WO2013097418A1 - 导频资源分配方法和设备 - Google Patents

导频资源分配方法和设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2013097418A1
WO2013097418A1 PCT/CN2012/076750 CN2012076750W WO2013097418A1 WO 2013097418 A1 WO2013097418 A1 WO 2013097418A1 CN 2012076750 W CN2012076750 W CN 2012076750W WO 2013097418 A1 WO2013097418 A1 WO 2013097418A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
resource block
cce
cces
allocated
block pair
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/076750
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
高驰
周明宇
夏亮
吴强
刘江华
Original Assignee
华为技术有限公司
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 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to EP12863807.9A priority Critical patent/EP2660994B1/en
Publication of WO2013097418A1 publication Critical patent/WO2013097418A1/zh
Priority to US14/319,366 priority patent/US9490949B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and device for allocating pilot resources. Background technique
  • the Evolved Node B In the downlink transmission of the Long Term Evolution (LTE) Rel-8 19 1 10 communication system, the Evolved Node B (eNB) will be the user equipment (User Equipment, UE) of each scheduled according to the scheduling result.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) and a corresponding physical downlink control channel (PDCCH) are transmitted, where the PDSCH carries data sent by the eNB to the scheduling user equipment UE, and the PDCCH carries the PDCCH.
  • the scheduling information is mainly used to indicate the transmission format information of the PDSCH corresponding thereto, including the allocation of resources, the size of the transport block, the modulation and coding mode, the transmission rank, and the precoding matrix information.
  • the PDCCH and PDSCH are time division multiplexed in one subframe.
  • each subframe includes two slots, each of which has 7 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, where the PDCCH is at the first time.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • each PDCCH is composed of 1/2/4/8 Control Channel Element (CCE), and the number of CCEs constituting each PDCCH is determined by the size of the PDCCH and the channel of the user equipment corresponding to the PDCCH.
  • the number of CCEs that make up each user equipment PDCCH can be different.
  • E-PDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • the resources available for E-PDCCH are the PDCCH region and various pilot symbols removed for each RB pair.
  • Reference Signal RS
  • a resource element (Resource), where the RS includes a Demodulation Reference Signal (DMRS), a cell pilot signal.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • each E-PDCCH consists of an aggregated CCE-like E-CCE logical unit.
  • a plurality of E-CCE units may be accommodated in one RB pair, and the multiple E-CCE units may belong to one E-CCE of an E-PDCCH or an E-CCE belonging to multiple E-PDCCHs.
  • the same antenna port (port) can be used for transmission.
  • different port transmissions are required. In other words, one RB pair is used. The number of antenna ports used is uncertain.
  • An embodiment of the present invention provides a method and a device for allocating pilot resources, by using the multiplexing status of the E-CCE and the aggregation level of the E-CCE to allocate the number of REs occupied by the DMRS, and utilizing the aggregation level of the E-CCE and the DMRS.
  • the resource is allocated according to the correspondence between the number of occupied REs.
  • the E-CCEs of different aggregation levels correspond to the number of REs of different DRMS, instead of being uniformly set to the maximum number of REs, which improves the utilization efficiency of time-frequency resources. .
  • a method for allocating pilot resources including:
  • a user equipment including:
  • an allocating unit configured to determine, according to the aggregation level and the multiplexing information of the enhanced control channel unit E-CCE of the resource block pair, the number of resource units RE allocated to the demodulated pilot signal DMRS in the resource block pair.
  • a base station including:
  • An allocation unit configured to perform an aggregation level of the enhanced control channel unit E-CCE according to the resource block pair, The information is used to determine the number of resource units RE allocated to the demodulated pilot signal DMRS allocated to the resource block pair.
  • resource allocation is performed by using the correspondence between the aggregation level of the E-CCE and the number of REs occupied by the DMRS, thereby improving the utilization efficiency of the time-frequency resources.
  • FIG. 2 illustrates a first schematic diagram of pilot resource allocation in accordance with an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 illustrates a second schematic diagram of pilot resource allocation in accordance with an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 illustrates a third schematic diagram of pilot resource allocation in accordance with an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 illustrates a fourth schematic diagram of pilot resource allocation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 illustrates a fifth schematic diagram of pilot resource allocation in accordance with an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 illustrates a sixth schematic diagram of pilot resource allocation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates a seventh schematic diagram of pilot resource allocation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates an eighth schematic diagram of pilot resource allocation in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a ninth schematic diagram of pilot resource allocation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 illustrates a tenth schematic diagram of pilot resource allocation according to an embodiment of the present invention
  • Figure 14 illustrates an eleventh schematic diagram of pilot resource allocation in accordance with an embodiment of the present invention. detailed description
  • the technical solutions in the embodiments of the present invention are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention. It is obvious that the described embodiments are only a part of the embodiments of the present invention, and not all of the embodiments. All other embodiments obtained by those skilled in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts are within the scope of the present invention.
  • the method may specifically include:
  • the resource allocation may be a base station, or may be a user equipment UE that communicates with the base station.
  • the resource allocation correspondence between the base station and the UE is consistent, in other words, in the embodiment of the present invention, the correspondence between the aggregation level of the Enhanced Control Channel Element (E-CCE) E-CCE and the number of REs allocated by the DMRS in the resource block pair is known to the base station and the UE.
  • E-CCE Enhanced Control Channel Element
  • the number of REs allocated to the demodulated pilot signal DMRS in the RB pair may be determined according to the aggregation level and multiplexing information of the enhanced control channel unit E-CCE in one resource block pair (RB pair ), and the number of REs allocated to the demodulated pilot signal DMRS in the RB pair is determined.
  • the correspondence between the aggregation level of the E-CCE and the number of REs in the DMRS For different E-CCE aggregation levels, different DMs are allocated to the DMRS instead of uniformly allocating the maximum number of REs, which reduces the DMRS.
  • the idleness of the used RE can improve the utilization efficiency of resources.
  • each E-CCE of the enhanced physical downlink control channel E-PDCCH is transmitted by using one antenna port port, and the number of E-CCEs in one RB pair is 4, and the specific resource allocation is shown in the figure. 2.
  • different forms of blocks are used to identify REs occupied by PDCCH, E-PDCCH, CRS, DMRS port 7-8, and DMRS port 9-10, respectively.
  • the correspondence between the aggregation level of the E-CCE and the number of REs occupied by the DRMS in one RB pair can be as shown in Table 1.
  • each E-CCE is transmitted by using one antenna port, and when the aggregation level of the enhanced control channel unit E-CCE is 1, it is assumed that the position of E-CCE1 in one RB pair is occupied, as shown in FIG. .
  • the E-CCE2 ⁇ E-CCE4 locations transmit several E-PDCCHs, and the maximum number of transmissions is assumed to be three, that is, E-CCE2 to E-CCE4 belong to three different E-PDCCHs. Port to transfer.
  • the total number of antenna ports used in the RB pair is 4, assuming that the port used is port7 ⁇ portl0. As shown in Figure 3, the number of REs occupied by port port7 ⁇ portl0 is 24, then it can be determined that it is to be allocated to DMRS. The number of REs is 24.
  • each E-CCE is transmitted by using one antenna port, and when the aggregation level of the enhanced control channel unit E-CCE is 2, it is assumed that the positions of E-CCE1 to E-CCE2 in one RB pair are occupied. As shown in Figure 4. When the user equipment cannot determine whether the remaining E-CCE3 to E-CCE4 locations transmit 1 or 2 E-PDCCHs, the total number of antenna ports used in the resource block pair is assumed. 3, assuming port port 7 ⁇ port9 is used, and the number of REs occupied by ports port7 ⁇ port9 is 24, then it can be determined that the number of REs to be allocated to the DMRS is 24.
  • each E-CCE is transmitted by using one antenna port, and when the aggregation level of the enhanced control channel unit E-CCE is 4, it is assumed that E-CCE1 ⁇ E-CCE4 in one RB pair is occupied, as shown in the figure.
  • the total number of E-CCEs in the resource block pair is equal to the aggregation level of the E-CCE, that is, all E-CCEs in the resource block pair belong to the same E-PDCCH, and the total used by the resource block pair
  • the number of antenna ports is 1. If port port 7 is used and the number of REs occupied by port ports 7 to 8 is 12, the number of REs to be allocated to the DMRS is 12.
  • each E-CCE is transmitted by using one antenna port.
  • the total number of E-CCEs in one resource block pair is 4, that is, one resource block pair.
  • the total number of E-CCEs is smaller than the aggregation level of E-CCEs. It is required to occupy E-CCE1 ⁇ E-CCE4 in RB pair m and RB pair n respectively (where RB pair m and RB pair n can be consecutive in the frequency domain)
  • the E-CCE in the resource block pair may be determined to belong to only one E-PDCCH, and then the total antenna port used by the resource block pair may be determined to be 1, assuming port port 7 is used, as shown in FIG. 6 It is shown that the number of REs occupied by ports port 7 ⁇ 8 is 12, and the number of REs to be allocated to the DMRS is determined to be 12.
  • two E-CCEs are multiplexed in one RB pair, and each E-CCE is transmitted using two antenna ports, and the aggregation level of the E-CCE is occupied by the DRMS in one RB pair.
  • the correspondence between the number of REs can be as shown in Table 2.
  • the ⁇ occupies 1 resource block pair E-CCE1, and the port port 7 -8 is used, as shown in FIG. 7 .
  • the user equipment cannot determine whether the E-CCE2 transmits another E-PDCCH, the other E-PDCCHs need to use two ports, and then one resource block is used in the pair.
  • the total number of ports is 4, assuming that ports port 7 ⁇ 10 are used, and the number of REs occupied by ports port 7 ⁇ 10 is 24, then the number of REs to be allocated to the DMRS is determined to be 24.
  • two E-CCEs are multiplexed in one RB, and each E-CCE is transmitted using two antenna ports.
  • the resource can be determined.
  • the two E-CCEs in the pair are occupied by the same E-PDCCH. Assume that ports port 7 ⁇ 8 are used. As shown in Figure 8, the number of REs occupied by ports port 7 ⁇ 8 is 12, so it is determined to be assigned to the DMRS. The number of REs is 12.
  • each E-CCE uses one antenna port transmission, for the first aggregation level of the E-CCE, if all E-CCEs in the resource block pair are down by an enhanced patent If the control channel E-PDCCH is occupied, the E-PDCCH is rate matched according to the number of REs allocated to the DMRS in the resource block, and the number of REs allocated to the DMRS in the resource block pair is determined according to the number of REs allocated to the DMRS. Rate matching is performed for 24 pairs of the E-PDCCH.
  • the UE and the eNB adopt the same RE resource allocation method, that is, how many REs are allocated to the E-PDCCH when the eNB transmits the E-PDCCH for a certain RB pair.
  • the E-PDCCH is de-rate matched by allocating the same number of REs as the eNB in the RB pair.
  • the number of the E-CCEs in the RB pair may be, for example, 4, 3, 2, 1. Of course, those skilled in the art may also set other numbers of E-CCEs according to application requirements; the first aggregation level of the E-CCEs.
  • the corresponding first aggregation level may be 4, or an aggregation higher than 4.
  • Level for example, aggregation level 8.
  • the situation considered by the present invention is mostly occupied from the first E-CCE in the RB pair, and the correspondence between the E-PDCCH and the E-CCE meets the above setting conditions or assumptions.
  • an E-PDCCH is sent in one RB pair using E-CCE1 of aggregation level 1, using port 7, and no E- is sent on E-CCE2 ⁇ E-CCE4.
  • PDCCH should be allocated 24 RE into The line performs rate matching on the E-PDCCH, that is, 24 REs are allocated on the eNB side, but since the DMRS only occupies the port 7, the RE actually occupied by the DMRS is 12.
  • each E-CCE uses one antenna port for transmission, if the total number of E-CCEs in the RB pair is 3, if the aggregation level of the E-CCE is 4, the RB pair X occupies three E-CCEs, that is, E-CCE1 ⁇ E-CCE3, where x is only used to identify the RB pair.
  • other symbols can be used for identification; E-CCE1 is occupied in RB pair x+1, Wherein RB pair x and RB pair x+1 may be continuous or discrete in the frequency domain.
  • the number of REs allocated to the DMRS in the RB pair x is 12, and the E-PDCCH is rate matched according to the DMRS of 12 REs; in the case where there is no other condition to explicitly indicate the resource allocation in the RB pair x+1
  • the number of REs allocated to the DMRS in the RB pair x+1 may be 24.
  • the E-CCE of the E-PDCCH control channel has an aggregation level of 8, and the total number of E-CCEs in one RB pair is 3, and the control channel occupies 3 RB pairs, two of them The RB pair occupies three E-CCEs. In another RB pair, it occupies two EC CEs.
  • the E-PDCCH In the RB pair that occupies three E-CCEs (that is, all E-CCEs of the RB pair are one.
  • the E-PDCCH is occupied, and the number of REs allocated to the DMRS is 12, and in the two RB pairs, the E-PDCCH performs rate matching according to 12 DMRS REs.
  • the E-PDCCH In an RB 2pair occupying two E-CCEs, the E-PDCCH can perform rate matching according to 24 DMRS REs. For example, as shown in FIG. 12, the total number of E-CCEs in an RB pair is 2, and the numbers are E-CCE1 and E-CCE2 respectively.
  • the aggregation level of the E-CCE is 2
  • the The two E-CCEs in the RB pair can be transmitted using any of the ports 7/8/9/10.
  • the number of REs allocated to the DMRS is 12, and the E-PDCCH is according to 12 DMRS REs. Rate matching is performed. If the E-PDCCH has an aggregation level of 4 and an E-PDCCH is just 2 RB pairs, the number of REs allocated to the DMRS is 12, and in the two RB pairs.
  • the E-PDCCH performs rate matching according to 12 DMRS REs.
  • the E-PDCCH performs rate matching according to 12 DMRS REs.
  • each E-CCE in the RB pair is transmitted using one antenna port, and for the second aggregation level of the E-CCE, if the resource block pair is aligned with the resource block E- An E-CCE with a total number of CCEs less than 1 (ie: n-1) is occupied by one E-PDCCH, and the remaining one E-CCE of the pair of resource blocks is on the same time-frequency resource of the antenna port.
  • the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair is 12 pairs.
  • the E-PDCCH performs rate matching, and the E-PDCCH is rate matched according to the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair.
  • (n-1) E-CCEs in the RB pair are occupied by one E-PDCCH, and the remaining one E-CCE transmits two antenna ports using the same time-frequency resource as the above antenna port.
  • the 12 REs allocated to the DMRS in the RB pair are rate matched according to the number of REs allocated to the DMRS for 24 E-PDCCHs except for the above conditions.
  • n is the number of E-CCEs in the RB pair, for example, may be 4, 3, 2, 1 .
  • the second aggregation of E-CCEs The level may be any aggregation level corresponding to the number n of E-CCEs in the RB pair. For example, for the number of E-CCEs in the RB pair is 3, the corresponding second aggregation level may be 2.
  • the total number of E-CCEs in an RB pair is 3, and for aggregation level 2, E-CCE2 and E-CCE3 are occupied, for example, using port 8 (port8) for transmission.
  • the binding relationship between the E-CCE and the DMRS refers to the DMRS port used by the control channel of one E-PDCCH in one RB and the number of the occupied E-CCE.
  • E-CCE1 can be considered to be bound to DMRS port 7;
  • E-CCE2 is bound to DMRS port 8;
  • E-CCE3 is bound to DMRS port 9;
  • E-CCE4 is bound to DMRS port 10.
  • the DMRS port 7 When the aggregation level is 2, when the E-PDCCH occupies the E-CCE1, the DMRS port 7 is used; when the E-PDCCH occupies the E-CCE2, the DMRS port 8 is used; when the E-PDCCH occupies the E-CCE3, the DMRS port is used. 9; When the E-PDCCH occupies the E-CCE4, the DMRS port 10 is used.
  • the aggregation level is 2; when the E-PDCCH occupies E-CCE1 and E-CCE2, the DMRS port 7 is used; when the E-PDCCH occupies E-CCE3 and E-CCE4, the DMRS port 9 is used.
  • DMRS port 7 is used, that is, within one RB pair, each E-CCE is bound to one DMRS port, and the DMRS port used by the E-PDCCH in the RB pair is associated with the E-PDCCH.
  • the DMRS port bound to the first E-CCE is the same.
  • E-CCE1 in the RB pair must use port 7 (port7). Since the port 7 and the port 8 are different ports that use the same time-frequency resource, the number of REs allocated to the DMRS in the RB pair is 12, and the E-PDCCH is rate-matched according to the DMRS of 12 REs.
  • the total number of E-CCEs in an RB pair is 2, and when the aggregation level of the E-CCE is 1, the E-CCE1 is occupied, and the port 7 (port7) is used for transmission.
  • the E-CCE2 uses the same port of the same time-frequency resource as port 7 (port7), that is, port 8 (port8), the number of REs allocated to the DM pair in the RB pair is 12, according to the DMRS. 12 REs are rate matched.
  • port 9 port 9 for transmission
  • port 7 (port7) and port 9 (port9) use different time-frequency resources, and are assigned to the RB pair.
  • the number of REs occupied by DMRS is 24.
  • each of the E-CCEs transmits using one antenna port, for the first aggregation level of the E-CCE, if all E-CCEs in the resource block pair are enhanced
  • the patented downlink control channel E-PDCCH is occupied, or, if each of the E-CCEs uses one antenna port for transmission, for the second aggregation level of the E-CCE, if the resource block pair is aligned with the resource block
  • An E-CCE with a total number of E-CCEs of less than one is occupied by one E-PDCCH, and the remaining one E-CCE of the pair of resource blocks is transmitted by using different antenna ports on the same time-frequency resource of the antenna port, Performing rate matching on the E-PDCCH according to the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair, and otherwise, according to the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair, 24 pairs of the E-PDCCH
  • the PDCCH performs rate matching
  • the E-PDCCH may be rate matched according to the number of REs allocated to the DMRS, otherwise the number of REs allocated to the DMRS is 24 pairs.
  • the E-PDCCH performs rate matching. Referring to FIG. 9, a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention is illustrated.
  • the user equipment 900 includes:
  • the allocating unit 902 is configured to determine, according to the aggregation level and the multiplexing information of the enhanced control channel unit E-CCE in the resource block pair, the number of resource units RE allocated to the demodulated pilot signal DMRS in the resource block pair.
  • the allocating unit determines the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair according to the aggregation level and the multiplexing information of the E-CCE in the one resource block pair, and establishes the aggregation level of the E-CCE and the DMRS.
  • the correspondence of the number of REs reduces the idleness of unused REs of the DMRS, and the resource utilization efficiency can be improved.
  • the allocation unit in an embodiment of the invention may be implemented using a data processing device such as a processor.
  • each E-CCE is transmitted using one antenna port port, and the number of E-CCEs in one RB pair is four. See Figure 2 for the specific resource allocation.
  • the aggregation level of the E-CCE is 1, it assumes that the location of E-CCE1 in one RB pair is occupied. The UE cannot determine the remaining E-CCEs, that is, the locations of E-CCE2 to E-CCE4, and transmit several E-s.
  • the allocation unit assumes that the maximum number of transmissions is three, that is, E-CCE2 to E-CCE4 belong to three different E-PDCCHs. It takes 3 ports to transfer.
  • the total number of antenna ports used in the RB pair is 4, assuming that the port used is port7 ⁇ portl0. As shown in FIG. 3, the number of REs occupied by the port port7 ⁇ portl0 is 24, then it is determined to be allocated to the DMRS. The number of REs is 24.
  • each E-CCE is transmitted by using one antenna port, and when the aggregation level of the E-CCE is 2, it is assumed that the positions of E-CCE1 to E-CCE2 in one RB pair are occupied, as shown in FIG. Show.
  • the user equipment cannot determine whether the remaining E-CCE3 ⁇ E-CCE4 locations transmit 1 or 2 E-PDCCHs, and the allocation unit performs the assumption of transmitting at most 2, then determine the total antenna used in the resource block pair.
  • the number of ports is 3, assuming that ports port7 ⁇ port9 are used, and the number of REs occupied by ports port7 ⁇ port9 is 24, then the number of REs to be allocated to the DMRS is determined to be 24.
  • each E-CCE is transmitted by using one antenna port, and when the aggregation level of the E-CCE is 4, it is assumed that E-CCE1 to E-CCE4 in one RB pair are occupied, as shown in FIG. 5.
  • the allocating unit determines that the total number of E-CCEs in the resource block pair is equal to the aggregation level of the E-CCE, and the total number of antenna ports used by the resource block pair is 1, assuming port port 7 is used, and ports port 7-8 are occupied.
  • the number of REs is 12, and it is determined that the number of REs to be allocated to the DMRS is 12.
  • each E-CCE is transmitted by using one antenna port.
  • the aggregation level of the E-CCE is 8
  • the total number of E-CCEs in one resource block pair is 4, that is, one resource block pair.
  • the total number of E-CCEs is smaller than the aggregation level of E-CCEs.
  • E-CCE1 ⁇ E-CCE4 it may be determined that the E-CCE in the resource block pair belongs to only one E-PDCCH, and the allocating unit may determine that the total antenna port used by the resource block pair is 1, assuming port port 7, port port7 ⁇ The number of REs occupied by 8 is 12, and it is determined that the number of REs to be allocated to the DMRS is 12.
  • two E-CCEs are multiplexed in one RB, and each E-CCE uses two antenna ports to transmit.
  • the aggregation level of the E-CCE is 1, it is assumed that one resource is occupied.
  • Block pair E-CCE1, use port port7 ⁇ 8, as shown in Figure 7.
  • the user equipment cannot determine whether E-CCE2 transmits other E-PDCCHs when receiving, and the allocation unit assumes that other E-PDCCHs are transmitted.
  • the total number of ports used in one resource block pair is 4, assuming port port7 is used. ⁇ 10, the number of REs occupied by port 7 ⁇ 10 is 24, and the number of REs to be allocated to the DMRS is 24.
  • two E-CCEs are multiplexed in one RB, and each E-CCE is transmitted using two antenna ports.
  • the allocation unit should The two E-CCEs in the resource block pair are occupied by the same E-PDCCH, assuming port ports 7 ⁇ 8 and ports port7 ⁇ 8 are used.
  • the number of REs occupied is 12, and it is determined that the number of REs to be allocated to the DMRS is 12.
  • one E-CCE in one resource block pair is transmitted using one antenna port, and the first aggregation level of the allocation unit for the E-CCE, if all E- in the RB pair If the CCE is occupied by one E-PDCCH, the number of REs allocated to the DM pair in the RB pair is 12, and the E-PDCCH is de-rate matched. Otherwise, the number of REs allocated to the DM pair in the RB pair is 24 pairs. - PDCCH performs rate dematching.
  • the number of the E-CCEs in the foregoing RB pair may be, for example, 4, 3, 2, 1.
  • the first aggregation level of the E-CCEs may be any aggregation level corresponding to the number of E-CCEs in the RB pair.
  • the corresponding first aggregation level may be 4, or an aggregation higher than 4.
  • Level for example, aggregation level 8). It should be noted that the situation considered by the present invention is mostly occupied from the first E-CCE in the RB pair.
  • each E-CCE uses one antenna port for transmission, if the total number of E-CCEs in the RB pair is 3, if the aggregation level of the E-CCE is 4, the RB pair X occupies three E-CCEs, that is, E-CCE1 ⁇ E-CCE3, where x is only used to identify the RB pair.
  • other symbols can be used for identification; E-CCE1 is occupied in RB pair x+1, Where RB pair x and RB pair x+1 may be continuous or discrete in the frequency domain.
  • the number of REs allocated by the allocation unit to the DMRS in the RB pair x is 12, and the E-PDCCH is de-rate matched according to the DMRS of 12 REs; and the resource allocation in the RB pair x+ 1 is explicitly indicated in other conditions.
  • the number of REs allocated to the DMRS in the RB pair x+ 1 may be 24.
  • each E-CCE in the RB pair is transmitted using one antenna port, and the second aggregation level of the allocation unit for the E-CCE, if the resource block pair is aligned with the resource block
  • An E-CCE with a total number of E-CCEs of less than 1 (ie, n-1) is occupied by one E-PDCCH, and the remaining one E-CCE of the pair of resource blocks adopts the same time-frequency resource of the antenna port.
  • the E-PDCCH is de-rate matched according to the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair. Otherwise, the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair is determined.
  • n is the number of E-CCEs in the RB pair, for example, may be 4, 3, 2, 1 .
  • the second aggregation of E-CCEs The level may be any aggregation level corresponding to the number n of E-CCEs in the RB pair. For example, for the number of E-CCEs in the RB pair is 3, the corresponding second aggregation level may be 2. For example, as shown in FIG.
  • the total number of E-CCEs in an RB pair is 3, and for aggregation level 2, E-CCE2 and E-CCE3 are occupied, for example, using port 8 (port8) for transmission.
  • E-CCE1 in the RB pair uses port 7 (port7). Since the port 7 and the port 8 are different ports that use the same time-frequency resource, the number of REs allocated by the allocation unit to the DMRS in the RB pair is 12, and the E-PDCCH is de-rate matched according to the DMRS of 12 REs.
  • the total number of E-CCEs in an RB pair is 2, and when the aggregation level of the E-CCE is 1, the E-CCE1 is occupied, and the port 7 (port7) is used for transmission.
  • the E-CCE2 uses the same port of the same time-frequency resource as port 7 (port7), that is, port 8 (port8), the number of REs allocated by the allocation unit to the DM pair in the RB pair is 12, according to the DMRS. 12 REs are used for rate matching.
  • each of the E-CCEs transmits using one antenna port, for the first aggregation level of the E-CCE, if all E-CCEs in the resource block pair are enhanced
  • the patented downlink control channel E-PDCCH is occupied, or, if each of the E-CCEs uses one antenna port for transmission, for the second aggregation level of the E-CCE, if the resource block pair is aligned with the resource block
  • An E-CCE with a total number of E-CCEs of less than one is occupied by one E-PDCCH, and the remaining one E-CCE of the pair of resource blocks is transmitted by using different antenna ports on the same time-frequency resource of the antenna port
  • the allocation unit performs rate matching on the E-PDCCH according to the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair, and the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair is 24 pairs.
  • the E-PDCCH performs rate matching. In other words, if any one of the above two conditions is met, the E-PDCCH can be de-rate matched according to the number of REs allocated to the DMRS. Otherwise, the number of REs allocated to the DMRS is 24 De-rate matching is performed on the E-PDCCH.
  • FIG. 10 a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention is illustrated.
  • the base station 1000 may include:
  • the allocating unit 1002 is configured to determine, according to the aggregation level and the multiplexing information of the enhanced control channel unit E-CCE in the resource block pair, the number of resource units RE allocated to the demodulated pilot signal DMRS in the resource block pair. In the embodiment of the present invention, the allocating unit determines the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair according to the aggregation level and the multiplexing information of the E-CCE in the one resource block pair, and establishes the aggregation level of the E-CCE and the DMRS. The correspondence of the number of REs reduces the idleness of unused REs of the DMRS, and the resource utilization efficiency can be improved.
  • the allocation unit in an embodiment of the present invention may be implemented using a data processing device such as a processor.
  • each E-CCE uses one antenna port to transmit, and the number of E-CCEs in one RB pair is 4. See Figure 2 for the specific resource allocation.
  • the allocation unit assumes that the maximum number of transmissions is three, that is, E-CCE2 ⁇ E-CCE4 belong to three different E-PDCCHs, and three ports are required for transmission.
  • the total number of antenna ports used in the RB pair is 4, and the port used is port7 ⁇ portl0. As shown in Figure 3, the number of REs occupied by ports port7 ⁇ portl0 is 24, so it is determined to be allocated to The number of REs in the DMRS is 24.
  • each E-CCE is transmitted by using one antenna port, and when the aggregation level of the E-CCE is 2, it is assumed that the positions of E-CCE1 to E-CCE2 in one RB pair are occupied, as shown in FIG. However, it is not possible to determine that the remaining E-CCE3 ⁇ E-CCE4 locations transmit 1 or 2 E-PDCCHs, and the allocation unit assumes a maximum of 2 transmissions, then determine the total antenna port used in the resource block pair. The number is 3, assuming that ports port7 ⁇ port9 are used, and the number of REs occupied by ports port7 ⁇ port9 is 24, then the number of REs to be allocated to the DMRS is determined to be 24.
  • each E-CCE is transmitted by using one antenna port, and when the aggregation level of the E-CCE is 4, it is assumed that E-CCE1 to E-CCE4 in one RB pair are occupied, as shown in FIG. 5.
  • the allocating unit determines that the total number of E-CCEs in the resource block pair is equal to the aggregation level of the E-CCE, and the total number of antenna ports used by the resource block pair is 1, assuming port port 7 is used, and ports port 7-8 are occupied.
  • the number of REs is 12, and it is determined that the number of REs to be allocated to the DMRS is 12.
  • each E-CCE is transmitted by using one antenna port.
  • the aggregation level of the E-CCE is 8
  • the total number of E-CCEs in one resource block pair is 4, that is, one resource block pair.
  • the total number of E-CCEs is smaller than the aggregation level of E-CCEs.
  • E-CCE1 ⁇ E-CCE4 it may be determined that the E-CCE in the resource block pair belongs to only one E-PDCCH, and the allocating unit may determine that the total antenna port used by the resource block pair is 1, assuming port port 7, port port7 ⁇ 8 occupied The number of REs is 12, and it is determined that the number of REs to be allocated to the DMRS is 12.
  • two E-CCEs are multiplexed in one RB, and each E-CCE uses two antenna ports to transmit.
  • the aggregation level of the E-CCE is 1, it is assumed that one resource is occupied.
  • Block-to-center E-CCE1 uses port ports 7 ⁇ 8, but cannot determine whether E-CCE2 transmits other E-PDCCHs.
  • the allocation unit assumes that other E-PDCCHs are transmitted, then the total used in one resource block pair.
  • the number of ports is 4, assuming that ports port 7 ⁇ 10 are used, and the number of REs occupied by ports port 7 ⁇ 10 is 24, then the number of REs to be allocated to the DMRS is determined to be 24.
  • two E-CCEs are multiplexed in one RB, and each E-CCE is transmitted using two antenna ports.
  • the allocation unit should The two E-CCEs in the resource block pair are occupied by the same E-PDCCH. If the ports port 7 ⁇ 8 are used and the number of REs occupied by port ports 7 ⁇ 8 is 12, the number of REs to be allocated to the DMRS is 12. .
  • one E-CCE in one resource block pair is transmitted using one antenna port, and the first aggregation level of the allocation unit for the E-CCE, if all E- in the RB pair If the CCE is occupied by one E-PDCCH, the number of REs occupied by the DMRS allocated to the resource block pair is 12, and the E-PDCCH is rate matched. Otherwise, the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair is 24 pairs.
  • the E-PDCCH performs rate matching.
  • the number of E-CCEs in the foregoing RB pair may be, for example, 4, 3, 2, 1.
  • the first aggregation level of E-CCEs may be any aggregation level corresponding to the number of E-CCEs in the RB pair.
  • the corresponding first aggregation level may be 4, or an aggregation higher than 4.
  • Level for example, aggregation level 8). It should be noted that the situation considered by the present invention is mostly occupied from the first E-CCE in the RB pair.
  • each E-CCE uses one antenna port for transmission, if the total number of E-CCEs in the RB pair is 3, if the aggregation level of the E-CCE is 4, the RB pair X occupies three E-CCEs, that is, E-CCE1 ⁇ E-CCE3, where x is only used to identify the RB pair.
  • other symbols can be used for identification; E-CCE1 is occupied in RB pair x+1, Where RB pair x and RB pair x+1 may be continuous or discrete in the frequency domain.
  • the number of REs allocated by the allocation unit to the DMRS in the RB pair x is 12, and the E-PDCCH is rate matched according to the DMRS of 12 REs; the resource allocation in the RB pair x+1 is explicitly indicated in other conditions.
  • the number of REs allocated to the DMRS in the RB pair x+1 may be 24.
  • each E-CCE in the RB pair is transmitted using one antenna port, and the second aggregation level of the allocation unit for the E-CCE, if the resource block pair is aligned with the resource block
  • An E-CCE with a total number of E-CCEs of less than 1 (ie, n-1) is occupied by one E-PDCCH, and the remaining one E-CCE of the pair of resource blocks adopts the same time-frequency resource of the antenna port.
  • the E-PDCCH is matched according to the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair, and the number of REs occupied by the DMRS allocated to the resource block pair is 24 Rate matching the E-PDCCH.
  • n is the number of E-CCEs in the RB pair, for example, may be 4, 3, 2, 1 .
  • the second aggregation of E-CCEs The level may be any aggregation level corresponding to the number n of E-CCEs in the RB pair. For example, for the number of E-CCEs in the RB pair is 3, the corresponding second aggregation level may be 2.
  • the total number of E-CCEs in an RB pair is 3, and for aggregation level 2, E-CCE2 and E-CCE3 are occupied, for example, using port 8 (port8) for transmission.
  • the E-CCE1 in the RB pair uses port 7 (port7). Since the port 7 and the port 8 are different ports that use the same time-frequency resource, the allocation unit allocates the number of REs allocated to the DMRS in the RB pair to 12, and performs rate matching on the E-PDCCH according to the DMRS of 12 REs.
  • the total number of E-CCEs in an RB pair is 2, and when the aggregation level of the E-CCE is 1, the E-CCE1 is occupied, and the port 7 (port7) is used for transmission.
  • the E-CCE2 uses the same port of the same time-frequency resource as port 7 (port7), that is, port 8 (port8), the number of REs allocated by the allocation unit to the DM pair is 12, according to the DMRS. 12 REs are rate matched.
  • the allocation unit is assigned to the RB.
  • the number of REs occupied by DMRS in the pair is 24.
  • each of the E-CCEs is transmitted using one antenna port, for the first aggregation level of the E-CCE, if all E-CCEs in the resource block pair are enhanced by one patent
  • the downlink control channel E-PDCCH is occupied, or, if each of the E-CCEs uses one antenna port transmission, for the second aggregation level of the E-CCE, if the resource block pair is aligned with the resource block E - the E-CCE with a total of 1 CCE is occupied by one E-PDCCH, and the remaining one E-CCE of the resource block pair is transmitted by using different antenna ports on the same time-frequency resource of the antenna port, and then allocated
  • the unit performs rate matching on the E-PDCCH according to the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair, and otherwise, according to the number of REs allocated to the DMRS allocated to the resource block pair Rate matching is performed for 24 pairs of the E-PDCCH.
  • the E-PDCCH can be rate matched according to the number of REs allocated to the DMRS, otherwise the number of REs allocated to the DMRS is 24 rate matching is performed on the E-PDCCH.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, a read-only memory (ROM), or a random access memory (RAM).

Landscapes

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

Abstract

本发明提供了一种导频资源分配方法,所述方法根据资源块对中增强控制信道单元E-CCE的复用信息、聚合级别确定分配给资源块对中解调导频信号DMRS所占资源单元RE的个数。本发明还提供了相应的用户设备。实施本发明提供的方法和设备可以提高时频资源的利用效率。

Description

导频资源分配方法和设备 技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种导频资源分配方法和设备。 背景技术
在长期演进( Long Term Evolution, LTE ) Rel-8 19 1 10通信系统的下行传 输中, 演进基站 (Evolved Node B, eNB)根据调度的结果将为每个调度到的用户 设备( User Equipment, UE )发送一个物理下行共享信道 (Physical Downlink Shared Channel , PDSCH)以及对应的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel , PDCCH ) , 其中, PDSCH承载着 eNB发送给调度用户设备 UE的数据, PDCCH承载着其对应 PDSCH的调度信息, 该调度信息主要用来指示与其对应的 PDSCH的传输格式信息, 包括资源的分配、 传输块的大小、 调制编码方式、 传 输秩以及预编码矩阵信息等。 PDCCH和 PDSCH是时分复用在一个子帧中。 对于 通用循环前缀, 每个子帧包括两个时隙 (slot ) , 每个时隙中有 7个正交频分复 用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing , OFDM)符号,其中, PDCCH是在 第一个时隙的前 n (n=l,2,3,4)个 OFDM符号中传输的, n是动态可变的, 剩余的 OFDM符号则用来传输 PDSCH。
在一个子帧中,所有调度用户设备 UE的 PDCCH复用在一起,然后在 PDCCH 区域发送。 每个 PDCCH是由 1/2/4/8个控制信道单元(Control Channel Element , CCE )组成, 其中组成每个 PDCCH的 CCE个数是由 PDCCH的大小以及 PDCCH 所对应用户设备的信道来确定。 组成每个用户设备 PDCCH的 CCE个数可以是不 同的。
由于 LTE后续演进中多输入多输出( Multiple Input Multiple Output, MIMO ) 等技术的引进,导致同时调度的用户设备的数目增加,但现有 PDCCH限制了一 个子帧所能调度的用户设备的数目, 为提高 PDCCH 的容量, 引进了增强的 PDCCH ( Enhanced Physical Downlink Control Channel , E-PDCCH )„ 在 LTE的 频域资源上以资源块对( Resource Block pair, RB pair )为单位给 E-PDCCH进行 资源调度。 每一个 RB pair在频域上占 12 个子载波, 时域上占用一个子帧。
E-PDCCH 可用的资源为每个 RB pair 中除去 PDCCH 域和各种导频符号 ( Reference Signal, RS ) 占用之外的资源单元 ( Resource Element, RE ), 其中 RS包括解调导频符号 ( Demodulation Reference Signal, DMRS )、 小区导频信号
( Cell-specific Reference Signal, CRS )和信道状态指示导频符号 ( Channel State Information - Reference Signal, CSI-RS )。在增强的 PDCCH域中,每个 E-PDCCH 由聚合的类似 CCE的 E-CCE逻辑单元组成。 1个 RB pair中可容纳多个 E-CCE 单元, 所述多个 E-CCE单元可以属于一个 E-PDCCH的 E-CCE, 也可以是属于 多个 E-PDCCH的 E-CCE。对于属于同一个 E-PDCCH的 E-CCE,可以使用相同 的天线端口 (port )传输, 对于属于不同的 E-PDCCH的 E-CCE需要用不同的 port传输, 换而言之, 1个 RB pair所用的天线端口数是不确定的。 由于上述情 况的存在, 导致无法准确判断每个 RB Pair中实际使用的端口数, 从而无法判断 DMRS实际使用的 RE个数, 无法进行解码。 现有的技术中, 无论实际 DMRS 的占用的 RE个数是多少, 基站和用户都假设 DMRS占用最大可能的 RE个数, 而这种总是假设 DMRS占用最大可能的 RE个数的方式会导致 DMRS实际未使 用的 RE闲置, 降低了频域资源的利用率。 发明内容
本发明实施例提供了一种导频资源分配的方法和设备, 通过根据 E-CCE的 复用情况和 E-CCE的聚合级别分配 DMRS占用的 RE个数,利用 E-CCE的聚合 级别与 DMRS 占用的 RE个数之间的对应关系进行资源分配, 不同聚合级别的 E-CCE对应不同的 DRMS的 RE个数, 而不是统一设置为最大数目的 RE个数, 提高了时频资源的利用效率。
根据本发明的第一方面, 提供了一种导频资源分配方法, 包括:
根据资源块对中增强控制信道单元 E-CCE的聚合级别、 复用信息确定分配 给所述资源块对中解调导频信号 DMRS所占资源单元 RE的个数。
根据本发明的第二方面, 提供了一种用户设备, 包括:
分配单元, 用于根据资源块对中增强控制信道单元 E-CCE的聚合级别、 复 用信息确定分配给所述资源块对中解调导频信号 DMRS所占资源单元 RE的个 数。
根据本发明的第三方面, 提供了一种基站, 包括:
分配单元, 用于根据资源块对中增强控制信道单元 E-CCE的聚合级别、 复 用信息确定分配给所述资源块对中解调导频信号 DMRS所占资源单元 RE的个 数。
实施本发明实施例, 具有如下有益效果: 利用 E-CCE的聚合级别与 DMRS 占用的 RE个数之间的对应关系进行资源分配, 提高了时频资源的利用效率。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施 例或现有技术描述中所需要使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面描述 中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付 出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。 图 2图示了根据本发明实施方式的导频资源分配的第一示意图;
图 3图示了根据本发明实施方式的导频资源分配的第二示意图;
图 4图示了根据本发明实施方式的导频资源分配的第三示意图;
图 5图示了根据本发明实施方式的导频资源分配的第四示意图;
图 6图示了根据本发明实施方式的导频资源分配的第五示意图;
图 7图示了根据本发明实施方式的导频资源分配的第六示意图;
图 8图示了根据本发明实施方式的导频资源分配的第七示意图;
图 9图示了根据本发明实施方式的用户设备的结构示意图;
图 10图示了根据本发明实施方式的基站的结构示意图;
图 11图示了根据本发明实施方式的导频资源分配的第八示意图;
图 12图示了根据本发明实施方式的导频资源分配的第九示意图;
图 13图示了根据本发明实施方式的导频资源分配的第十示意图;
图 14图示了根据本发明实施方式的导频资源分配的第十一示意图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。 图, 所述方法具体可以包括:
S100, 根据资源块对中增强控制信道单元 E-CCE的聚合级别、 复用信息确 定分配给所述资源块对中解调导频信号 DMRS所占资源单元 RE的个数。
本发明实施方式中, 进行资源分配的可以是基站, 也可以是与所述基站通 信的用户设备 UE, 本发明实施方式中基站与 UE采用的资源分配对应关系是一 致的,换而言之,本发明实施方式中增强控制信道单元( Enhanced Control Channel Element, E-CCE ) E-CCE的聚合级别与资源块对中 DMRS分配的 RE个数的对 应关系是基站和 UE共知的。 可以根据 1个资源块对(RB pair ) 中增强控制信 道单元 E-CCE的聚合级别、 复用信息来确定分配给资源块对 RB pair中解调导 频信号 DMRS所占的 RE个数, 建立 E-CCE的聚合级别和 DMRS所占 RE个数 的对应关系, 对于不同的 E-CCE聚合级别, 给 DMRS分配不同的 RE个数, 而 非统一分配最大数目的 RE个数,减少了 DMRS未使用的 RE的闲置,可以提高 了资源的利用效率。
本发明的一些实施方式中,增强物理下行控制信道 E-PDCCH的每个 E-CCE 使用一个天线端口 port传输, 1个 RB pair中 E-CCE的个数为 4, 具体的资源 分配情况参见图 2, 图 2中采用不同形式的方块分别标识 PDCCH、 E-PDCCH, CRS、 DMRS port7~8和 DMRS port9-10所占的 RE。 在采用一个天线端口传输 的情况下, E-CCE的聚合级别与 1个 RB pair中 DRMS占用的 RE个数之间的对 应关系可以如表 1所示。
表 1
Figure imgf000006_0001
在一些实施方式中, 每个 E-CCE采用 1个天线端口传输, 增强控制信道单 元 E-CCE的聚合级别为 1时, 假设占用 1个 RB pair中 E-CCE1的位置, 如图 3 所示。 用户设备在接收时无法判断剩余的 E-CCE (剩余的 E-CCE的个数 =1个 RB pair 中总的 E-CCE 个数 -聚合级别, 其中 "-" 为数学运算符号减号), 即 E-CCE2 ~ E-CCE4的位置传输了几个 E-PDCCH, 则按照传输最多的情况假设, 最多的是 3个, 即 E-CCE2 ~ E-CCE4属于 3个不同的 E-PDCCH, 需要 3个 port 来传输。 所述 RB pair 中使用的总的天线端口数为 4 , 假设使用的端口为 port7~portl0, 如图 3所示, 端口 port7~portl0所占用的 RE个数为 24, 那么可 以确定要分配至 DMRS的 RE个数为 24。
在一些实施方式中, 每个 E-CCE采用 1个天线端口传输, 增强控制信道单 元 E-CCE的聚合级别为 2时, 假设占用 1个 RB pair中的 E-CCE1 ~ E-CCE2的 位置, 如图 4所示。 用户设备在接收时无法判断剩余的 E-CCE3 ~ E-CCE4的位 置传输了 1或 2个 E-PDCCH, 则按照最多传输 2个进行假设, 那么该资源块对 中使用的总的天线端口数为 3, 假设使用端口 port7~port9, 端口 port7~port9所 占用的 RE个数为 24, 那么可以确定要分配至 DMRS的 RE个数为 24。
在一些实施方式中, 每个 E-CCE采用 1个天线端口传输, 增强控制信道单 元 E-CCE的聚合级别为 4时, 假设占用 1个 RB pair中的 E-CCE1 ~ E-CCE4, 如图 5所示, 此时, 资源块对中总的 E-CCE个数与 E-CCE的聚合级别相等, 即 该资源块对中所有的 E-CCE属于同一 E-PDCCH ,资源块对使用的总的天线端口 数为 1 , 假设使用端口 port7, 端口 port7~8所占用的 RE个数为 12, 则确定要分 配至 DMRS的 RE个数为 12。
在一些实施方式中, 每个 E-CCE采用 1个天线端口传输, E-CCE的聚合级 别为 8时, 1个资源块对中总的 E-CCE个数为 4,即 1个资源块对中总的 E-CCE 个数小于 E-CCE 的聚合级别, 需要分别占用 RB pair m和 RB pair n 中的 E-CCE1~E-CCE4(其中 RB pair m和 RB pair n可以是频域上连续或离散的), 可 以确定所述资源块对中的 E-CCE仅属于一个 E-PDCCH,那么可以确定所述资源 块对使用的总的天线端口为 1 , 假设使用端口 port7, 如图 6所示, 端口 port7~8 所占用的 RE个数为 12, 则确定要分配至 DMRS的 RE个数为 12。
在本发明的另一些实施方式中, 1个 RB pair中复用 2个 E-CCE,每个 E-CCE 使用 2个天线端口传输, E-CCE的聚合级别与 1个 RB pair中 DRMS占用的 RE 个数之间的对应关系可以如表 2所示。 聚合级别 RE个数
1 24
2 12
Figure imgf000008_0001
在一些实施方式中, 当 E-CCE的聚合级别为 1时, 4叚设占用 1个资源块对 中 E-CCE1 ,使用端口 port7~8,如图 7所示。用户设备在接收时无法判断 E-CCE2 是否传输了其他 E-PDCCH, 则按照有传输其他 E-PDCCH进行假设, 所述其他 E-PDCCH也需要使用 2个端口, 那么 1个资源块对中使用的总的端口数为 4, 假设使用端口 port7~10, 端口 port7~10所占用的 RE个数为 24, 则确定要分配 至 DMRS的 RE个数为 24。
在一些实施方式中, 1个 RB中复用两个 E-CCE, 每个 E-CCE使用两个天 线端口传输, 当 E-CCE的聚合级别为 2或 4或 8时, 那么可以确定该资源块对 中的两个 E-CCE均被同一 E-PDCCH占用,假设使用端口 port7~8,如图 8所示, 端口 port7~8所占用的 RE个数为 12, 则确定要分配至 DMRS的 RE个数为 12。
在本发明的一些实施方式中, 如果每个 E-CCE使用一个天线端口传输, 对 于所述 E-CCE的第一聚合级别,如果所述资源块对中所有的 E-CCE被一个增强 专利下行控制信道 E-PDCCH占用, 则按照分配至所述资源块中 DMRS所占 RE 个数为 12对所述 E-PDCCH进行速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 24对所述 E-PDCCH进行速率匹配。 需要说明的是, 本 发明的分配方法中, UE和 eNB 采用相同的 RE资源分配方法, 也就是说, 对 于某个 RB pair, eNB发射 E-PDCCH时分配多少个 RE对 E-PDCCH进行速率匹 配, 在 UE检测时, 同样在 RB pair中分配与 eNB相同的 RE个数对 E-PDCCH 进行解速率匹配。 其中, 上述 RB pair中 E-CCE的数目, 例如可以是 4,3,2,1 , 当然, 本领域技术人员还可以根据应用需要设置其他数目的 E-CCE; E-CCE的 第一聚合级别可以是与 RB pair中 E-CCE的数目相对应的任一聚合级别, 例如, 对于 RB pair中 E-CCE的数目为 4, 对应的第一聚合级别可以是 4, 或者比 4更 高的聚合级别 (例如, 聚合级别 8 )。 需要指出的是, 本发明考虑的情形, 大多 是从 RB pair中第一个 E-CCE为起点开始占用的, E-PDCCH与 E-CCE的对应 关系符合上述设置条件或假设的情形。 而在实际的应用场景下, 例如, 图 3中, 一个 E-PDCCH在一个 RB pair使用聚合级别 1的 E-CCE1来发送, 使用端口 7, 在 E-CCE2~E-CCE4上没有发送 E-PDCCH,按照上述的方法应分配 24个 RE进 行对 E-PDCCH进行速率匹配, 也就是说, 在 eNB侧分配 24个 RE, 但是由于 DMRS只占用了端口 7, DMRS实际占用的 RE是 12。
例如, 如图 11所示, 在每个 E-CCE使用一个天线端口进行传输, RB pair 中总的 E-CCE的个数为 3时, 若 E-CCE的聚合级别为 4时, 在 RB pair x中占 用 3个 E-CCE, 即 E-CCE1~E-CCE3,其中 x仅用于标识 RB pair, 类似地, 还可 以采用其他符号进行标识;在 RB pair x+1中占用 E-CCE1,其中 RB pair x和 RB pair x+1可以是频域上连续或离散的。那么,在 RB pair x中分配给 DMRS的 RE 的个数为 12, 按照 DMRS为 12个 RE, 对 E-PDCCH进行速率匹配; 在没有其 他条件明确指示在 RB pair x+1 中资源分配的场景中, RB pair x+1 中分配给 DMRS的 RE的个数可以是 24。 又例如, 如果 E-PDCCH控制信道的 E-CCE的 聚合级别为 8, 且在一个 RB pair中总的 E-CCE的个数为 3, 且此控制信道占用 3个 RB pair,在其中两个 RB pair中, 占用 3个 E-CCE, 在另外一个 RB pair中, 占了 2个 E-C C E , 则在占用 3个 E-CCE的 RB pair中 (即: 该 RB pair的所有 E-CCE被一个 E-PDCCH占用), 分配给 DMRS的 RE的个数为 12, 同时在这两 个 RB pair中, E-PDCCH按照 12个 DMRS RE进行速率匹配。在占用 2个 E-CCE 的 RB 2pair中, E-PDCCH可以按照 24个 DMRS RE进行速率匹配。 又例如, 如图 12所示, 在一个 RB pair中总的 E-CCE的个数为 2, 标号分别为 E-CCE1 和 E-CCE2,当 E-CCE的聚合级别为 2时,正好占用该 RB pair中的 2个 E-CCE, 可以使用端口 (port ) 7/8/9/10中的任何一个进行传输, 则分配给 DMRS的 RE 的个数为 12, E-PDCCH按照 12个 DMRS RE进行速率匹配。 如果 E-CCE的聚 合级别为 4, 一个 E-PDCCH正好占满两个 RB pair, 则在这两个 RB pair中, 分 配给 DMRS的 RE的个数为 12, 同时在这两个 RB pair中, E-PDCCH按照 12 个 DMRS RE进行速率匹配; 如果 E-CCE的聚合级别为 8 , —个 EPDCCH正好 占满 4个 RB pairs, 则在这 4个 RB pair中, 分配给 DMRS的 RE的个数为 12, 同时在这 4个 RB pair中, E-PDCCH按照 12个 DMRS RE进行速率匹配。
在本发明的一些实施方式中, RB pair中的每个 E-CCE使用一个天线端口进 行传输, 对于 E-CCE 的第二聚合级别, 如果所述资源块对中比该资源块对中 E-CCE的总数 n少 1 (即: n-1 ) 的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用, 并且所述资 源块对中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同一时频资源上的不同天线端 口传输, 则按照分配至所述资源块对中 DMRS 所占 RE 个数为 12 对所述 E-PDCCH进行速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数 为 24对所述 E-PDCCH进行速率匹配。 换而言之, RB pair中的 (n-1)个 E-CCE 被一个 E-PDCCH占用, 并且剩余的 1个 E-CCE采用与上述天线端口使用同一 时频资源的不同天线端口传输两个条件都满足时,在该 RB pair中分配给 DMRS 的 12个 RE, 在除上述条件之外的情形下, 按照分配至 DMRS所占 RE个数为 24对 E-PDCCH进行速率匹配。 其中, n 为 RB pair中 E-CCE的数目, 例如可 以是 4, 3 , 2,1 , 当然, 本领域技术人员还可以根据应用需要设置其他数目的 E-CCE; E-CCE的第二聚合级别可以是与 RB pair中 E-CCE的数目 n相对应的 任一聚合级别, 例如, 对于 RB pair中 E-CCE的数目为 3, 对应的第二聚合级别 可以是 2。
例如, 如图 13所示, 在一个 RB pair中总的 E-CCE的个数为 3, 对于聚合 级别 2, 占用 E-CCE2和 E-CCE3, 例如, 使用端口 8 ( port8 )进行传输。 根据 E-CCE 与 DMRS 的绑定关系, 所述 E-CCE 与 DMRS 的绑定关系是指一个 E-PDCCH的控制信道在一个 RB内所用的 DMRS端口和所占用的 E-CCE的编 号有关。如图 3所示,可以认为 E-CCE1与 DMRS端口 7绑定; E-CCE2与 DMRS 端口 8绑定; E-CCE3与 DMRS端口 9绑定; E-CCE4与 DMRS端口 10绑定。 当聚合级别为 2时, 当 E-PDCCH 占用 E-CCE1 时, 使用 DMRS端口 7; 当 E-PDCCH占用 E-CCE2时, 使用 DMRS端口 8; 当 E-PDCCH占用 E-CCE3时, 使用 DMRS端口 9; 当 E-PDCCH占用 E-CCE4时, 使用 DMRS端口 10。 当聚 合级别为 2时; 当 E-PDCCH占用 E-CCE1和 E-CCE2时, 使用 DMRS端口 7; 当 E-PDCCH占用 E-CCE3和 E-CCE4时, 使用 DMRS端口 9。 当聚合级别为 4 和 8时, 使用 DMRS端口 7, 即在一个 RB pair内, 每个 E-CCE和一个 DMRS 端口绑定, E-PDCCH在这个 RB pair内使用的 DMRS 端口与此 E-PDCCH占用 的第一个 E-CCE绑定的 DMRS端口相同。 该 RB pair内的 E-CCE1一定使用端 口 7 ( port7 )。 由于端口 7和端口 8是使用同样时频资源的不同端口, 则在该 RB pair中分配给 DMRS的 RE个数为 12, 按照 DMRS为 12个 RE, 对 E-PDCCH 进行速率匹配。 又例如, 如图 14 ( a )所示, 一个 RB pair中总的 E-CCE的个数 为 2, E-CCE的聚合级别为 1时, 占用 E-CCE1 , 采用端口 7 ( port7 )进行传输, 如果 E-CCE2采用与端口 7 ( port7 ) 同样时频资源的不同端口即端口 8 ( port8 ) 进行传输, 则分配至该 RB pair中 DMRS所占 RE的个数为 12, 按照 DMRS为 12个 RE进行速率匹配。 然而, 如图 14(b)所示, 若 E-CCE2采用端口 9 ( port9 ) 进行传输, 由于端口 7 ( port7 )和端口 9 ( port9 )使用不同的时频资源, 则分配 至该 RB pair中 DMRS所占 RE的个数为 24。
在本发明的一些实施方式中,如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输, 对于所述 E-CCE的第一聚合级别,如果所述资源块对中所有的 E-CCE被一个增 强专利下行控制信道 E-PDCCH占用, 或者, 如果每个所述 E-CCE使用一个天 线端口传输, 对于所述 E-CCE的第二聚合级别, 如果所述资源块对中比该资源 块对中 E-CCE的总数少 1的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用, 并且所述资源块对 中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同一时频资源上的不同天线端口传输, 则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12对所述 E-PDCCH进行 速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 24对所述 E-PDCCH进行速率匹配。 换而言之, 如果满足上述两个条件中的任何一个都可 以按照分配至 DMRS所占 RE个数为 12对 E-PDCCH进行速率匹配, 否则都按 照分配至 DMRS所占 RE个数为 24对 E-PDCCH进行速率匹配。 参见图 9, 图示了根据本发明实施方式的用户设备的结构示意图, 所述用户 设备 900包括:
分配单元 902,用于根据资源块对中增强控制信道单元 E-CCE的聚合级别、 复用信息确定分配给所述资源块对中解调导频信号 DMRS所占资源单元 RE的 个数。
本发明实施方式中, 分配单元根据 1个资源块对中 E-CCE的聚合级别、 复 用信息来确定分配给资源块对中 DMRS所占的 RE个数, 建立 E-CCE的聚合级 别和 DMRS所占 RE个数的对应关系, 减少了 DMRS未使用的 RE的闲置, 可 以提高了资源的利用效率。 本发明实施方式中的分配单元可以采用诸如处理器 之类的数据处理设备实施。
在一些实施方式中, 每个 E-CCE使用一个天线端口 port传输, 1个 RB pair 中 E-CCE的个数为 4, 具体的资源分配情况参见图 2。 E-CCE的聚合级别为 1 时,假设占用 1个 RB pair中 E-CCE1的位置, UE在接收时无法判断剩余的 E-CCE 即 E-CCE2 ~ E-CCE4的位置传输了几个 E-PDCCH,则分配单元按照传输最多的 情况假设, 最多的是 3个, 即 E-CCE2 ~ E-CCE4属于 3个不同的 E-PDCCH, 需 要 3个 port来传输。 所述 RB pair中使用的总的天线端口数为 4, 假设使用的端 口为 port7~portl0, 如图 3所示, 端口 port7~portl0所占用的 RE个数为 24, 那 么确定要分配至 DMRS的 RE个数为 24。
在一些实施方式中, 每个 E-CCE采用 1个天线端口传输, E-CCE的聚合级 别为 2时, 假设占用 1个 RB pair中的 E-CCE1 ~ E-CCE2的位置, 如图 4所示。 用户设备在接收时无法判断剩余的 E-CCE3 ~ E-CCE4的位置传输了 1 或 2个 E-PDCCH, 分配单元按照最多传输 2个进行假设, 那么确定该资源块对中使用 的总的天线端口数为 3 , 假设使用端口 port7~port9 , 端口 port7~port9所占用的 RE个数为 24, 那么确定要分配至 DMRS的 RE个数为 24。
在一些实施方式中, 每个 E-CCE采用 1个天线端口传输, E-CCE的聚合级 别为 4时, 假设占用 1个 RB pair中的 E-CCE1 ~ E-CCE4, 如图 5所示。 此时, 分配单元确定资源块对中总的 E-CCE个数与 E-CCE的聚合级别相等,资源块对 使用的总的天线端口数为 1 , 假设使用端口 port7 , 端口 port7~8所占用的 RE个 数为 12, 则确定要分配至 DMRS的 RE个数为 12。
在一些实施方式中, 每个 E-CCE采用 1个天线端口传输, E-CCE的聚合级 别为 8时, 1个资源块对中总的 E-CCE个数为 4,即 1个资源块对中总的 E-CCE 个数小于 E-CCE 的聚合级别, 需要分别占用 RB pair m和 RB pair n 中的 E-CCE1~E-CCE4(其中 RB pair m和 RB pair n可以是频域上连续或离散的), 可 以确定所述资源块对中的 E-CCE仅属于一个 E-PDCCH,分配单元可以确定所述 资源块对使用的总的天线端口为 1 ,假设使用端口 port7, 端口 port7~8所占用的 RE个数为 12, 则确定要分配至 DMRS的 RE个数为 12。
在本发明的另一些实施方式中, 1个 RB 中复用两个 E-CCE, 每个 E-CCE 使用两个天线端口传输, 当 E-CCE的聚合级别为 1时, 假设占用 1个资源块对 中 E-CCE1 ,使用端口 port7~8,如图 7所示。用户设备在接收时无法判断 E-CCE2 是否传输了其他 E-PDCCH, 分配单元按照有传输其他 E-PDCCH进行假设, 那 么 1个资源块对中使用的总的端口数为 4,假设使用端口 port7~10,端口 port7~10 所占用的 RE个数为 24, 则确定要分配至 DMRS的 RE个数为 24。
在一些实施方式中, 1个 RB中复用两个 E-CCE, 每个 E-CCE使用两个天 线端口传输, 当 E-CCE的聚合级别为 2或 4或 8时, 此时分配单元该资源块对 中的两个 E-CCE均被同一 E-PDCCH占用,假设使用端口 port7~8,端口 port7~8 所占用的 RE个数为 12, 则确定要分配至 DMRS的 RE个数为 12。
在本发明的一些实施方式中, 一个资源块对(RB pair ) 中每个 E-CCE使用 一个天线端口传输, 分配单元对于 E-CCE的第一聚合级别, 如果该 RB pair中 所有的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用,则按照分配至 RB pair中 DMRS所占 RE 个数为 12, 对 E-PDCCH进行解速率匹配, 否则按照分配至 RB pair中 DMRS 所占 RE个数为 24对 E-PDCCH进行解速率匹配。其中,上述 RB pair中 E-CCE 的数目, 例如可以是 4,3,2,1 , 当然, 本领域技术人员还可以根据应用需要设置 其他数目的 E-CCE; E-CCE的第一聚合级别可以是与 RB pair中 E-CCE的数目 相对应的任一聚合级别, 例如, 对于 RB pair中 E-CCE的数目为 4, 对应的第一 聚合级别可以是 4, 或者比 4更高的聚合级别 (例如, 聚合级别 8 )。 需要说明 的是, 本发明考虑的情形, 大多是从 RB pair中第一个 E-CCE为起点开始占用 的。
例如, 如图 11所示, 在每个 E-CCE使用一个天线端口进行传输, RB pair 中总的 E-CCE的个数为 3时, 若 E-CCE的聚合级别为 4时, 在 RB pair x中占 用 3个 E-CCE, 即 E-CCE1~E-CCE3,其中 x仅用于标识 RB pair, 类似地, 还可 以采用其他符号进行标识;在 RB pair x+1中占用 E-CCE1,其中 RB pair x和 RB pair x+1 可以是频域上连续或离散的。 那么, 分配单元在 RB pair x 中分配给 DMRS的 RE的个数为 12, 按照 DMRS为 12个 RE, 对 E-PDCCH进行解速率 匹配;在没有其他条件明确指示在 RB pair x+ 1中资源分配的场景中, RB pair x+ 1 中分配给 DMRS的 RE的个数可以是 24。
在本发明的一些实施方式中, RB pair中的每个 E-CCE使用一个天线端口进 行传输, 分配单元对于 E-CCE的第二聚合级别, 如果所述资源块对中比该资源 块对中 E-CCE的总数 n少 1 (即: n-1 )的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用, 并且 所述资源块对中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同一时频资源上的不同 天线端口传输, 则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12对所述 E-PDCCH进行解速率匹配, 否则按照分配至资源块对中 DMRS所占 RE个数为 24进行解速率匹配。 其中, n 为 RB pair中 E-CCE的数目, 例如可以是 4,3,2,1 , 当然, 本领域技术人员还可以根据应用需要设置其他数目的 E-CCE; E-CCE的 第二聚合级别可以是与 RB pair中 E-CCE的数目 n相对应的任一聚合级别, 例 如, 对于 RB pair中 E-CCE的数目为 3, 对应的第二聚合级别可以是 2。 例如, 如图 13所示, 在一个 RB pair中总的 E-CCE的个数为 3, 对于聚合 级别 2, 占用 E-CCE2和 E-CCE3, 例如, 使用端口 8 ( port8 )进行传输。 根据 E-CCE与 DMRS的绑定关系,该 RB pair内的 E-CCE1—定使用端口 7 ( port7 )。 由于端口 7和端口 8是使用同样时频资源的不同端口, 则分配单元在该 RB pair 中分配给 DMRS的 RE个数为 12, 按照 DMRS为 12个 RE, 对 E-PDCCH进行 解速率匹配。 又例如, 如图 14 ( a )所示, 一个 RB pair中总的 E-CCE的个数为 2, E-CCE的聚合级别为 1时, 占用 E-CCE1 , 采用端口 7 ( port7 )进行传输, 如果 E-CCE2采用与端口 7 ( port7 ) 同样时频资源的不同端口即端口 8 ( port8 ) 进行传输, 则分配单元分配至该 RB pair中 DMRS所占 RE的个数为 12, 按照 DMRS为 12个 RE进行解速率匹配。 然而, 如图 14(b)所示, 若 E-CCE2采用端 口 9 ( port9 )进行传输, 由于端口 7 ( port7 )和端口 9 ( port9 )使用不同的时频 资源, 则分配单元分配至该 RB pair中 DMRS所占 RE的个数为 24。
在本发明的一些实施方式中,如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输, 对于所述 E-CCE的第一聚合级别,如果所述资源块对中所有的 E-CCE被一个增 强专利下行控制信道 E-PDCCH占用, 或者, 如果每个所述 E-CCE使用一个天 线端口传输, 对于所述 E-CCE的第二聚合级别, 如果所述资源块对中比该资源 块对中 E-CCE的总数少 1的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用, 并且所述资源块对 中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同一时频资源上的不同天线端口传输, 则分配单元按照分配至所述资源块对中 DMRS 所占 RE 个数为 12 对所述 E-PDCCH进行速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数 为 24对所述 E-PDCCH进行速率匹配。 换而言之, 如果满足上述两个条件中的 任何一个都可以按照分配至 DMRS所占 RE个数为 12对 E-PDCCH进行解速率 匹配, 否则都按照分配至 DMRS所占 RE个数为 24对 E-PDCCH进行解速率匹 配。 参见图 10,图示了根据本发明实施方式的基站的结构示意图,所述基站 1000 可包括:
分配单元 1002,用于根据资源块对中增强控制信道单元 E-CCE的聚合级别、 复用信息确定分配给所述资源块对中解调导频信号 DMRS所占资源单元 RE的 个数。 本发明实施方式中, 分配单元根据 1个资源块对中 E-CCE的聚合级别、 复 用信息来确定分配给资源块对中 DMRS所占的 RE个数, 建立 E-CCE的聚合级 别和 DMRS所占 RE个数的对应关系, 减少了 DMRS未使用的 RE的闲置, 可 以提高了资源的利用效率。 本发明实施方式中的分配单元可以采用诸如处理器 之类的数据处理设备来实施。
在一些实施方式中, 每个 E-CCE使用一个天线端口 port传输, 1个 RB pair 中 E-CCE的个数为 4, 具体的资源分配情况参见图 2。 E-CCE的聚合级别为 1 时, 假设占用 1个 RB pair中 E-CCE1的位置, 但无法确定出该 RB pair中剩余 E-CCE即 E-CCE2 ~ E-CCE4的位置传输了几个 E-PDCCH, 则分配单元按照传 输最多的情况假设, 最多的是 3 个, 即 E-CCE2 ~ E-CCE4 属于 3 个不同的 E-PDCCH, 需要 3个 port来传输。 所述 RB pair中使用的总的天线端口数为 4, 4叚设使用的端口为 port7~portl0, 如图 3所示, 端口 port7~portl0所占用的 RE 个数为 24, 那么确定要分配至 DMRS的 RE个数为 24。
在一些实施方式中, 每个 E-CCE采用 1个天线端口传输, E-CCE的聚合级 别为 2时, 假设占用 1个 RB pair中的 E-CCE1 ~ E-CCE2的位置, 如图 4所示, 但无法确定出剩余的 E-CCE3 ~ E-CCE4的位置传输了 1或 2个 E-PDCCH,分配 单元按照最多传输 2个进行假设, 那么确定该资源块对中使用的总的天线端口 数为 3, 假设使用端口 port7~port9, 端口 port7~port9所占用的 RE个数为 24, 那么确定要分配至 DMRS的 RE个数为 24。
在一些实施方式中, 每个 E-CCE采用 1个天线端口传输, E-CCE的聚合级 别为 4时, 假设占用 1个 RB pair中的 E-CCE1 ~ E-CCE4, 如图 5所示。 此时, 分配单元确定资源块对中总的 E-CCE个数与 E-CCE的聚合级别相等,资源块对 使用的总的天线端口数为 1 , 假设使用端口 port7 , 端口 port7~8所占用的 RE个 数为 12, 则确定要分配至 DMRS的 RE个数为 12。
在一些实施方式中, 每个 E-CCE采用 1个天线端口传输, E-CCE的聚合级 别为 8时, 1个资源块对中总的 E-CCE个数为 4,即 1个资源块对中总的 E-CCE 个数小于 E-CCE 的聚合级别, 需要分别占用 RB pair m和 RB pair n 中的 E-CCE1~E-CCE4(其中 RB pair m和 RB pair n可以是频域上连续或离散的), 可 以确定所述资源块对中的 E-CCE仅属于一个 E-PDCCH,分配单元可以确定所述 资源块对使用的总的天线端口为 1 ,假设使用端口 port7, 端口 port7~8所占用的 RE个数为 12, 则确定要分配至 DMRS的 RE个数为 12。
在本发明的另一些实施方式中, 1个 RB 中复用两个 E-CCE, 每个 E-CCE 使用两个天线端口传输, 当 E-CCE的聚合级别为 1时, 假设占用 1个资源块对 中 E-CCE1 ,使用端口 port7~8,但无法确定 E-CCE2是否传输了其他 E-PDCCH, 分配单元按照有传输其他 E-PDCCH进行假设,那么 1个资源块对中使用的总的 端口数为 4, 假设使用端口 port7~10, 端口 port7~10所占用的 RE个数为 24, 则 确定要分配至 DMRS的 RE个数为 24。
在一些实施方式中, 1个 RB中复用两个 E-CCE, 每个 E-CCE使用两个天 线端口传输, 当 E-CCE的聚合级别为 2或 4或 8时, 此时分配单元该资源块对 中的两个 E-CCE均被同一 E-PDCCH占用,假设使用端口 port7~8,端口 port7~8 所占用的 RE个数为 12, 则确定要分配至 DMRS的 RE个数为 12。
在本发明的一些实施方式中, 一个资源块对(RB pair ) 中每个 E-CCE使用 一个天线端口传输, 分配单元对于 E-CCE的第一聚合级别, 如果该 RB pair中 所有的 E-CCE被一个 E-PDCCH 占用, 则按照分配至资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12 , 对 E-PDCCH进行速率匹配, 否则按照分配至资源块对中 DMRS 所占 RE个数为 24对 E-PDCCH进行速率匹配。 其中, 上述 RB pair中 E-CCE 的数目, 例如可以是 4,3,2,1 , 当然, 本领域技术人员还可以根据应用需要设置 其他数目的 E-CCE; E-CCE的第一聚合级别可以是与 RB pair中 E-CCE的数目 相对应的任一聚合级别, 例如, 对于 RB pair中 E-CCE的数目为 4, 对应的第一 聚合级别可以是 4, 或者比 4更高的聚合级别 (例如, 聚合级别 8 )。 需要说明 的是, 本发明考虑的情形, 大多是从 RB pair中第一个 E-CCE为起点开始占用 的。
例如, 如图 11所示, 在每个 E-CCE使用一个天线端口进行传输, RB pair 中总的 E-CCE的个数为 3时, 若 E-CCE的聚合级别为 4时, 在 RB pair x中占 用 3个 E-CCE, 即 E-CCE1~E-CCE3,其中 x仅用于标识 RB pair, 类似地, 还可 以采用其他符号进行标识;在 RB pair x+1中占用 E-CCE1,其中 RB pair x和 RB pair x+1 可以是频域上连续或离散的。 那么, 分配单元在 RB pair x 中分配给 DMRS的 RE的个数为 12, 按照 DMRS为 12个 RE, 对 E-PDCCH进行速率匹 配; 在没有其他条件明确指示在 RB pair x+1中资源分配的场景中, RB pair x+1 中分配给 DMRS的 RE的个数可以是 24。 在本发明的一些实施方式中, RB pair中的每个 E-CCE使用一个天线端口进 行传输, 分配单元对于 E-CCE的第二聚合级别, 如果所述资源块对中比该资源 块对中 E-CCE的总数 n少 1 (即: n-1 )的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用, 并且 所述资源块对中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同一时频资源上的不同 天线端口传输, 则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12对所述 E-PDCCH进行速率匹配,否则按照分配至资源块对中 DMRS所占 RE个数为 24 对 E-PDCCH进行速率匹配。 其中, n 为 RB pair中 E-CCE的数目, 例如可以是 4,3,2,1 , 当然, 本领域技术人员还可以根据应用需要设置其他数目的 E-CCE; E-CCE的第二聚合级别可以是与 RB pair中 E-CCE的数目 n相对应的任一聚合 级别,例如,对于 RB pair中 E-CCE的数目为 3,对应的第二聚合级别可以是 2。
例如, 如图 13所示, 在一个 RB pair中总的 E-CCE的个数为 3, 对于聚合 级别 2, 占用 E-CCE2和 E-CCE3, 例如, 使用端口 8 ( port8 )进行传输。 根据 E-CCE与 DMRS的绑定关系,该 RB pair内的 E-CCE1—定使用端口 7 ( port7 )。 由于端口 7和端口 8是使用同样时频资源的不同端口, 则分配单元在该 RB pair 中分配给 DMRS的 RE个数为 12, 按照 DMRS为 12个 RE, 对 E-PDCCH进行 速率匹配。 又例如, 如图 14 ( a )所示, 一个 RB pair中总的 E-CCE的个数为 2, E-CCE的聚合级别为 1时, 占用 E-CCE1 , 采用端口 7 ( port7 )进行传输, 如果 E-CCE2采用与端口 7 ( port7 ) 同样时频资源的不同端口即端口 8 ( port8 )进行 传输,则分配单元分配至该 RB pair中 DMRS所占 RE的个数为 12,按照 DMRS 为 12个 RE进行速率匹配。然而,如图 14(b)所示,若 E-CCE2采用端口 9( port9 ) 进行传输, 由于端口 7 ( port7 )和端口 9 ( port9 )使用不同的时频资源, 则分配 单元分配至该 RB pair中 DMRS所占 RE的个数为 24。
本发明的一些实施方式中, 如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输, 对于所述 E-CCE的第一聚合级别,如果所述资源块对中所有的 E-CCE被一个增 强专利下行控制信道 E-PDCCH占用, 或者, 如果每个所述 E-CCE使用一个天 线端口传输, 对于所述 E-CCE的第二聚合级别, 如果所述资源块对中比该资源 块对中 E-CCE的总数少 1的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用, 并且所述资源块对 中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同一时频资源上的不同天线端口传输, 则分配单元按照分配至所述资源块对中 DMRS 所占 RE 个数为 12 对所述 E-PDCCH进行速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数 为 24对所述 E-PDCCH进行速率匹配。 换而言之, 如果满足上述两个条件中的 任何一个分配单元都可以按照分配至 DMRS所占 RE个数为 12对 E-PDCCH进 行速率匹配, 否则都按照分配至 DMRS所占 RE个数为 24对 E-PDCCH进行速 率匹配。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程, 是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可存储于一计算 机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 可包括如上述各方法的实施例的流程。 其中, 所述的存储介质可为磁碟、 光盘、 只读存储记忆体(Read-Only Memory, ROM )或随机存储记忆体(Random Access Memory, RAM )等。
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已, 当然不能以此来限定本发 明之权利范围, 因此依本发明权利要求所作的等同变化, 仍属本发明所涵盖的 范围。

Claims

权 利 要 求
1、 一种导频资源分配方法, 其特征在于, 包括:
根据资源块对中增强控制信道单元 E-CCE的聚合级别、 复用信息确定分配 给所述资源块对中解调导频信号 DMRS所占资源单元 RE的个数。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 包括:
如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,根据所述 E-CCE的聚合级别 和所述资源块对中总的 E-CCE的个数确定分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE的个数。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 包括:
如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输, 所述资源块对中总的 E-CCE 的个数为 4, 所述 E-CCE的聚合级别与分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE 的个数对应关系为:所述 E-CCE的聚合级别为 1、 2、 4、 8时, 分配至所述资源 块对中 DMRS所占 RE的个数分配为 24、 24、 12、 12。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 包括:
如果每个所述 E-CCE使用两个天线端口传输,根据所述 E-CCE的聚合级别、 所述资源块对中复用的 E-CCE的个数确定分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE的个数。
5、 如权利要求 1或 4所述的方法, 其特征在于, 包括:
如果每个 E-CCE使用两个天线端口传输,所述资源块对中复用的 E-CCE的 个数为 2, 所述 E-CCE的聚合级别与分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE的 个数对应关系为:所述 E-CCE的聚合级别为 1、 2、 4、 8时, 分配至所述资源块 对中 DMRS所占 RE的个数分配为 24、 12、 12、 12。
6、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 包括:
如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,对于所述 E-CCE的第一聚合 级别, 如果所述资源块对中所有的 E-CCE 被一个增强专利下行控制信道 E-PDCCH占用, 则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12对所 述 E-PDCCH进行速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE 个数为 24对所述 E-PDCCH进行速率匹配。
7、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,对于所述 E-CCE的第二聚合 级别,如果所述资源块对中比该资源块对中 E-CCE的总数少 1的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用,并且所述资源块对中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同 一时频资源上的不同天线端口传输, 则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12对所述 E-PDCCH进行速率匹配,否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 24对所述 E-PDCCH进行速率匹配。
8、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,对于所述 E-CCE的第一聚合 级别, 如果所述资源块对中所有的 E-CCE 被一个增强专利下行控制信道 E-PDCCH占用,
或者
如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,对于所述 E-CCE的第二聚合 级别,如果所述资源块对中比该资源块对中 E-CCE的总数少 1的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用,并且所述资源块对中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同 一时频资源上的不同天线端口传输,
则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12对所述 E-PDCCH 进行速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 24对所 述 E-PDCCH进行速率匹配。
9、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
分配单元, 用于根据资源块对中增强控制信道单元 E-CCE的聚合级别、 复 用信息确定分配给所述资源块对中解调导频信号 DMRS所占资源单元 RE的个 数。
10、 如权利要求 9所述的用户设备, 其特征在于, 所述分配单元, 用于如 果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,根据所述 E-CCE的聚合级别和所述 资源块对中总的 E-CCE的个数确定分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE的个 数。
11、 如权利要求 9或 10所述的用户设备, 其特征在于, 所述分配单元, 用 于如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,所述资源块对中总的 E-CCE的 个数为 4, 所述 E-CCE的聚合级别与分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE的 个数对应关系为:所述 E-CCE的聚合级别为 1、 2、 4、 8时, 分配至所述资源块 对中 DMRS所占 RE的个数分配为 24、 24、 12、 12。
12、 如权利要求 9所述的用户设备, 其特征在于, 所述分配单元, 用于如 果每个所述 E-CCE使用两个天线端口传输,根据所述 E-CCE的聚合级别、所述 资源块对中复用的 E-CCE的个数确定分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE的 个数。
13、 如权利要求 9或 12所述的用户设备, 其特征在于, 所述分配单元, 用 于如果每个 E-CCE使用两个天线端口传输,所述资源块对中复用的 E-CCE的个 数为 2, 所述 E-CCE的聚合级别与分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE的个 数对应关系为:所述 E-CCE的聚合级别为 1、 2、 4、 8时, 分配至所述资源块对 中 DMRS所占 RE的个数分配为 24、 12、 12、 12。
14、 如权利要求 9所述的用户设备, 其特征在于, 所述分配单元, 用于如 果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输, 对于所述 E-CCE的第一聚合级别, 如果所述资源块对中所有的 E-CCE被一个增强专利下行控制信道 E-PDCCH占 用, 则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12对所述 E-PDCCH 进行解速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 24对 所述 E-PDCCH进行解速率匹配。
15、 如权利要求 9所述的用户设备, 其特征在于, 所述分配单元, 用于如 果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输, 对于所述 E-CCE的第二聚合级别, 如果所述资源块对中比该资源块对中 E-CCE 的总数少 1 的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用,并且所述资源块对中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同 一时频资源上的不同天线端口传输, 则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12对所述 E-PDCCH进行解速率匹配,否则按照分配至所述资源块对 中 DMRS所占 RE个数为 24对所述 E-PDCCH进行解速率匹配。
16、 如权利要求 9所述的用户设备, 其特征在于, 所述分配单元, 如果每 个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,对于所述 E-CCE的第一聚合级别, 如果 所述资源块对中所有的 E-CCE被一个增强专利下行控制信道 E-PDCCH占用, 或者
如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,对于所述 E-CCE的第二聚合 级别,如果所述资源块对中比该资源块对中 E-CCE的总数少 1的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用,并且所述资源块对中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同 一时频资源上的不同天线端口传输,
则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12对所述 E-PDCCH 进行解速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 24对 所述 E-PDCCH进行解速率匹配。
17、 一种基站, 其特征在于, 包括:
分配单元, 用于根据资源块对中增强控制信道单元 E-CCE的聚合级别、 复 用信息确定分配给所述资源块对中解调导频信号 DMRS所占资源单元 RE的个 数。
18、 如权利要求 17所述的基站, 其特征在于, 所述分配单元, 用于如果每 个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,根据所述 E-CCE的聚合级别和所述资源 块对中总的 E-CCE的个数确定分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE的个数。
19、 如权利要求 17或 18所述的基站, 其特征在于, 所述分配单元, 用于 如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,所述资源块对中总的 E-CCE的个 数为 4, 所述 E-CCE的聚合级别与分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE的个 数对应关系为:所述 E-CCE的聚合级别为 1、 2、 4、 8时, 分配至所述资源块对 中 DMRS所占 RE的个数分配为 24、 24、 12、 12。
20、 如权利要求 17所述的基站, 其特征在于, 所述分配单元, 用于如果每 个所述 E-CCE使用两个天线端口传输,根据所述 E-CCE的聚合级别、所述资源 块对中复」
21、 如权利要求 17或 20所述的基站, 其特征在于, 所述分配单元, 用于 如果每个 E-CCE使用两个天线端口传输,所述资源块对中复用的 E-CCE的个数 为 2, 所述 E-CCE的聚合级别与分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE的个数 对应关系为:所述 E-CCE的聚合级别为 1、 2、 4、 8时, 分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE的个数分配为 24、 12、 12、 12。
22、 如权利要求 17所述的基站, 其特征在于, 所述分配单元, 用于如果每 个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,对于所述 E-CCE的第一聚合级别, 如果 所述资源块对中所有的 E-CCE被一个增强专利下行控制信道 E-PDCCH占用, 则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12对所述 E-PDCCH进行 速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 24对所述 E-PDCCH进行速率匹配。
23、 如权利要求 17所述的基站, 其特征在于, 所述分配单元, 用于如果每 个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,对于所述 E-CCE的第二聚合级别, 如果 所述资源块对中比该资源块对中 E-CCE的总数少 1的 E-CCE被一个 E-PDCCH 占用, 并且所述资源块对中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同一时频资 源上的不同天线端口传输, 则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数 为 12对所述 E-PDCCH进行速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS 所占 RE个数为 24对所述 E-PDCCH进行速率匹配。
24、 如权利要求 17所述的基站, 其特征在于, 所述分配单元, 用于如果每 个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,对于所述 E-CCE的第一聚合级别, 如果 所述资源块对中所有的 E-CCE被一个增强专利下行控制信道 E-PDCCH占用, 或者
如果每个所述 E-CCE使用一个天线端口传输,对于所述 E-CCE的第二聚合 级别,如果所述资源块对中比该资源块对中 E-CCE的总数少 1的 E-CCE被一个 E-PDCCH占用,并且所述资源块对中剩余的 1个 E-CCE采用所述天线端口的同 一时频资源上的不同天线端口传输,
则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 12对所述 E-PDCCH 进行速率匹配, 否则按照分配至所述资源块对中 DMRS所占 RE个数为 24对所 述 E-PDCCH进行速率匹配。
PCT/CN2012/076750 2011-12-31 2012-06-12 导频资源分配方法和设备 WO2013097418A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12863807.9A EP2660994B1 (en) 2011-12-31 2012-06-12 Method and device for allocating reference resource
US14/319,366 US9490949B2 (en) 2011-12-31 2014-06-30 Pilot resource allocation method and device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011104590803A CN103188805A (zh) 2011-12-31 2011-12-31 导频资源分配方法和设备
CN201110459080.3 2011-12-31

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/319,366 Continuation US9490949B2 (en) 2011-12-31 2014-06-30 Pilot resource allocation method and device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013097418A1 true WO2013097418A1 (zh) 2013-07-04

Family

ID=48679689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/076750 WO2013097418A1 (zh) 2011-12-31 2012-06-12 导频资源分配方法和设备

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9490949B2 (zh)
EP (1) EP2660994B1 (zh)
CN (1) CN103188805A (zh)
WO (1) WO2013097418A1 (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200008016A (ko) 2011-06-29 2020-01-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
CN103313404B (zh) * 2012-03-16 2017-06-13 华为技术有限公司 一种控制信道资源传输方法、用户设备及基站
WO2014119865A1 (ko) * 2013-01-29 2014-08-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 신호를 수신 또는 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2015060639A1 (ko) * 2013-10-22 2015-04-30 엘지전자 주식회사 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 물리하향링크제어채널 전송 방법 및 장치
US10117254B2 (en) 2015-07-31 2018-10-30 Qualcomm Incorporated Pilot sequences in data streams
WO2017193381A1 (zh) * 2016-05-13 2017-11-16 华为技术有限公司 传输信号的方法、网络设备和终端设备
CN107896388B (zh) * 2016-09-29 2021-12-31 华为技术有限公司 下行控制信道的传输方法、接收网元及发送网元
EP3641195B1 (en) * 2017-06-13 2022-08-10 LG Electronics Inc. Method for receiving downlink control channel and device therefor
CN109150460B (zh) * 2017-06-16 2020-10-09 华为技术有限公司 传输信息的方法和装置
CN109150433B (zh) * 2017-06-16 2022-02-01 展讯通信(上海)有限公司 Dmrs端口调度和接收的设置方法、基站、终端及可读介质
CN110620642B (zh) 2018-06-20 2021-02-09 上海华为技术有限公司 分配时频资源的方法和装置
US12021772B2 (en) * 2018-11-02 2024-06-25 Lg Electronics Inc. Method whereby terminal receives preconfigured uplink resource from base station in wireless communication system, and device for same
CN111880843B (zh) * 2020-07-31 2023-07-07 重庆医科大学 基于Linux单命令行的生物大数据分析系统及方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102118864A (zh) * 2010-01-05 2011-07-06 电信科学技术研究院 中继系统backhaul链路控制信道的REG映射、编号方法和设备
WO2011132988A2 (en) * 2010-04-22 2011-10-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for channel estimation for radio link between a base station and a relay station

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9167572B2 (en) * 2011-11-14 2015-10-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of reference signaling resource allocation for control channel transmission in wireless communication system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102118864A (zh) * 2010-01-05 2011-07-06 电信科学技术研究院 中继系统backhaul链路控制信道的REG映射、编号方法和设备
WO2011132988A2 (en) * 2010-04-22 2011-10-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for channel estimation for radio link between a base station and a relay station

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2660994A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20140314018A1 (en) 2014-10-23
CN103188805A (zh) 2013-07-03
EP2660994B1 (en) 2019-04-17
EP2660994A1 (en) 2013-11-06
US9490949B2 (en) 2016-11-08
EP2660994A4 (en) 2014-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013097418A1 (zh) 导频资源分配方法和设备
US10111124B2 (en) Interference measurement method and system, related equipment and storage medium
WO2013104253A1 (zh) 一种控制信道资源映射方法、基站及用户设备
WO2013007144A1 (zh) 一种数据传输和接收方法、装置及系统
WO2013023621A1 (zh) 传输增强下行控制信道的方法、设备和系统
WO2013013643A1 (zh) 控制信道的接收和发送方法和装置
JP2016131377A (ja) 肯定応答信号及びサウンディングレファレンス信号を多重化するための方法及びシステム
WO2011097951A1 (zh) 一种解调参考符号端口映射的方法及设备
WO2013023461A1 (zh) 控制信道资源的分配方法及装置
WO2013067828A1 (zh) 信息发送及盲检方法和设备
WO2013104305A1 (zh) 一种控制信道传输、接收方法及基站、用户设备
WO2013000440A1 (zh) 控制信令的发送和接收方法及设备
WO2013000411A1 (zh) 确定控制信道资源的方法和用户设备
WO2013139211A1 (zh) ePDCCH资源确定方法及装置
WO2013023541A1 (zh) 一种下行控制信息传输方法及装置
JP2013524583A (ja) 上り制御チャネル資源の確定方法と設備
WO2012152149A1 (zh) 一种物理下行控制信道上的信息收发方法及设备
WO2013091414A1 (zh) 一种传输信息的方法、系统及设备
WO2013135032A1 (zh) 传输下行控制信号的方法、基站和用户设备
US20150036606A1 (en) Method and apparatus for transmitting control channel signal in orthogonal frequency division multiplexing communication system
WO2018141180A1 (zh) 控制信息的传输方法、接收方法、装置、基站及终端
WO2019196888A1 (zh) 物理上行信道的时隙确定方法及装置
WO2014019206A1 (zh) 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
WO2014110921A1 (zh) ePHICH的发送方法及装置、接收方法及装置
WO2011116687A1 (zh) 一种反馈信息的资源调度的方法及设备

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012863807

Country of ref document: EP

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

Ref document number: 12863807

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE