences of the DTX And the ratio of the number of times the UE is scheduled, when the ratio is greater than the set value, triggering, by the adjusting unit, the CCE aggregation degree, the CCE location, or the PDCCH transmit power that is used by the UE.
  • a block error rate processing unit configured to: acquire the number of occurrences of the DTX And the ratio of the number of times the UE is scheduled, when the ratio is greater than the set value, triggering, by the adjusting unit, the CCE aggregation degree, the CCE location, or the PDCCH transmit power that is used by the UE.
  • the device further includes: a statistical window processing unit, configured to: collect, by using a statistical window, the number of times the DTX occurs, the statistical window is one or more, and each of the statistical windows is preset with a maximum value; If the number of occurrences of DTX in any one of the statistics window reaches its corresponding preset maximum value, the adjustment unit is triggered to adjust the CCE aggregation degree, the CCE position, or the PDCCH transmission power finally used by the UE.
  • a statistical window processing unit configured to: collect, by using a statistical window, the number of times the DTX occurs, the statistical window is one or more, and each of the statistical windows is preset with a maximum value; If the number of occurrences of DTX in any one of the statistics window reaches its corresponding preset maximum value, the adjustment unit is triggered to adjust the CCE aggregation degree, the CCE position, or the PDCCH transmission power finally used by the UE.
  • the present invention can improve the performance of the scheduling user and reduce the interference to the edge users of the neighboring cell by selecting the reasonable initial PDCCH transmission power and the initial CCE aggregation degree, and using the DTX to perform the BLER statistics of the PDCCH to reflect the performance of the PDCCH. And the implementation is simpler and more flexible, and can achieve performance improvement at the cost of lower computational complexity and complexity.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for improving PDCCH transmission performance in an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of relationship between three statistical windows in an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an apparatus for improving PDCCH transmission performance in an embodiment of the present invention. detailed description
  • the present invention provides a method and apparatus for improving PDCCH transmission performance in the prior art. It is understood that the specific embodiments described herein are merely illustrative of the invention and are not intended to limit the invention.
  • the embodiment of the invention relates to an LTE PDCCH adaptation method.
  • the BLER Block Error Rate
  • the feedback information of the UE (User Equipment) to the base station is included, including the CQI. (Channel quality indication, channel quality indication), ACK (ACKnowledgment, affirmative answer), and NACK (Negative ACKnowledgment), and the rank of the codebook and the channel matrix.
  • the CQI reported by the UE does not indicate the channel condition of the PDCCH.
  • the rank of the upper codebook and the channel matrix is independent of the PDCCH, so a relationship between the SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) and the BLER cannot be obtained.
  • the BLER of the PDCCH can be counted by counting the number of ACKs and NACKs, that is, the number of times of DTX (Discontinuous Transmission).
  • the BLER is calculated by using a sliding window. The size of the window is N scheduling subframes, and the sliding window of each scheduling subframe is slid forward once, and based on this, the code rate of the downlink control information is adjusted or the transmission of the PDCCH is adjusted.
  • the power so that the performance of the PDCCH is maintained at the level required by the protocol, thereby improving the performance of the system.
  • the adaptation of the PDCCH by using the BLER is performed by using a long period of time to perform statistical judgment.
  • two relative BLER sliding windows are introduced in the present invention.
  • the sliding window uses the counters C_DTX1 and C_DTX2 to separately count the number of DTXs appearing in the two sliding windows, to adaptively control the PDCCH performance mutations to different degrees.
  • an embodiment of the present invention relates to a method for improving PDCCH transmission performance, including the following steps:
  • Step 101 Determine a minimum degree of aggregation of a CCE (Control Channel Element) corresponding to the UE, and determine a CCE aggregation degree to be finally used according to a CCE minimum aggregation degree.
  • CCE Control Channel Element
  • a scheduling number counter C_ Schedule, DTX counter is set for each scheduling UE.
  • C-DTX, counters C-DTX1 and C-DTX2 respectively correspond to two statistical windows for counting the number of DTXs occurring in their corresponding statistical windows.
  • L and M represent the maximum number of DTX occurrences in the two sliding windows (statistical windows), respectively. L and M can be empirical values or can be obtained by simulation. The relationship between the three statistical windows is shown in Figure 2, where if the UE is scheduled once, C-Schedule is incremented by 1. If C-Schedule is equal to BLER window length N, C-Schedule, C-DTX, C DTXl and C_DTX2 are cleared and recounted;
  • determining the minimum degree of CCE aggregation of the UE including the following steps:
  • the code rate is calculated according to different DCI (Downlink Control Information) and different CCE aggregation degrees, and the initial CCE minimum aggregation degree is determined according to the reported wideband CQI.
  • the new transmission means that the base station and the UE transmit data for the first time.
  • the UE is a central user, and its CQI is greater than or equal to the first threshold CQI Thl. If yes, after determining that the UE is the central user and the CQI is greater than or equal to the first threshold CQI_Thl, Determine whether the selected DCI is Formatl, Format2, or Format2A. If yes, the CCE minimum aggregation degree of the UE is 2, because the code rate is too high at this time; if not, the CCE minimum aggregation degree of the UE is 1, that is, 1 is occupied. CCE.
  • the UE When it is determined that the UE does not satisfy the central user and the CQI is greater than or equal to the first threshold CQI_Thl, it is further determined whether its CQI is less than or equal to the second threshold CQI_Th2, and if so, the UE The CCE has a minimum degree of aggregation of 4 (that is, 4 CCEs are occupied). If no, the UE has a minimum CCE of 2 (ie, 2 CCEs).
  • the PDCCH format used this time is the same as the last time, and the CCE minimum aggregation degree is unchanged. That is, the minimum CCE aggregation degree of the UE is the minimum CCE aggregation degree of the last data transmission of the UE.
  • Retransmission means that the last data transmission between the base station and the UE is not successfully transmitted. If there is a problem and cannot be resolved, the data transmission is performed again.
  • the matching CCE frequency domain resource is searched for from the CCE minimum aggregation degree. If the CCE frequency domain resource cannot be found under the CCE aggregation degree, the CCE aggregation is increased. Degree (CCE aggregation degree is 1, 2, 4, 8), and CCE frequency domain resource matching is performed until the CCE aggregation degree is 8.
  • UE obtains matching CCE frequency domain The CCE aggregation degree corresponding to the resource is the CCE polymerization degree of the final use. If the CCE aggregation degree is 8, the matching CCE frequency domain resource is still not found. Then, the UE is no longer scheduled, and then scheduled to be performed at the next moment.
  • Step 102 Determine a transmit power of the PDCCH according to the CCE aggregation degree that is finally used; and determine a transmit power (initial transmit power) of the PDCCH, including the following steps:
  • the power allocation is not performed at this time, so that the RE occupied by the PDCCH (Resource Element)
  • the power of the RE and the reference signal (pilot signal) are equal to the power of the RE.
  • the channel condition of the control channel can be indicated to some extent by the reported wideband CQI.
  • the power offset value is determined according to the last used CCE aggregation degree, because the power of some central users is reduced, and the interference of the edge users of the neighboring cells is smaller.
  • CQI_ Threshold is the previously set threshold. It can be an empirical value or a simulated PDCCH performance curve.
  • the poweroffset represents the power offset value of the PDCCH relative to the reference signal (pilot signal).
  • the final determined PDCCH transmit power is based on the original power plus the power offset. Move the value.
  • Step 103 Adjust, according to the number of times the UE is scheduled and the number of DTXs, adjust the final use of the UE. CCE aggregation degree, CCE location or transmit power of PDCCH.
  • the scheduling count counter C_Schedule is incremented by one. If DTX occurs once, C-DTX, C DTX1, and C-DTX2 are both incremented by one.
  • C_Schedule mode L is equal to 0, it means that counter C_DTX1 reaches the maximum value, then counter C_DTX1 is cleared.
  • the number of statistical windows used to count the number of occurrences of DTX can be one, or multiple, and multiple settings can be made. By setting different maximum values, the time range of the statistical window statistics can be set, and statistics are collected in different time ranges. When the number of DTXs occurs, the PDCCH performance can be slowed and abruptly changed, and different adjustments can be made according to different situations. However, increasing the number of statistical windows increases the amount of computation and complexity, so you need to choose an appropriate value. Tests have shown that setting three statistical windows C-DTX, C DTX1 and C-DTX2 is a better choice.
  • the PDCCH processing flow includes: channel coding, constellation modulation, spread spectrum scrambling, layer mapping, precoding, resource element mapping, and the like, wherein the power adjustment of the PDCCH is performed by the constellation modulation module.
  • the present invention provides an adaptive method for PDCCH.
  • PDCCH adaptive transmission is realized, and the reliability of the system is improved to some extent.
  • the embodiment of the present invention further relates to an apparatus for improving PDCCH transmission performance, including:
  • the CCE aggregation degree processing unit 201 is configured to determine a CCE minimum aggregation degree corresponding to the UE, and determine a CCE aggregation degree to be finally used according to the CCE minimum aggregation degree;
  • the CCE aggregation degree processing unit 201 determines the CCE minimum aggregation degree corresponding to the UE, as follows: It is determined whether the UE and the base station are the first data transmission, and if not, the CCE minimum aggregation degree of the UE is the CCE of the last data transmission of the UE. Minimum degree of polymerization;
  • the CQI of the UE is less than or equal to the second threshold CQI_Th2. If yes, the CCE minimum aggregation degree of the UE is 4; if not, the CCE minimum aggregation degree of the UE is 2.
  • the CCE aggregation degree processing unit 201 determines the CCE aggregation degree to be used as follows: When the CCE aggregation degree is the CCE minimum aggregation degree, the UE matches the CCE frequency domain resource, and if the UE cannot find the matching CCE frequency domain resource, the UE increases. The CCE aggregation degree continues to match the CCE frequency domain resources for the UE;
  • the CCE aggregation degree corresponding to the CCE frequency domain resource obtained by the UE is the CCE aggregation degree of the final use.
  • the transmit power processing unit 202 is configured to determine a transmit power of the PDCCH according to the CCE aggregation degree that is finally used;
  • the transmit power processing unit 202 determines the transmit power of the PDCCH, as follows: determining whether the UE is an edge user, and if yes, the transmit power of the PDCCH and the power of the pilot signal are equal;
  • the adjusting unit 203 is configured to adjust, according to the number of times the UE is scheduled and the number of times the DTX is generated, the CCE aggregation degree, the CCE location, or the PDCCH transmit power that is used by the UE.
  • the adjusting unit 203 adjusts the CCE aggregation degree, the CCE location, or the PDCCH transmit power that the UE finally uses, as follows:
  • the device further includes:
  • the block error rate processing unit 204 is configured to obtain a ratio of the number of occurrences of DTX to the number of times the UE is scheduled. When the ratio is greater than a set value, such as 0.01, the trigger adjustment unit 203 adjusts the CCE aggregation degree and CCE position finally used by the UE. Or the transmit power of the PDCCH.
  • the statistics window processing unit 205 is configured to count the number of occurrences of DTX by using a statistical window, and the statistics window may be one or more, and each of the statistical windows is preset with a maximum value; when the number of DTXs of any statistical window is reached, the number of DTXs is reached. For the corresponding preset maximum value, the trigger adjustment unit 203 adjusts the CCE aggregation degree, the CCE position, or the PDCCH transmission power finally used by the UE.
  • the present invention can improve the performance of the scheduling user by using DTX to perform BLER statistics of the PDCCH and reflect the performance of the PDCCH by selecting a reasonable initial PDCCH transmission power and an initial CCE aggregation degree, and reducing the performance of the scheduling user to a certain extent.
  • the interference to the users at the edge of the neighboring cell; and the implementation is relatively simple and flexible, and the performance can be improved at the cost of lower computational complexity and complexity.

Description

一种提高物理下行控制信道传输性能的方法及装置 技术领域
本发明涉及无线通信领域, 特别是涉及一种提高物理下行控制信道传 输性能的方法及装置。 背景技术
目前, 3 GPP ( 3rd Generation Partnership Project, 第三代移动通信伙伴 计划)组织的 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进)项目作为一种 3G的 长期演进技术, 受到广泛关注。 数字通信系统的飞速发展对数据通信的可 靠性提出了更高的要求, 然而, 在恶劣的信道环境下, 尤其是处于小区边 缘用户的物理下行控制信道受到邻小区用户物理下行控制信道的干扰, 严 重影响系统性能。 因此, 有效的自适应技术显的尤为重要, 在 LTE系统中, 下行控制信道的自适应可以通过调整下行控制信息的码率或者调整下行控 制信道的发射功率来实现。
现有技术中, 通常釆用以下两种方法提高下行控制信道性能: 第一种方法, 包括如下步骤:对于待发射的 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel, 物理下行控制信道)信息进行调度, 获取 PDCCH上的初 始资源分配;标记 PDCCH上的初始资源分配中由一个或多个连续无效单元 构成的无效单元组; 以及在至少部分无效单元组中分配系统中重复发射的 一个或多个终端信息。 终端可以组合这些重复发射的信息而获得接收增益, 从而提高检测性能。
第二种方法, 包括如下步骤: 获取用户设备的无线链路质量信息; 根 据无线链路质量信息确定用户设备的无线链路质量所属的链路质量调整区 间, 根据链路质量调整区间对用户设备使用的 PDCCH 的编码码率进行调 整。从而实现根据当前用户设备链路质量的实际状况,合理选择 PDCCH的 编码码率, 进而提高控制资源的利用效率。
但上述两种方法又存在以下不足之处:
第一种方法, 主要是在无效单元上重复发射终端信息, 但是这种方法 会增加发射的功率, 也增加了对邻小区边缘用户的干扰。 第二种方法, 主 要是通过获取无线链路质量信息确定无线链路质量所属的链路质量调整区 间, 然后对 PDCCH的码率进行调整, 这种方法的前提是要获得与 PDCCH 相关的无线链路质量信息,但是在实际的系统中 PDCCH的链路状况非常复 杂, 除了有衰落噪声之外还要受到邻小区的干扰,所以准确获得 PDCCH的 链路质量比较困难。 发明内容
有鉴于此, 本发明要解决的技术问题是提供一种提高物理下行控制信 道传输性能的方法及装置,用以解决现有技术中 PDCCH的链路质量容易受 到邻小区干扰的问题。
为解决上述技术问题, 本发明的技术方案是这样实现的:
一种提高物理下行控制信道传输性能的方法, 包括: 确定用户终端 UE 对应的控制信道单元 CCE最小聚合度,根据所述 CCE最小聚合度,确定最 终使用的 CCE聚合度;根据所述最终使用的 CCE聚合度,确定物理下行控 制信道 PDCCH的发射功率;根据所述 UE被调度的次数和出现不连续接收 DTX的次数, 调整所述 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH 的发射功率。
所述确定 UE对应的 CCE最小聚合度, 具体包括:
判断所述 UE与基站是否是第一次进行数据传输, 如果否, 则所述 UE 的 CCE最小聚合度为所述 UE上一次数据传输时的 CCE最小聚合度;
如果是第一次进行数据传输, 则进一步判断是否所述 UE为中心用户、 且信道质量指示 CQI大于或等于第一门限值 CQI— Thl , 如果是, 则进一步 判断选用的下行控制信息 DCI是否为 Formatl、 Format2或者 Format2A,如 果是, 则所述 UE的 CCE最小聚合度为为 2, 如果否, 则所述 UE的 CCE 最小聚合度为 1 ;
如果判定所述 UE为边缘用户或 CQI小于第一门限值 CQI Thl , 则进 一步判断所述 UE的 CQI是否小于或等于第二门限值 CQI_Th2, 如果是, 则所述 UE的 CCE最小聚合度为 4; 如果否, 则所述 UE的 CCE最小聚合 度为 2。
所述确定最终使用的 CCE聚合度, 具体包括: CCE聚合度为 CCE最 小聚合度时,为所述 UE匹配 CCE频域资源,若所述 UE找不到匹配的 CCE 频域资源, 则增大 CCE聚合度, 继续为所述 UE匹配 CCE频域资源; 所述 UE获得匹配的 CCE频域资源对应的 CCE聚合度即为最终使用的 CCE聚 合度。
所述确定 PDCCH的发射功率, 具体包括:
判断所述 UE是否为边缘用户, 如果是, 则所述 PDCCH的发射功率和 导频信号的功率相等;
如果不是边缘用户, 则进一步判断所述 UE的 CQI是否大于或等于第 三门限值 CQI— Threshold, 如果判定所述 UE的 CQI小于或等于第三门限值 CQI— Threshold, 则所述 PDCCH的发射功率保持不变;
如果判定所述 UE的 CQI大于第三门限值 CQI— Threshold, 则进一步判 断最终使用的 CCE聚合度是否大于或等于 4, 如果是, 则所述 PDCCH的 发射功率在原有的基础上下调 Delta dB; 如果否, 则进一步判断最终使用 的 CCE聚合度是否等于 2, 如果是, 则所述 PDCCH的发射功率在原有的 基础上下调 Deltal dB; 如果否, 则所述 PDCCH的发射功率保持不变。
所述调整所述 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发 射功率, 具体包括:
判断是否所述最终使用的 CCE聚合度小于 8、 且增大最终使用的 CCE 聚合度之后有匹配的 CCE频域资源,如果是,则增大最终使用的 CCE聚合 度;
如果否,则进一步判断在 CCE可选集中是否还有可用的 CCE频域资源, 如果判定在 CCE可选集中有可用的 CCE频域资源, 则在 CCE可选集中选 择不同于原先的 CCE位置的可用 CCE;
如果判定在 CCE可选集中没有可用的 CCE频域资源,则进一步判断基 站是否还有供分配的剩余发射功率, 如果是, 则增大 PDCCH的发射功率; 如果否, 则停止调度所述 UE。
该方法还包括: 当所述出现 DTX的次数与所述 UE被调度的次数之比 大于设定值时,调整所述 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH 的发射功率。
该方法还包括: 所述出现 DTX的次数通过统计窗进行统计, 所述统计 窗为一个或多个, 每个所述统计窗都预先设定有最大值; 当任意一个所述 统计窗统计的出现 DTX的次数达到其对应的预先设定的最大值, 则调整所 述 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
一种提高物理下行控制信道传输性能的装置, 包括:
CCE聚合度处理单元, 用于确定 UE对应的 CCE最小聚合度, 根据所 述 CCE最小聚合度, 确定最终使用的 CCE聚合度;
发射功率处理单元, 用于根据所述最终使用的 CCE 聚合度, 确定 PDCCH的发射功率;
调整单元, 用于根据所述 UE被调度的次数和出现 DTX的次数, 调整 所述 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
所述装置还包括: 误块率处理单元, 用于: 获取所述出现 DTX的次数 与所述 UE被调度的次数之比, 当该比值大于设定值时,触发所述调整单元 调整所述 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
所述装置还包括: 统计窗处理单元, 用于: 通过统计窗统计所述出现 DTX的次数, 所述统计窗为一个或多个, 每个所述统计窗都预先设定有最 大值; 当任意一个所述统计窗统计的出现 DTX的次数达到其对应的预先设 定的最大值, 则触发所述调整单元调整所述 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
本发明有益效果如下:
本发明通过选择合理的初始 PDCCH发射功率和初始 CCE聚合度, 利 用 DTX进行 PDCCH的 BLER统计, 反映 PDCCH的性能, 能够在一定程 度上提高调度用户的性能, 并且降低对邻小区边缘用户的干扰; 并且实现 较为简单灵活, 能够以较低运算量和复杂度为代价就获得性能的提升。 附图说明
图 1 是本发明实施例中提高 PDCCH传输性能的方法的流程示意图; 图 2 是本发明实施例中三个统计窗的关系示意图;
图 3 是本发明实施例中提高 PDCCH传输性能的装置的结构示意图。 具体实施方式
为了解决现有技术中 PDCCH的链路质量容易受到邻小区干扰的问题, 本发明提供了一种提高 PDCCH传输性能的方法及装置,以下结合附图以及 实施例, 对本发明进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实 施例仅仅用以解释本发明, 并不限定本发明。
本发明实施例涉及一种 LTE PDCCH自适应方法。 对于 PDCCH , 协议 要求的 BLER ( Block Error Rate, 误块率 )在 1%以下。 在现有资源的情况 下, 考虑到 UE ( User Equipment, 用户终端)给基站的反馈信息包括 CQI ( Channel quality indication, 信道质量指示)、 ACK ( ACKnowledgment, 肯 定回答)和 NACK ( Negative ACKnowledgment, 否定回答)、 以及码书和 信道矩阵的秩, 由于 UE上报的 CQI不能很好的表明 PDCCH的信道状况, 而上 的码书和信道矩阵的秩又与 PDCCH 无关, 所以无法得到 SINR ( Signal to Interference plus Noise Ratio, 信号与干扰力口噪声比)与 BLER之 间的一个关系。但是可以通过统计 ACK和 NACK的次数,也就是统计 DTX ( Discontinuous Transmission,不连续接收)的次数来统计 PDCCH的 BLER。 BLER釆用滑窗来计算, 设窗口的大小为 N个调度子帧, 每个调度子帧滑 窗向前滑动一次, 并以此为依据, 调整下行控制信息的码率或者是调整 PDCCH的发射功率, 使得 PDCCH的性能保持在协议要求的水平, 从而提 高系统的性能。其中利用 BLER进行 PDCCH的自适应是通过一段较长时间 进行统计判决, 针对由于信道突变和邻小区 PDCCH 干扰引起的本小区 PDCCH性能突变的情况,本发明中引入了两个相对 BLER滑窗较小的滑窗, 利用计数器 C— DTX1和 C— DTX2分别统计这两个滑窗中出现的 DTX的次 数, 来不同程度的自适应控制 PDCCH性能突变的情况。
如图 1所示,本发明实施例涉及一种提高 PDCCH传输性能的方法, 包 括以下步骤:
步骤 101 , 确定 UE对应的 CCE (控制信道单元)最小聚合度, 根据 CCE最小聚合度, 确定最终使用的 CCE聚合度。
首先, 为每个调度 UE设置调度次数计数器 C— Schedule, DTX计数器
C— DTX,计数器 C— DTX1和 C— DTX2分别与两个统计窗对应用于统计与其 对应的统计窗内出现的 DTX的次数。 L和 M分别表示两个滑窗 (统计窗) 中出现的 DTX的次数最大值。 L和 M可以为经验数值,也可以通过仿真得 到。 三个统计窗的关系示意如图 2 所示, 其中, 如果调度一次该 UE, C— Schedule加 1 ,如果 C— Schedule等于 BLER窗长 N , C— Schedule、 C— DTX、 C DTXl和 C— DTX2清零重新计数;
其次, 确定 UE对应的 CCE最小聚合度, 包括如下步骤:
1 )对于新传: 才艮据选择的不同 DCI ( Downlink Control Information, 下 行控制信息 )和不同 CCE聚合度计算得到码率, 配合上报的宽带 CQI确定 初始的 CCE最小聚合度。 新传是指基站与 UE第一次传输数据。
先判断 UE 是否为中心用户、 且其 CQI 大于或等于第一门限值 CQI Thl , 如果是, 即在判定 UE为中心用户、且 CQI大于或等于第一门限 值 CQI— Thl之后, 还需要判断选用的 DCI是否为 Formatl、 Format2或者 Format2A, 如果是, 则 UE的 CCE最小聚合度为 2 , 因为这时候码率太高; 如果否, 那么该 UE的 CCE最小聚合度为 1 , 即占用 1个 CCE。
当判定 UE不满足中心用户、且其 CQI大于或等于第一门限值 CQI— Thl 的条件时, 则进一步判断是否其 CQI小于或等于第二门限值 CQI— Th2, 如 果是, 那么该 UE的 CCE最小聚合度为 4 (即占用 4个 CCE )。 如果否, 则 该 UE的 CCE最小聚合度为 2 (即占用 2个 CCE )。
需要指出的是: 在本发明中, UE属于中心用户还是边缘用户, 属于已 知条件, 本发明不再进行详细描述。
2 )对于重传: 本次使用的 PDCCH格式与上次一样, 且 CCE最小聚合 度不变。 即: UE的 CCE最小聚合度为该 UE上一次数据传输时的 CCE最 小聚合度。重传是指基站与 UE的上一次数据传输没有传输成功,出现问题, 无法解析时, 再次进行数据传输。
在确定 CCE最小聚合度之后, 还需要确定最终使用的 CCE聚合度。 确定了 CCE最小聚合度之后, 那么就从该 CCE最小聚合度起, 为该 UE寻找匹配的 CCE频域资源, 如果该 CCE聚合度下找不到匹配的 CCE 频域资源, 那么增大 CCE聚合度(CCE聚合度的取值为 1、 2、 4、 8 ), 再 进行 CCE频域资源匹配, 直到 CCE聚合度为 8。 UE获得匹配的 CCE频域 资源对应的 CCE聚合度即为最终使用的 CCE聚合度。 如果 CCE聚合度为 8时, 仍然找不到匹配的 CCE频域资源, 那么, 则对该 UE不再进行调度, 等到下一个时刻再进行调度。
步骤 102, 根据最终使用的 CCE聚合度, 确定 PDCCH的发射功率; 确定 PDCCH的发射功率(初始发射功率), 包括以下步骤:
首先, 判断该 UE是否为边缘用户, 如果是边缘用户: 因为边缘用户的 CQI很难反映控制信道的信道状况, 所以这时候先不进行功率分配, 使得 PDCCH所占用的 RE( Resources Element,资源单元)的功率和参考信号(导 频信号) 所占用 RE的功率相等。
如果不是边缘用户, 即是中心用户, 因为受邻小区的干扰较小, 这时 通过上报的宽带 CQI可以在一定程度上表明控制信道的信道状况。 根据上 报的宽带 CQI, 结合最后使用的 CCE聚合度确定功率偏移值, 因为降低一 些中心用户的功率对邻小区的边缘用户的干扰就会小一些。
在判定 UE是中心用户之后, 进一步判断 UE的 CQI是否大于或等于 第三门限 CQI— Threshold,且最终使用的 CCE聚合度大于或等于 4,如果是, 则功率偏移值 poweroffset=-Delta dB, 即: UE的 PDCCH的发射功率在原 有的基础上下调 Delta dB;如果否,最终再判断 UE的 CQI是否大于或等于 CQI— Threshold,且最终使用的 CCE聚合度等于 2,如果是,则 poweroffset= -Deltal dB, 即: UE的 PDCCH的发射功率在原有的基础上下调 Deltal dB; 否则, poweroffset=O dB, 即: UE的 PDCCH的发射功率保持不变。
其中 CQI— Threshold为原先设定的门限值。可以为经验数值,也可以根 据仿真的 PDCCH性能曲线得到, poweroffset表示 PDCCH相对参考信号(导 频信号)的功率偏移值,最终确定的 PDCCH的发射功率就是在原有功率的 基础上加上功率偏移值。
步骤 103 , 根据 UE被调度的次数和 DTX的次数, 调整 UE最终使用 的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
首先, 定时器和统计窗需要进行更新。
如果 UE被调度, 则调度次数计数器 C— Schedule加 1。 如果出现一次 DTX, 则 C— DTX、 C DTX1和 C— DTX2都加 1。
如果 C— Schedule等于 N, 所有计数器清零。
如果 C— Schedule模 L等于 0, 表示计数器 C— DTX1达到最大值, 则计 数器 C— DTX1清零。
如果 C— Schedule模 M等于 0, 表示计数器 C— DTX2达到最大值, 则计 数器 C— DTX2清零。
根据公式( 1 )计算 BLER:
N
Y(DTX)
BLER = ^ *100% = - ( 1 )
N C Schedul 其中, (DTX表示 UE从第一次到第 N次被调度时出现 DTX的次数 之和。 例如, UE被调度 100次, N=100, 其中只出现了一次 DTX, 则:
¾(Ζ)Γ )= 1+0+0+0 0+0, 即等于 1与 99个 0之和, BLER=1/100=0.01。 用于统计出现 DTX的次数的统计窗可以为一个, 也可以为多个, 设置 多个, 可以通过设置不同的最大值, 来设定统计窗统计的时间范围, 在不 同的时间范围内, 统计出现 DTX的次数, 就可以应对 PDCCH性能慢变和 突变的情况, 进而根据不同的情况, 进行不同的调整。 不过, 增加统计窗 的数量, 会增加运算量和复杂度, 因此, 需要选取一个合适的数值。 试验 表明, 设置三个统计窗 C— DTX、 C DTX1和 C— DTX2为较佳选择。
当任意一个统计窗统计的出现 DTX的次数达到其对应的预先设定的最 大值,或 BLER>0.01、即 BLER大于设定值时,则调整 UE最终使用的 CCE 聚合度、 CCE位置或 PDCCH 的发射功率, 即: 如果 C DTX1=L、 或者 C— DTX2=M、 或者 BLER>0.01 , 则按如下步骤进行 PDCCH自适应过程:
1 )如果当前使用的 CCE聚合度 (即前述确定的最终使用的 CCE聚合 度)小于 8, 且增大 CCE聚合度之后有相应的 CCE频域资源, 则增大 CCE 聚合度(可取值为 1、 2、 4、 8, 增大过程中依次递增), 否则转下一步;
2 )如果在 CCE可选集(可以选用的 CCE频域资源池) 中还有其它可 用 CCE频域资源, 则在可选集中选择不同于原来的 CCE位置的可用 CCE, 否则转下一步;
3 )如果还有剩余的功率, 即还有可供分配的功率, 则增大 PDCCH发 射功率, 在原有功率大小的基础上增加 Delta2 dB的功率偏移。 Delta2的数 值可以预先通过链路仿真得到。 如果没有, 则停止调度该 UE, 等待下一次 调度。
4 ) 更新 CCE聚合度, CCE位置和 PDCCH的发射功率。
PDCCH处理流程包括: 信道编码、 星座调制、 扩频加扰、 层映射、 预 编码、 资源元映射等处理, 其中 PDCCH的功率调整在星座调制模块进行。
综上, 本发明给出了一种 PDCCH的自适应方法, 通过利用 DTX统计 PDCCH的性能, 并且通过合理的加窗统计技术, 实现了 PDCCH自适应传 输, 一定程度上提高了系统的可靠性。
另夕卜,如图 3所示,本发明实施例还涉及一种提高 PDCCH传输性能的 装置, 包括:
CCE聚合度处理单元 201 , 用于确定 UE对应的 CCE最小聚合度, 根 据 CCE最小聚合度, 确定最终使用的 CCE聚合度;
CCE聚合度处理单元 201确定 UE对应的 CCE最小聚合度,具体如下: 判断 UE与基站是否是第一次进行数据传输, 如果否, 则 UE的 CCE 最小聚合度为 UE上一次数据传输时的 CCE最小聚合度;
如果是第一次进行数据传输, 则进一步判断是否 UE 为中心用户、 且 CQI大于或等于第一门限值 CQI— Thl , 如果是, 则 UE的 CCE最小聚合度 为 1 ;
如果否, 则进一步判断 UE 的 CQI 是否小于或等于第二门限值 CQI_Th2, 如果是, 则 UE的 CCE最小聚合度为 4; 如果否, 则 UE的 CCE 最小聚合度为 2。
CCE聚合度处理单元 201确定最终使用的 CCE聚合度, 具体如下: CCE聚合度为 CCE最小聚合度时, 为 UE匹配 CCE频域资源, 若 UE 找不到匹配的 CCE频域资源, 则增大 CCE聚合度, 继续为 UE匹配 CCE 频域资源;
UE获得匹配的 CCE频域资源对应的 CCE聚合度即为最终使用的 CCE 聚合度。
发射功率处理单元 202,用于根据最终使用的 CCE聚合度,确定 PDCCH 的发射功率;
发射功率处理单元 202确定 PDCCH的发射功率, 具体如下: 判断 UE是否为边缘用户, 如果是, 则 PDCCH的发射功率和导频信号 的功率相等;
如果否, 则进一步判断 UE 的 CQI 是否大于或等于第三门限值 CQI— Threshold, 且最终使用的 CCE聚合度大于或等于 4, 如果是, 则 UE 的 PDCCH的发射功率在原有的基础上下调 Delta dB;
如果否,则进一步判断 CQI是否大于或等于第三门限值 CQI— Threshold, 且最终使用的 CCE聚合度等于 2 ,如果是,则 UE的 PDCCH的发射功率在 原有的基础上下调 Deltal dB; 如果否, 则 UE的 PDCCH的发射功率率保 持不变。
调整单元 203 , 用于根据 UE被调度的次数和出现 DTX的次数, 调整 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。 调整单元 203调整 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH 的发射功率, 具体如下:
判断是否最终使用的 CCE聚合度小于 8、且增大最终使用的 CCE聚合 度之后有匹配的 CCE频域资源, 如果是, 则增大最终使用的 CCE聚合度; 如果否,则进一步判断在 CCE可选集中是否还有可用的 CCE频域资源, 如果是, 则在 CCE可选集中选择不同于原先的 CCE位置的可用 CCE; 如果否, 则进一步判断基站是否还有供分配的剩余发射功率, 如果是, 则增大 PDCCH的发射功率; 如果否, 则停止调度 UE。
另外, 装置还包括:
误块率处理单元 204, 用于获取出现 DTX的次数与 UE被调度的次数 之比, 当该比值大于设定值、 如 0.01时, 触发调整单元 203调整 UE最终 使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
统计窗处理单元 205 , 用于通过统计窗统计出现 DTX的次数, 统计窗 可以为一个或多个, 每个统计窗都预先设定有最大值; 当任意一个统计窗 统计的出现 DTX的次数达到其对应的预先设定的最大值, 则触发调整单元 203调整 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
由上述实施例可以看出,本发明通过选择合理的初始 PDCCH发射功率 和初始 CCE聚合度, 利用 DTX进行 PDCCH的 BLER统计, 反映 PDCCH 的性能, 能够在一定程度上提高调度用户的性能, 并且降低对邻小区边缘 用户的干扰; 并且实现较为简单灵活, 能够以较低运算量和复杂度为代价 就获得性能的提升。
尽管为示例目的, 已经公开了本发明的优选实施例, 本领域的技术人 员将意识到各种改进、 增加和取代也是可能的, 因此, 本发明的范围应当 不限于上述实施例。

Claims

权利要求书
1、 一种提高物理下行控制信道传输性能的方法, 其特征在于, 包括: 确定用户终端 UE对应的控制信道单元 CCE最小聚合度,根据所述 CCE 最小聚合度, 确定最终使用的 CCE聚合度;
根据所述最终使用的 CCE聚合度, 确定物理下行控制信道 PDCCH的 发射功率;
根据所述 UE被调度的次数和出现不连续接收 DTX的次数, 调整所述 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定 UE对应的 CCE 最小聚合度, 具体包括:
判断所述 UE与基站是否是第一次进行数据传输, 如果否, 则所述 UE 的 CCE最小聚合度为所述 UE上一次数据传输时的 CCE最小聚合度;
如果是第一次进行数据传输, 则进一步判断是否所述 UE为中心用户、 且信道质量指示 CQI大于或等于第一门限值 CQI— Thl , 如果是, 则进一步 判断选用的下行控制信息 DCI是否为 Formatl、 Format2或者 Format2A,如 果是, 则所述 UE的 CCE最小聚合度为为 2, 如果否, 则所述 UE的 CCE 最小聚合度为 1 ;
如果判定所述 UE为边缘用户或 CQI小于第一门限值 CQI Thl , 则进 一步判断所述 UE的 CQI是否小于或等于第二门限值 CQI_Th2, 如果是, 则所述 UE的 CCE最小聚合度为 4; 如果否, 则所述 UE的 CCE最小聚合 度为 2。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定最终使用的 CCE 聚合度, 具体包括:
CCE聚合度为 CCE最小聚合度时, 为所述 UE匹配 CCE频域资源, 若所述 UE找不到匹配的 CCE频域资源, 则增大 CCE聚合度, 继续为所述 UE匹配 CCE频域资源;
所述 UE获得匹配的 CCE频域资源对应的 CCE聚合度即为最终使用的 CCE聚合度。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定 PDCCH的发射 功率, 具体包括:
判断所述 UE是否为边缘用户, 如果是, 则所述 PDCCH的发射功率和 导频信号的功率相等;
如果不是边缘用户, 则进一步判断所述 UE的 CQI是否大于或等于第 三门限值 CQI— Threshold, 如果判定所述 UE的 CQI小于或等于第三门限值 CQI— Threshold, 则所述 PDCCH的发射功率保持不变;
如果判定所述 UE的 CQI大于第三门限值 CQI— Threshold, 则进一步判 断最终使用的 CCE聚合度是否大于或等于 4, 如果是, 则所述 PDCCH的 发射功率在原有的基础上下调 Delta dB; 如果否, 则进一步判断最终使用 的 CCE聚合度是否等于 2, 如果是, 则所述 PDCCH的发射功率在原有的 基础上下调 Deltal dB; 如果否, 则所述 PDCCH的发射功率保持不变。
5、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述调整所述 UE最终使 用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率, 具体包括:
判断是否所述最终使用的 CCE聚合度小于 8、 且增大最终使用的 CCE 聚合度之后有匹配的 CCE频域资源,如果是,则增大最终使用的 CCE聚合 度;
如果否,则进一步判断在 CCE可选集中是否还有可用的 CCE频域资源, 如果判定在 CCE可选集中有可用的 CCE频域资源, 则在 CCE可选集中选 择不同于原先的 CCE位置的可用 CCE;
如果判定在 CCE可选集中没有可用的 CCE频域资源,则进一步判断基 站是否还有供分配的剩余发射功率, 如果是, 则增大 PDCCH的发射功率; 如果否, 则停止调度所述 UE。
6、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 当所述出 现 DTX的次数与所述 UE被调度的次数之比大于设定值时, 调整所述 UE 最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
7、 如权利要求 1至 6任一所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 所述出现 DTX的次数通过统计窗进行统计, 所述统计窗为一个或多个, 每 个所述统计窗都预先设定有最大值; 当任意一个所述统计窗统计的出现 DTX的次数达到其对应的预先设定的最大值, 则调整所述 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
8、 一种提高物理下行控制信道传输性能的装置, 其特征在于, 包括: CCE聚合度处理单元, 用于确定 UE对应的 CCE最小聚合度, 根据所 述 CCE最小聚合度, 确定最终使用的 CCE聚合度;
发射功率处理单元, 用于根据所述最终使用的 CCE 聚合度, 确定 PDCCH的发射功率;
调整单元, 用于根据所述 UE被调度的次数和出现 DTX的次数, 调整 所述 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
9、 如权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括: 误块率 处理单元,用于: 获取所述出现 DTX的次数与所述 UE被调度的次数之比, 当该比值大于设定值时, 触发所述调整单元调整所述 UE最终使用的 CCE 聚合度、 CCE位置或 PDCCH的发射功率。
10、 如权利要求 8或 9所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括: 统计窗处理单元, 用于: 通过统计窗统计所述出现 DTX的次数, 所述统计 窗为一个或多个, 每个所述统计窗都预先设定有最大值; 当任意一个所述 统计窗统计的出现 DTX的次数达到其对应的预先设定的最大值, 则触发所 述调整单元调整所述 UE最终使用的 CCE聚合度、 CCE位置或 PDCCH的 发射功率。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11108508B2 (en) * 2016-04-19 2021-08-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Applying more robust transmission procedure
CN114867108A (zh) * 2022-06-09 2022-08-05 中国联合网络通信集团有限公司 一种寻呼处理方法及基站

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103490847B (zh) * 2012-06-12 2017-03-22 京信通信技术(广州)有限公司 一种控制信息的传输方法及装置
CN103929269B (zh) * 2013-01-16 2017-12-19 电信科学技术研究院 一种信道质量指示上报方式的配置方法及装置
CN104519578A (zh) * 2013-09-29 2015-04-15 株式会社Ntt都科摩 从多个小区中选择进行间歇发送的小区的方法和设备
CN105101104B (zh) * 2014-04-18 2019-01-01 成都鼎桥通信技术有限公司 集群业务中调整cce聚集级别的方法、基站及监听终端
CN104038331B (zh) * 2014-06-27 2017-07-28 华为技术有限公司 控制信道的聚合级别调整方法和基站
CN106454885A (zh) * 2015-08-10 2017-02-22 北京大学 一种物理下行控制信道的聚合等级确定方法和装置
CN106572474B (zh) * 2015-10-09 2020-12-11 中兴通讯股份有限公司 频带共享网络的pdcch调度及功率调整的方法及装置
CN108616972B (zh) * 2017-02-08 2022-11-01 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 一种下行控制信道功率分配的方法及设备
CN108574553B (zh) * 2017-03-08 2021-02-09 中兴通讯股份有限公司 一种控制信道自适应的方法及装置
CN109922500A (zh) * 2017-12-12 2019-06-21 成都鼎桥通信技术有限公司 信道容量控制方法及装置
CN110138536B (zh) * 2019-06-11 2022-02-08 深圳市锐尔觅移动通信有限公司 物理下行控制信道的发送方法、装置和存储介质
CN113766425B (zh) * 2021-09-26 2023-10-27 深圳金信诺高新技术股份有限公司 一种网络传输性能调节方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101404526A (zh) * 2008-11-03 2009-04-08 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息处理方法
US20090285160A1 (en) * 2008-05-15 2009-11-19 Jung-Fu Cheng Increasing reliability of hybrid automatic repeat request protocol
CN101674654A (zh) * 2009-09-24 2010-03-17 上海华为技术有限公司 Pdcch信道编码率调整方法和演进基站
US20100157922A1 (en) * 2008-12-19 2010-06-24 Electronics And Telecommunications Research Institute Physical downlink control channel resource-based scheduling method and apparatus used by base station

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101448309B1 (ko) * 2007-09-28 2014-10-08 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널 모니터링 방법
KR101505687B1 (ko) * 2007-11-05 2015-03-31 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 전력제어 방법
CN101635588B (zh) * 2008-07-25 2013-05-08 鼎桥通信技术有限公司 一种功率控制的方法及装置
CN102177674B (zh) * 2008-10-08 2014-12-03 爱立信电话股份有限公司 用于选择物理下行链路控制信道的控制信道元素的方法和设备
CN101594668B (zh) * 2009-06-30 2011-11-23 中兴通讯股份有限公司 Hs-scch功率控制方法及装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090285160A1 (en) * 2008-05-15 2009-11-19 Jung-Fu Cheng Increasing reliability of hybrid automatic repeat request protocol
CN101404526A (zh) * 2008-11-03 2009-04-08 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息处理方法
US20100157922A1 (en) * 2008-12-19 2010-06-24 Electronics And Telecommunications Research Institute Physical downlink control channel resource-based scheduling method and apparatus used by base station
CN101674654A (zh) * 2009-09-24 2010-03-17 上海华为技术有限公司 Pdcch信道编码率调整方法和演进基站

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11108508B2 (en) * 2016-04-19 2021-08-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Applying more robust transmission procedure
CN114867108A (zh) * 2022-06-09 2022-08-05 中国联合网络通信集团有限公司 一种寻呼处理方法及基站
CN114867108B (zh) * 2022-06-09 2023-11-28 中国联合网络通信集团有限公司 一种寻呼处理方法及基站

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