WO2013139211A1 - ePDCCH资源确定方法及装置 - Google Patents

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WO2013139211A1
WO2013139211A1 PCT/CN2013/072315 CN2013072315W WO2013139211A1 WO 2013139211 A1 WO2013139211 A1 WO 2013139211A1 CN 2013072315 W CN2013072315 W CN 2013072315W WO 2013139211 A1 WO2013139211 A1 WO 2013139211A1
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WO
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epdcch
res
resource
subframe
determining
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PCT/CN2013/072315
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塔玛拉卡•拉盖施
潘学明
赵锐
张然然
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电信科学技术研究院
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to an ePDCCH resource determining method and apparatus. Background technique
  • the downlink control channel PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • N may take values of 1, 2, 3, 4.
  • the control region for transmitting the PDCCH in the LTE Rel-8/9/lO system is composed of logically divided CCEs (Control Channel Elements), and one CCE is composed of 9 REGs (RE Groups, RE groups).
  • a REG is composed of four REs (Resource Elements) that are identical in the time domain and adjacent in the frequency domain, and REs constituting the REG do not include REs for transmitting common reference symbols.
  • the definition of a specific REG is shown in Figure 2.
  • the transmission of the downlink control information is also based on the CCE.
  • a DCI for one UE (User Equipment, User Equipment) can be transmitted in M logically consecutive CCEs. In the LTE system, M The possible values are 1, 2, 4, and 8, which are called CCE aggregation levels.
  • the UE performs PDCCH blind detection in the control region to search whether there is a PDCCH for the PDCCH, and the blind detection even
  • the RNTI Radio Network Temporary Identity
  • the RNTI Radio Network Temporary Identity
  • the DCI for the UE is received.
  • the LTE UE needs to perform blind detection on the control region for each downlink subframe in the DRX (Discontinuous Reception) state to search for the PDCCH.
  • Figure 3a, Figure 3b, and Figure 3c are CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) configuration diagrams in the Rel-10 version of the LTE system, where Figure 3a is a 2-port configuration diagram, Figure 3b For the 4-port configuration diagram, Figure 3c is the 8-port lower multiplexing configuration diagram.
  • Each user separately configures the number of ports and resource locations of the CSI-RS, which may result in different resource locations occupied by different users.
  • Each user can also configure zero-power CSI-RS resources, which are configured according to the 4-port CSI-RS configuration. No signal is sent on the zero-power CSI-RS resources.
  • RRC Radio Resource Control, Radio Resource Control Protocol
  • a 4-port CSI-RS pattern is configured to be zero-power CSI-RS means that the user considers that the RE location does not transmit PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) data.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the resource size available for transmitting the control channel is different according to the configuration of the CSI-RS in one PRB (physical resource block) pair.
  • enhanced control signaling ePDCCH, extended PDCCH
  • PDSCH region i.e., data region
  • the number of REs available in the PDSCH region is different, that is, the number of REs used to transmit the ePDCCH is different, which has a great influence on the demodulation performance of the control signaling.
  • the embodiment of the present invention provides a method and a device for determining an ePDCCH resource, which are used to determine, when the ePDCCH is transmitted in the PDSCH data region, a resource that can be used for transmitting the ePDCCH in the PDSCH region of the subframe.
  • the method for determining an ePDCCH resource provided by the present invention includes:
  • a first determining unit configured to determine a number of symbols occupied by the PDCCH in the subframe, a number of CRS ports, a number of DMRS ports, and a CSI-RS configuration
  • a second determining unit configured to determine, according to the number of symbols occupied by the PDCCH, the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and the CSI-RS configuration, resources that are available for transmitting the ePDCCH in the PDSCH region of the subframe.
  • the number of symbols occupied by the PDCCH in the subframe, the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and the CSI-RS configuration are determined, thereby determining resources available for transmitting the ePDCCH in the PDSCH region of the subframe.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of multiplexing relationship between a control area and a data area in a downlink subframe in an existing LTE Rd-8/9/10 system;
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a REG in an existing LTE Rel-8/9/10 system
  • Figure 3a, Figure 3b and Figure 3c show the CSI-RS configuration in the existing LTE Rd-10 system
  • 4a, 4b, and 4c are schematic diagrams showing the number and distribution of eCCEs in a PRB pair in an LTE Rel-11 system according to an embodiment of the present invention
  • 5a, 5b, and 5c are schematic diagrams of resource block partitioning in a PRB pair according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of determining a quantity of ePDCCH resource units according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is a method for determining a quantity of ePDCCH resource units according to an embodiment of the present invention Schematic diagram of the structure of the device. detailed description
  • the present invention first, determining the number of symbols occupied by the PDCCH in the subframe, the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and the CSI-RS configuration, and then according to the number of symbols occupied by the PDCCH, the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and CSI - RS configuration, to determine the resources available for transmitting ePDCCH in the PDSCH region of the subframe.
  • the size of the minimum resource unit of the ePDCCH (that is, the number of REs included) is first defined, and then available in the PDSCH area in one subframe according to various configurations.
  • the number of resource units occupied by the ePDCCH in the subframe under various configurations can be obtained by the number of REs transmitting the ePDCCH.
  • the following describes the embodiments of the present invention by taking the eCCE and the eREG as the minimum resource units of the ePDCCH as an example.
  • the first embodiment describes a method for determining the number of ePDCCH resource units when the eCCE is used as the minimum resource unit of the ePDCCH.
  • the eCCE may be the same as the CCE in the LTE Rel-8/9/10 system. This is mainly determined by the configuration of the subframes (the number of available REs in the PDSCH region of the subframes in different configurations is different).
  • the size of each eCCE in the same configuration sub-frame may be the same or slightly different, which is mainly determined by the mapping mode of eCCE to RE.
  • a PRB pair contains an integer number of eCCEs, and the number is M, and the value of M can be 2, 3, or 4. In the case where the size of the eCCE is defined, the specific value of M depends on a PRB.
  • the number of RE resources available for ePDCCH in the pair is mainly determined by the configuration of the subframes (the number of available REs in the PDSCH region of the subframes in different configurations is different).
  • the size of each eCCE in the same configuration sub-frame may be the same or slightly different, which is mainly determined by the mapping
  • eCCE that contains roughly 30 REs, so that in one If the number of REs available for the ePDCCH in the PRB pair is less than 90, the PRB pair includes two eCCEs. In the case where the number of REs available for the ePDCCH in a PRB pair is between 90 and 120, the PRB pair includes three. eCCE, in the case where the number of REs available for ePDCCH in a PRB pair is between 120 and 150, the PRB pair contains 4 eCCEs, and so on.
  • FIG. 4a, FIG. 4b, and FIG. 4c respectively show the eCCE size defined in the PRB pair in various CSI-RS configurations according to the PRB pair diagram in the CSI-RS configuration.
  • a PRB pair occupies 14 OFDM symbols (symbols 0 ⁇ 13) in the time domain and 12 subcarriers (subcarriers 0 ⁇ 11) in the frequency domain, where each small square represents one.
  • RE The first three symbols (symbols 0 ⁇ 2) in the PRB pair are "traditional PDCCH (that is, PDCCH in LTE Rel-8/9/lO system), occupied, and the data area occupies the remaining symbols (symbols 3 ⁇ 13).
  • the slash-filled squares represent the REs occupied by the ports of the four CRSs (Cell Reference Signals, that is, the common reference signals), and the horizontal filled cells indicate the DMRS (Demodulation Reference Signal).
  • the RE occupied by the reference signal), the vertical line filled square indicates the RE occupied by the CSI-RS, so that the number of remaining RE resources in the data area is 52 (RE represented by the black filled square in the figure).
  • an eCCE is defined to contain about 30 REs, and the number of REs available for ePDCCH in a PRB pair is less than 90, and the PRB pair includes 2 eCCEs, the eBCE should be included in the PRB pair shown in FIG. 4a. Each eCCE can be 26 REs in size.
  • the REs available in the figure can be divided into the upper part and the lower part, wherein the 26 REs in the upper part form an eCCE, and the lower part 26 REs form an eCCE
  • the mapping manner of the eCCE to the RE is only an example.
  • the method for mapping the eCCE to the RE is not specifically limited.
  • the first two symbols in the PRB pair are occupied by the "traditional PDCCH”
  • the slash-filled squares represent the REs occupied by the two CRS ports
  • the horizontal-filled squares represent the REs occupied by the DMRS.
  • the vertical line fill square indicates the RE occupied by the CSI-RS (occupying 6 REs), so that the number of RE resources remaining in the data area is 102. If If an eCCE contains about 30 REs, and the number of REs available for ePDCCH in a PRB pair is between 90 and 120, the PRB pair includes three eCCEs, and the PRB pair shown in Figure 4b should contain 3 eCCE, an eCCE size of about 34 RE.
  • the mapping of eCCEs to REs in Figure 4b is as follows: The available REs in the data area are divided into upper, middle, and lower parts. Each part of the REs constitutes an eCCE. Specifically, as shown in the figure, the above two eCCEs are shown. The size is 35 REs, and the bottom eCCE size is 32 REs. Of course, other mapping methods may also be used, so that the number of REs included in each eCCE may change compared with the above example, which is related to the mapping mode adopted.
  • the number of RE resources available for the channel in the PRB pair is 90 REs. If an eCCE is defined to contain no more than 30 REs, and the number of REs available for ePDCCH in a PRB pair is 90. In the case of ⁇ 120, there should be three eCCEs in the PRB pair shown in Figure 4c. According to the similar mapping method as shown in Figure 4b, an eCCE is about 30 REs in size.
  • the first embodiment describes a method for determining the number of ePDCCH resource units when the eREG is used as the minimum resource unit of the ePDCCH.
  • the size of the eREG may be the same as the REG size in the LTE Rel-8/9/10 system (including 4 REs) or may be defined as other values, and the number of REs included in the eREG.
  • the number of eREGs in the PRB pair in the same configuration may be different.
  • the mapping between the eREG and the RE is different.
  • the data area contains 52 REs available for ePDCCH.
  • an eREG is defined to contain 4 REs and the mapping method is a group of 4 adjacent REs in the frequency domain, there are 13 eREGs.
  • the data area contains 102 ePDCCHs available for ePDCCH. If the same mapping method is used, there are 23 eREGs (some of which cannot be used for ePDCCH transmission).
  • the diagonal direction mapping is used (such as subcarrier 4 on symbol 2, subcarrier 5 on symbol 3, subcarrier 6 on symbol 4, subcarrier 7 on symbol 5) One Group RE), so the number of eREGs in a PRB pair will be different from the above mapping method.
  • the PRB pair shown in FIG. 4c if the interlace mapping is used, in this mapping method, the RE that may not be used for ePDCCH transmission is less mapped than the frequency domain continuous mapping mode or the oblique line mode.
  • the number of REs that can be used for transmitting ePDCCH in the PDSCH region is different in the number of different PDCCH symbols (here, PDCCH refers to "traditional PDCCH"), the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and the CSI-RS configuration.
  • PDCCH refers to "traditional PDCCH”
  • the resource mapping mode, the minimum resource unit size of the ePDCCH, and the number of different PDCCH symbols, the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and the ePDCCH of the CSI-RS configuration are specified in the protocol.
  • the number of minimum resource units that is, the resource mapping mode, the minimum resource unit size of the ePDCCH, and the number of REs that can be used to transmit the ePDCCH in the specified resource mapping mode (the RE)
  • the number may be determined according to the number of PDCCH symbols, the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and the CSI-RS configuration, and the minimum resource unit (eCCE or eREG) of the ePDCCH.
  • the system can also notify the eNB side or the UE side by signaling.
  • the third embodiment describes a method for determining the number of ePDCCH resource units when the resource blocks are equally divided as the minimum resource unit of the ePDCCH.
  • 144 REs in a PRB pair can equally divide 8, 12, 16, 24, or 36 resource blocks.
  • the embodiment of the present invention allocates resources for the ePDCCH by using such resource blocks as the minimum resource unit of the ePDCCH.
  • the first three symbols are occupied by the PDCCH, there are 4 CRS ports (shown by a hatched square), and the DMRS occupies a horizontal line filled with squares, CSI.
  • -RS occupies the RE as shown in the vertical line.
  • the previous symbol is occupied by the PDCCH, there are 2 CRS ports (shown by the slash filled squares), and the DMRS occupies the RE as shown in the horizontal line filled with squares, and the CSI-RS occupies the RE as shown in the figure.
  • the vertical line fills the square.
  • one PRB pair in Figures 5a and 5b is divided into 8 resource blocks.
  • the RE that effectively transmits the ePDCCH is a white-filled square portion in the figure, and the RE is the size in the two figures ( That is, the quantity) has a significant difference.
  • the size requirement of the resource block for transmitting the ePDCCH may be defined in advance, such that the number of symbols occupied by the PDCCH in the subframe, the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and After the CSI-RS is configured, the number of REs that can be used for transmitting the ePDCCH in the PDSCH region in the subframe is determined, and the PRB pair division manner is determined according to the size of the resource block for transmitting the ePDCCH, that is, the subframe is determined. The number of resource blocks occupied by the inner ePDCCH.
  • the resource block used to transmit the ePDCCH may include approximately 12 REs and at least 10 REs.
  • the PRB pair is divided into 8 resource blocks, some resource blocks are used.
  • the number of REs included is less than 10, which does not meet the requirements. Therefore, as shown in FIG. 5c, the PRB pair is divided into four resource blocks.
  • the PRB pair is divided into 8 resource blocks, the number of REs included in each resource block is satisfactory, so the PRB pair can be divided into 8 resource blocks.
  • resource block division manner in this embodiment is only a specific example, and those skilled in the art should be able to implement the embodiment of the present invention by using other resource block division manners.
  • FIG. 6 shows a schematic flowchart of an eNB allocating resources for transmitting UEs to the ePDCCH.
  • the eNB (evolutionary NodeB, base station) side or the UE side only needs to determine the number of symbols occupied by the ePDCCH in the subframe, the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and the CSI-RS configuration (step 601), and then determine according to the information.
  • the number of REs that can be used to transmit the ePDCCH in the PDSCH area of the subframe (step 602), and the minimum amount of ePDCCH can be determined according to the number of the REs and the content specified by the foregoing protocol.
  • the number of source units for example, the number of REs used to transmit the ePDCCH in one PRB pair is divided by the eREG size and rounded up to obtain the number of eREGs for transmitting the ePDCCH.
  • the eNB side When transmitting the ePDCCH, the eNB side first determines the eCCE/eREG quantity of the ePDCCH according to the foregoing manner, and then sends the ePDCCH according to the existing manner.
  • the UE side When the UE side receives the demodulation ePDCCH, it can be learned in the existing manner that a PRB pair is equipped with several PDCCH symbols, is equipped with several CRS ports, is equipped with several non-zero power and zero-power CSI-RS, and is provided with several After removing the number of RE resources occupied by these channels and signals by the DMRS port, the UE can determine the number of REs that can be used to transmit the ePDCCH, and then according to the protocol, the number of eCCE/eREGs can be known, and then according to the existing method. Demodulate the ePDCCH.
  • the embodiment of the present invention further provides an ePDCCH resource unit number determining apparatus, which may be used on a network device side, such as an eNB, or in a UE.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of an ePDCCH resource unit number determining apparatus according to an embodiment of the present disclosure, where the apparatus may include:
  • the first determining unit 701 is configured to determine a number of symbols occupied by the PDCCH in the subframe, a number of CRS ports, a number of DMRS ports, and a CSI-RS configuration.
  • the second determining unit 702 is configured to determine, according to the number of symbols occupied by the PDCCH, the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and the CSI-RS configuration, resources that are available for transmitting the ePDCCH in the PDSCH region of the subframe.
  • the second determining unit 702 is specifically configured to use, according to the symbol occupied by the PDCCH The number, the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and the CSI-RS configuration, determining the number of resource units RE that can be used to transmit the ePDCCH in the PDSCH region of the subframe;
  • the third determining unit 703 is configured to determine, according to the determined number of REs, the number of resource units occupied by the ePDCCH in the subframe.
  • the number of REs in the system information corresponding to the number of REs that can be used for transmitting the ePDCCH in the subframes in the various configurations is defined by the number of resource units occupied by the ePDCCH in the subframe.
  • the third determining unit 703 may determine, according to the system information and the determined number of REs, the number of resource units occupied by the ePDCCH in the subframe under the number of REs.
  • the ePDCCH is an eCCE as a minimum resource unit, and the system information is further defined by the number of REs included in the eCCE according to the adopted resource mapping manner; correspondingly, the REs that can be used for transmitting the ePDCCH according to the subframes in different configurations are configured.
  • the quantity, the number of corresponding eCCEs is defined (for example, the more the number of REs that can be used to transmit ePDCCH in a subframe, the greater the number of corresponding eCCEs), and the number of REs in a sub-frame in different configurations is the same or different.
  • the configuration includes the number of symbols occupied by the ePDCCH, the number of CRS ports, the number of DMRS ports, and the CSI-RS configuration.
  • each eCCE contains the same or different number of REs in one subframe.
  • the ePDCCH is the smallest resource unit in the ePDCCH; correspondingly, the eREG in the subframes in different configurations has the same number of REs, wherein the configuration includes the number of symbols occupied by the ePDCCH, the number of CRS ports, and the DMRS port. Quantity and CSI-RS configuration.
  • the number of eREGs that can be used to transmit the ePDCCH in the subframes in the various configurations in the system information is determined according to the resource mapping manner, and the eREG determined by using different resource mapping manners in the case of the same number of REs
  • the numbers are the same or different.
  • the ePDCCH uses the equally-divided resource block as the minimum resource unit, and the system information further defines the RE quantity requirement included in the resource block.
  • the third determining unit 703 determines, according to the system information and the determined number of REs, a resource division manner of the physical resource block PRB in the subframe under the number of REs, where the data is determined according to the data.
  • the number of REs included in each resource block divided by the resource partitioning method meets the requirement of the number of REs included in the resource block defined by the system information.
  • modules in the apparatus in the embodiments may be distributed in the apparatus of the embodiment according to the description of the embodiments, or may be correspondingly changed in one or more apparatuses different from the embodiment.
  • the modules of the above embodiments may be combined into one module, or may be further split into a plurality of sub-modules.
  • the present invention can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform, and of course, can also be through hardware, but in many cases, the former is a better implementation. the way.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including a plurality of instructions for causing a A computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) performs the methods described in various embodiments of the present invention.

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Abstract

本发明公开了一种ePDCCH资源单位数量确定方法及装置,该方法包括:确定子帧内PDCCH占用的符号数量、CRS端口数量、DMRS端口数量和CSI-RS配置;根据所述PDCCH占用的符号数量、CRS端口数量、DMRS端口数量和CSI-RS配置,确定所述子帧的PDSCH区域内可用于传输ePDCCH的RE数量;根据确定出的RE数量,确定所述子帧内ePDCCH所占用的资源单位数量。采用本发明可实现在PDSCH数据区域传输ePDCCH时,确定ePDCCH的资源单位数量。

Description

ePDCCH资源确定方法及装置 本申请要求于 2012年 3月 19日和 2012年 6月 19日提交中国专 利局, 申请号为 201210072120.3 和 201210202448.2, 发明名称为 "ePDCCH资源单位数量确定方法及装置"和 "ePDCCH资源单位数 量确定方法及装置"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用 结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及无线通信领域, 尤其涉及一种 ePDCCH资源确定方 法及装置。 背景技术
在 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) Rd-8/9/10系统中, 下 行控制信道 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel,物理下行控 制信道)在每个无线子帧中进行发送, 如图 1所示, 其占用一个子帧 的前 N个 OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing , 正交 频分复用 )符号传输, 其中 N可能的取值为 1,2,3,4。
LTE Rel-8/9/lO系统中传输 PDCCH的控制区域是由逻辑划分的 CCE ( Control Channel Element, 控制信道单元)构成的, 其中一个 CCE是由 9个 REG ( RE Group, RE组 )组成。 一个 REG是由时域 上相同、频域上相邻的 4个 RE ( Resource Element,资源单元 )组成, 其中组成 REG的 RE不包括用于传输公共参考符号的 RE。 具体的 REG的定义如图 2所示。
下行控制信息( DCI )的传输也是基于 CCE为单位的, 针对一个 UE ( User Equipment, 用户设备, 即用户终端)的一个 DCI可以在 M 个逻辑上连续的 CCE中进行发送, 在 LTE系统中 M的可能取值为 1,2,4,8, 称为 CCE聚合等级( Aggregation Level )。 UE在控制区域中 进行 PDCCH盲检, 搜索是否存在针对其发送的 PDCCH, 盲检即使 用该 UE的 RNTI ( Radio Network Temporary Identity, 无线网络临时 标识)对不同的 DCI格式以及 CCE聚合等级进行解码尝试, 如果解 码正确,则接收到针对该 UE的 DCI。 LTE UE在 DRX ( Discontinuous Reception, 非连续接收)状态中的每一个下行子帧都需要对控制区域 进行盲检, 搜索 PDCCH。
图 3a、 图 3b和图 3c为 Rel-10版本的 LTE系统中的 CSI-RS ( Channel State Information-Reference Signal, 信道状态信息参考信号 ) 配置图, 其中图 3a为 2端口的配置图, 图 3b为 4端口的配置图, 图 3c为 8端口的下复用方式配置图。 每个用户单独配置 CSI-RS的端口 数以及资源位置, 这样有可能导致不同的用户占用的资源位置不同。 每个用户还可以配置零功率 CSI-RS 资源, 其配置是按照 4 端口 CSI-RS 配置进行的, 零功率 CSI-RS 的资源上不发送任何信号, 用 RRC ( Radio Resource Control , 无线资源控制协议 ) 信令 ZeroPowerCSI-RS进行配置。 某个 4端口 CSI-RS图样被配置为零功 率 CSI-RS 代表该用户认为该 RE 位置不发送 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel, 物理下行共享信道)数据。
从图 3a、图 3b和图 3c可以看出,在一个 PRB(物理资源块) pair 内根据 CSI-RS的配置不同,可用于传输控制信道的资源大小也不同。
在 Rel-11版本的 LTE标准中, 增强控制信令(ePDCCH, 扩展 PDCCH )在 PDSCH区域(即数据区域 )发送。 由于 CSI-RS配置的 不同, PDSCH区可用的 RE数目是不同的, 即用于传输 ePDCCH的 RE数量是不同的, 这对控制信令解调性能影响较大。
目前,针对 LTE Rel-11版本,尚未有具体的 ePDCCH传输方案。 发明内容
本发明实施例提供了一种 ePDCCH资源确定方法及装置, 用以 实现在 PDSCH数据区域传输 ePDCCH时, 确定子帧的 PDSCH区域 内可用于传输 ePDCCH的资源。 本发明提供的 ePDCCH资源确定方法, 包括:
确定子帧内 PDCCH占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端 口数量和 CSI-RS配置;
根据所述 PDCCH占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口 数量和 CSI-RS 配置, 确定所述子帧的 PDSCH 区域内可用于传输 ePDCCH的资源。
本发明实施例提供的 ePDCCH资源确定装置, 包括:
第一确定单元, 用于确定子帧内 PDCCH占用的符号数量、 CRS 端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置;
第二确定单元, 用于根据所述 PDCCH占用的符号数量、 CRS端 口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置, 确定所述子帧的 PDSCH 区域内可用于传输 ePDCCH的资源。
本发明的上述实施例,通过确定子帧内 PDCCH占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置, 从而确定出所述子 帧的 PDSCH区域内可用于传输 ePDCCH的资源。 附图说明
图 1 为现有 LTE Rd-8/9/lO系统中一个下行子帧中控制区域与数 据区域的复用关系示意图;
图 2为现有 LTE Rel-8/9/lO系统中 REG的示意图;
图 3a、图 3b和图 3c为现有 LTE Rd-10系统中的 CSI-RS配置示 意图;
图 4a、 图 4b和图 4c为本发明实施例中 LTE Rel-11系统中一个 PRB pair内 eCCE数量和分布示意图;
图 5a、 图 5b和图 5c为本发明实施例中的一个 PRB pair内资源 块划分的示意图;
图 6为本发明实施例中提供的确定 ePDCCH资源单位数量的流 程示意图;
图 7为本发明实施例提供的 ePDCCH资源单位数量确定方法及 装置的结构示意图。 具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细 描述:
在本发明实施例中, 首先确定子帧内 PDCCH 占用的符号数量、 CRS 端口数量、 DMRS 端口数量和 CSI-RS 配置, 然后根据所述 PDCCH占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS 配置,即可以确定子帧的 PDSCH区域内可用于传输 ePDCCH的资源。
优选的, 本发明实施例中, 针对 LTE Rd-11 系统, 首先定义 ePDCCH的最小资源单位的大小 (即所包含的 RE数量), 然后根据 各种配置下的一个子帧内的 PDSCH 区域内可用于传输 ePDCCH的 RE数量, 即可得到各种配置下的子帧内 ePDCCH所占用的资源单位 的数量。
下面分别以 eCCE和 eREG作为 ePDCCH的最小资源单位为例, 对本发明实施例进行详细描述。
实施例一
实施例一描述了以 eCCE作为 ePDCCH 的最小资源单位时的 ePDCCH资源单位数量确定方法。
以 eCCE作为 ePDCCH的最小资源单位时,可定义 eCCE的大小 与 LTE Rel-8/9/lO系统中的 CCE大小大致相同, 不同配置下的子帧 内的 eCCE大小可能相同也可能略有差别,这主要由子帧的配置来决 定(不同配置下的子帧的 PDSCH区域的可用 RE数量不同)。 相同配 置的子帧内各 eCCE的大小可能相同也可能略有差别,这主要由 eCCE 到 RE的映射方式决定。具体的,一个 PRB pair内包含整数个 eCCE, 个数记为 M, M的取值可以是 2,3或 4, 在 eCCE的大小已定义的情 况下, M的具体取值取决于在一个 PRB pair内 ePDCCH可用的 RE 资源数量。 例如, 可定义一个 eCCE大致包含 30个 RE, 这样, 在一 个 PRB pair内 ePDCCH可用的 RE数量少于 90的情况下,该 PRB pair 包含 2个 eCCE,在一个 PRB pair内 ePDCCH可用的 RE数量在 90~120 之间的情况下, 该 PRB pair包含 3个 eCCE, 在一个 PRB pair 内 ePDCCH可用的 RE数量在 120~150之间的情况下,该 PRB pair包含 4个 eCCE, 以此类推。
针对各种 CSI-RS配置下的 PRB pair示意图, 图 4a、 图 4b和图 4c分别示出了根据本发明实施例所定义的 eCCE大小, 各种 CSI-RS 配置下的 PRB pair中所包含的 eCCE的数量和分布。
如图 4a所示, 一个 PRB pair中在时域上占用 14个 OFDM符号 (符号 0~13 )、 在频域上占用 12个子载波(子载波 0~11 ), 其中每个 小方格代表一个 RE。 PRB pair中的前 3个符号 (符号 0~2 ) 为 "传 统 PDCCH (即 LTE Rel-8/9/lO系统中 PDCCH ),, 所占用, 数据区占 用其余符号(符号 3~13 )。 在该 PRB pair中, 斜线填充方格表示 4个 CRS ( Cell Reference Signal,小区特定参考信号,也即公共参考信号) 端口所占用的 RE,横线填充方格表示 DMRS( Demodulation Reference Signal, 解调参考信号)所占用的 RE, 竖线填充方格表示 CSI-RS所 占用的 RE, 这样, 数据区域中剩下的 RE资源个数为 52 (如图中黑 色填充方格所代表的 RE )。 如果定义一个 eCCE包含约 30个 RE, 以 及在一个 PRB pair内 ePDCCH可用的 RE数量小于 90的情况下, 该 PRB pair包含 2个 eCCE, 则在图 4a所示的 PRB pair内应包含两个 eCCE, 其中每个 eCCE大小可为 26个 RE。 为方偵 见, 可将图中 可用的 RE划分成上半部分和下半部分,其中上半部分的 26个 RE组 成一个 eCCE, 下半部分的 26个 RE组成一个 eCCE。 该种 eCCE到 RE的映射方式仅为一种实例, 本发明对于 eCCE到 RE的映射方式 不做具体限制。
如在图 4b所示, PRB pair中的前两个符号为 "传统 PDCCH"所 占用, 斜线填充方格表示 2个 CRS端口所占用的 RE, 横线填充方格 表示 DMRS所占的 RE, 竖线填充方格表示 CSI-RS所占用的 RE (共 占用 6个 RE ), 这样, 数据区域剩下的 RE资源个数为 102。 如果定 义一个 eCCE包含约 30个 RE, 以及在一个 PRB pair内 ePDCCH可 用的 RE数量在 90~120之间的情况下, 该 PRB pair包含 3个 eCCE, 则在图 4b所示的 PRB pair内应包含 3个 eCCE, —个 eCCE大小约 为 34个 RE。 图 4b所采用的 eCCE到 RE的映射方式为: 将数据区 域中的可用 RE划分为上、 中、 下三部分, 每一部分的 RE组成一个 eCCE, 具体的, 如图所示, 上面两个 eCCE大小为 35个 RE, 而最 下面的一个 eCCE大小为 32个 RE。 当然也可采用其它映射方式, 这 样每个 eCCE所包含的 RE数量可能会与上述实例相比发生变化, 具 体与采用的映射方式相关。
同理,如图 4c所示, PRB pair中的制信道可用的 RE资源个数为 90个 RE,如果定义一个 eCCE包含不超过 30个 RE,以及在一个 PRB pair内 ePDCCH可用的 RE数量在 90~120之间情况下, 图 4c所示的 PRB pair内应有 3个 eCCE,按照如图 4b类似的映射方式,一个 eCCE 大小约为 30个 RE。
实施例二
实施例一描述了以 eREG作为 ePDCCH 的最小资源单位时的 ePDCCH资源单位数量确定方法。
以 eREG作为 ePDCCH的最小资源单位时,可定义 eREG的大小 与 LTE Rel-8/9/lO系统中的 REG大小相同 (包含 4个 RE )或者也可 以定义为其它数值, eREG所包含的 RE数量是固定的, 采用不同的 映射方式( eREG到 RE的映射方式 ) 时, 同一种配置下的 PRB pair 内的 eREG数量有可能不同。
如图 4a所示, 数据区域包含 52个 ePDCCH可用的 RE。 在定义 一个 eREG包含 4个 RE, 且映射方式为频域上相邻的 4个 RE为一 组时, 共有 13个 eREG。 对于图 4b所示的 PRB pair, 数据区域包含 102个 ePDCCH可用的 RE, 如果采用同样的映射方法, 则共有 23个 eREG (其中有部分 RE无法用于 ePDCCH传输)。 对于图 4b所示的 PRB pair, 若采用斜线方向的映射方式(如符号 2上的子载波 4、 符 号 3上的子载波 5、 符号 4上的子载波 6、 符号 5上的子载波 7为一 组 RE ),这样在一个 PRB pair内的 eREG数目会与上述映射方式有所 不同。 对于图 4c所示的 PRB pair, 若采用交织方式映射, 这种映射 方法中,有可能无法用于 ePDCCH传输的 RE较频域连续映射方式或 斜线方式映射要少。
通过以上分析可以看出,不同 PDCCH符号个数(这里的 PDCCH 是指 "传统 PDCCH" )、 CRS端口数、 DMRS端口数以及 CSI-RS配 置下, PDSCH区域内可用于传 ePDCCH的 RE数目不同, 本发明实 施例可在协议中规定资源映射方式、 ePDCCH的最小资源单位大小, 以及在规定的资源映射方式下,不同 PDCCH符号个数、 CRS端口数、 DMRS端口数以及 CSI-RS配置下 ePDCCH的最小资源单位( eCCE 或 eREG )数量; 也即在协议中规定资源映射方式、 ePDCCH的最小 资源单位大小, 以及在规定的资源映射方式下, 各种可用于传输 ePDCCH的 RE数量情况下 (该 RE数量可根据 PDCCH符号个数、 CRS端口数、 DMRS端口数以及 CSI-RS配置确定), ePDCCH的最 小资源单位(eCCE或 eREG )数量。 例如, 一个 PRB pair中可用于 传输 E-PDCCH的 RE个数为 N, eCCE的个数为 M; 当 a<N b时, M=2, 当 b<N c时, M=3, 当 c<N d时, M=4;其中, a=60, b=90, c=120, d=150, 这些值可协议中规定, 这样不需要额外通知 UE。 当 然, 系统也可以将上述规定通过信令方式通知 eNB侧或 UE侧。
实施例三
实施例三描述了以均分的资源块作为 ePDCCH的最小资源单位 时的 ePDCCH资源单位数量确定方法。
在一个 PRB pair内除了 DMRS占用的 24个 RE以外, 共有 144 个 RE。 一个 PRB pair内的 144个 RE可以等分 8、 12、 16、 24或 36 个资源块。 本发明实施例以这样的资源块作为 ePDCCH 的最小资源 单位为 ePDCCH进行资源分配。
在如图 5a所示的一种情况下: 前三个符号被 PDCCH所占用、 有 4个 CRS端口 (斜线填充方格所示)、 DMRS所占 RE如图中横线 填充方格、 CSI-RS所占 RE如图中竖线填充方格。 在如图 5b所示的 一种情况下: 前一个符号被 PDCCH所占用、 有 2个 CRS端口 (斜 线填充方格所示)、 DMRS所占 RE如图中横线填充方格、 CSI-RS所 占 RE如图中竖线填充方格。如图所示,将图 5a和图 5b中的一个 PRB pair划分成 8个资源块。
虽然在图 5a和图 5b中都将一个 PRB pair划分成相同的资源块个 数, 但是真正有效传输 ePDCCH的 RE为图中白色填充的方格部分, 这部分 RE在两个图中其大小 (即数量)有明显差别。
实施例三中, 可以预先定义用于传输 ePDCCH的资源块的大小 要求(即一个资源块中包含多少 RE ), 这样, 当根据子帧内 PDCCH 占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS的配置, 得知子帧内的 PDSCH区域内可用于传输 ePDCCH的 RE数量后, 就 可以根据预先定义的用于传输 ePDCCH的资源块的大小, 确定 PRB pair划分方式, 也即确定子帧内 ePDCCH所占用的资源块数量。
例如, 可以定义用于传输 ePDCCH 的资源块中大致包含 12个 RE,至少包含 10个 RE,这样,对于图 5a所示的情况,若将 PRB pair 划分为 8个资源块, 则有些资源块中包含的 RE数量少于 10, 不满足 要求, 因此可如图 5c所示, 将 PRB pair划分为 4个资源块。 对于图 5b所示的情况, 若将 PRB pair划分为 8个资源块, 则每个资源块所 包含的 RE数量都满足要求, 因此可将 PRB pair划分为 8个资源块。
需要说明的是, 本实施例中的资源块划分方式仅为具体示例, 本 领域技术人员应能够利用上述原理,采用其它资源块划分方式来实现 本发明实施例。
针对上述各实施例, 图 6示出了 eNB为 UE分配传输 ePDCCH 的资源的流程示意图。
如图 6所示, eNB ( evolution NodeB, 基站 )侧或 UE侧只要确 定子帧内 ePDCCH占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口数 量和 CSI-RS 配置 (步骤 601 ), 然后根据这些信息确定该子帧的 PDSCH区域内可用于传输 ePDCCH的 RE数量(步骤 602 ) , 就可以 根据该 RE数量以及上述协议规定的内容,确定出 ePDCCH的最小资 源单位数量(步骤 603 ),例如,可用一个 PRB pair中用于传输 ePDCCH 的 RE数目除以 eREG大小后取整, 即可得到用于传输 ePDCCH的 eREG数量。
eNB侧在发送 ePDCCH时, 首先根据以上方式确定出 ePDCCH 的 eCCE/eREG数量, 之后按照现有方式发送 ePDCCH。
UE侧接收解调 ePDCCH时, 可以通过现有方式获知一个 PRB pair内配有几个 PDCCH符号、 配有几个 CRS端口、 配有几个非零功 率和零功率 CSI-RS、 配有几个 DMRS端口等, 将这些信道、 信号占 用的 RE资源个数去掉之后, UE就能够确定出可用于传输 ePDCCH 的 RE个数, 然后根据协议规定, 就可以知道 eCCE/eREG数量, 之 后按照现有方式解调 ePDCCH。
通过以上描述可以看出, 由于一个 PRB pair 内可用于传输 ePDCCH的资源单位( eCCE或 eREG或资源块 )数量与 CSI-RS配 置相关, 而且变化比较大, 因此在一个 PRB pair内 eCCE或 eREG或 资源块数量需要根据不同的配置发生变化, 如果 eCCE或 eREG或资 源块数量固定的话, 会造成资源浪费, 本发明实施例很好的解决了该 问题。
基于相同的技术构思, 本发明实施例还提供了一种 ePDCCH 资 源单位数量确定装置, 该装置可用在网络设备侧, 如 eNB 中, 也可 用在 UE中。
参见图 7,为本发明实施例提供的 ePDCCH资源单位数量确定装 置的结构示意图, 该装置可包括:
第一确定单元 701 , 用于确定子帧内 PDCCH占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置;
第二确定单元 702,用于根据所述 PDCCH占用的符号数量、 CRS 端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置,确定所述子帧的 PDSCH 区域内可用于传输 ePDCCH的资源。
还包括第三确定单元 703;
所述第二确定单元 702, 具体用于根据所述 PDCCH占用的符号 数量、 CRS端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置, 确定所述子 帧的 PDSCH区域内可用于传输 ePDCCH的资源单元 RE数量;
所述第三确定单元 703 , 用于根据确定出的 RE数量, 确定所述 子帧内 ePDCCH所占用的资源单位数量。
具体的, 系统信息中对应于各种配置下的子帧内可用于传输 ePDCCH的 RE数量,定义有该子帧内 ePDCCH所占用的资源单位数 量。 相应的, 第三确定单元 703可根据所述系统信息和确定出的 RE 数量,确定在所述 RE数量下, 所述子帧内 ePDCCH所占用的资源单 位数量。
具体的, ePDCCH以 eCCE为最小资源单位, 所述系统信息中还 根据所采用的资源映射方式定义有 eCCE所包含的 RE数量;相应的, 根据不同配置下的子帧内可用于传输 ePDCCH的 RE数量,定义对应 的 eCCE数量(比如子帧内可用于传输 ePDCCH的 RE数量越多, 对 应的 eCCE数量越多), 不同配置下的子帧内的 eCCE, 其所包含的 RE数量相同或不同,其中,所述配置包括 ePDCCH占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置。 根据所采用的资源 映射方式, 一个子帧内, 各 eCCE所包含的 RE数量相同或不同。
具体的, ePDCCH以 eREG为最小资源单位; 相应的, 不同配置 下的子帧内的 eREG, 其所包含的 RE数量相同, 其中, 所述配置包 括 ePDCCH 占用的符号数量、 CRS 端口数量、 DMRS 端口数量和 CSI-RS配置。
具体的, 系统信息中各种配置下的子帧内可用于传输 ePDCCH 的 RE数量下的 eREG数量, 是根据资源映射方式确定的, 同一 RE 数量情况下,使用不同资源映射方式确定出的 eREG的数量相同或不 同。
具体的, ePDCCH以均分的资源块为最小资源单位, 所述系统信 息中还定义有资源块所包含的 RE数量要求。 相应的, 第三确定单元 703根据所述系统信息和确定出的 RE数量,确定在所述 RE数量下, 所述子帧内的物理资源块 PRB的资源划分方式, 其中, 才艮据确定出 的资源划分方式所划分得到的各资源块中, 其所包含的 RE数量符合 系统信息所定义的资源块所包含的 RE数量的要求。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实 施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同 于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个 模块, 也可以进一步拆分成多个子模块。 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解 到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现, 当然也可 以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以 软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中 , 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上所述仅是本发明的优选实施方式, 应当指出, 对于本技术领 域的普通技术人员来说, 在不脱离本发明原理的前提下, 还可以做出 若干改进和润饰, 这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims

权利要求
1.一种扩展物理下行控制信道 ePDCCH资源确定方法,其特征在 于, 该方法包括:
确定子帧内物理下行控制信道 PDCCH占用的符号数量、公共参 考信号 CRS端口数量、 解调参考信号 DMRS端口数量和信道状态信 息参考信号 CSI-RS配置;
根据所述 PDCCH占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口 数量和 CSI-RS 配置, 确定所述子帧的 PDSCH 区域内可用于传输 ePDCCH的资源。
2.如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据 PDCCH占 用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置, 确 定所述子帧的 PDSCH区域内可用于传输 ePDCCH的资源,具体包括: 根据所述 PDCCH占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口 数量和 CSI-RS 配置, 确定所述子帧的 PDSCH 区域内可用于传输 ePDCCH的资源单元 RE数量;
根据确定出的 RE数量,确定所述子帧内 ePDCCH所占用的资源 单位数量。
3.如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 系统信息中对应于各 种配置下的子帧内可用于传输 ePDCCH的 RE数量,定义有该子帧内 ePDCCH所占用的资源单位数量;
所述根据确定出的 RE数量,确定所述子帧内 ePDCCH所占用的 资源单位数量, 具体为:
根据所述系统信息和确定出的 RE数量,确定在所述 RE数量下, 所述子帧内 ePDCCH所占用的资源单位数量。
4.如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, ePDCCH以扩展控制 信道单元 eCCE为最小资源单位, 所述系统信息中还根据所采用的资 源映射方式定义有 eCCE所包含的 RE数量;
对应于各种配置下的子帧内可用于传输 ePDCCH的 RE数量,定 义子帧内 ePDCCH所占用的资源单位数量, 具体为: 根据不同配置下的子帧内可用于传输 ePDCCH的 RE数量,定义 对应的 eCCE数量, 不同配置下的子帧内的 eCCE, 其所包含的 RE 数量相同或不同, 其中, 所述配置包括 ePDCCH 占用的符号数量、
CRS端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置;
其中, 根据所采用的资源映射方式, 一个子帧内, 各 eCCE所包 含的 RE数量相同或不同。
5.如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, ePDCCH以扩展资源 单元组 eREG为最小资源单位;
对应于各种配置下的子帧内可用于传输 ePDCCH的 RE数量,定 义子帧内 ePDCCH所占用的资源单位数量, 具体为: 不同配置下的 子帧内的 eREG, 其所包含的 RE数量相同, 其中, 所述配置包括 ePDCCH占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS 配置。
6.如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述系统信息中各种 配置下的子帧内可用于传输 ePDCCH的 RE数量下的 eREG数量,是 根据资源映射方式确定的, 同一 RE数量情况下, 使用不同资源映射 方式确定出的 eREG的数量相同或不同。
7.如权利要求 3所示的方法, 其特征在于, ePDCCH以均匀划分 的资源块为最小资源单位,所述系统信息中还定义有资源块所包含的 RE数量要求;
所述根据所述系统信息和确定出的 RE数量, 确定在所述 RE数 量下, 所述子帧内 ePDCCH所占用的资源单位数量, 具体为: 根据 所述系统信息和确定出的 RE数量, 确定在所述 RE数量下, 所述子 帧内的物理资源块 PRB的资源划分方式, 其中, 根据确定出的资源 划分方式所划分得到的各资源块中, 其所包含的 RE数量符合系统信 息所定义的资源块所包含的 RE数量的要求。
8.—种 ePDCCH资源确定装置, 其特征在于, 包括:
第一确定单元, 用于确定子帧内 PDCCH占用的符号数量、 CRS 端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置;
第二确定单元, 用于根据所述 PDCCH占用的符号数量、 CRS端 口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置, 确定所述子帧的 PDSCH 区域内可用于传输 ePDCCH的资源。
9.如权利要求 8所述的装置,其特征在于,还包括第三确定单元; 所述第二确定单元,具体用于根据所述 PDCCH占用的符号数量、
CRS端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS 配置, 确定所述子帧的 PDSCH区域内可用于传输 ePDCCH的资源单元 RE数量;
所述第三确定单元, 用于根据确定出的 RE数量, 确定所述子帧 内 ePDCCH所占用的资源单位数量。
10.如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 系统信息中对应于 各种配置下的子帧内可用于传输 ePDCCH的 RE数量,定义有该子帧 内 ePDCCH所占用的资源单位数量;
所述第三确定单元具体用于, 根据所述系统信息和确定出的 RE 数量,确定在所述 RE数量下, 所述子帧内 ePDCCH所占用的资源单 位数量。
11.如权利要求 10所述的装置, 其特征在于, ePDCCH以 eCCE 为最小资源单位,所述系统信息中还根据所采用的资源映射方式定义 有 eCCE所包含的 RE数量;
根据不同配置下的子帧内可用于传输 ePDCCH的 RE数量,定义 对应的 eCCE数量, 不同配置下的子帧内的 eCCE, 其所包含的 RE 数量相同或不同, 其中, 所述配置包括 ePDCCH 占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端口数量和 CSI-RS配置; 其中, 根据所采用 的资源映射方式, 一个子帧内, 各 eCCE所包含的 RE数量相同或不 同。
12.如权利要求 10所述的装置, 其特征在于, ePDCCH以 eREG 为最小资源单位;
不同配置下的子帧内的 eREG,其所包含的 RE数量相同,其中, 所述配置包括 ePDCCH占用的符号数量、 CRS端口数量、 DMRS端 口数量和 CSI-RS配置。
13.如权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述系统信息中各 种配置下的子帧内可用于传输 ePDCCH的 RE数量下的 eREG数量, 是根据资源映射方式确定的, 同一 RE数量情况下, 使用不同资源映 射方式确定出的 eREG的数量相同或不同。
14.如权利要求 8所示的装置, 其特征在于, ePDCCH以均匀划 分的资源块为最小资源单位,所述系统信息中还定义有资源块所包含 的 RE数量要求;
所述第三确定单元具体用于, 根据所述系统信息和确定出的 RE 数量,确定在所述 RE数量下,所述子帧内的物理资源块 PRB的资源 划分方式, 其中, 根据确定出的资源划分方式所划分得到的各资源块 中, 其所包含的 RE数量符合系统信息所定义的资源块所包含的 RE 数量的要求。
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