WO2014019206A1 - 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备 - Google Patents

控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2014019206A1
WO2014019206A1 PCT/CN2012/079604 CN2012079604W WO2014019206A1 WO 2014019206 A1 WO2014019206 A1 WO 2014019206A1 CN 2012079604 W CN2012079604 W CN 2012079604W WO 2014019206 A1 WO2014019206 A1 WO 2014019206A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
physical resource
resource unit
physical
virtual
virtual resource
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/079604
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吴强
高驰
刘建琴
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 PCT/CN2012/079604 priority Critical patent/WO2014019206A1/zh
Priority to CN201280065660.7A priority patent/CN104025685B/zh
Priority to EP12882313.5A priority patent/EP2879450B1/en
Priority to ES12882313.5T priority patent/ES2627971T3/es
Priority to EP16186183.6A priority patent/EP3171537B1/en
Priority to BR112015002326-6A priority patent/BR112015002326B1/pt
Priority to EP12882281.4A priority patent/EP2882240B1/en
Priority to CN201810005857.0A priority patent/CN108199816B/zh
Priority to EP19216353.3A priority patent/EP3709552B1/en
Priority to ES16186183T priority patent/ES2792870T3/es
Priority to CN201280065654.1A priority patent/CN104041161B/zh
Priority to PCT/CN2012/082390 priority patent/WO2014019285A1/zh
Priority to JP2015524594A priority patent/JP6032511B2/ja
Priority to PCT/CN2012/084037 priority patent/WO2014019298A1/zh
Publication of WO2014019206A1 publication Critical patent/WO2014019206A1/zh
Priority to US14/611,999 priority patent/US9673947B2/en
Priority to US14/611,440 priority patent/US9641300B2/en
Priority to US15/491,290 priority patent/US10084580B2/en
Priority to US16/055,317 priority patent/US10623156B2/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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • 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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • Control channel transmission reception method, base station and user equipment
  • the present invention relates to communication technologies, and in particular, to a control channel transmission and reception method, a base station, and a user equipment. Background technique
  • the downlink multiple access method generally adopts an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (hereinafter referred to as: OFDMA) method.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the downlink resources of the system are divided into Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) symbols in terms of time, and are divided into subcarriers in terms of frequency.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple
  • a normal downlink subframe contains two slots, each slot has 7 OFDM symbols, and a normal downlink.
  • the subframes contain a total of 14 or 12 OFDM symbols.
  • the LTE Release 8/9/10 standard defines the size of a resource block (hereinafter referred to as RB).
  • RB resource block
  • One RB includes 12 subcarriers in the frequency domain and half of the subframe duration (one time slot) in the time domain. , that is, contains 7 or 6 OFDM symbols.
  • a certain subcarrier within an OFDM symbol is called a Resource Element (hereinafter referred to as RE), so an RB contains 84 or 72 REs.
  • RE Resource Element
  • a pair of RBs of two slots is called a resource block pair (RB pair; hereinafter referred to as RB pair).
  • the resource block pair (physical RB pair) used by the physical resource is also called a physical resource block pair (Physical RB pair; hereinafter referred to as PRB pair).
  • the PRB pair is generally referred to as PRB. Therefore, the subsequent description refers to the PRB pair, whether it is a PRB, a PRB pair, a physical resource block, or a physical resource block pair.
  • the various data carried on the subframe are organized by mapping various physical channels on the physical time-frequency resources of the subframe.
  • the various physical channels can be roughly divided into two categories: control channels and traffic channels.
  • control data or control information
  • traffic channel carries
  • the data can be called business data.
  • the fundamental purpose of communication is to transmit service data
  • the role of the control channel is to assist in the transmission of service data.
  • a complete Physical Downlink Control Channel is composed of one or several Control Channel Elements (CCEs), and one CCE consists of 9 resource element groups (hereinafter referred to as Resource Element Group; : REG ) Composition, one REG occupies 4 REs.
  • a PDCCH may be composed of 1, 2, 4 or 8 CCEs, corresponding to aggregation levels 1, 2, 4, 8.
  • E-PDCCH enhanced physical downlink control channel
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • eCCE enhanced control channel elements
  • the E-PDCCH can be classified into a localized E-PDCCH and a distributed E-PDCCH according to different transmission modes, where the centralized E-PDCCH is transmitted in a centralized transmission manner, and the distributed E-PDCCH is Distributed transmission.
  • one control channel is generally in one PRB pair;
  • one eCCE is further divided into at least one Enhanced Resource Element Group (hereinafter referred to as eREG).
  • the at least one eREG may be distributed over a plurality of PRB pairs to obtain a frequency diversity gain.
  • the prior art performs interleaving in units of eREGs to obtain a position of the distributed E-PDCCH in the PRB pair.
  • a PRB pair contains 4 eCCEs
  • an eCCE contains 4 eREGs. It is assumed that the E-PDCCH of UE1 uses the distributed transmission mode and is located on the four PRB pairs with index numbers 3, 4, 8, and 9.
  • the 16 eREGs to which the E-PDCCH with aggregation level 4 is mapped may be located in 16 different eCCEs; the 8 eREGs to which the E-PDCCH of aggregation level 2 is mapped may be located in 8 different eCCEs. .
  • the evolved NodeB (hereinafter referred to as eNB) simultaneously sends E-PDCCHs to multiple UEs, and some UEs use distributed E-PDCCHs; some UEs use centralized E-PDCCHs.
  • eNB The evolved NodeB
  • eNB simultaneously sends E-PDCCHs to multiple UEs, and some UEs use distributed E-PDCCHs; some UEs use centralized E-PDCCHs.
  • E-PDCCH with the aggregation level of 4 as an example, according to the above mapping manner, on the four PRB pairs of index numbers 3, 4, 8, 9 , each eCCE has a partial eREG occupied by the E-PDCCH of UE1.
  • the present invention provides a control channel transmission and reception method, a base station, and a user equipment, to improve multiplexing efficiency of different modes of E-PDCCH.
  • a first aspect of the present invention provides a method for transmitting a control channel, including:
  • the first physical resource unit is configured to transmit a control channel to be transmitted by using a centralized transmission mode
  • the second physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a distributed transmission mode.
  • the first physical resource unit includes at least two second physical resource units, m ⁇ l, ni ⁇ l, 3 ⁇ 4 ⁇ 1, 0 ⁇ i ⁇ ml, m, i, and ki are integers;
  • determining an aggregation level L, L ⁇ l, L of the control channel to be transmitted is an integer
  • each of the second physical resource unit groups includes G L second physical resource units Located in the "G q] first physical resource units in the pair of m physical resource blocks, where q is the number of second physical resource units included in one first physical resource unit, and "G q" indicates Rounding up G q , G L ⁇ 1 , G L is an integer;
  • a first candidate control channel with an aggregation level of L; wherein, the first candidate control channel corresponds to N L second physical resource unit groups, N L ⁇ 1 , and N L is an integer;
  • the control information of the control channel to be transmitted is placed on the physical resource to which the first candidate control channel is mapped.
  • a second aspect of the present invention provides a method for receiving a control channel, including:
  • Determining m physical resource block pairs for transmitting control channels i-th physical resource block pairing a first physical resource unit, the i-th physical resource block pair includes 12 ⁇ 4 second physical resource units, and the second physical resource unit included in the m physical resource block pairs constitutes a plurality of second physical resource units a first physical resource unit is configured to transmit a control channel to be transmitted by using a centralized transmission mode, where the second physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a distributed transmission manner, where A first physical resource unit includes at least two second physical resource units, m ⁇ l, ni ⁇ l, 3 ⁇ 4 ⁇ 1, 0 ⁇ i ⁇ ml, m, i, and ki are integers;
  • each of the second physical resource unit groups includes G L seconds
  • the physical resource unit is located in the "G q] first physical resource units of the m physical resource block pairs, where q is the number of the second physical resource unit included in the first physical resource unit, "G q] indicates that the pair G 3 is rounded up, G L ⁇ 1, L>1, and G L and L are integers; and M candidate control channels whose aggregation level is L are determined according to the aggregation level L; wherein, each The candidate control channel corresponds to N L second physical resource unit groups, M ⁇ l, N L >1, and M and NL are integers;
  • the M candidate control channels are detected.
  • a third aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a processor configured to determine m physical resource block pairs for transmitting a control channel to be transmitted, where the i-th physical resource block pair is included! a first physical resource unit, the i-th physical resource block pair includes a second physical resource unit, and the second physical resource unit included in the m physical resource block pair constitutes a plurality of second physical resource unit groups,
  • the first physical resource unit is configured to transmit a control channel to be transmitted by using a centralized transmission mode, where the second physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a distributed transmission manner, where
  • a first physical resource unit includes at least two second physical resource units, m ⁇ l, ni ⁇ l, 3 ⁇ 4 ⁇ 1, 0 ⁇ i ⁇ ml, m, i, ! ⁇ And!
  • are integers; and when the control channel to be transmitted is transmitted in a distributed transmission manner, determining an aggregation level L, L ⁇ 1, L of the control channel to be transmitted is an integer; and according to the aggregation level determining the number L G L units per second physical resource and the second physical resource unit group contains, G L second physical resource and the second physical resource units for each cell included in said group of m " / q] first physical resource units in a physical resource block pair, where q is the number of second physical resource units included in one first physical resource unit, and "G q" indicates that G q is taken Integrity, G L ⁇ 1, G L is an integer; and according to the aggregation level L Determining a first candidate control channel with an aggregation level of L; wherein, the first candidate control channel corresponds to N L second physical resource unit groups, N L ⁇ 1 , and N L is an integer;
  • a transmitter configured to: send control information of the control channel to be transmitted on a physical resource to which the first candidate control channel is mapped.
  • a fourth aspect of the present invention provides a user equipment, including:
  • a processor configured to determine m physical resource block pairs for transmitting a control channel, where the i-th physical resource block pair is included! a first physical resource unit, the i-th physical resource block pair includes 12 ⁇ 4 second physical resource units, and the second physical resource unit included in the m physical resource block pairs constitutes a plurality of second physical resource unit groups
  • the first physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a centralized transmission mode, and the second physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a distributed transmission manner, where the one
  • the first physical resource unit includes at least two second physical resource units, m ⁇ l, ni ⁇ l, 3 ⁇ 4 ⁇ 1, 0 ⁇ i ⁇ ml, m, i, and 13 ⁇ 4 are integers; and according to the control channel determining the number of aggregation level L G L units per second physical resource and the second physical resource unit group contains, G L second physical resource and the second physical resource units for each cell in said group contains "G q" first physical resource units in
  • the receiver is configured to detect M candidate control channels.
  • a fifth aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a first determining module configured to determine m physical resource block pairs for transmitting a control channel to be transmitted, where the i-th physical resource block pair includes the first physical resource unit, and the i-th physical resource block pair includes 13 ⁇ 4 a second physical resource unit, where the second physical resource unit includes a plurality of second physical resource unit groups, where the first physical resource unit is configured to transmit by using a centralized transmission mode a control channel to be transmitted, the second physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a distributed transmission manner, where the first physical resource unit includes at least two second physical resource units, m ⁇ l , ⁇ 1 , 3 ⁇ 4 ⁇ 1 , 0 ⁇ i ⁇ ml , m, i, ! ⁇ And!
  • are integers; and when the distributed transmission is used to transmit the control to be transmitted When determining a channel, determining an aggregation level L of the control channel to be transmitted, L ⁇ l, L is an integer; and determining, according to the aggregation level L, a second physical resource unit included in each of the second physical resource unit groups G L number, each of said second physical resource unit group G L containing the second physical resource unit is located at "G q m of the physical resource block pair] within a first physical resource unit, wherein q is the number of second physical resource units included in a first physical resource unit, "G ql indicates rounding up to G q , G L ⁇ 1, G L is an integer; and determining according to the aggregation level L a first candidate control channel with an aggregation level of L; wherein, the first candidate control channel corresponds to N L second physical resource unit groups, N L ⁇ 1, N L is an integer; and the first candidate control channel is The mapped physical resource is passed to the sending module;
  • the sending module is configured to receive, by the first determining module, a physical resource to which the first candidate control channel is mapped, and place control information of the control channel to be transmitted on the first candidate control channel to be mapped to Sent on the physical resource.
  • a sixth aspect of the present invention provides a user equipment, including:
  • the second determining module is configured to determine m physical resource block pairs for transmitting the control channel, and the i-th physical resource block pair is included! a first physical resource unit, the i-th physical resource block pair includes a second physical resource unit, and the second physical resource unit included in the m physical resource block pair constitutes a plurality of second physical resource units a first physical resource unit is configured to transmit a control channel to be transmitted by using a centralized transmission mode, where the second physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a distributed transmission manner, where a first physical resource unit includes at least two second physical resource units, m ⁇ l, ⁇ >1, 3 ⁇ 4>1, 0 ⁇ i ⁇ ml, m, i, and 126 are integers; and according to the control channel determining the number of aggregation level L G L units per second physical resource and the second physical resource unit group contains, G L second physical resource and the second physical resource units for each cell group included in the located In the "G q] first physical resource units of the m physical
  • the receiving module is configured to detect the M candidate control channels determined by the second determining module.
  • the technical effect of the present invention is: for the aggregation level L, when any one candidate control channel of a distributed control channel to be transmitted is mapped to a physical resource, when some eREGs of the candidate control channel are mapped to one physical resource block pair Whenever possible, the eREGs are mapped to the physical resources corresponding to the centralized eCCEs in the pair of physical resource blocks, so that the multiplexing efficiency of the control channels of different modes can be improved.
  • FIG. 1 is a flow chart of an embodiment of a method for transmitting a control channel according to the present invention
  • Figure 2 (a) is a schematic diagram of an eCCE of a centralized E-PDCCH
  • 2(b) is a schematic diagram of an eCCE of a distributed E-PDCCH
  • FIG. 3 is a schematic diagram of an embodiment of interleaving granularity of different aggregation levels according to the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an embodiment of an eREG to which a distributed E-PDCCH is mapped according to the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of an embodiment of mapping a candidate control channel to a virtual resource unit according to the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram of an embodiment of a distributed E-PDCCH mapping to an eREG group according to the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of an embodiment of a distributed E-PDCCH mapping to an eREG according to the present invention
  • FIG. 9 is a schematic diagram of another embodiment of a distributed E-PDCCH mapped to an eREG according to the present invention
  • FIG. 10 is a schematic diagram of an embodiment of an eREG that can be occupied by a distributed E-PDCCH according to the present invention
  • FIG. 12 is a flowchart of an embodiment of a method for receiving a control channel according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of an embodiment of a user equipment according to the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of another embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of another embodiment of a user equipment according to the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart of an embodiment of a method for transmitting a control channel according to the present invention. As shown in FIG. 1, the method for transmitting the control channel may include:
  • Step 101 Determine m PRB pairs for transmitting a control channel to be transmitted.
  • the i-th PRB pair includes ni first physical resource units, the i-th PRB pair includes two second physical resource units, and the second physical resource units included in the m PRB pairs form a plurality of second physical resource unit groups.
  • the first physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a centralized transmission mode, and the second physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a distributed transmission manner; m ⁇ l, ⁇ > 1 , ki ⁇ l , 0 ⁇ i ⁇ ml , m, i, and ki are integers.
  • the first physical resource unit includes at least two second physical resource units; that is, the physical resource of the first physical resource unit includes physical resources of at least two second physical resource units.
  • the control channel may be an E-PDCCH or a PDCCH, which is not limited in this embodiment.
  • Step 102 When transmitting the control channel to be transmitted in a distributed transmission manner, determine an aggregation level L, L ⁇ l, and L of the control channel to be transmitted.
  • Step 103 the number L G second physical resource unit according to the aggregation level L is determined for each second physical resource unit group contains, L G second physical resource units for each cell group comprises a second physical resource is located at the m " / q ] first physical resource units in the PRB pair, where q is the number of second physical resource units included in one first physical resource unit, and "G q" indicates
  • G q is rounded up, G L ⁇ 1 , and G L is an integer.
  • Step 104 Determine, according to the aggregation level L, a first candidate control channel with an aggregation level of L.
  • the first candidate control channel corresponds to N L second physical resource unit groups, where N L ⁇ 1 and N L are integers.
  • Step 105 The control information of the control channel to be transmitted is placed on a physical resource to which the first candidate control channel is mapped.
  • the G L second physical resource units are located in m PRB pairs. Within a first physical resource unit.
  • determining, according to the aggregation level L, the number of second physical resource units G L included in each second physical resource unit group may be: according to a preset aggregation level L and each second physical resource. The correspondence between the number of the second physical resource units G L included in the unit group determines the GL.
  • the high-level signaling may be sent to the receiving device, where the high-level signaling is used to configure the number G L of the second physical resource unit included in each second physical resource unit group corresponding to the aggregation level L.
  • the number of second physical resource units included in the second physical resource unit group corresponding to at least one aggregation level is G L >2, so that at least one aggregation level corresponds to the second.
  • the number of physical resource units G second physical resource unit group contains L> 2, and L G because second physical resource and the second physical resource units for each cell group comprises m PRB pairs is located in the "G q] within the first physical resource unit, so for the aggregation level, each second physical resource unit group occupies less first physical resource unit, avoiding each second in the second physical resource unit group
  • the physical resource unit occupies a first physical resource unit, and then more first physical resource units can be used for the centralized transmission mode; or
  • the second physical resource unit group corresponding to the high aggregation level of the at least two aggregation levels includes the second physical resource unit;
  • the control channel of the high aggregation level occupies more second physical resource units.
  • the diversity gain when the diversity gain is greater than 4, such as the diversity gain from 4 to 8, the performance gain is not very large.
  • the frequency domain is also correlated, and the available frequency domain diversity gain is also limited. Therefore, it is not necessary to distribute the second physical resource unit occupied by the control channel of the high aggregation level to a very large number of PRB pairs. As long as a certain diversity gain is obtained, for example, four PRB pairs independent of channels on four frequency domains are allocated. In this way, each aggregation level leaves some first physical resource units for centralized ePDCCH usage when a certain frequency diversity gain is obtained.
  • all the second physical resource units included in one second physical resource unit group are in one PRB pair; or all second physical resource units included in all second physical resource unit groups are in m physical resource block pairs.
  • all the second physical resource unit groups in one PRB pair are composed of physical resources corresponding to partial antenna ports in one PRB pair; or, all second physical resource unit groups included in one PRB pair are included. All second physical resource units are within a first physical resource unit corresponding to a portion of the antenna ports of a PRB pair.
  • the first candidate control channel whose aggregation level is L according to the aggregation level L may be: determining the number M of candidate control channels whose aggregation level is L according to the aggregation level L, where M is an integer, M ⁇ 1; mapping M candidate control channels to physical resources of m PRB pairs; and selecting one first candidate control channel from the M candidate control channels.
  • mapping the M candidate control channels to the physical resources of the m PRB pairs may be: mapping the M candidate control channels to the MxH L of the second physical resource units.
  • N L G L H L , H L > 1 , and N L is an integer.
  • MxH L second physical resource units can be:
  • the mapping of the M candidate control channels to the MxH L virtual resource units in the virtual resource unit set may be: according to the pre-obtained starting position, the M candidate control signals The track is continuously mapped to MxH L consecutive virtual resource units.
  • the number of elements of the interleaving matrix is Q; the interleaved virtual resource unit set is mapped to the ⁇ second physical resource units included in the m PRB pairs; according to the above MxH L virtual resource lists
  • mapping positions of the MxH L virtual resource units in the interleaved virtual resource unit set according to the mapping position of the meta-resource unit set; and mapping positions in the second physical resource unit according to the interleaved virtual resource unit set , mapping MxH L virtual resource units to i 0
  • the virtual resource units included in the virtual resource unit set are passed through
  • the interleave of the weaver may be: dividing the virtual resource unit set into the R L virtual resource unit groups, and the number of virtual resource units included in each virtual resource unit group is G L , where
  • the R L virtual resource unit groups are written into the interlace matrix in a row order, and each virtual resource unit group corresponds to an element of an interlaced matrix, and R L virtual resource unit groups are read out from the interleaving matrix in column order; or, will! ⁇ virtual resource unit groups are written into the interleaving matrix in column order, and each virtual resource unit group corresponds to an element of an interlacing matrix, and is read out from the interleaving matrix in the order of rows
  • the R L virtual resource unit groups sequentially read out form an interleaved virtual resource unit set.
  • the number of columns of the interlace matrix is m; and/or, the number of rows of the interlace matrix is up;
  • the number of the second physical resource units included in each of the plurality of PRB pairs is equal, and is p
  • the number of rows of the interleaving matrix is another implementation manner of the embodiment, where the interlacing matrix is The number of rows is m; and/or, the number of columns of the above interleaving matrix is represented by rounding up ⁇ _;
  • the number of the second physical resource units included in each PRB pair of the m PRB pairs is equal, and when p, the number of columns of the above interleaving matrix is
  • the interleaved virtual resource unit set is mapped to m PRB pairs included
  • the sequence number of the resource block pair is the sequence number of the PRB pair or the sequence number of the virtual resource block pair. When the sequence number of the resource block pair is the sequence number of the virtual resource block pair, the sequence number of the virtual resource block pair and the sequence number of the PRB pair exist. Mapping relations.
  • the first physical resource unit may be a physical resource corresponding to the eCCE.
  • the size of the first physical resource unit corresponds to the size of the eCCE, that is, the physical resource unit included in one physical resource unit can accommodate one eCCE.
  • the second physical resource unit may be a physical resource corresponding to the eREG.
  • the size of the second physical resource unit corresponds to the size of the eREG, or the second physical resource unit itself is an eREG.
  • control channel to be transmitted may be E-PDCCH.
  • the one E-PDCCH may include at least one eCCE.
  • the first physical resource unit is a physical resource corresponding to the eCCE
  • the second physical resource unit is a physical resource corresponding to the eREG
  • the control channel to be transmitted is an E-PDCCH, for example, the control channel provided by the embodiment shown in FIG. 1 of the present invention.
  • the transmission method is introduced.
  • Step 1 The base station determines m PRB pairs that can be used to transmit the E-PDCCH to be transmitted, m ⁇ l, where m is an integer.
  • the i-th PRB pair contains the physical resources of the eCCE;
  • the i-th PRB pair contains 13 ⁇ 4 eREGs, so m PRB pairs include
  • the physical resources of the eCCE include physical resources of at least two eREGs.
  • the centralized E-PDCCH and the distributed E-PDCCH have the same number of eREGs, but the specific mapping of the two is different. For example, for an E-PDCCH of aggregation level 1, it occupies an eCCE. If the E-PDCCH is a centralized E-PDCCH, the eREG of the eCCE is located in one PRB pair; if the E-PDCCH is a distributed E-PDCCH, the eCCE is from an eREG located in more than one PRB pair.
  • the composition is shown in Figure 2 (a) and Figure 2 (b). 2(a) is a schematic diagram of an eCCE of a centralized E-PDCCH, and FIG.
  • FIG. 2(b) is a schematic diagram of an eCCE of a distributed E-PDCCH.
  • the shade shows the eREG corresponding to one eCCE of the centralized E-PDCCH; in Figure 2 (b), the shade shows the eREG corresponding to one eCCE of the distributed E-PDCCH.
  • each centralized eCCE consists of a J 'J eREG in Figure 2 (a).
  • eCCEO consists of four eREGs in the PRB pair 3, which are numbered eREG0, eREG1, eREG2, and eREG3.
  • the distributed E-PDCCH of the aggregation level 1 occupies an eCCE, and the eREG corresponding to the eCCE is composed of eREGs on different PRB pairs, for example: the eCCE can be different PRBs. It is composed of the same numbered eREG on it.
  • the eREGO of the PRB pair numbered 3, 4, 8, 9 corresponds to the eCCE of a distributed E-PDCCH.
  • both the centralized and distributed ePDCCHs define eCCE and eREG, and one eCCE of the centralized and distributed E-PDCCH corresponds to the same number of eREGs.
  • the mapping granularity or interleaving granularity of different aggregation levels is different, as shown in FIG. 3, 3 is a schematic diagram of an embodiment of interleaving granularity of different aggregation levels according to the present invention. In FIG.
  • the interleaving granularity of aggregation level 1 1 eREG
  • the interleaving granularity of aggregation level 2 2 eREGs
  • an interleave unit is defined as an eREG group
  • an eREG group includes G L eREGs.
  • the size of the eREG group may be predefined, or the base station may notify the UE by using control signaling.
  • G L eREGs when the G L is less than or equal to the number of eREGs corresponding to one eCCE, the G L eREGs are located in one eCCE of the m PRB pairs.
  • G L eREGs When G L is greater than the number of eREGs corresponding to one eCCE, G L eREGs are located in the “G q] centralized eCCEs of the m PRB pairs, where q is the number of eREGs included in one eCCE.
  • [G L / q] means rounding up to G q .
  • the eREG group corresponding to at least two aggregation levels has different numbers of eREGs for different aggregation levels.
  • the physical resource of one eCCE of one distributed E-PDCCH of aggregation level 1 is composed of physical resources corresponding to 4 eREGs on 4 PRB pairs; one control channel of one distributed E-PDCCH of aggregation level 2 It consists of 8 eREGs on 4 PRB pairs, but each two eREGs belong to a physical resource corresponding to a centralized eCCE.
  • the binding relationship between the eReG and the Demodulation Reference Signal (DMRS) pilot can reuse the relationship between the eCCE and the DMRS pilot in the centralized E-PDCCH.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • an eREG is located on a physical resource of an eCCE of the centralized E-PDCCH
  • the pilot port of the eREG is the same as the pilot port corresponding to the eCCE of the centralized E-PDCCH.
  • a distributed E-PDCCH of aggregation level 1 occupies eREGO in PRB pair 3 and belongs to eCCEO of centralized E-PDCCH, then eREGO uses DMRS port 7.
  • Step 2 The base station determines the aggregation level L of the E-PDCCH to be transmitted, and determines the number M of candidate control channels according to the aggregation level L; where M ⁇ l, L>1, and M and L are integers.
  • Step 3 The base station maps the M candidate control channels to the physical resources of the m PRB pairs. Taking the E-PDCCH of the aggregation level 2 in FIG. 4 as an example, an eREG group includes two eREGs, and a distributed E-PDCCH with an aggregation level of 2 includes eight eREGs and four eREG groups. For the aggregation level L, there are M E-PDCCH candidate control channels. Since one candidate control channel needs to be mapped to H L eREGs, the base station can map the M candidate control channels to £
  • the virtual resource unit may be first configured, where the virtual resource unit corresponds to one eREG on the physical resource, and the virtual resource unit set includes the virtual resource unit, where the foregoing M
  • the candidate control channels correspond to MxHj virtual resource units; then, M candidate control channels are mapped to MxH L virtual resource units in the virtual resource unit set;
  • MxH L virtual resource units are mapped to MxH L eREGs in one eREG.
  • mapping the M candidate control channels to the MxH L virtual resource units in the virtual resource unit set may be: continuously mapping the M candidate control channels to the MxH L consecutive virtual groups according to the previously obtained starting position.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of an embodiment of mapping a candidate control channel to a virtual resource unit according to the present invention.
  • the candidate control channel 1 is mapped to the virtual resource unit numbered T to the virtual resource unit numbered T+H L -1
  • candidate Control channel 2 is mapped to the virtual resource unit numbered T+H L to the virtual resource unit numbered ⁇ +2 ⁇ 3 ⁇ 4-1
  • the candidate control channel ⁇ is mapped to the virtual number ⁇ +( ⁇ -1) ⁇ Resource unit to number is Virtual resource unit.
  • the eREG can be: First, the virtual resources included in the above virtual resource unit set
  • the unit is interleaved by an interleaver, and the number of elements of the interleaving matrix of the interleaver is Q; then, the interleaved virtual resource unit set is mapped to the eREGs included in the m PRB pairs;
  • the resource unit is mapped to MxH L eREGs in one eREG.
  • the interleaving may be: first, the virtual resource unit set is divided into R L virtual resource unit groups, and the number of virtual resource units of each virtual resource unit is G L , where , Q ⁇ R L ; where, means to round up ⁇ :
  • the R L virtual resource unit groups are written into the interlace matrix in a row order, each virtual resource unit group corresponding to an element of the interlace matrix, and the R L virtual resource unit groups are read out from the interleaving matrix in column order; or And inserting R L virtual resource unit groups into the interleaving matrix in column order, each virtual resource unit group corresponding to an element of an interlacing matrix, and reading R L virtual resource unit groups in the row order from the interleaving matrix;
  • the R L virtual resource unit groups sequentially read out form an interleaved virtual resource unit set.
  • the number of columns of the interlace matrix is m; and/or,
  • the number of rows of the interlace matrix is m; and/or, m-1
  • the number of columns of the matrix is the number m of the PRB pairs, and the number of rows is the aggregation level 2 as an example.
  • the mx G corresponds to one eREG on the physical resource in one virtual resource unit, so as can be seen from FIG. 4, each virtual resource
  • the 32 virtual resource unit groups are read out in the column order from the interleaving matrix, and the 32 virtual resource unit groups sequentially read out are: virtual resource unit group 0, virtual resource unit group 4, virtual resource unit group 8, virtual resources.
  • Unit group 12 virtual resource unit group 16, virtual resource unit group 20, virtual resource unit group 24, virtual resource unit group 28, virtual resource unit group 1, virtual resource unit group 5, virtual resource unit group 9, virtual resource unit group 13.
  • the 32 virtual resource unit groups read out in the above sequence constitute an interleaved virtual resource unit set. Specifically, mapping the interleaved virtual resource unit set to the mPR pairs included in the 1
  • the virtual resource unit groups in the set are mapped to the eREG group in a pre-defined order (for example, the virtual resource unit group number is from small to large or large to small), and each virtual virtual resource unit set in the above-mentioned interleaved group Resource unit groups are mapped to an eREG group.
  • the sequence number of the RB pair is the sequence number of the PRB pair or the sequence number of the virtual resource block (Virtual RB; hereinafter referred to as VRB) pair; when the sequence number of the RB pair is the sequence number of the VRB pair, the sequence number of the VRB pair and the PRB pair
  • the serial number has a mapping relationship.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of an embodiment of mapping a virtual resource unit group to an eREG group according to the present invention.
  • the distributed E-PDCCH of aggregation level 2 has six candidate control channels. It is assumed that for a certain UE, the starting position of the search space is the eREG group numbered 0, and the six candidate control channels occupy the eREG group 0- 3. eREG group 4-7; eREG group 8-11; eREG group 12-15; eREG group 16-19; eREG group 20-23. Assuming that the UE transmits a distributed E-PDCCH to the base station on the candidate control channel 1, the schematic diagram of the distributed E-PDCCH mapping to the eREG group is as shown in FIG. 7, and the schematic diagram of the distributed E-PDCCH mapping to the eREG is as follows: Figure 8 shows. FIG.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of an embodiment of a distributed E-PDCCH mapped to an eREG group according to the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a distributed E-PDCCH mapping to an eREG according to an embodiment of the present invention.
  • the numbers of the first PRBs are numbered internally, and then sequentially numbered on different PRB pairs.
  • the eREG numbers are as shown in FIG. 8.
  • the distributed E-PDCCH of the aggregation level 2 is sent on the eREG group 0, 1, 2, 3.
  • the number of eREGs mapped to is 0, 1; 16, 17; 32, 33; 48, 49.
  • the number of the eREG group occupied by a candidate control channel of the distributed E-PDCCH exceeds the maximum number of the eREG group included in the m PRB pairs, the number is forwarded to the previous number to aggregate the E-PDCCH of level 2 For example, suppose that for a certain UE, the starting position of the eREG group occupied by the candidate control channel is the eREG group 28, then the first candidate control channel occupies the eREG group 28-31, and the second candidate control channel occupies the eREG group 0- 3; and so on.
  • Step 4 The base station sends the control information of the E-PDCCH to be transmitted to the physical resource to which the candidate control channel is mapped, and the one candidate control channel is any one of the M candidate control channels.
  • all eREGs included in the eREG group are in one PRB pair; or all eREGs included in all eREG groups are on physical resources of a part of eCCEs of m PRB pairs; or, in a PRB For the pair, all eREGs included in one eREG group are on the physical resources of some eCCEs in one PRB pair.
  • all eREG groups in a PRB pair may be composed of physical resources corresponding to a part of antenna ports in a PRB pair.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of another embodiment of a distributed E-PDCCH mapping to an eREG according to the present invention.
  • the distributed E-PDCCH in a PRB pair, is mapped only to physical resources corresponding to one or two antenna ports, and the correspondence between the antenna ports and physical resources is in a centralized E-PDCCH. Correspondence between antenna ports and physical resources.
  • the eCCE combination shown in FIG. 9 is only for convenience of description, and the eCCE combination occupied by different eREGs belonging to one E-PDCCH in the same PRB pair may be any combination of available eCCEs.
  • the distributed E-PDCCH only the partially centralized eCCE is mapped. For example, in a PRB pair, only the eCCEs numbered 0 and 1 can be occupied by the distributed E-PDCCH.
  • the number of the eCCE that can be occupied by the distributed E-PDCCH can be notified to the UE by the station, or the two parties can be predefined in advance. In FIG.
  • the slash shadow and the square shadow respectively indicate the physical resources corresponding to the eREG occupied by a distributed E-PDCCH.
  • the search space in this embodiment will be exemplified below. It is assumed that within a PRB pair, only the eREGs contained in the centralized eCCEs numbered 0 and 1 can be occupied by the distributed E-PDCCH.
  • a centralized eCCE corresponds to four eREGs.
  • the eCCEs of the centralized E-PDCCH are numbered for the aggregation level L, and the eREG groups are numbered within one eCCE.
  • one eREG group is assumed to be included. 1 eREG.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of an embodiment of an eREG that can be occupied by a distributed E-PDCCH according to the present invention.
  • physical resource units occupied by different eCCEs in one PRB pair are defined in advance; and different eREGs in one eCCE in one PRB pair, and physical resource units occupied by different eREG groups.
  • an eREG group includes one eREG, the number of the eREG group in an eCCE is 0-3.
  • an eREG group includes two eREGs, the number of the eREG group in an eCCE is 0-1; and so on.
  • Figure 10 shows an eREG group with one eREG, and the number of eREG groups in the eCCE is 0-3. The shaded portion in Figure 10 indicates the eREG that is allowed to be used by the distributed E-PDCCH.
  • the index of the eREG group can be expressed as (i, j, k). Where i is expressed as an RB pair (for example:
  • the sequence number of the PRB pair or VRB pair in this example, the sequence number of the VRB pair; j indicates the sequence number of the eCCE in an RB pair (for example: PRB pair or VRB pair); k indicates an RB pair (for example: PRB pair or VRB pair) The sequence number of an eREG group in an eCCE.
  • the mapping rule of the M candidate control channels of the aggregation level L is: starting from a preset starting position, the M candidate control channels are sequentially mapped in the order of j, then i, and then k.
  • one eREG group contains one eREG. Since one aggregation level 2 E-PDCCH occupies 8 eREGs, one aggregation level 2 E-PDCCH occupies 8 eREG groups.
  • the index of the first eREG group/eREG in the 8 eREG groups/eREGs of the first candidate control channel is (0, 0, 0), in the order of j, then i, then k, the second eREG
  • the index of the group /eREG is (0, 1 , 0);
  • the third The index of the eREG group/eREG is (1, 0, 0); and so on, the index of the 8th eREG group/eREG is (3, 1, 0).
  • FIG. 11 is a schematic diagram of another embodiment of the distributed E-PDCCH mapping to the eREG according to the present invention.
  • denotes the eREG of the first candidate control channel mapping
  • denotes the eREG of the second candidate control channel mapping
  • FIG. 12 is a flowchart of an embodiment of a method for receiving a control channel according to the present invention. As shown in FIG. 12, the method for receiving the control channel may include:
  • Step 1201 Determine m PRB pairs for transmitting control channels.
  • the i-th PRB pair includes ni first physical resource units, the i-th physical resource block pair includes ki second physical resource units, and the second physical resource units included in the m PRB pairs form a plurality of second physical resources.
  • a unit group where the first physical resource unit is configured to transmit a control channel to be transmitted by using a centralized transmission mode, and the second physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a distributed transmission mode, where m ⁇ l, Ni ⁇ l, k : ⁇ l, 0 ⁇ i ⁇ ml, m, i, n, and 13 ⁇ 4 are integers.
  • the first physical resource unit includes at least two second physical resource units; that is, the physical resource of the first physical resource unit includes physical resources of at least two second physical resource units.
  • the control channel may be an E-PDCCH or a PDCCH, which is not limited in this embodiment.
  • Step 1202 Determine, according to an aggregation level L of the control channel, a number of second physical resource units G L included in each second physical resource unit group, and each of the second physical resource unit groups includes G L second physical resource units Located in the "G q] first physical resource units of the m PRB pairs, where q is the number of second physical resource units included in one first physical resource unit, and "G q" represents the pair of G q Rounding, G L ⁇ 1, L > 1, G L and L are integers.
  • Step 1203 Determine, according to the aggregation level L, M candidate control channels with an aggregation level of L.
  • Each candidate control channel corresponds to N L second physical resource unit groups, M ⁇ 1, N L ⁇ 1, and M and NL are integers.
  • Step 1204 Perform detection on M candidate control channels.
  • the G L second physical resource units are located in one of the m PRB pairs.
  • determining the number of the second physical resource units G L included in each second physical resource unit group according to the aggregation level L of the control channel may be: obtaining the aggregation level L corresponding to the high layer signaling configuration.
  • the number of second physical resource units G L included in the second physical resource unit group; or the number G of the second physical resource units included in each second physical resource unit group according to a preset aggregation level L Correspondence of L determine G L .
  • the number of second physical resource units included in the second physical resource unit group corresponding to at least one aggregation level is G L >2, so that at least one aggregation level corresponds to the second.
  • the number of physical resource units G second physical resource unit group contains L> 2, and L G because second physical resource and the second physical resource units for each cell group comprises m PRB pairs is located in the "G q] within the first physical resource unit, so for the aggregation level, each second physical resource unit group occupies less first physical resource unit, avoiding each second in the second physical resource unit group
  • the physical resource unit occupies a first physical resource unit, and then more first physical resource units can be used for the centralized transmission mode; or
  • the second physical resource unit group corresponding to the high aggregation level of the at least two aggregation levels includes more second physical resource units;
  • the aggregation level control channel occupies more second physical resource units.
  • the diversity gain when the diversity gain is greater than 4, such as the diversity gain from 4 to 8, the performance gain is not very large.
  • the frequency domain is also correlated, and the available frequency domain diversity gain is also limited. Therefore, it is not necessary to spread the second physical resource unit occupied by the control channel of the high aggregation level to a very large number of PRB pairs. As long as a certain diversity gain is obtained, for example, four PRB pairs independent of channels in four frequency domains are allocated. In this way, each aggregation level leaves some first physical resource units for centralized ePDCCH usage when a certain frequency diversity gain is obtained.
  • all the second physical resource units included in one second physical resource unit group are in one PRB pair; or all second physical resource units included in all second physical resource unit groups are in m physical resource block pairs.
  • the source unit is on a physical resource of a part of the first physical resource unit of a PRB pair; or, in a PRB pair, all second physical resource units included in the second physical resource unit group are partially in a PRB pair On the physical resource of the physical resource unit.
  • all the second physical resource unit groups in one PRB pair are composed of physical resources corresponding to partial antenna ports in one PRB pair; or, all second physical resource unit groups included in one PRB pair are included. All second physical resource units are within a first physical resource unit corresponding to a portion of the antenna ports of a PRB pair.
  • detecting the M candidate control channels may be: detecting physical resources mapped to the M candidate control channels, and correctly detecting the correct control channel when the correct control channel is detected.
  • the control information carried by the channel when the correct control channel is not detected, continues the step of determining the number M of candidate control channels and the subsequent steps for the aggregation level other than the aggregation level L until the correct detection is detected.
  • Control channel or traverse all candidate control channels corresponding to all aggregation levels.
  • determining, by the aggregation level L, the M candidate control channels whose aggregation level is L may be: determining, according to the aggregation level L, the number M of candidate control channels whose aggregation level is L, where M is an integer, M ⁇ l; determining M Mapping of candidate control channels to physical resources of m PRB pairs.
  • H L is a number of the candidate control channels whose aggregation level is L needs to be mapped to the second physical resource unit
  • N L G L H L , H L > 1
  • NL is an integer
  • the determining that the M candidate control channels are mapped to the MXHL virtual resource units in the virtual resource unit set may be: determining that the M candidate control channels are mapped to the MxH L consecutive virtual resource units starting from the pre-acquired starting position. .
  • the row interleaving may be: dividing the virtual resource unit set into R L virtual resource units, and the number of virtual resource units included in each virtual resource unit group is
  • R L virtual resource unit groups in the above-mentioned interleaving matrix in row order, each virtual resource unit group corresponds to an element of an interleaving matrix, and read R L virtual resource units in order from the interleaving matrix Or grouping R L virtual resource unit groups into the interleaving matrix in column order, each virtual resource unit group corresponding to an element of an interlacing matrix, and reading R L virtual resource units in a row order from the interleaving matrix Groups; R L virtual resource unit groups sequentially read out form an interleaved virtual resource unit set.
  • the number of columns of the interlace matrix is m; and/or, the number of rows of the interlace matrix is up;
  • the number of the second physical resource units included in each of the m PRB pairs is equal and is p, the number of rows of the interleaving matrix is ⁇ .
  • the number of rows of the interlace matrix is m; and/or, m-1
  • the set of pseudo resource elements is sequentially mapped to m PRB pairs; when mapping to the second physical resource unit included in one PRB pair, the UE determines that the virtual resource unit groups in the interleaved virtual resource unit set are mapped in a predefined order.
  • the second physical resource unit group, each of the virtual resource unit groups in the interleaved virtual resource unit group is mapped to a second physical resource unit group.
  • the sequence number of the RB pair is the sequence number of the PRB pair or the sequence number of the VRB pair.
  • the sequence number of the VRB pair has a mapping relationship with the sequence number of the PRB pair.
  • the method includes the steps of the foregoing method embodiments; and the foregoing storage medium includes: a medium that can store program codes, such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to the present invention.
  • the base station 13 in this embodiment may implement the process of the embodiment shown in FIG. 1 of the present invention.
  • the base station 13 may include: a processor 1301 and a transmitter 1302;
  • the processor 1301 is configured to determine m PRB pairs for transmitting a control channel to be transmitted, and the i-th PRB pair is included! a first physical resource unit, the i-th PRB pair includes 12 ⁇ 4 second physical resource units, and the second physical resource unit included in the m PRB pairs constitutes a plurality of second physical resource unit groups, where the first physical resource unit
  • the second physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a distributed transmission manner, where the first physical resource unit includes at least two second physical units.
  • the aggregation level L, L ⁇ l, L of the control channel to be transmitted is an integer; and determining the number G L of the second physical resource unit included in each second physical resource unit group according to the foregoing aggregation level L , each second physical resource unit group G L containing the second physical resource unit is located within the m-th PRB pair '/ q] of first physical resource unit, wherein, q is a first physical resource unit included in the second physical resource
  • the number of cells, "G q] represents rounding to the G q, G L ⁇ 1, G L is an integer; determining an aggregation level L, and L is the aggregation level according to a first candidate control channel; wherein the first candidate The control channel corresponds to N L second physical resource unit groups, N L ⁇ 1
  • the transmitter 1302 is configured to send control information of the control channel to be transmitted on a physical resource to which the first candidate control channel is mapped.
  • the foregoing control channel may be an E-PDCCH or a PDCCH, which is not limited in this embodiment.
  • the G L second physical resource units are located in one of the m PRB pairs. Within the resource unit.
  • the processor 1301 for determining the number L L G second physical resource units each comprising a second physical resource unit may be set according to the aggregation level: a processor 1301, according to a predetermined polymerization
  • the correspondence between the level L and the number of the second physical resource units G L included in each second physical resource unit group determines G L .
  • the transmitter 1302 is further configured to send the high layer signaling to the receiving device, where the high layer signaling is used to configure the second physical resource included in each second physical resource unit group corresponding to the aggregation level L.
  • Number of units G Lo In this embodiment, for a different aggregation level, the number of second physical resource units included in the second physical resource unit group corresponding to at least one aggregation level is G L >2, so that at least one aggregation level corresponds to the second.
  • the number of physical resource units G second physical resource unit group contains L> 2, and L G because second physical resource and the second physical resource units for each cell group comprises m PRB pairs is located in the "G q] within the first physical resource unit, so for the aggregation level, each second physical resource unit group occupies less first physical resource unit, avoiding each second in the second physical resource unit group
  • the physical resource unit occupies a first physical resource unit, and then more first physical resource units can be used for the centralized transmission mode; or
  • the second physical resource unit group corresponding to the high aggregation level of the at least two aggregation levels includes the second physical resource unit;
  • the control channel of the high aggregation level occupies more second physical resource units.
  • the diversity gain when the diversity gain is greater than 4, such as the diversity gain from 4 to 8, the performance gain is not very large.
  • the frequency domain is also correlated, and the available frequency domain diversity gain is also limited. Therefore, it is not necessary to distribute the second physical resource unit occupied by the control channel of the high aggregation level to a very large number of PRB pairs. As long as a certain diversity gain is obtained, for example, four PRB pairs independent of channels on four frequency domains are allocated. In this way, each aggregation level leaves some first physical resource units for centralized ePDCCH usage when a certain frequency diversity gain is obtained.
  • all the second physical resource units included in one second physical resource unit group are in one PRB pair; or all second physical resource units included in all second physical resource unit groups are in m physical resource block pairs.
  • all second physical resource units included in all the second physical resource unit groups are on a physical resource of a part of the first physical resource unit in one PRB pair.
  • all the second physical resource unit groups in one PRB pair are composed of physical resources corresponding to partial antenna ports in one PRB pair; or, all second physical resource unit groups included in one PRB pair are included. All second physical resource units in a PRB pair The first physical resource unit corresponding to the sub-antenna port.
  • the processor 1301 is configured to determine, according to the aggregation level L, a first candidate control channel with an aggregation level of L.
  • the processor 1301 is configured to determine, according to the aggregation level L, the number of candidate control channels with an aggregation level of L. M, where M is an integer, M ⁇ l; mapping M candidate control channels onto physical resources of m PRB pairs; and selecting one first candidate control channel from the M candidate control channels.
  • the processor 1301 is configured to map the M candidate control channels to the physical resources of the m PRB pairs.
  • N L G L H L , H L > 1 , and N L is an integer.
  • the processor 1301 is configured to map the M candidate control channels to the second objects.
  • the MxH L second physical resource units in the resource unit may be: a processor 1301, configured to set a virtual resource unit, where the virtual resource unit corresponds to one second physical resource unit on the physical resource, and one virtual resource unit set includes ki Virtual resource units, the above M candidate controls
  • the channel corresponds to the MxH L virtual resource units; the M candidate control channels are mapped to the MxH L virtual resource units in the virtual resource unit set; and the MxH L virtual resource units are mapped to the MxH in the second physical resource unit L on the second physical resource unit.
  • the processor 1301 is configured to map the M candidate control channels to the MxH L virtual resource units in the virtual resource unit set, where the processor 1301 is configured to: perform M candidate control according to the preset starting position.
  • the channels are continuously mapped onto MXHL consecutive virtual resource units.
  • the processor 1301 is configured to map the foregoing MxH L virtual resource units to
  • the upper device may be: a processor 1301, configured to: virtualize the virtual resource unit set
  • the resource unit is interleaved by an interleaver, and the number of elements of the interleaving matrix of the interleaver is Q; Mapping the interleaved virtual resource unit set to the second physics included in the m PRB pairs
  • the processor 1301 is configured to include the virtual virtual resource unit set
  • the quasi-resource unit is interleaved by the interleaver.
  • the processor 1301 is configured to divide the virtual resource unit set into R L virtual resource lists.
  • the number of virtual resource units included in each virtual resource unit group is G L . , among them, , Q ⁇ R L ; will be R L virtual resource unit groups
  • each virtual resource unit group corresponds to an element of an interlacing matrix, and reads R L virtual resource unit groups in order from the interleaving matrix; or, presses R L virtual resource unit groups
  • the column sequence is written into the above-mentioned interleaving matrix, each virtual resource unit group corresponds to an element of an interleaving matrix, and R L virtual resource unit groups are read out in the row order from the interleaving matrix; 1 ⁇ virtual resource unit groups sequentially read out A set of interleaved virtual resource units is formed.
  • the number of columns of the interlace matrix is m; and/or,
  • the number of rows of the interlace matrix is m; and/or, m-1
  • the processor 1301 maps the interleaved virtual resource unit set to the second physical resource unit included in the m PRB pairs.
  • the processor 1301 may be: the processor 1301, and the virtual resource that is woven according to the sequence of the RB pair.
  • the unit set order is mapped to the m PRB pairs; when mapping to the second physical resource unit included in the PRB pair, the virtual resource unit groups in the interleaved virtual resource unit set are mapped to the second physics in a predefined order.
  • a resource unit group, each virtual resource unit group in the interleaved virtual resource unit set is mapped to a second physical resource unit group.
  • the sequence number of the RB pair is the sequence number of the PRB pair or the sequence number of the virtual resource block pair. When the sequence number of the RB pair is the sequence number of the virtual resource block pair, the sequence number of the virtual resource block pair has a mapping relationship with the sequence number of the PRB pair. .
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of an embodiment of a user equipment according to the present invention.
  • the user equipment 14 in this embodiment may implement the process of the embodiment shown in FIG. 12 of the present invention.
  • the user equipment 14 may include: a processor. 1401 and receiver 1402;
  • the processor 1401 is configured to determine m PRB pairs for transmitting a control channel, where the i-th PRB pair includes n1 first physical resource units, and the i-th PRB pair includes ki second physical resource units, where The second physical resource unit included in the PRB pair is configured to form a plurality of second physical resource unit groups, where the first physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a centralized transmission mode, and the second physical resource unit is used for The distributed transmission mode transmits a control channel to be transmitted, and a first physical resource unit includes at least two second physical resource units, m ⁇ 1, ⁇ 1, 3 ⁇ 4>1, 0 ⁇ i ⁇ m-l, m, i, And each of the integers; and determining, according to the aggregation level L of the control channel, the number of physical resource units G L included in each second physical resource unit group, and each of the second physical resource unit groups includes G L
  • the two physical resource units are located in the "G q] first physical resource units of the m PR
  • N L > 1 , M and NL are integers;
  • the receiver 1402 is configured to detect the M candidate control channels.
  • the control channel may be an E-PDCCH or a PDCCH, which is not limited in this embodiment.
  • the G L when the G L is less than or equal to the number of the second physical resource units included in the first physical resource unit, the G L second physical resource units are located in one of the m PRB pairs. Within the resource unit.
  • the processor 1401 for determining the number L L G second physical resource units each comprising a second physical resource unit may be set according to a control channel aggregation level: a processor 1401, for obtaining high-level signaling configuration
  • the aggregation level L corresponds to the number of second physical resource units G L included in each second physical resource unit group; or, according to a preset aggregation level L and a second included in each second physical resource unit group
  • the correspondence between the number of physical resource units G L determines G ⁇ .
  • the number of second physical resource units included in the second physical resource unit group corresponding to at least one aggregation level is G L >2, so that at least one aggregation level corresponds to the second.
  • the number of physical resource units G second physical resource unit group contains L> 2, and L G because second physical resource and the second physical resource units for each cell group comprises m PRB pairs is located in the "G q] within the first physical resource unit, so for the aggregation level, each second physical resource unit group occupies less first physical resource unit, avoiding each second in the second physical resource unit group
  • the physical resource unit occupies a first physical resource unit, and then more first physical resource units can be used for the centralized transmission mode; or
  • the second physical resource unit group corresponding to the high aggregation level of the at least two aggregation levels includes the second physical resource unit;
  • the control channel of the high aggregation level occupies more second physical resource units.
  • the diversity gain when the diversity gain is greater than 4, such as the diversity gain from 4 to 8, the performance gain is not very large. Moreover, the frequency domain is also correlated, and the available frequency domain diversity gain is also limited. Therefore, it is not necessary to spread the second physical resource unit occupied by the control channel of the high aggregation level to a very large number of PRB pairs. As long as a certain diversity gain is obtained, for example, four PRB pairs independent of channels on four frequency domains are allocated. In this way, each aggregation level is getting a certain frequency. In the case of rate diversity gain, some first physical resource units are reserved for centralized ePDCCH usage.
  • all the second physical resource units included in one second physical resource unit group are in one PRB pair; or all second physical resource units included in all second physical resource unit groups are in m physical resource block pairs.
  • all second physical resource units included in all the second physical resource unit groups are on a physical resource of a part of the first physical resource unit in one PRB pair.
  • all the second physical resource unit groups in one PRB pair are composed of physical resources corresponding to partial antenna ports in one PRB pair; or, all second physical resource unit groups included in one PRB pair are included. All second physical resource units are within a first physical resource unit corresponding to a portion of the antenna ports of a PRB pair.
  • the receiver 1402 is configured to detect the M candidate control channels, where the receiver 1402 is configured to detect physical resources mapped to the M candidate control channels, and when the correct control channel is detected, the analysis is correct.
  • the control channel obtains the control information carried by the correct control channel.
  • the steps of determining the number M of candidate control channels and subsequent steps are performed for other aggregation levels except the aggregation level L. Steps until the correct control channel is detected, or all candidate control channels corresponding to all aggregation levels are traversed.
  • the processor 1401 is configured to determine, according to the aggregation level L, the M candidate control channels whose aggregation level is L.
  • the processor 1401 is configured to determine, according to the aggregation level L, the number M of candidate control channels whose aggregation level is L, where , M is an integer, M ⁇ l; mapping of M candidate control channels to physical resources of m PRB pairs is determined.
  • the mapping, by the processor 1401, the mapping of the M candidate control channels to the physical resources of the m PRB pairs may be: the processor 1401, configured to determine that the M candidate control channels are mapped into the KI second physical resource units.
  • M x H L second physical resource units, where H L i 0
  • the processor 1401 is configured to determine that the M candidate control channels are mapped to the MxH L second physical resource units in the second physical resource unit, and the processor 1401 may be: the processor 1401, configured to determine the M candidate controls.
  • the processor 1401 is configured to determine that the M candidate control channels are mapped to the MxH L virtual resource units in the virtual resource unit set, where the processor 1401 is configured to: determine that the M candidate control channels are mapped from the pre-acquired M> ⁇ consecutive virtual resource units starting at the beginning position.
  • the processor 1401 is configured to determine that the MxH L virtual resource units are mapped to the Mx H L second physical resource units in the second physical resource unit: the processor 1401 is configured to be virtualized.
  • the number of elements of the interleaving matrix of the interleaver is Q; determining that the interleaved virtual resource unit set is mapped to the 1 ⁇ second physical resource units included in the m physical resource block pairs;
  • mapping position of the MxH L virtual resource units in the virtual resource unit set obtain mapping positions of the MxH L virtual resource units in the interleaved virtual resource unit set; and finally, according to the MxH L virtual resources.
  • the mapping position of the unit in the interleaved virtual resource unit set and the i 0 of the interleaved virtual resource unit set in the second physical resource unit
  • the interleaving of the source unit by the interleaver may be: the processor 1401, configured to divide the foregoing virtual resource unit set into R L virtual resource unit groups, and the virtual resources included in each virtual resource unit group
  • each virtual resource unit group corresponds to an element of an interlacing matrix, and R L virtual resource unit groups are read out from the interleaving matrix in column order; or, will! ⁇ virtual resource unit groups are written into the above-mentioned interleaving matrix in column order, each virtual resource unit group corresponding to an element of an interleaving matrix, and R L virtual resource unit groups are sequentially read out from the interleaving matrix; R L virtual resource unit groups constitute an interleaved virtual resource unit set.
  • the number of columns of the interlace matrix is m; and/or,
  • the number of rows of the interleaving matrix is ⁇ .
  • the number of rows of the interlace matrix is m; and/or, m-1
  • the determining unit 1401 is configured to sequentially map the interleaved virtual resource unit set to the m PRB pairs according to the sequence number of the RB pair; and determine the interleaved virtual resource unit when mapping to the second physical resource unit included in the PRB pair.
  • the virtual resource unit groups in the set are mapped to the second physical resource unit group in a predefined order, and each of the virtual resource unit groups in the interleaved virtual resource unit group is mapped to a second physical resource unit group.
  • the sequence number of the RB pair is the sequence number of the PRB pair or the sequence number of the VRB pair;
  • sequence number of the RB pair is the sequence number of the VRB pair
  • sequence number of the VRB pair and the sequence number of the PRB pair exist. Mapping relations.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of another embodiment of a base station according to the present invention.
  • the base station 15 in this embodiment may implement the process of the embodiment shown in FIG. 1 of the present invention.
  • the base station 15 may include: a first determining module. 1501 and a sending module 1502;
  • the first determining module 1501 is configured to determine m PRB pairs for transmitting a control channel to be transmitted, where the i-th PRB pair includes a first physical resource unit, and the i-th PRB pair includes 13 ⁇ 4 second physical resources. a unit, the second physical resource unit included in the m PRB pair is configured to form a plurality of second physical resource unit groups, where the first physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a centralized transmission manner, and the second physical resource unit
  • the first physical resource unit includes at least two second physical resource units, m ⁇ l, ⁇ >1, ki ⁇ l, 0 ⁇ i ⁇ ml.
  • m, i, and 13 ⁇ 4 are integers; and when the control channel to be transmitted is transmitted by using the distributed transmission mode, determining an aggregation level L of the control channel to be transmitted, L>1, L is an integer; determining the number of aggregation level L above second physical resource units per second physical resource unit group contains G L, G L second physical resource units for each cell group comprises a second physical resource is located on the m-th PRB
  • the sending module 1502 is configured to receive the physical resource mapped by the first candidate control channel from the first determining module 1501, and place the control information of the control channel to be transmitted on the physical resource to which the first candidate control channel is mapped.
  • the foregoing control channel may be an E-PDCCH or a PDCCH, which is not limited in this embodiment.
  • the G L second physical resource units are located in one of the m PRB pairs.
  • Predetermined first determining module 1501 configured in accordance with: the present embodiment, the first determining module 1501 for determining a second physical resource unit L each second cell group comprising a physical resource in accordance with the number of aggregation level L may be a G
  • the correspondence between the set aggregation level L and the number of the second physical resource units G L included in each second physical resource unit group determines G L .
  • the sending module 1502 is further configured to send the high layer signaling to the receiving device, where the high layer signaling is used to configure the second physical resource included in each second physical resource unit group corresponding to the aggregation level L.
  • the number of cells G L The number of cells G L .
  • the number of second physical resource units included in the second physical resource unit group corresponding to at least one aggregation level is G L >2, so that at least one aggregation level corresponds to the second.
  • each second physical resource unit group occupies less first physical resource unit, and avoids each second physical resource unit in the second physical resource unit group occupying one first physical resource unit separately. Further, more first physical resource units can be used for centralized transmission; or
  • the second physical resource unit group corresponding to the high aggregation level of the at least two aggregation levels includes the second physical resource unit;
  • the control channel of the high aggregation level occupies more second physical resource units.
  • the diversity gain when the diversity gain is greater than 4, such as the diversity gain from 4 to 8, the performance gain is not very large.
  • the frequency domain is also correlated, and the available frequency domain diversity gain is also limited. Therefore, it is not necessary to distribute the second physical resource unit occupied by the control channel of the high aggregation level to a very large number of PRB pairs. As long as a certain diversity gain is obtained, for example, four PRB pairs independent of channels on four frequency domains are allocated. In this way, each aggregation level leaves some first physical resource units for centralized ePDCCH usage when a certain frequency diversity gain is obtained.
  • all the second physical resource units included in one second physical resource unit group are in one PRB pair; or all second physical units included in the second physical resource unit group
  • the resource unit is on a physical resource of a part of the first physical resource unit of the m physical resource block pairs; or, in one PRB pair, all the second physical resource units included in one second physical resource unit group are in a PRB pair part On a physical resource of the first physical resource unit; or, in a PRB pair, all second physical resource units included in all the second physical resource unit groups are on a physical resource of a part of the first physical resource unit in one PRB pair.
  • all the second physical resource unit groups in one PRB pair are composed of physical resources corresponding to partial antenna ports in one PRB pair; or, all second physical resource unit groups included in one PRB pair are included. All second physical resource units are within a first physical resource unit corresponding to a portion of the antenna ports of a PRB pair.
  • the first determining module 1501 is configured to determine, according to the aggregation level L, that the first candidate control channel with an aggregation level of L is: the first determining module 1501, configured to determine, according to the aggregation level L, a candidate with an aggregation level of L.
  • the number M of control channels where M is an integer, M ⁇ 1; M candidate control channels are mapped onto physical resources of m PRB pairs; and one first candidate control channel is selected from the M candidate control channels.
  • the first determining module 1501 is configured to map the M candidate control channels to the physical resources of the m PRB pairs.
  • the first determining module 1501 is configured to map the M candidate control channels to the second. MXH L physical resource units in physical resource units,
  • H L is a number of candidate control channels whose aggregation level is L needs to be mapped to the second physical resource unit
  • N L G L H L , H L > 1
  • N L is an integer.
  • the first determining module 1501 is configured to map the M candidate control channels to the
  • second physical resource unit MxH L second physical resource unit may be: a first determining module 1501 configured to set up a virtual unit resource, the virtual resource unit corresponding to a second physical resource unit on a physical resource, A virtual resource unit set includes a virtual resource unit,
  • M candidate control channels correspond to MxHj virtual resource units; M candidate control channels are mapped to MxH L virtual resource units in the virtual resource unit set; and the MxH L virtual resource units are mapped to second physical resources MxH L second physical resources in the unit
  • the first determining module 1501 is configured to map the M candidate control channels to the virtual
  • the M x H L virtual resource units in the resource unit set may be:
  • the first determining module 1501 is configured to continuously map the M candidate control channels to the MXHL consecutive virtual resource units according to the preset starting position.
  • M xH L virtual resource units are mapped to M x H L second in the second physical resource unit
  • the physical resource unit may be: a first determining module 1501, configured to interleave the virtual resource units included in the virtual resource unit set by an interleaver, and the interleaving matrix of the interleaver
  • mapping position in the resource unit set obtaining a mapping position of the Mx H L virtual resource units in the interleaved virtual resource unit set; according to the interleaved virtual resource unit set in the ki number
  • mapping Mx H L virtual resource units 1 ⁇
  • the first determining module 1501 is configured to: interleave the virtual resource unit that is included in the virtual resource unit set by using the interleaver: the first determining module 1501 is configured to divide the virtual resource unit set into R L virtual resource lists
  • the number of virtual resource units included in each virtual resource unit group is G L , where, Q ⁇ R L ; RL virtual
  • the resource unit group is written into the interleaving matrix in a row order, and each virtual resource unit group corresponds to an element of an interlacing matrix, and R L virtual resource unit groups are sequentially read out from the interleaving matrix; or, R L virtual resource units are The group writes the above-mentioned interleaving matrix in column order, each virtual resource unit group corresponds to an element of an interlacing matrix, and reads R L virtual resource unit groups in the row order from the interleaving matrix;
  • the I ⁇ virtual resource unit groups sequentially read out form an interleaved virtual resource unit set.
  • the number of columns of the interlace matrix is m; and/or, The number of rows of the above interleaving matrix is up;
  • the number of rows of the interlace matrix is m; and/or,
  • the first determining module 1501 may be configured to: the first determining module 1501 is configured to map the interleaved virtual resource unit set to the second physical resource unit included in the m PRB pairs. Mapping the interleaved virtual resource unit set to m PRB pairs; when mapping to the second physical resource unit included in one PRB pair, the virtual resource unit group in the interleaved virtual resource unit set is pre-defined The sequence is mapped to the second physical resource unit group, and each of the virtual resource unit groups in the interleaved virtual resource unit group is mapped to a second physical resource unit group.
  • the sequence number of the RB pair is the sequence number of the PRB pair or the sequence number of the virtual resource block pair. When the sequence number of the RB pair is the sequence number of the virtual resource block pair, the sequence number of the virtual resource block pair has a mapping relationship with the sequence number of the PRB pair. .
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of another embodiment of the user equipment according to the present invention.
  • the user equipment 16 in this embodiment may implement the process of the embodiment shown in FIG. 12 of the present invention.
  • the user equipment 16 may include: Two determining module 1601 and receiving module 1602;
  • the second determining module 1601 is configured to determine m PRBs for transmitting a control channel.
  • the i-th PRB pair includes the first physical resource unit
  • the i-th PRB pair includes the first physical resource unit
  • the second physical resource unit included in the m PRB pairs constitutes the second physical resource unit group.
  • the first physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a centralized transmission mode
  • the second physical resource unit is configured to transmit the control channel to be transmitted by using a distributed transmission manner
  • the first physical resource unit includes At least two second physical resource units, m ⁇ l, ni ⁇ l, 3 ⁇ 4 ⁇ 1, 0 ⁇ i ⁇ ml, m, i, and 13 ⁇ 4 are integers; and each second is determined according to an aggregation level L of the control channel
  • the number of second physical resource units G L included in the physical resource unit group, and the G L second physical resource units included in each second physical resource unit group are located in the “G q] first physicals of the m PRB pairs Within the resource unit, where q is the number of second physical resource units included in a first physical resource unit, and "G q" indicates rounding on G q , G L > 1 , L > 1 , G L and L is an integer; and M poly is determined according to the aggregation level L L level of candidate control channel; where
  • the receiving module 1602 is configured to detect the M candidate control channels determined by the second determining module 1601.
  • the control channel may be an E-PDCCH or a PDCCH, which is not limited in this embodiment.
  • the G L when the G L is less than or equal to the number of the second physical resource units included in the first physical resource unit, the G L second physical resource units are located in one of the m PRB pairs. Within the resource unit.
  • the second determination module 1601 for determining the number L L G second physical resource units per resource element group comprises a second physical aggregation level according to a control channel may be: a second determining module 1601 for obtaining L G the number of physical resource units of the second aggregation level L corresponding to each of the second set of physical layer signaling resource unit included in the configuration; or, according to a predetermined aggregation level L and each of the second set of physical resource units The correspondence between the number of the second physical resource units included, and the GL is determined.
  • the number of second physical resource units included in the second physical resource unit group corresponding to at least one aggregation level is G L >2, so that at least one aggregation level corresponds to the second.
  • the number of physical resource units G second physical resource unit group contains L> 2, and L G because second physical resource and the second physical resource units for each cell group comprises m PRB pairs is located in the "G q] within the first physical resource unit, so for this aggregation level
  • each second physical resource unit group occupies less first physical resource unit, and the second physical resource unit in the second physical resource unit group is prevented from occupying one first physical resource unit, respectively.
  • more first physical resource units can be used for centralized transmission; or
  • the second physical resource unit group corresponding to the high aggregation level of the at least two aggregation levels includes the second physical resource unit;
  • the control channel of the high aggregation level occupies more second physical resource units.
  • the diversity gain when the diversity gain is greater than 4, such as the diversity gain from 4 to 8, the performance gain is not very large.
  • the frequency domain is also correlated, and the available frequency domain diversity gain is also limited. Therefore, it is not necessary to distribute the second physical resource unit occupied by the control channel of the high aggregation level to a very large number of PRB pairs. As long as a certain diversity gain is obtained, for example, four PRB pairs independent of channels on four frequency domains are allocated. In this way, each aggregation level leaves some first physical resource units for centralized ePDCCH usage when a certain frequency diversity gain is obtained.
  • all the second physical resource units included in one second physical resource unit group are in one PRB pair; or all second physical resource units included in all second physical resource unit groups are in m physical resource block pairs.
  • all second physical resource units included in all the second physical resource unit groups are on a physical resource of a part of the first physical resource unit in one PRB pair.
  • all the second physical resource unit groups in one PRB pair are composed of physical resources corresponding to partial antenna ports in one PRB pair; or, all second physical resource unit groups included in one PRB pair are included. All second physical resource units are within a first physical resource unit corresponding to a portion of the antenna ports of a PRB pair.
  • the receiving module 1602 is configured to detect the M candidate control channels determined by the second determining module 1601, where the receiving module 1602 is configured to detect physical resources mapped to the M candidate control channels, when the correct detection is performed.
  • the correct control channel is parsed to obtain the control information carried by the correct control channel, when the correct control channel is not detected. Then, for the aggregation level other than the aggregation level L, the step of determining the number M of candidate control channels and its subsequent steps are continued until the correct control channel is detected, or all candidate control corresponding to all aggregation levels is traversed. Up to the channel.
  • the second determining module 1601 is configured to determine, according to the aggregation level L, the M candidate control channels whose aggregation level is L.
  • the second determining module 1601 is configured to determine, according to the aggregation level L, a candidate control channel with an aggregation level of L.
  • the number M where M is an integer, M ⁇ l; determining the mapping of the M candidate control channels to the physical resources of the m PRB pairs.
  • the mapping by the second determining module 1601 for determining the physical resources of the M candidate control channels to the m PRB pairs may be: the second determining module 1601, configured to determine that the M candidate control channels are mapped to the second physical resources.
  • the second determining module 1601 is configured to determine that the M candidate channel is mapped to the MxH L second physical resource units in the second physical resource unit, and the second determining module 1601 is:
  • the determining module 1601 is configured to determine that the M candidate control channels are mapped to the MxH L virtual resource units in the virtual resource unit set, where the virtual resource unit corresponds to one second physical resource unit on the physical resource, and the virtual resource unit set includes Virtual resource unit; and indeed
  • the second determining module 1601 is configured to determine that the M candidate control channels are mapped to the MxH1 virtual resource units in the virtual resource unit set, and the second determining module 1601 is configured to: determine, by the second determining module 1601, the M candidate control channels are mapped to the The pre-obtained starting position starts on the MXHL consecutive virtual resource units.
  • the second determining module 1601 is configured to determine that the MxH L virtual resource units are mapped to the MxH L second physical resource units in the second physical resource unit, where:
  • the second determining module 1601 is configured to pass the KI virtual resource units included in the virtual resource unit set
  • the G-like resource unit group is written into the above-mentioned interleaving matrix in a row order, and each virtual resource unit group corresponds to an element of an interleaving matrix, and R L virtual resource unit groups are read out from the interleaving matrix in column order; or, R L The virtual resource unit group is written in the column order, and each virtual resource unit group corresponds to an element of an interlace matrix, and R L virtual resource unit groups are read out from the interleaving matrix in a row order;
  • the I ⁇ virtual resource unit groups sequentially read out form an interleaved virtual resource unit set.
  • the number of columns of the interlace matrix is m; and/or,
  • the number of rows of the interleaving matrix is ⁇ .
  • the number of rows of the interleaving matrix is m; and/or, the number of columns of the interleaving matrix is up;
  • the second determining module 1601 is configured to determine that the interleaved virtual resource unit set is mapped to the second physical resource unit included in the m PRB pairs:
  • the second determining module 1601 is configured to sequentially map the interleaved virtual resource unit set to the m PRB pairs according to the sequence number of the RB pair; when mapping to the second physical resource unit included in the PRB pair, determine the interleaved
  • the virtual resource unit groups in the virtual resource unit set are mapped to the second physical resource unit group in a predefined order, and each of the interleaved virtual resource unit sets is mapped to a second physical resource unit group.
  • the sequence number of the RB pair is the sequence number of the PRB pair or the sequence number of the VRB pair.
  • the sequence number of the VRB pair has a mapping relationship with the sequence number of the PRB pair.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple modules or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be through some interface; an indirect coupling or communication connection of the device or unit, which may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the method provided by the embodiment of the present invention can be stored in a computer readable storage medium if it is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a stand-alone product. Based on this Having understood that the technical solution of the present invention, which is essential to the prior art or part of the technical solution, can be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including several The instructions are for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. The medium of the code.

Landscapes

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

Abstract

本发明提供一种控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备,该控制信道的传输方法包括:确定用于传输待传输的控制信道的m个PRB对;当釆用分布式传输方式传输时,确定待传输的控制信道的聚合级别L;根据聚合级别L确定聚合级别为L的第一候选控制信道;将待传输的控制信道的控制信息放置在第一候选控制信道映射到的物理资源上发送。本发明中,对于聚合级别L,当一个分布式的待传输的控制信道的任意一个候选控制信道的某些eREG映射到一个PRB对上时,尽量使这些eREG映射到这个PRB对内尽量少的集中式的eCCE对应的物理资源上,从而可以提高不同模式的控制信道的复用效率。

Description

控制信道的传输、 接收方法、 基站和用户设备 技术领域
本发明涉及通信技术, 尤其涉及一种控制信道的传输、 接收方法、 基站 和用户设备。 背景技术
在第三代合作伙伴计 ¾J ( 3rd Generation Partnership Project; 以下简称: 3GPP ) 长期演进(Long Term Evolution; 以下简称: LTE ) /高级长期演进 ( LTE-advanced; 以下简称: LTE-A ) 系统中, 下行多址接入方式通常釆用 正交频分复用多址接入 ( Orthogonal Frequency Division Multiple Access; 以下 简称: OFDMA )方式。 系统的下行资源从时间上看被划分成了正交频分复用 多址( Orthogonal Frequency Division Multiple; 以下简称: OFDM )符号, 从 频率上看被划分成了子载波。
根据 LTE发布的 8、 9或 10版本( LTE Release 8/9/10 )标准, 一个正 常下行子帧, 包含有两个时隙 (slot ) , 每个时隙有 7个 OFDM符号, 一个 正常下行子帧共含有 14个或 12个 OFDM符号。 并且 LTE Release 8/9/10标 准定义了资源块( Resource Block; 以下简称: RB )的大小, 一个 RB在频域 上包含 12个子载波, 在时域上为半个子帧时长(一个时隙), 即包含 7个或 6个 OFDM符号。在某个 OFDM符号内的某个子载波称为资源元素( Resource Element; 以下简称: RE ) , 因此一个 RB包含 84个或 72个 RE。 在一个子 帧上, 两个时隙的一对 RB称之为资源块对( RB pair; 以下简称: RB对) 。 在实际发送中, 在物理上的资源使用的资源块对 (物理的 RB对) 又叫物 理资源块对( Physical RB pair; 以下简称: PRB对 ) 。 PRB对一般简称为 PRB , 所以, 后续的描述无论是 PRB、 PRB pair、 物理资源块或物理资源 块对, 都指的是 PRB对。
子帧上承载的各种数据, 是在子帧的物理时频资源上划分出各种物理信 道来组织映射的。 各种物理信道大体可分为两类: 控制信道和业务信道。 相 应地, 控制信道承载的数据可称为控制数据(或控制信息) , 业务信道承载 的数据可称为业务数据。 其中, 通信的根本目的是传输业务数据, 控制信道 的作用是辅助业务数据的传输。
一个完整的物理下行控制信道 ( Physical Downlink Control Channel, PDCCH ) 由一个或几个控制信道单元( Control Channel Element; 以下简称: CCE )组成, 一个 CCE由 9个资源元素组( Resource Element Group; 以下简 称: REG )组成,一个 REG占 4个 RE。根据 LTE Release 8/9/10,—个 PDCCH 可以由 1 , 2, 4或 8个 CCE组成, 分别对应聚合级别 1 , 2, 4, 8。
LTE系统中, 由于多输入多输出( Multiple Input Multiple Output; 以下简 称: MIMO )和协作多点 (Coordinated Multiple Points; 以下简称: CoMP ) 等技术的引入, 使得控制信道容量受限, 因此引入基于 MIMO预编码方式传 输的增强的物理下行控制信道(Enhanced PDCCH; 以下简称: E-PDCCH ) 。 E-PDCCH 可以基于 UE 特定参考信号——解调参考信号 (Demodulation Reference Signal; 以下简称: DMRS ) 来解调。
对于 E-PDCCH,在一个 PRB对内,有 N个增强控制信道单元( Enhanced Control Channel Element; 以下简称: eCCE ) , Ν为正整数。
根据传输方式的不同, E-PDCCH可以分为集中式( localized ) E-PDCCH 和分布式( distributed ) E-PDCCH, 其中集中式 E-PDCCH釆用集中式传输 方式传输, 分布式 E-PDCCH 釆用分布式传输方式传输。 对于集中式 E-PDCCH, 一个控制信道一般在一个 PRB对内; 对于分布式 E-PDCCH, 一个 eCCE 进一步分成至少一个增强资源元素组 (Enhanced Resource Element Group; 以下简称: eREG ) 。 上述至少一个 eREG可能分布在多 个 PRB对上, 以获得频率分集增益。
对分布式 E-PDCCH, 现有技术以 eREG为单位, 进行交织, 得到一个分 布式 E-PDCCH在 PRB对的位置。 假设一个 PRB对中包含 4个 eCCE, —个 eCCE中, 包含 4个 eREG。 假设 UE1的 E-PDCCH釆用分布式传输方式, 位 于索引编号为 3 , 4, 8, 9的 4个 PRB对上。 如果以 eREG为单位进行映射, 聚合级别为 4的 E-PDCCH映射到的 16个 eREG可能位于 16个不同的 eCCE; 聚合级别 2的 E-PDCCH映射到的 8个 eREG可能位于 8个不同的 eCCE。
基站( evolved NodeB;以下简称: eNB )同时要给多个 UE发送 E-PDCCH, 有的 UE使用的是分布式 E-PDCCH; 有的 UE使用的是集中式 E-PDCCH。 以聚合级别为 4的 E-PDCCH为例,按照上述映射方式,在索引编号 3 , 4, 8, 9的 4个 PRB对上, 每个 eCCE都有部分 eREG被 UE1的 E-PDCCH占用。 如果 eNB按照上述映射方式给 UE1发送 E-PDCCH,则在上述 4个 PRB对上, eNB无法发送集中式 E-PDCCH, 这样 E-PDCCH的复用效率比较低。 发明内容 本发明提供一种控制信道的传输、 接收方法、 基站和用户设备, 以提高 不同模式的 E-PDCCH的复用效率。
本发明第一方面提供一种控制信道的传输方法, 包括:
确定用于传输待传输的控制信道的 m个物理资源块对, 第 i个物理资 源块对包含!^个第一物理资源单元, 第 i个物理资源块对包含 1¾个第二物 理资源单元,所述 m个物理资源块对包含的所述第二物理资源单元组成多 个第二物理资源单元组, 其中, 所述第一物理资源单元用于釆用集中式传 输方式传输待传输的控制信道, 所述第二物理资源单元用于釆用分布式传 输方式传输所述待传输的控制信道, 所述一个第一物理资源单元包括至少 两个第二物理资源单元, m≥l , ni≥l , ¾≥1 , 0<i<m-l , m、 i、 和 ki均 为整数;
当釆用分布式传输方式传输所述待传输的控制信道时, 确定所述待传 输的控制信道的聚合级别 L, L≥l , L为整数;
根据所述聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组包含的第二 物理资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二 物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的「G q]个第一物理资源单元 内, 其中, q为一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1 , GL为整数;
根据所述聚合级别 L确定聚合级别为 L的第一候选控制信道; 其中, 所述第一候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, NL≥ 1 , NL为整数; 将所述待传输的控制信道的控制信息放置在所述第一候选控制信道 映射到的物理资源上发送。
本发明第二方面提供一种控制信道的接收方法, 包括:
确定用于传输控制信道的 m个物理资源块对, 第 i个物理资源块对包 含 ^个第一物理资源单元, 第 i个物理资源块对包含 1¾个第二物理资源单 元,所述 m个物理资源块对包含的所述第二物理资源单元组成多个第二物 理资源单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集中式传输方式传输待 传输的控制信道, 所述第二物理资源单元用于釆用分布式传输方式传输所 述待传输的控制信道, 所述一个第一物理资源单元包括至少两个第二物理 资源单元, m≥l, ni≥l, ¾≥1, 0<i<m-l, m、 i、 和 ki均为整数;
根据所述控制信道的聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组 包含的第二物理资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资源单元组包含 的 GL个第二物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的「G q]个第一 物理资源单元内, 其中, q为一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源 单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1, L>1, GL和 L均为整数; 根据所述聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选控制信道; 其中, 每个所述候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, M≥l, NL>1, M 和 NL均为整数;
对 M个候选控制信道进行检测。
本发明第三方面提供一种基站, 包括:
处理器, 用于确定用于传输待传输的控制信道的 m个物理资源块对, 第 i个物理资源块对包含!^个第一物理资源单元, 第 i个物理资源块对包 含 个第二物理资源单元,所述 m个物理资源块对包含的所述第二物理资 源单元组成多个第二物理资源单元组, 其中, 所述第一物理资源单元用于 釆用集中式传输方式传输待传输的控制信道, 所述第二物理资源单元用于 釆用分布式传输方式传输所述待传输的控制信道, 所述一个第一物理资源 单元包括至少两个第二物理资源单元, m≥l, ni≥l, ¾≥1, 0<i<m-l, m、 i、 !^和!^均为整数; 以及当釆用分布式传输方式传输所述待传输的控制信 道时, 确定所述待传输的控制信道的聚合级别 L, L≥l, L为整数; 以及 根据所述聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组包含的第二物理 资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理 资源单元位于所述 m个物理资源块对中的「 / q]个第一物理资源单元内, 其中, q 为一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1, GL为整数; 以及根据所述聚合级别 L 确定聚合级别为 L的第一候选控制信道; 其中, 所述第一候选控制信道对 应 NL个第二物理资源单元组, NL≥1 , NL为整数;
发送器, 用于将所述待传输的控制信道的控制信息放置在所述第一候 选控制信道映射到的物理资源上发送。
本发明第四方面提供一种用户设备, 包括:
处理器, 用于确定用于传输控制信道的 m个物理资源块对, 第 i个物 理资源块对包含!^个第一物理资源单元, 第 i个物理资源块对包含 1¾个第 二物理资源单元,所述 m个物理资源块对包含的所述第二物理资源单元组 成多个第二物理资源单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集中式传 输方式传输待传输的控制信道, 所述第二物理资源单元用于釆用分布式传 输方式传输所述待传输的控制信道, 所述一个第一物理资源单元包括至少 两个第二物理资源单元, m≥l , ni≥l , ¾≥1 , 0<i<m-l , m、 i、 和 1¾均 为整数; 以及根据所述控制信道的聚合级别 L确定每个所述第二物理资源 单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资源单元 组包含的 GL个第二物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的「G q] 个第一物理资源单元内, 其中, q为一个第一物理资源单元所包含的第二物 理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1 , L≥l , GL和 L均 为整数; 以及根据所述聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选控制信 道; 其中, 每个所述候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, M≥l , NL> 1 , M和 NL均为整数;
所述接收器, 用于对 M个候选控制信道进行检测。
本发明第五方面提供一种基站, 包括:
第一确定模块,用于确定用于传输待传输的控制信道的 m个物理资源 块对, 第 i个物理资源块对包含 个第一物理资源单元, 第 i个物理资源 块对包含 1¾个第二物理资源单元 ,所述 m个物理资源块对包含的所述第二 物理资源单元组成多个第二物理资源单元组, 其中, 所述第一物理资源单 元用于釆用集中式传输方式传输待传输的控制信道, 所述第二物理资源单 元用于釆用分布式传输方式传输所述待传输的控制信道, 所述一个第一物 理资源单元包括至少两个第二物理资源单元, m≥l , ηι≥1 , ¾≥1 , 0<i<m-l , m、 i、 !^和!^均为整数; 以及当釆用分布式传输方式传输所述待传输的控 制信道时, 确定所述待传输的控制信道的聚合级别 L, L≥l, L为整数; 以及根据所述聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组包含的第二 物理资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二 物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的「G q]个第一物理资源单元 内, 其中, q为一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源单元的个数, 「G ql表示对 G q上取整, GL≥1, GL为整数; 以及根据所述聚合级别 L 确定聚合级别为 L的第一候选控制信道; 其中, 所述第一候选控制信道对 应 NL个第二物理资源单元组, NL≥1, NL为整数; 以及将所述第一候选控 制信道映射到的物理资源传递给发送模块;
所述发送模块, 用于从所述第一确定模块接收所述第一候选控制信道 映射到的物理资源, 将所述待传输的控制信道的控制信息放置在所述第一 候选控制信道映射到的物理资源上发送。
本发明第六方面提供一种用户设备, 包括:
第二确定模块, 用于确定用于传输控制信道的 m个物理资源块对, 第 i个物理资源块对包含!^个第一物理资源单元, 第 i个物理资源块对包含 ]^个第二物理资源单元, 所述 m个物理资源块对包含的所述第二物理资源 单元组成多个第二物理资源单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集 中式传输方式传输待传输的控制信道, 所述第二物理资源单元用于釆用分 布式传输方式传输所述待传输的控制信道, 所述一个第一物理资源单元包 括至少两个第二物理资源单元, m≥l, ηι>1, ¾>1, 0<i<m-l, m、 i、 和1¾均为整数;以及根据所述控制信道的聚合级别 L确定每个所述第二物 理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资 源单元组包含的 GL个第二物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的 「G q]个第一物理资源单元内, 其中, q 为一个第一物理资源单元所包含 的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1, L>1, GL 和 L均为整数; 以及根据所述聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选 控制信道; 其中, 每个所述候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, M≥l, NL>1, M和 NL均为整数;
所述接收模块, 用于对所述第二确定模块确定的所述 M 个候选控制 信道进行检测。 本发明的技术效果是: 对于聚合级别 L, 当一个分布式的待传输的控 制信道的任意一个候选控制信道映射到物理资源时, 当该候选控制信道某 些 eREG映射到一个物理资源块对上时, 尽量使这些 eREG映射到这个物 理资源块对内尽量少的集中式的 eCCE对应的物理资源上, 从而可以提高 不同模式的控制信道的复用效率。 附图说明
实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见 地, 下面描述中的附图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 1为本发明控制信道的传输方法一个实施例的流程图;
图 2 ( a ) 为集中式 E-PDCCH的 eCCE的示意图;
图 2 ( b ) 为分布式 E-PDCCH的 eCCE的示意图;
图 3为本发明不同聚合级别的交织粒度一个实施例的示意图;
图 4为本发明分布式 E-PDCCH映射到的 eREG—个实施例的示意图; 图 5为本发明候选控制信道映射到虚拟资源单元一个实施例的示意图; 图 6为本发明虚拟资源单元组到 eREG组的映射一个实施例的示意图; 图 7为本发明分布式 E-PDCCH映射到 eREG组一个实施例的示意图; 图 8为本发明分布式 E-PDCCH映射到 eREG—个实施例的示意图; 图 9为本发明分布式 E-PDCCH映射到 eREG另一个实施例的示意图; 图 10为本发明分布式 E-PDCCH可以占用的 eREG—个实施例的示意图; 图 11为本发明分布式 E-PDCCH映射到 eREG再一个实施例的示意图; 图 12为本发明控制信道的接收方法一个实施例的流程图;
图 13为本发明基站一个实施例的结构示意图;
图 14为本发明用户设备一个实施例的结构示意图;
图 15为本发明基站另一个实施例的结构示意图;
图 16为本发明用户设备另一个实施例的结构示意图。
具体实施方式 为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 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 1为本发明控制信道的传输方法一个实施例的流程图, 如图 1所示, 该控制信道的传输方法可以包括:
步骤 101 , 确定用于传输待传输的控制信道的 m个 PRB对。
其中, 第 i个 PRB对包含 ni个第一物理资源单元, 第 i个 PRB对包含 ^个第二物理资源单元, m个 PRB对包含的第二物理资源单元组成多个第 二物理资源单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集中式传输方式传 输待传输的控制信道, 第二物理资源单元用于釆用分布式传输方式传输上 述待传输的控制信道; m≥l , ηι> 1 , ki≥l , 0<i<m-l , m、 i、 和 ki均为 整数。
其中, 上述一个第一物理资源单元包括至少两个第二物理资源单元; 也就是说, 上述第一物理资源单元的物理资源包括至少两个第二物理资源 单元的物理资源。
其中,控制信道可以为 E-PDCCH或 PDCCH,本实施例对此不作限定。 步骤 102, 当釆用分布式传输方式传输上述待传输的控制信道时, 确 定待传输的控制信道的聚合级别 L, L≥l , L为整数。
步骤 103 , 根据聚合级别 L确定每个第二物理资源单元组包含的第二 物理资源单元的个数 GL, 每个第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理 资源单元位于 m个 PRB对中的「 / q]个第一物理资源单元内, 其中, q为 一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对
G q上取整, GL≥1 , GL为整数。
步骤 104, 根据聚合级别 L确定聚合级别为 L的第一候选控制信道; 其中, 第一候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, NL≥1 , NL为整 数。
步骤 105 , 将待传输的控制信道的控制信息放置在第一候选控制信道 映射到的物理资源上发送。
本实施例中,当 GL小于或等于一个第一物理资源单元所包含的第二物 理资源单元的个数时, 上述 GL个第二物理资源单元位于 m个 PRB对中的 一个第一物理资源单元内。
具体地, 步骤 103中, 根据聚合级别 L确定每个第二物理资源单元组 包含的第二物理资源单元的个数 GL可以为: 根据预先设定的聚合级别 L 与每个第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL的对应关 系, 确定 GL。
另外, 本实施例中, 还可以向接收设备发送高层信令, 该高层信令用 于配置聚合级别 L 对应的每个第二物理资源单元组包含的第二物理资源 单元的个数 GL
本实施例中, 对于不同的聚合级别, 至少有一个聚合级别对应的第二物 理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL>2, 这样由于至少有一 个聚合级别对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL>2, 且由于每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理资源单 元位于 m个 PRB对中的「G q]个第一物理资源单元内,因此对于该聚合级 别而言, 每个第二物理资源单元组占用较少的第一物理资源单元, 避免了 第二物理资源单元组中的每个第二物理资源单元分别占用一个第一物理 资源单元的情况, 进而可以将较多的第一物理资源单元用于集中式传输方 式; 或者,
对于多个不同的聚合级别中的至少两个聚合级别, 上述至少两个聚合级 别中的高聚合级别所对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元 的个数较多; 这样, 高聚合级别的控制信道, 所占的第二物理资源单元较 多。 而分集增益, 当分集增益大于 4时, 比如分集增益从 4变成 8, 性能 的增益不是很大。 而且, 频域也是有相关性的, 可获的频域分集增益也是 有限的。 所以, 不必将高聚合级别的控制信道占用的第二物理资源单元分 散到非常多的 PRB对上去。 只要获得一定的分集增益就可以, 比如分到 4 个频域上信道独立的 4个 PRB对。 这样, 各个聚合级别在获得一定的频 率分集增益的情况下,留出一些第一物理资源单元给集中式的 ePDCCH使 用。
本实施例中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元 在一个 PRB 对中; 或者, 所有第二物理资源单元组包括的所有第二物理 资源单元在 m个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理资源上;或 者, 在一个 PRB 对中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资 源单元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上; 或者, 在 一个 PRB 对中, 所有的第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单 元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上。 这样, 可以有 —些第一物理资源单元用于集中式的 ePDCCH传输。
本实施例中,在一个 PRB对中的所有第二物理资源单元组由一个 PRB 对中的部分天线端口对应的物理资源组成; 或者, 在一个 PRB 对中的所 有第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元在一个 PRB 对的部 分天线端口对应的第一物理资源单元内。
本实施例中, 具体地, 根据聚合级别 L确定聚合级别为 L的第一候选 控制信道可以为:根据聚合级别 L确定聚合级别为 L的候选控制信道的数 量 M, 其中, M为整数, M≥l ; 将 M个候选控制信道映射到 m个 PRB 对的物理资源上; 从上述 M 个候选控制信道中选择一个第一候选控制信 道。
具体地, 将 M个候选控制信道映射到 m个 PRB对的物理资源上可以 为:将 M个候选控制信道映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第
i=0
二物理资源单元, 其中, HL为每个聚合级别为 L 的候选控制信道需要映 射到第二物理资源单元的个数, NL GL = HL, HL> 1 , NL为整数。
具体地, 将 M 个候选控制信道映射到 个第二物理资源单元中的
i=0
MxHL个第二物理资源单元可以为:
设置虚拟资源单元, 该虚拟资源单元在物理资源上对应一个第二物理 资源单元, 一个虚拟资源单元集合包括 个虚拟资源单元, 上述 M个候
i=0
选控制信道对应 MxHL个虚拟资源单元;
将 M个候选控制信道映射到上述虚拟资源单元集合中的 MxHL个虚 拟资源单元;
将上述 MxHL个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的
i=0
MxHL个第二物理资源单元上。
其中,将 M个候选控制信道映射到上述虚拟资源单元集合中的 MxHL 个虚拟资源单元可以为: 根据预先获得的起始位置, 将 M 个候选控制信 道连续映射到 MxHL个连续的虚拟资源单元上。
将上述 MxHL个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的
i=0
Μ ¾个第二物理资源单元上将上述 MxHL个虚拟资源单元映射到 个
i=0 第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元上可以为: 将上述虚拟 资源单元集合包括的 个虚拟资源单元通过交织器进行交织, 该交织器
i=0
的交织矩阵的元素的个数为 Q;将交织后的虚拟资源单元集合映射到 m个 PRB对包括的§ 个第二物理资源单元上; 根据上述 MxHL个虚拟资源单
i=0
元在虚拟资源单元集合中的映射位置, 获得 MxHL个虚拟资源单元在交织 后的虚拟资源单元集合中的映射位置; 根据交织后的虚拟资源单元集合在 个第二物理资源单元中的映射位置, 将 MxHL个虚拟资源单元映射到 i=0
个第二物理资源单元中的 M X H L个第二物理资源单元上。
i=0
具体地, 将上述虚拟资源单元集合包括的 个虚拟资源单元通过交
i=0
织器进行交织可以为: 将上述虚拟资源单元集合划分为 RL个虚拟资源单 元组 每个虚拟资源单元组包括的虚拟资源单元的个数为 GL, 其中,
Q≤RL
Figure imgf000013_0001
将 RL个虚拟资源单元组按行顺序写入交织矩阵, 每个虚拟资源单元 组对应一个交织矩阵的元素, 从交织矩阵中按列顺序读出 RL个虚拟资源 单元组; 或者, 将 !^个虚拟资源单元组按列顺序写入交织矩阵, 每个虚 拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从上述交织矩阵中按行顺序读出
RL个虚拟资源单元组;
顺序读出的 RL个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集合。 本实施例的一种实现方式中, 上述交织矩阵的列数为 m; 和 /或, 上述交织矩阵的行数为 上取整;
Figure imgf000013_0002
当 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等, 且 为 p时, 上述交织矩阵的行数为 本实施例的另一种实现方式中, 上述交织矩阵的行数为 m; 和 /或, 上述交织矩阵的列数为 表示对 ^^_上取整; 当
mx G
Figure imgf000014_0001
m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等, 且为 p时, 上述交织矩阵的列数为
G 具体地,将交织后的虚拟资源单元集合映射到 m个 PRB对包括的
i=0 个第二物理资源单元上可以为: 根据资源块对的序号将交织后的虚拟资源 单元集合顺序映射到 m个 PRB对; 在映射到一个 PRB对所包括的第二物 理资源单元时, 将交织后的虚拟资源单元集合中的虚拟资源单元组按预先 定义的顺序映射到第二物理资源单元组, 交织后的虚拟资源单元集合中的 每个虚拟资源单元组映射到一个第二物理资源单元组。 其中, 上述资源块 对的序号为 PRB 对的序号或虚拟资源块对的序号; 当上述资源块对的序 号为虚拟资源块对的序号时, 该虚拟资源块对的序号与 PRB 对的序号存 在映射关系。
上述实施例中, 对于聚合级别 L, 当一个分布式的待传输的控制信道 的任意一个候选控制信道映射到物理资源时, 当该候选控制信道某些 eREG映射到一个 PRB对上时, 尽量使这些 eREG映射到这个 PRB对内 尽量少的集中式的 eCCE对应的物理资源上, 从而可以提高不同模式的控 制信道的复用效率。
在上述实施例以及以下的实施例中,第一物理资源单元可以为 eCCE对 应的物理资源。 例如, 第一物理资源单元的大小与 eCCE的大小对应, 即 一个物理资源单元所包含的物理资源单元可以容纳一个 eCCE。
在上述实施例以及以下的实施例中,第二物理资源单元可以为 eREG对 应的物理资源。 例如, 第二物理资源单元的大小与 eREG的大小对应, 或 者, 第二物理资源单元本身就是 eREG。
在上述实施例以及以下的实施例中, 待传输的控制信道可以为 E-PDCCH。 其中, 一个 E-PDCCH可以包括至少一个 eCCE。
下面以第一物理资源单元为 eCCE对应的物理资源, 第二物理资源单 元为 eREG对应的物理资源, 待传输的控制信道为 E-PDCCH为例, 对本 发明图 1所示实施例提供的控制信道的传输方法进行介绍。
步骤 1, 基站确定可用于传输待传输的 E-PDCCH的 m个 PRB对, m≥l, m为整数。
在基站确定的可用于传输 E-PDCCH的 m个 PRB对中, 对于集中式 E-PDCCH, 第 i 个 PRB 对包含 ^个 eCCE 的物理资源; 对于分布式
E-PDCCH, 第 i个 PRB对包含 1¾个 eREG, 于是 m个 PRB对包括 个
i=0 eREG; 其中, ηι>1, ¾>1, 0<i≤m-l, i、 和 ki均为整数。 其中, eCCE 的物理资源包括至少两个 eREG的物理资源。
对一个 eCCE而言, 集中式 E-PDCCH和分布式 E-PDCCH有同样的 数目的 eREG,但是两者的具体映射不同。比如,对聚合级别 1的 E-PDCCH, 占一个 eCCE。 如果该 E-PDCCH为集中式的 E-PDCCH, 则这个 eCCE的 eREG位于一个 PRB对内; 如果该 E-PDCCH为分布式的 E-PDCCH, 则这 个 eCCE由位于超过一个 PRB对内的 eREG来构成, 如图 2 (a) 和图 2 (b) 所示。 图 2 (a) 为集中式 E-PDCCH的 eCCE的示意图, 图 2 (b) 为分布式 E-PDCCH的 eCCE的示意图。 图 2 (a) 中, 阴影所示为集中式 E-PDCCH的一个 eCCE对应的 eREG; 图 2 (b) 中, 阴影所示为分布式 E-PDCCH的一个 eCCE对应的 eREG。
参见图 2 (a) , 对集中式 E-PDCCH, 在一个 PRB对内, 每个集中式 的 eCCE由图 2 ( a ) 中的一歹 'J eREG构成。 比如 eCCEO由 PRB对 3内编 号为 eREG0、 eREGl、 eREG2和 eREG3的 4个 eREG构成。参见图 2(b), 对分布式 E-PDCCH, 聚合级别 1的分布式 E-PDCCH占一个 eCCE, 这个 eCCE对应的 eREG由不同的 PRB对上的 eREG构成 , 例如: 该 eCCE可 以由不同 PRB对上的相同编号的 eREG构成。 图 2 (b) 中, 编号为 3, 4, 8, 9的 PRB对的 eREGO对应一个分布式 E-PDCCH的 eCCE。
对 E-PDCCH, 集中式和分布式 ePDCCH都定义了 eCCE和 eREG, 集 中式和分布式 E-PDCCH的一个 eCCE对应同样数目的 eREG。 对分布式 E-PDCCH而言, 不同聚合级别的映射粒度或交织粒度不同, 如图 3所示, 图 3为本发明不同聚合级别的交织粒度一个实施例的示意图。 在图 3中, 聚合级别 1的交织粒度为 = 1个 eREG,聚合级别 2的交织粒度是 G2 = 2 个 eREG, 聚合级别 4和 8的交织粒度是 G4 = G8 = 4个 eREG。 本发明实 施例中, 对于分布式 E-PDCCH, 交织单元定义为 eREG组; 对于聚合级 别为 L的 E-PDCCH, —个 eREG组包含 GL个 eREG。 本发明实施例中, 对于聚合级别 L, eREG组的大小可以是预定义的, 也可以是基站通过控制信 令通知给 UE的。
其中, 当 GL小于或等于一个 eCCE所对应的 eREG的个数时, GL个 eREG位于 m个 PRB对中的一个 eCCE内。 当 GL大于一个 eCCE所对应 的 eREG的个数时, GL个 eREG位于 m个 PRB对中的「G q]个集中式的 eCCE内, 其中, q为一个 eCCE所包含的 eREG的个数, 例如: 4, [GL / q] 表示对 G q上取整。
本发明实施例中, 对于不同的聚合级别, 至少有两个聚合级别对应的 eREG组包含的 eREG的个数不同。
本发明实施例中, 聚合级别 L的 E-PDCCH需要映射到 HL个 eREG, 这 HL个 eREG属于 NL个 eREG组; 其中, NL = HL/GL, GL> 1 , HL> 1 , GL, HL, NL为整数。
图 4为本发明分布式 E-PDCCH映射到的 eREG—个实施例的示意图。 图 4中, 聚合级别 1的一个分布式 E-PDCCH的一个 eCCE的物理资源由 4 个 PRB对上的 4个 eREG对应的物理资源构成; 聚合级别 2的一个分布式 E-PDCCH的一个控制信道由 4个 PRB对上的 8个 eREG构成 ,但每两个 eREG 属于一个集中式 eCCE对应的物理资源。 此外, 这些 eREG与解调参考信号 ( Demodulation Reference Signal; 以下简称: DMRS )导频的绑定关系, 可以 重用集中式 E-PDCCH中 eCCE与 DMRS导频的关系。 具体而言, 如果一个 eREG位于集中式 E-PDCCH的某个 eCCE的物理资源上, 则此 eREG的导频 端口与集中式 E-PDCCH的这个 eCCE对应的导频端口一样。 举例来说, 图 4 中, 聚合级别 1的一个分布式 E-PDCCH, 在 PRB对 3内, 占用了 eREGO, 属于集中式 E-PDCCH的 eCCEO, 则 eREGO使用 DMRS端口 7。
步骤 2,基站确定待传输的 E-PDCCH的聚合级别 L,根据聚合级别 L, 确定候选控制信道的数量 M; 其中, M≥l , L> 1 , M和 L为整数。 步骤 3 ,基站将 M个候选控制信道映射到 m个 PRB对的物理资源上。 以图 4中聚合级别 2的 E-PDCCH为例,定义一个 eREG组包括 2个 eREG, 则一个聚合级别为 2的分布式 E-PDCCH包含有 8个 eREG, 4个 eREG组。 对聚合级别 L, 有 M个 E-PDCCH的候选控制信道, 由于一个候选控制信道 需要映射到 HL个 eREG,因此基站可以将这 M个候选控制信道映射到£ 个
i=0 eREG中的 MxHL个 eREG。
具体地, 可以先设置虚拟资源单元, 该虚拟资源单元在物理资源上对 应一个 eREG, —个虚拟资源单元集合包括 个虚拟资源单元, 上述 M
i=0
个候选控制信道对应 MxHj^个虚拟资源单元; 然后, 将 M个候选控制信 道映射到上述虚拟资源单元集合中的 MxHL个虚拟资源单元; 最后, 将
MxHL个虚拟资源单元映射到 个 eREG中的 MxHL个 eREG上。
i=0
具体地, 将 M个候选控制信道映射到上述虚拟资源单元集合中的 MxHL个虚拟资源单元可以为: 根据预先获得的起始位置, 将 M个候选控 制信道连续映射到 MxHL个连续的虚拟资源单元上, 如图 5所示。 图 5为本发 明候选控制信道映射到虚拟资源单元一个实施例的示意图。 图 5中, 假设预先 设定的起始位置为编号为 T的虚拟资源单元, 则候选控制信道 1映射到编号为 T的虚拟资源单元到编号为 T+HL-1的虚拟资源单元, 候选控制信道 2映射到编 号为 T+HL的虚拟资源单元到编号为 Τ+2χ¾-1的虚拟资源单元; 依次类推, 候 选控制信道 Μ映射到编号为 Τ+(Μ- 1 ) χί^的虚拟资源单元到编号为
Figure imgf000017_0001
的虚拟资源单元。
具体地, 将 MxHL个虚拟资源单元映射到 个 eREG中的 MxHL
i=0
eREG 上可以为: 首先, 将上述虚拟资源单元集合包括的 个虚拟资源
i=0
单元通过交织器进行交织,该交织器的交织矩阵的元素的个数为 Q;然后, 将交织后的虚拟资源单元集合映射到 m个 PRB对包括的 个 eREG上;
i=0
最后, 根据 MxHL个虚拟资源单元在虚拟资源单元集合中的映射位置, 获 得 MxHL个虚拟资源单元在交织后的虚拟资源单元集合中的映射位置; 根 据 MxHL个虚拟资源单元在交织后的虚拟资源单元集合中的映射位置和交 织后的虚拟资源单元集合在 个 eREG中的映射位置, 将 MxHL个虚拟 i=0
资源单元映射到 个 eREG中的 MxHL个 eREG上。
i=0
其中, 将上述虚拟资源单元集合包括的 个虚拟资源单元通过交织 i=0
器进行交织可以为: 首先, 将虚拟资源单元集合划分为 RL个虚拟资源单 元组 每个虚拟资源单元 的虚拟资源单元的个数为 GL, 其中,
Figure imgf000018_0001
, Q≤RL; 其中, 表示对 ^^下取整:
G G 然后, 将 RL个虚拟资源单元组按行顺序写入交织矩阵, 每个虚拟资 源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从交织矩阵中按列顺序读出 RL个虚 拟资源单元组; 或者, 将 RL个虚拟资源单元组按列顺序写入上述交织矩 阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从上述交织矩阵中按 行顺序读出 RL个虚拟资源单元组;
顺序读出的 RL个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集合。 本实施例的一种实现方式中, 上述交织矩阵的列数为 m; 和 /或,
m-1
表示对^ _上取整; mx G
Figure imgf000018_0003
当 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二 eREG的个数相等,且为 p时 上述交织矩阵的行数为
Figure imgf000018_0002
本实施例的另一种实现方式中, 上述交织矩阵的行数为 m; 和 /或, m-1
表示对^ _上取整;
mx G
Figure imgf000018_0004
当上述 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的 eREG的个数相等,且为 p时 , 上述交织矩阵的列数为
G 下面举例说明将上述虚拟资源单元集合包括的 个虚拟资源单元 通过交织器进行交织。 假设交织器的交织矩阵的元素的个数为 Q,
Figure imgf000019_0001
, 假设交织
G
Figure imgf000019_0002
矩阵的列数为 PRB对的数目 m, 行数为 以聚合级别 2为例, 由 m x G 于一个虚拟资源单元在物理资源上对应一个 eREG, 因此从图 4中可以看 出, 每个虚拟资源单元组包括的虚拟资源单元的个数为 2 , PRB对的数目 为 4, 4个 PRB对上共有 32个虚拟资源单元组, 也就是说, Q = 32, 交织 矩阵的列数为 4, 行数为 8。
然后将 32个虚拟资源单元组按行顺序写入交织矩阵, 如表 1所示。
表 1
Figure imgf000019_0003
从交织矩阵中按列顺序读出上述 32个虚拟资源单元组, 则顺序读出 的 32个虚拟资源单元组为: 虚拟资源单元组 0、 虚拟资源单元组 4、 虚拟 资源单元组 8、 虚拟资源单元组 12、 虚拟资源单元组 16、 虚拟资源单元组 20、 虚拟资源单元组 24、 虚拟资源单元组 28、 虚拟资源单元组 1、 虚拟资 源单元组 5、虚拟资源单元组 9、虚拟资源单元组 13、虚拟资源单元组 17、 虚拟资源单元组 21、 虚拟资源单元组 25、 虚拟资源单元组 29、 虚拟资源 单元组 2、 虚拟资源单元组 6、 虚拟资源单元组 10、 虚拟资源单元组 14、 虚拟资源单元组 18、 虚拟资源单元组 22、 虚拟资源单元组 26、 虚拟资源 单元组 30、 虚拟资源单元组 3、 虚拟资源单元组 7、 虚拟资源单元组 1 1、 虚拟资源单元组 15、 虚拟资源单元组 19、 虚拟资源单元组 23、 虚拟资源 单元组 27和虚拟资源单元组 31。上述顺序读出的 32个虚拟资源单元组组 成交织后的虚拟资源单元集合。 具体地,将交织后的虚拟资源单元集合映射到 m个 PRB对包括的 1^
i=0 个 eREG上可以为: 根据资源块对的序号将交织后的虚拟资源单元集合顺 序映射到 m个 PRB对; 在映射到一个 PRB对所包括的 eREG时, 将交织 后的虚拟资源单元集合中的虚拟资源单元组按预先定义的顺序(例如: 虚 拟资源单元组编号由小到大或由大到小的顺序 ) 映射到 eREG组, 上述交 织后的虚拟资源单元集合中的每个虚拟资源单元组映射到一个 eREG组。
其中, 上述 RB对的序号为 PRB对的序号或虚拟资源块( Virtual RB; 以下简称: VRB ) 对的序号; 当上述 RB对的序号为 VRB对的序号时, 上述 VRB对的序号与 PRB对的序号存在映射关系。
仍以从表 1 中顺序读出的 32个虚拟资源单元组为例, 在映射到一个 PRB对所包括的 eREG时, 按照虚拟资源单元组的编号从小到大的映射原 则, 得到虚拟资源单元组到 eREG组的映射, 如图 6所示。 图 6为本发明 虚拟资源单元组到 eREG组的映射一个实施例的示意图。
聚合级别 2的分布式 E-PDCCH有 6个候选控制信道,假设对某个 UE 而言, 搜索空间的起始位置为编号为 0的 eREG组, 则 6个候选控制信道 分别占据 eREG组 0-3、 eREG组 4-7; eREG组 8-11 ; eREG组 12-15; eREG 组 16-19; eREG组 20-23。 假设上述 UE, 在候选控制信道 1上向基站发 送分布式 E-PDCCH,则该分布式 E-PDCCH映射到 eREG组的示意图如图 7所示, 该分布式 E-PDCCH映射到 eREG的示意图如图 8所示。 图 7为 本发明分布式 E-PDCCH映射到 eREG组一个实施例的示意图; 图 8为本 发明分布式 E-PDCCH映射到 eREG—个实施例的示意图。
在 4个 PRB对中, 按照先一个 PRB对内编号, 再在不同 PRB对上按 顺序编号的准则, 在 4个 PRB对中, eREG的编号如图 8所示。 则根据图 7和图 8, 得到聚合级别 2的分布式 E-PDCCH在 eREG组 0, 1 , 2, 3上 发送。 映射到的 eREG的编号为 0, 1 ; 16, 17; 32, 33; 48, 49。 分别对 应第一个 PRB对( PRB对 3 ) 的 eREGO和 eREGl; 第二个 PRB对( PRB 对 4 )的 eREGO和 eREGl;第三个 PRB对( PRB对 8 )的 eREGO和 eREGl; 第四个 PRB对 ( PRB对 9 ) 的 eREGO和 eREGl。
此外, 如果分布式 E-PDCCH的某个候选控制信道占据的 eREG组的 编号超过 m个 PRB对包含的 eREG组的最大编号, 则循环到前面的编号, 以聚合级别 2的分布式 E-PDCCH为例,假设对某个 UE,候选控制信道占 据的 eREG组的起始位置为 eREG组 28 ,则第一个候选控制信道占据 eREG 组 28-31 , 第二个候选控制信道占据 eREG组 0-3; 依次类推。
步骤 4, 基站将待传输的 E-PDCCH的控制信息放置在一个候选控制 信道映射到的物理资源上发送, 上述一个候选控制信道为 M 个候选控制 信道中的任意一个。
本发明的另一个实施例中,上述 eREG组包括的所有 eREG在一个 PRB 对中; 或者, 上述所有 eREG组包括的所有 eREG在 m个 PRB对中部分 eCCE的物理资源上; 或者, 在一个 PRB对中, 一个 eREG组包括的所有 eREG在一个 PRB对中部分 eCCE的物理资源上。具体地, 在一个 PRB对 中的所有 eREG组可以由一个 PRB对中的部分天线端口对应的物理资源组 成。
也就是说, 对分布式 E-PDCCH的传输, 在一个 PRB对内, 只映射在部 分集中式 eCCE的物理资源中。图 9为本发明分布式 E-PDCCH映射到 eREG 另一个实施例的示意图。 在图 9中, 在一个 PRB对内, 分布式 E-PDCCH只 映射在某个或某两个天线端口所对应的物理资源上, 上述天线端口与物理资 源的对应关系是集中式 E-PDCCH中天线端口与物理资源的对应关系。在图 9 中, 聚合级别为 2的 E-PDCCH, 在 PRB对 3上, 一个 eREG组的两个 eREG 分别位于两个 eCCE的物理资源上, 使用不同的 DMRS端口, 可以获得空间 分集的增益, 同时还可以占用尽量少的 eCCE。
可以知道的是, 图 9 所示的 eCCE组合仅仅为了表述方便, 属于一个 E-PDCCH的不同 eREG在相同 PRB对中所占用的 eCCE组合可以为可用 eCCE的任意组合。 而且对分布式 E-PDCCH, 只映射在部分集中式的 eCCE 上,比如在一个 PRB对内,只有编号为 0和 1的 eCCE可以被分布式 E-PDCCH 占用。 在一个 PRB对内, 可以被分布式 E-PDCCH占用的 eCCE的编号可以 站通知给 UE的, 也可以是双方事先预定义好的。 在图 9中, 斜线阴影 和方格阴影各自标示一个分布式 E-PDCCH占用的 eREG对应的物理资源。 下面对本实施例中的搜索空间进行举例说明。 假设在一个 PRB对内, 只 有编号为 0和 1的集中式 eCCE所包含的 eREG可以被分布式 E-PDCCH占用
(其中编号 0的 eCCE对应天线端口 7, 编号 1的 eCCE对应天线端口 8 ) 。 一个集中式 eCCE对应 4个 eREG, 在一个 PRB对内, 对聚合级别 L, 对集 中式 E-PDCCH的 eCCE进行编号, 在一个 eCCE内, 对 eREG组进行编号, 在此假设 1个 eREG组包含 1个 eREG。
图 10为本发明分布式 E-PDCCH可以占用的 eREG—个实施例的示意图, 图 10中,基站给 UE配置了 a = 4个 PRB对用于发送分布式 E-PDCCH, 这 4 个 PRB对分别对应 VRB对 0-3; 在一个 PRB对内, 有 b = 4个 eCCE, 但只 有两个可以用于发送分布式 E-PDCCH, 这两个 eCCE分别编号为 0和 1 ; 在 一个 eCCE对应 c = 4个 eREG, 这 4个 eREG分别编号为 0-3 , 且 eREG0-3 分别属于 eREG组 0-3。 另外, 预先定义了在一个 PRB对内不同的 eCCE所 占用的物理资源单元;以及一个 PRB对中一个 eCCE中不同 eREG ,不同 eREG 组所占用的物理资源单元。 当一个 eREG组包括 1个 eREG时, 一个 eCCE 内 eREG组的编号为 0-3; 当一个 eREG组包括 2个 eREG时, 一个 eCCE内 eREG组的编号为 0-1 ; 依次类推。 图 10以一个 eREG组包括 1个 eREG, — 个 eCCE内 eREG组的编号为 0-3为例示出。 图 10中的阴影部分标示允许分 布式 E-PDCCH使用的 eREG。
假设在基站配置的用于传输分布式 E-PDCCH的 m个 PRB对中,对聚合 级别 L, eREG组的索引可以表示为(i, j , k )。 其中 i表示为 RB对(例如:
PRB对或 VRB对 )的序号,本例中使用 VRB对的序号; j表示一个 RB对(例 如: PRB对或 VRB对) 中 eCCE的序号; k表示一个 RB对(例如: PRB对 或 VRB对 ) 的一个 eCCE中的一个 eREG组的序号。
则聚合级别 L的 M个候选控制信道的映射规则为:从预先设定的起始位 置开始, 这 M个候选控制信道依次按照先 j, 后 i, 再 k的顺序映射。 例如: 对于聚合级别 2, —个 eREG组包含 1 个 eREG, 由于一个聚合级别 2 的 E-PDCCH占用 8个 eREG,因此一个聚合级别 2的 E-PDCCH占用 8个 eREG 组, 这时 eREG组的索引也就是 eREG的索引。 假设聚合级别 2有 M = 3个 候选控制信道, 起始位置为 (i=0, j=0, k=0 ) 。 则第一个候选控制信道的 8 个 eREG组 /eREG中的第一个 eREG组 /eREG的索引为 (0, 0, 0 ) , 按照先 j , 后 i, 再 k的顺序, 第二个 eREG组 /eREG的索引为 (0, 1 , 0 ) ; 第三个 eREG组 /eREG的索引为(1, 0, 0); 依次类推, 得到第 8个 eREG组 /eREG 的索引为 (3, 1, 0) 。 在得到第一个候选控制信道的第 8个 eREG组 /eREG 的索引之后, 第二个候选控制信道按照先 j, 后 i, 再 k的顺序映射, 得到第 二候选控制信道的第一个 eREG组 /eREG的索引为 (0, 0, 1 ) , 依次类推, 如图 11所示,图 11为本发明分布式 E-PDCCH映射到 eREG再一个实施例 的示意图。 图 11中, ί标示第一个候选控制信道映射的 eREG; ί标示第 二个候选控制信道映射的 eREG, 标示第三个候选控制信道映射的 eREG。
图 12为本发明控制信道的接收方法一个实施例的流程图,如图 12所示, 该控制信道的接收方法可以包括:
步骤 1201, 确定用于传输控制信道的 m个 PRB对。
其中, 第 i个 PRB对包含 ni个第一物理资源单元, 第 i个物理资源块 对包含 ki个第二物理资源单元, m个 PRB对包含的第二物理资源单元组 成多个第二物理资源单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集中式传 输方式传输待传输的控制信道, 第二物理资源单元用于釆用分布式传输方 式传输上述待传输的控制信道, m≥l, ni≥l, k:≥l, 0<i<m-l, m、 i、 n, 和1¾均为整数。
其中, 上述一个第一物理资源单元包括至少两个第二物理资源单元; 也就是说, 上述第一物理资源单元的物理资源包括至少两个第二物理资源 单元的物理资源。
其中,控制信道可以为 E-PDCCH或 PDCCH,本实施例对此不作限定。 步骤 1202, 根据控制信道的聚合级别 L确定每个第二物理资源单元 组包含的第二物理资源单元的个数 GL, 每个第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理资源单元位于 m个 PRB对中的「G q]个第一物理资源单元 内, 其中, q为一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1, L>1, GL和 L均为整数。
步骤 1203,根据聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选控制信道。 其中,每个候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, M≥1,NL≥1, M和 NL均为整数。
步骤 1204, 对 M个候选控制信道进行检测。
本实施例中,当 GL小于或等于一个第一物理资源单元所包含的第二物 理资源单元的个数时, 上述 GL个第二物理资源单元位于 m个 PRB对中的 一个第一物理资源单元内。
具体地, 步骤 1202中, 根据控制信道的聚合级别 L确定每个第二物 理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL可以为: 获得高层信令 配置的聚合级别 L 对应的每个第二物理资源单元组包含的第二物理资源 单元的个数 GL; 或者, 根据预先设定的聚合级别 L与每个第二物理资源 单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL的对应关系, 确定 GL
本实施例中, 对于不同的聚合级别, 至少有一个聚合级别对应的第二物 理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL>2, 这样由于至少有一 个聚合级别对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL>2, 且由于每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理资源单 元位于 m个 PRB对中的「G q]个第一物理资源单元内,因此对于该聚合级 别而言, 每个第二物理资源单元组占用较少的第一物理资源单元, 避免了 第二物理资源单元组中的每个第二物理资源单元分别占用一个第一物理 资源单元的情况, 进而可以将较多的第一物理资源单元用于集中式传输方 式; 或者,
对于多个不同的聚合级别中的至少两个聚合级别, 至少两个聚合级别中 的高聚合级别所对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个 数较多; 这样, 高聚合级别的控制信道, 所占的第二物理资源单元较多。 而分集增益, 当分集增益大于 4时, 比如分集增益从 4变成 8, 性能的增 益不是很大。 而且, 频域也是有相关性的, 可获的频域分集增益也是有限 的。 所以, 不必将高聚合级别的控制信道占用的第二物理资源单元分散到 非常多的 PRB对上去。 只要获得一定的分集增益就可以, 比如分到 4个 频域上信道独立的 4个 PRB对。 这样, 各个聚合级别在获得一定的频率 分集增益的情况下, 留出一些第一物理资源单元给集中式的 ePDCCH使 用。
本实施例中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元 在一个 PRB 对中; 或者, 所有第二物理资源单元组包括的所有第二物理 资源单元在 m个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理资源上;或 者, 在一个 PRB 对中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资 源单元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上; 或者, 在 一个 PRB 对中, 所有的第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单 元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上。 这样, 可以有 一些第一物理资源单元用于集中式的 ePDCCH传输。
本实施例中,在一个 PRB对中的所有第二物理资源单元组由一个 PRB 对中的部分天线端口对应的物理资源组成; 或者, 在一个 PRB 对中的所 有第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元在一个 PRB 对的部 分天线端口对应的第一物理资源单元内。
具体地, 步骤 1204中, 对 M个候选控制信道进行检测可以为: 对 M 个候选控制信道映射到的物理资源进行检测, 当检测到正确的控制信道 时, 解析正确的控制信道得到正确的控制信道承载的控制信息, 当未检测 到正确的控制信道时, 则对除聚合级别 L之外的其他聚合级别, 继续执行 确定候选控制信道的数量 M 的步骤及其后续步骤, 直至检测到正确的控 制信道, 或遍历完所有聚合级别对应的所有候选控制信道为止。
具体地, 根据聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选控制信道可 以为:根据聚合级别 L确定聚合级别为 L的候选控制信道的数量 M,其中, M为整数, M≥l ; 确定 M个候选控制信道到 m个 PRB对的物理资源的映 射。
本实施例中, 具体地, 确定 M个候选控制信道到 m个 PRB对的物理 资源的映射可以为:确定上述 M个候选控制信道映射到 个第二物理资 i=0
源单元中的 MxHL个第二物理资源单元, 其中, HL为每个所述聚合级别为 L 的候选控制信道需要映射到第二物理资源单元的个数, NL GL = HL, HL> 1 , NL为整数。
具体地,确定上述 M个候选控制信道映射到 ki个第二物理资源单元 i=0
中的 MxHL个第二物理资源单元可以为: 确定 M个候选控制信道映射到 虚拟资源单元集合中的 MxHL个虚拟资源单元; 其中, 虚拟资源单元在物 理资源上对应一个第二物理资源单元, 一个虚拟资源单元集合包括 个 i=0 虚拟资源单元; 以及确定上述 MxHL个虚拟资源单元映射到£]^个第二物 i=0
理资源单元中的 M X H L个第二物理资源单元上。 其中, 确定 M 个候选控制信道映射到虚拟资源单元集合中的 MXHL 个虚拟资源单元可以为: 确定 M 个候选控制信道映射到从预先获得的起 始位置开始的 MxHL个连续的虚拟资源单元上。
其中, 确定上述 MxHL个虚拟资源单元映射到 1^个第二物理资源单 i=0
元中的 MxHL个第二物理资源单元上可以为: 将虚拟资源单元集合包括的 ki个虚拟资源单元通过交织器进行交织, 该交织器的交织矩阵的元素的 i=0
个数为 Q;确定交织后的虚拟资源单元集合映射到 m个物理资源块对包括 的 1^个第二物理资源单元上; 然后, 根据上述 MxHL个虚拟资源单元在 i=0
上述虚拟资源单元集合中的映射位置, 获得 MxHL个虚拟资源单元在交织 后的虚拟资源单元集合中的映射位置; 最后, 根据 MxHL个虚拟资源单元 在交织后的虚拟资源单元集合中的映射位置和交织后的虚拟资源单元集 合在 个第二物理资源单元中的映射位置, 确定 M><H]J个虚拟资源单元 i=0
映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元上。
i=0
其中, 将虚拟资源单元集合包括的 k;个虚拟资源单元通过交织器进 i=0
行交织可以为: 将虚拟资源单元集合划分为 RL个虚拟资源单元 每个 虚拟资源单元组包括的虚拟资源单元的个数为 其中, =
Figure imgf000026_0001
Q≤RL; 将 RL个虚拟资源单元组按行顺序写入上述交织矩阵, 每个虚拟资 源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从交织矩阵中按列顺序读出 RL个虚 拟资源单元组; 或者, 将 RL个虚拟资源单元组按列顺序写入上述交织矩 阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从上述交织矩阵中按 行顺序读出 RL个虚拟资源单元组; 顺序读出的 RL个虚拟资源单元组组成 交织后的虚拟资源单元集合。
本实施例的一种实现方式中, 上述交织矩阵的列数为 m; 和 /或, 上述交织矩阵的行数为 上取整;
Figure imgf000026_0002
当上述 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等, 且为 p时, 上述交织矩阵的行数为丄。
GL
本实施例的另一种实现方式中, 上述交织矩阵的行数为 m; 和 /或, m-1
表示对 ^^_上取整;
m x G
Figure imgf000027_0001
当 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等, 且 为 p时, 上述交织矩阵的列数为
G
具体地, 确定交织后的虚拟资源单元集合映射到 m个 PRB对包括的 ki个第二物理资源单元上可以为: 根据 RB对的序号确定将交织后的虚 i=0
拟资源单元集合顺序映射到 m个 PRB对; 在映射到一个 PRB对所包括的 第二物理资源单元时, UE 确定交织后的虚拟资源单元集合中的虚拟资源 单元组按预先定义的顺序映射到第二物理资源单元组, 上述交织后的虚拟 资源单元集合中的每个虚拟资源单元组映射到一个第二物理资源单元组。
其中, 上述 RB对的序号为 PRB对的序号或 VRB对的序号; 当上述 RB对的序号为 VRB对的序号时, 该 VRB对的序号与 PRB对的序号存在 映射关系。
上述实施例中, 对于聚合级别 L, 当一个分布式的待传输的控制信道 的任意一个候选控制信道映射到物理资源时, 当该候选控制信道某些 eREG映射到一个 PRB对上时, 尽量使这些 eREG映射到这个 PRB对内 尽量少的集中式的 eCCE对应的物理资源上, 从而可以提高不同模式的控 制信道的复用效率。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述方法实施例的全部或部分步骤 可以通过程序指令相关的硬件来完成, 前述的程序可以存储于一计算机可读 取存储介质中, 该程序在执行时, 执行包括上述方法实施例的步骤; 而前述 的存储介质包括: ROM, RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介 质。
图 13为本发明基站一个实施例的结构示意图, 本实施例中的基站 13可 以实现本发明图 1所示实施例的流程, 如图 13所示, 该基站 13可以包括: 处理器 1301和发送器 1302;
其中,处理器 1301 ,用于确定用于传输待传输的控制信道的 m个 PRB 对, 第 i个 PRB对包含!^个第一物理资源单元, 第 i个 PRB对包含 1¾个第 二物理资源单元, m个 PRB对包含的第二物理资源单元组成多个第二物 理资源单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集中式传输方式传输待 传输的控制信道, 第二物理资源单元用于釆用分布式传输方式传输上述待 传输的控制信道, 上述一个第一物理资源单元包括至少两个第二物理资源 单元, m≥l , ηι≥1 , ¾≥1 , 0<i<m-l , m、 i、 和 ki均为整数; 以及当釆 用分布式传输方式传输上述待传输的控制信道时, 确定上述待传输的控制 信道的聚合级别 L, L≥l , L为整数; 以及根据上述聚合级别 L确定每个 第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL, 每个第二物理 资源单元组包含的 GL个第二物理资源单元位于 m个 PRB对中的「 /q]个 第一物理资源单元内, 其中, q为一个第一物理资源单元所包含的第二物理 资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1 , GL为整数; 以及根 据聚合级别 L确定一个聚合级别为 L的第一候选控制信道; 其中, 第一候 选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, NL≥1 , NL为整数;
发送器 1302,用于将待传输的控制信道的控制信息放置在第一候选控 制信道映射到的物理资源上发送。
其中, 上述控制信道可以为 E-PDCCH或 PDCCH, 本实施例对此不作 限定。
本实施例中,当 GL小于或等于一个第一物理资源单元所包含的第二物 理资源单元的个数时, 上述 GL个第二物理资源单元位于 m个 PRB对中的 一个第一物理资源单元内。
本实施例中, 处理器 1301用于根据聚合级别 L确定每个第二物理资源 单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL可以为: 处理器 1301 , 用于根 据预先设定的聚合级别 L 与每个第二物理资源单元组包含的第二物理资 源单元的个数 GL的对应关系, 确定 GL
进一步地, 本实施例中, 发送器 1302, 还用于向接收设备发送高层信 令,所述高层信令用于配置聚合级别 L对应的每个第二物理资源单元组包 含的第二物理资源单元的个数 GLo 本实施例中, 对于不同的聚合级别, 至少有一个聚合级别对应的第二物 理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL>2, 这样由于至少有一 个聚合级别对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL>2, 且由于每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理资源单 元位于 m个 PRB对中的「G q]个第一物理资源单元内,因此对于该聚合级 别而言, 每个第二物理资源单元组占用较少的第一物理资源单元, 避免了 第二物理资源单元组中的每个第二物理资源单元分别占用一个第一物理 资源单元的情况, 进而可以将较多的第一物理资源单元用于集中式传输方 式; 或者,
对于多个不同的聚合级别中的至少两个聚合级别, 上述至少两个聚合级 别中的高聚合级别所对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元 的个数较多; 这样, 高聚合级别的控制信道, 所占的第二物理资源单元较 多。 而分集增益, 当分集增益大于 4时, 比如分集增益从 4变成 8, 性能 的增益不是很大。 而且, 频域也是有相关性的, 可获的频域分集增益也是 有限的。 所以, 不必将高聚合级别的控制信道占用的第二物理资源单元分 散到非常多的 PRB对上去。 只要获得一定的分集增益就可以, 比如分到 4 个频域上信道独立的 4个 PRB对。 这样, 各个聚合级别在获得一定的频 率分集增益的情况下,留出一些第一物理资源单元给集中式的 ePDCCH使 用。
本实施例中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元 在一个 PRB 对中; 或者, 所有第二物理资源单元组包括的所有第二物理 资源单元在 m个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理资源上;或 者, 在一个 PRB 对中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资 源单元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上; 或者, 在 一个 PRB 对中, 所有的第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单 元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上。 这样, 可以有 一些第一物理资源单元用于集中式的 ePDCCH传输。
本实施例中,在一个 PRB对中的所有第二物理资源单元组由一个 PRB 对中的部分天线端口对应的物理资源组成; 或者, 在一个 PRB 对中的所 有第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元在一个 PRB 对的部 分天线端口对应的第一物理资源单元内。
本实施例中, 处理器 1301用于根据聚合级别 L确定一个聚合级别为 L的第一候选控制信道可以为: 处理器 1301 , 用于根据聚合级别 L确定聚 合级别为 L的候选控制信道的数量 M, 其中, M为整数, M≥l ; 将 M个 候选控制信道映射到 m个 PRB对的物理资源上; 从上述 M个候选控制信 道中选择一个第一候选控制信道。
本实施例中 ,处理器 1301用于将 M个候选控制信道映射到 m个 PRB 对的物理资源上可以为: 处理器 1301 , 用于将 M个候选控制信道映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元, 其中, HL为每 i=0
个聚合级别为 L 的候选控制信道需要映射到第二物理资源单元的个数, NL GL = HL, HL> 1 , NL为整数。
具体地, 处理器 1301用于将 M个候选控制信道映射到 个第二物
i=0
理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元可以为: 处理器 1301 , 用于设 置虚拟资源单元, 该虚拟资源单元在物理资源上对应一个第二物理资源单 元, 一个虚拟资源单元集合包括 ki个虚拟资源单元, 上述 M个候选控制
i=0
信道对应 MxHL个虚拟资源单元; 将 M个候选控制信道映射到上述虚拟 资源单元集合中的 MxHL个虚拟资源单元; 将上述 MxHL个虚拟资源单元 映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元上。
i=0
其中, 处理器 1301用于将 M个候选控制信道映射到上述虚拟资源单 元集合中的 MxHL个虚拟资源单元可以为: 处理器 1301 , 用于根据预先获 得的起始位置, 将 M个候选控制信道连续映射到 MXHL个连续的虚拟资 源单元上。
具体地,处理器 1301用于将上述 MxHL个虚拟资源单元映射到 个
i=0 第二物理资源单元中的 M X H L个第二物理资源单元上将上述 M X H L个虚拟 资源单元映射到 1^个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元
i=0
上可以为: 处理器 1301 , 用于将上述虚拟资源单元集合包括的 1^个虚拟
i=0
资源单元通过交织器进行交织, 该交织器的交织矩阵的元素的个数为 Q ; 将交织后的虚拟资源单元集合映射到 m个 PRB对包括的 个第二物理
i=0
资源单元上; 根据上述 MxHL个虚拟资源单元在虚拟资源单元集合中的映 射位置, 获得 MxHL个虚拟资源单元在交织后的虚拟资源单元集合中的映 射位置; 根据交织后的虚拟资源单元集合在 个第二物理资源单元中的
i=0
映射位置, 将 MxHL个虚拟资源单元映射到£ 个第二物理资源单元中的
i=0
MxHL个第二物理资源单元上。
具体地, 处理器 1301 用于将上述虚拟资源单元集合包括的£ 个虚
i=0 拟资源单元通过交织器进行交织可以为: 处理器 1301 , 用于将虚拟资源单 元集合划分为 RL个虚拟资源单 每个虚拟资源单元组包括的虚拟资 源单元的个数为 GL, 其中,
Figure imgf000031_0001
, Q≤RL; 将 RL个虚拟资源单元组
G 按行顺序写入交织矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从交织矩阵中按列顺序读出 RL个虚拟资源单元组; 或者, 将 RL个虚拟资 源单元组按列顺序写入上述交织矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织 矩阵的元素, 从上述交织矩阵中按行顺序读出 RL个虚拟资源单元组; 顺序读出的 I ^个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集合。 本实施例的一种实现方式中, 上述交织矩阵的列数为 m; 和 /或,
m-1
表示对 ^^_上取整;
m x G
Figure imgf000031_0002
当 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等, 且 为 p时, 上述交织矩阵的行数为
G
本实施例的另一种实现方式中, 上述交织矩阵的行数为 m; 和 /或, m-1
表示对^ _上取整;
m x G
Figure imgf000031_0003
当 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等, 且 为 p时, 上述交织矩阵的列数为 上 。
GL
本实施例中, 处理器 1301将交织后的虚拟资源单元集合映射到 m个 PRB对包括的 个第二物理资源单元上可以为: 处理器 1301 , 用于根据 RB对的序号 织后的虚拟资源单元集合顺序映射到 m个 PRB对;在映 射到一个 PRB 对所包括的第二物理资源单元时, 将交织后的虚拟资源单 元集合中的虚拟资源单元组按预先定义的顺序映射到第二物理资源单元 组, 交织后的虚拟资源单元集合中的每个虚拟资源单元组映射到一个第二 物理资源单元组。 其中, 上述 RB对的序号为 PRB对的序号或虚拟资源块 对的序号; 当上述 RB对的序号为虚拟资源块对的序号时, 该虚拟资源块 对的序号与 PRB对的序号存在映射关系。
上述实施例中, 对于聚合级别 L, 当一个分布式的待传输的控制信道 的任意一个候选控制信道映射到物理资源时, 当该候选控制信道某些 eREG映射到一个 PRB对上时, 尽量使这些 eREG映射到这个 PRB对内 尽量少的集中式的 eCCE对应的物理资源上, 从而可以提高不同模式的控 制信道的复用效率。
图 14为本发明用户设备一个实施例的结构示意图,本实施例中的用户设 备 14可以实现本发明图 12所示实施例的流程, 如图 14所示, 该用户设备 14可以包括: 处理器 1401和接收器 1402;
其中, 处理器 1401 , 用于确定用于传输控制信道的 m个 PRB对, 第 i个 PRB对包含 ηι个第一物理资源单元, 第 i个 PRB对包含 ki个第二物理 资源单元, m个 PRB对包含的第二物理资源单元组成多个第二物理资源 单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集中式传输方式传输待传输的 控制信道, 第二物理资源单元用于釆用分布式传输方式传输待传输的控制 信道,一个第一物理资源单元包括至少两个第二物理资源单元, m≥ 1 , ≥ 1 , ¾> 1 , 0 <i≤m- l , m、 i、 和 1¾均为整数; 以及根据控制信道的聚合级别 L确定每个第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL,每个 第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理资源单元位于 m个 PRB对中的 「G q]个第一物理资源单元内, 其中, q 为一个第一物理资源单元所包含 的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1 , L≥l , GL 和 L均为整数; 以及根据聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选控制 信道; 其中, 每个候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, M≥l ,
NL > 1 , M和 NL均为整数;
接收器 1402 , 用于对 M个候选控制信道进行检测。
其中,控制信道可以为 E-PDCCH或 PDCCH,本实施例对此不作限定。 本实施例中,当 GL小于或等于一个第一物理资源单元所包含的第二物 理资源单元的个数时, 上述 GL个第二物理资源单元位于 m个 PRB对中的 一个第一物理资源单元内。
具体地, 处理器 1401 用于根据控制信道的聚合级别 L确定每个第二 物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL可以为:处理器 1401 , 用于获得高层信令配置的聚合级别 L 对应的每个第二物理资源单元组包 含的第二物理资源单元的个数 GL; 或者, 根据预先设定的聚合级别 L与 每个第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL的对应关系 , 确定 G^。
本实施例中, 对于不同的聚合级别, 至少有一个聚合级别对应的第二物 理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL >2 , 这样由于至少有一 个聚合级别对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL >2 , 且由于每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理资源单 元位于 m个 PRB对中的「G q]个第一物理资源单元内,因此对于该聚合级 别而言, 每个第二物理资源单元组占用较少的第一物理资源单元, 避免了 第二物理资源单元组中的每个第二物理资源单元分别占用一个第一物理 资源单元的情况, 进而可以将较多的第一物理资源单元用于集中式传输方 式; 或者,
对于多个不同的聚合级别中的至少两个聚合级别, 上述至少两个聚合级 别中的高聚合级别所对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元 的个数较多; 这样, 高聚合级别的控制信道, 所占的第二物理资源单元较 多。 而分集增益, 当分集增益大于 4时, 比如分集增益从 4变成 8 , 性能 的增益不是很大。 而且, 频域也是有相关性的, 可获的频域分集增益也是 有限的。 所以, 不必将高聚合级别的控制信道占用的第二物理资源单元分 散到非常多的 PRB对上去。 只要获得一定的分集增益就可以, 比如分到 4 个频域上信道独立的 4个 PRB对。 这样, 各个聚合级别在获得一定的频 率分集增益的情况下,留出一些第一物理资源单元给集中式的 ePDCCH使 用。
本实施例中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元 在一个 PRB 对中; 或者, 所有第二物理资源单元组包括的所有第二物理 资源单元在 m个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理资源上;或 者, 在一个 PRB 对中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资 源单元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上; 或者, 在 一个 PRB 对中, 所有的第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单 元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上。 这样, 可以有 一些第一物理资源单元用于集中式的 ePDCCH传输。
本实施例中,在一个 PRB对中的所有第二物理资源单元组由一个 PRB 对中的部分天线端口对应的物理资源组成; 或者, 在一个 PRB 对中的所 有第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元在一个 PRB 对的部 分天线端口对应的第一物理资源单元内。
具体地, 接收器 1402用于对 M个候选控制信道进行检测可以为: 接 收器 1402, 用于对 M个候选控制信道映射到的物理资源进行检测, 当检 测到正确的控制信道时, 解析正确的控制信道得到正确的控制信道承载的 控制信息, 当未检测到正确的控制信道时, 则对除聚合级别 L之外的其他 聚合级别, 继续执行确定候选控制信道的数量 M 的步骤及其后续步骤, 直至检测到正确的控制信道, 或遍历完所有聚合级别对应的所有候选控制 信道为止。
具体地,处理器 1401用于根据聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的 候选控制信道可以为: 处理器 1401 , 用于根据聚合级别 L确定聚合级别 为 L的候选控制信道的数量 M, 其中, M为整数, M≥l ; 确定 M个候选 控制信道到 m个 PRB对的物理资源的映射。
具体地, 处理器 1401用于确定 M个候选控制信道到 m个 PRB对的 物理资源的映射可以为: 处理器 1401 , 用于确定 M个候选控制信道映射 到 ki个第二物理资源单元中的 M x HL个第二物理资源单元, 其中, HL i=0
为每个所述聚合级别为 L 的候选控制信道需要映射到第二物理资源单元 的个数, NL GL = HL, HL> 1 , NL为整数。 具体地, 处理器 1401用于确定上述 M个候选控制信道映射到 个 i=0 第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元可以为: 处理器 1401 , 用于确定 M个候选控制信道映射到虚拟资源单元集合中的 MxHj^个虚拟 资源单元;其中,虚拟资源单元在物理资源上对应一个第二物理资源单元, —个虚拟资源单元集合包括 个虚拟资源单元; 以及确定上述 MxHL个 i=0
虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源 i=0
单元上。
具体地, 处理器 1401用于确定 M个候选控制信道映射到虚拟资源单 元集合中的 MxHL个虚拟资源单元可以为: 处理器 1401 , 用于确定 M个 候选控制信道映射到从预先获得的起始位置开始的 M>< 个连续的虚拟资 源单元上。
其中,处理器 1401用于确定上述 MxHL个虚拟资源单元映射到£ 个 i=0 第二物理资源单元中的 Mx HL个第二物理资源单元上可以为: 处理器 1401 , 用于将虚拟资源单元集合包括的 ki个虚拟资源单元通过交织器进 i=0
行交织, 该交织器的交织矩阵的元素的个数为 Q; 确定交织后的虚拟资源 单元集合映射到 m个物理资源块对包括的 1^个第二物理资源单元上;然 i=0
后, 根据上述 MxHL个虚拟资源单元在所述虚拟资源单元集合中的映射位 置, 获得 MxHL个虚拟资源单元在交织后的虚拟资源单元集合中的映射位 置; 最后, 根据 MxHL个虚拟资源单元在交织后的虚拟资源单元集合中的 映射位置和交织后的虚拟资源单元集合在 个第二物理资源单元中的 i=0
映射位置, 确定 MxHj^个虚拟资源单元映射到£]^个第二物理资源单元中 i=0
的 MxHL个第二物理资源单元上。
具体地, 处理器 1401 用于将虚拟资源单元集合包括的 ki个虚拟资 i=0
源单元通过交织器进行交织可以为: 处理器 1401 , 用于将上述虚拟资源单 元集合划分为 RL个虚拟资源单元组, 每个虚拟资源单元组包括的虚拟资 源单元的个数为 GL, 其中, = Q≤RL; RL个虚拟资源单元组
Figure imgf000036_0001
按行顺序写入上述交织矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元 素, 从交织矩阵中按列顺序读出 RL个虚拟资源单元组; 或者, 将! ^个虚 拟资源单元组按列顺序写入上述交织矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个 交织矩阵的元素, 从上述交织矩阵中按行顺序读出 RL个虚拟资源单元组; 顺序读出的 RL个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集合。 本实施例的一种实现方式中, 上述交织矩阵的列数为 m; 和 /或,
m-1
表示对 ^^_上取整; m x G
Figure imgf000036_0002
当上述 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等, 且为 p时, 上述交织矩阵的行数为丄。
GL
本实施例的另一种实现方式中, 上述交织矩阵的行数为 m; 和 /或, m-1
表示对 ^^_上取整;
m x G
Figure imgf000036_0003
当 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等, 且 为 p时, 上述交织矩阵的列数为
G
本实施例中, 具体地, 处理器 1401 用于确定交织后的虚拟资源单元 集合映射到 m个 PRB对包括的£ 个第二物理资源单元上可以为: 处理 i=0
器 1401 , 用于根据 RB对的序号确定将交织后的虚拟资源单元集合顺序映 射到 m个 PRB对; 在映射到一个 PRB对所包括的第二物理资源单元时, 确定交织后的虚拟资源单元集合中的虚拟资源单元组按预先定义的顺序 映射到第二物理资源单元组, 交织后的虚拟资源单元集合中的每个虚拟资 源单元组映射到一个第二物理资源单元组。
其中, 上述 RB对的序号为 PRB对的序号或 VRB对的序号; 当上述
RB对的序号为 VRB对的序号时, 该 VRB对的序号与 PRB对的序号存在 映射关系。
上述实施例中, 对于聚合级别 L, 当一个分布式的待传输的控制信道 的任意一个候选控制信道映射到物理资源时, 当该候选控制信道某些 eREG映射到一个 PRB对上时, 尽量使这些 eREG映射到这个 PRB对内 尽量少的集中式的 eCCE对应的物理资源上, 从而可以提高不同模式的控 制信道的复用效率。
图 15为本发明基站另一个实施例的结构示意图, 本实施例中的基站 15 可以实现本发明图 1所示实施例的流程, 如图 15所示, 该基站 15可以包括: 第一确定模块 1501和发送模块 1502;
其中, 第一确定模块 1501 , 用于确定用于传输待传输的控制信道的 m 个 PRB对, 第 i个 PRB对包含 个第一物理资源单元, 第 i个 PRB对包 含 1¾个第二物理资源单元, m个 PRB对包含的第二物理资源单元组成多 个第二物理资源单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集中式传输方 式传输待传输的控制信道, 第二物理资源单元用于釆用分布式传输方式传 输上述待传输的控制信道, 上述一个第一物理资源单元包括至少两个第二 物理资源单元, m≥l , ηι> 1 , ki≥l , 0<i<m-l , m、 i、 和 1¾均为整数; 以及当釆用分布式传输方式传输上述待传输的控制信道时, 确定上述待传 输的控制信道的聚合级别 L, L> 1 , L为整数; 以及根据上述聚合级别 L 确定每个第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL, 每个 第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理资源单元位于 m个 PRB对中的 「G q]个第一物理资源单元内, 其中, q 为一个第一物理资源单元所包含 的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1 , GL为整 数; 以及根据聚合级别 L确定一个聚合级别为 L的第一候选控制信道; 其 中, 第一候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, NL> 1 , NL为整数; 以及将第一候选控制信道映射到的物理资源传递给发送模块 1502;
发送模块 1502, 用于从第一确定模块 1501接收第一候选控制信道映 射到的物理资源, 将待传输的控制信道的控制信息放置在第一候选控制信 道映射到的物理资源上发送。
其中, 上述控制信道可以为 E-PDCCH或 PDCCH, 本实施例对此不作 限定。
本实施例中,当 GL小于或等于一个第一物理资源单元所包含的第二物 理资源单元的个数时, 上述 GL个第二物理资源单元位于 m个 PRB对中的 一个第一物理资源单元内。
本实施例中, 第一确定模块 1501用于根据聚合级别 L确定每个第二物 理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL可以为: 第一确定模块 1501 ,用于根据预先设定的聚合级别 L与每个第二物理资源单元组包含的 第二物理资源单元的个数 GL的对应关系, 确定 GL
进一步地, 本实施例中, 发送模块 1502, 还用于向接收设备发送高层 信令,所述高层信令用于配置聚合级别 L对应的每个第二物理资源单元组 包含的第二物理资源单元的个数 GL
本实施例中, 对于不同的聚合级别, 至少有一个聚合级别对应的第二物 理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL>2, 这样由于至少有一 个聚合级别对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数
GL>2, 且由于每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理资源单 元位于 m个 PRB对中的「G q]个第一物理资源单元内,因此对于该聚合级 别而言, 每个第二物理资源单元组占用较少的第一物理资源单元, 避免了 第二物理资源单元组中的每个第二物理资源单元分别占用一个第一物理 资源单元的情况, 进而可以将较多的第一物理资源单元用于集中式传输方 式; 或者,
对于多个不同的聚合级别中的至少两个聚合级别, 上述至少两个聚合级 别中的高聚合级别所对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元 的个数较多; 这样, 高聚合级别的控制信道, 所占的第二物理资源单元较 多。 而分集增益, 当分集增益大于 4时, 比如分集增益从 4变成 8, 性能 的增益不是很大。 而且, 频域也是有相关性的, 可获的频域分集增益也是 有限的。 所以, 不必将高聚合级别的控制信道占用的第二物理资源单元分 散到非常多的 PRB对上去。 只要获得一定的分集增益就可以, 比如分到 4 个频域上信道独立的 4个 PRB对。 这样, 各个聚合级别在获得一定的频 率分集增益的情况下,留出一些第一物理资源单元给集中式的 ePDCCH使 用。
本实施例中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元 在一个 PRB 对中; 或者, 所有第二物理资源单元组包括的所有第二物理 资源单元在 m个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理资源上;或 者, 在一个 PRB 对中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资 源单元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上; 或者, 在 一个 PRB 对中, 所有的第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单 元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上。 这样, 可以有 一些第一物理资源单元用于集中式的 ePDCCH传输。
本实施例中,在一个 PRB对中的所有第二物理资源单元组由一个 PRB 对中的部分天线端口对应的物理资源组成; 或者, 在一个 PRB 对中的所 有第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元在一个 PRB 对的部 分天线端口对应的第一物理资源单元内。
本实施例中, 第一确定模块 1501用于根据聚合级别 L确定一个聚合 级别为 L的第一候选控制信道可以为: 第一确定模块 1501 , 用于根据聚 合级别 L确定聚合级别为 L的候选控制信道的数量 M, 其中, M为整数, M≥ 1; 将 M个候选控制信道映射到 m个 PRB对的物理资源上; 从上述 M 个候选控制信道中选择一个第一候选控制信道。
本实施例中, 第一确定模块 1501用于将 M个候选控制信道映射到 m 个 PRB对的物理资源上可以为: 第一确定模块 1501 , 用于将 M个候选控 制信道映射到 个第二物理资源单元中的 M X HL个第二物理资源单元,
i=0
其中, HL为每个聚合级别为 L的候选控制信道需要映射到第二物理资源 单元的个数, NL GL = HL, HL> 1 , NL为整数。
具体地, 第一确定模块 1501用于将 M个候选控制信道映射到 个
i=0 第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元可以为: 第一确定模块 1501 , 用于设置虚拟资源单元, 该虚拟资源单元在物理资源上对应一个第 二物理资源单元, 一个虚拟资源单元集合包括 个虚拟资源单元, 上述
i=0
M个候选控制信道对应 MxHj^个虚拟资源单元; 将 M个候选控制信道映 射到上述虚拟资源单元集合中的 MxHL个虚拟资源单元; 将上述 MxHL个 虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源
i=0
单元上。
其中, 第一确定模块 1501用于将 M个候选控制信道映射到上述虚拟 资源单元集合中的 M xHL个虚拟资源单元可以为: 第一确定模块 1501 , 用 于根据预先获得的起始位置, 将 M个候选控制信道连续映射到 MXHL个 连续的虚拟资源单元上。
具体地, 第一确定模块 1501用于将上述 M xHL个虚拟资源单元映射 到 个第二物理资源单元中的 M x HL个第二物理资源单元上将上述 i=0
M xHL个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的 M x HL个第二
i=0
物理资源单元上可以为: 第一确定模块 1501 , 用于将上述虚拟资源单元集 合包括的 个虚拟资源单元通过交织器进行交织, 该交织器的交织矩阵
i=0
的元素的个数为 Q; 将交织后的虚拟资源单元集合映射到 m个 PRB对包 括的 个第二物理资源单元上; 根据上述 Mx HL个虚拟资源单元在虚拟 i=0
资源单元集合中的映射位置, 获得 Mx HL个虚拟资源单元在交织后的虚拟 资源单元集合中的映射位置; 根据交织后的虚拟资源单元集合在 ki个第
i=0 二物理资源单元中的映射位置, 将 Mx HL个虚拟资源单元映射到 1^个第
i=0 二物理资源单元中的 M X H L个第二物理资源单元上。
具体地,第一确定模块 1501用于将上述虚拟资源单元集合包括的 1^ i=0 个虚拟资源单元通过交织器进行交织可以为: 第一确定模块 1501 , 用于将 虚拟资源单元集合划分为 RL个虚拟资源单 每个虚拟资源单元组包 括的虚拟资源单元的个数为 GL, 其中, , Q≤RL; 将 RL个虚拟
Figure imgf000040_0001
资源单元组按行顺序写入交织矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩 阵的元素, 从交织矩阵中按列顺序读出 RL个虚拟资源单元组; 或者, 将 RL个虚拟资源单元组按列顺序写入上述交织矩阵 ,每个虚拟资源单元组对 应一个交织矩阵的元素, 从上述交织矩阵中按行顺序读出 RL个虚拟资源 单元组;
顺序读出的 I ^个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集合。 本实施例的一种实现方式中, 上述交织矩阵的列数为 m; 和 /或, 上述交织矩阵的行数为 上取整;
Figure imgf000041_0001
当 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等, 且 为 p时, 上述交织矩阵的行数为
G
本实施例的另一种实现方式中, 上述交织矩阵的行数为 m; 和 /或,
m-l
表示对^ _上取整;
m x GT
Figure imgf000041_0003
当 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等, 且 为 p时, 上述交织矩阵的列数为
Figure imgf000041_0002
本实施例中, 第一确定模块 1501 将交织后的虚拟资源单元集合映射 到 m个 PRB对包括的 1^个第二物理资源单元上可以为: 第一确定模块 1501 , 用于根据 RB对 序号将交织后的虚拟资源单元集合顺序映射到 m 个 PRB对; 在映射到一个 PRB对所包括的第二物理资源单元时, 将交织 后的虚拟资源单元集合中的虚拟资源单元组按预先定义的顺序映射到第 二物理资源单元组, 交织后的虚拟资源单元集合中的每个虚拟资源单元组 映射到一个第二物理资源单元组。 其中, 上述 RB对的序号为 PRB对的序 号或虚拟资源块对的序号;当上述 RB对的序号为虚拟资源块对的序号时, 该虚拟资源块对的序号与 PRB对的序号存在映射关系。
上述实施例中, 对于聚合级别 L, 当一个分布式的待传输的控制信道 的任意一个候选控制信道映射到物理资源时, 当该候选控制信道某些 eREG映射到一个 PRB对上时, 尽量使这些 eREG映射到这个 PRB对内 尽量少的集中式的 eCCE对应的物理资源上, 从而可以提高不同模式的控 制信道的复用效率。
图 16为本发明用户设备另一个实施例的结构示意图,本实施例中的用户 设备 16可以实现本发明图 12所示实施例的流程, 如图 16所示, 该用户设备 16可以包括: 第二确定模块 1601和接收模块 1602;
其中, 第二确定模块 1601 , 用于确定用于传输控制信道的 m个 PRB 对, 第 i个 PRB对包含 ^个第一物理资源单元, 第 i个 PRB对包含 1¾个第 二物理资源单元, m个 PRB对包含的第二物理资源单元组成多个第二物 理资源单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集中式传输方式传输待 传输的控制信道, 第二物理资源单元用于釆用分布式传输方式传输待传输 的控制信道, 一个第一物理资源单元包括至少两个第二物理资源单元, m≥l , ni≥l , ¾≥1 , 0<i<m-l , m、 i、 和 1¾均为整数; 以及根据控制信 道的聚合级别 L 确定每个第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元 的个数 GL, 每个第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理资源单元位于 m个 PRB对中的「G q]个第一物理资源单元内, 其中, q为一个第一物理 资源单元所包含的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL> 1 , L> 1 , GL和 L均为整数; 以及根据聚合级别 L确定 M个聚合级别 为 L的候选控制信道; 其中, 每个候选控制信道对应 NL个第二物理资源 单元组, M≥l , NL> 1 , M和 NL均为整数;
接收模块 1602,用于对第二确定模块 1601确定的 M个候选控制信道 进行检测。
其中,控制信道可以为 E-PDCCH或 PDCCH,本实施例对此不作限定。 本实施例中,当 GL小于或等于一个第一物理资源单元所包含的第二物 理资源单元的个数时, 上述 GL个第二物理资源单元位于 m个 PRB对中的 一个第一物理资源单元内。
具体地, 第二确定模块 1601用于根据控制信道的聚合级别 L确定每 个第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL可以为: 第二 确定模块 1601 , 用于获得高层信令配置的聚合级别 L对应的每个第二物 理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL; 或者, 根据预先设定 的聚合级别 L 与每个第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个 数 的对应关系, 确定 GL。
本实施例中, 对于不同的聚合级别, 至少有一个聚合级别对应的第二物 理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL>2, 这样由于至少有一 个聚合级别对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL>2, 且由于每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理资源单 元位于 m个 PRB对中的「G q]个第一物理资源单元内,因此对于该聚合级 别而言, 每个第二物理资源单元组占用较少的第一物理资源单元, 避免了 第二物理资源单元组中的每个第二物理资源单元分别占用一个第一物理 资源单元的情况, 进而可以将较多的第一物理资源单元用于集中式传输方 式; 或者,
对于多个不同的聚合级别中的至少两个聚合级别, 上述至少两个聚合级 别中的高聚合级别所对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元 的个数较多; 这样, 高聚合级别的控制信道, 所占的第二物理资源单元较 多。 而分集增益, 当分集增益大于 4时, 比如分集增益从 4变成 8, 性能 的增益不是很大。 而且, 频域也是有相关性的, 可获的频域分集增益也是 有限的。 所以, 不必将高聚合级别的控制信道占用的第二物理资源单元分 散到非常多的 PRB对上去。 只要获得一定的分集增益就可以, 比如分到 4 个频域上信道独立的 4个 PRB对。 这样, 各个聚合级别在获得一定的频 率分集增益的情况下,留出一些第一物理资源单元给集中式的 ePDCCH使 用。
本实施例中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元 在一个 PRB 对中; 或者, 所有第二物理资源单元组包括的所有第二物理 资源单元在 m个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理资源上;或 者, 在一个 PRB 对中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资 源单元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上; 或者, 在 一个 PRB 对中, 所有的第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单 元在一个 PRB 对中部分第一物理资源单元的物理资源上。 这样, 可以有 一些第一物理资源单元用于集中式的 ePDCCH传输。
本实施例中,在一个 PRB对中的所有第二物理资源单元组由一个 PRB 对中的部分天线端口对应的物理资源组成; 或者, 在一个 PRB 对中的所 有第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元在一个 PRB 对的部 分天线端口对应的第一物理资源单元内。
具体地, 接收模块 1602用于对第二确定模块 1601确定的 M个候选 控制信道进行检测可以为: 接收模块 1602, 用于对 M个候选控制信道映 射到的物理资源进行检测, 当检测到正确的控制信道时, 解析正确的控制 信道得到正确的控制信道承载的控制信息, 当未检测到正确的控制信道 时, 则对除聚合级别 L之外的其他聚合级别, 继续执行确定候选控制信道 的数量 M 的步骤及其后续步骤, 直至检测到正确的控制信道, 或遍历完 所有聚合级别对应的所有候选控制信道为止。
具体地, 第二确定模块 1601用于根据聚合级别 L确定 M个聚合级别 为 L的候选控制信道可以为: 第二确定模块 1601 , 用于根据聚合级别 L 确定聚合级别为 L的候选控制信道的数量 M, 其中, M为整数, M≥l ; 确定 M个候选控制信道到 m个 PRB对的物理资源的映射。
具体地,第二确定模块 1601用于确定 M个候选控制信道到 m个 PRB 对的物理资源的映射可以为: 第二确定模块 1601 , 用于确定 M个候选控 制信道映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元,
i=0
其中, HL为每个所述聚合级别为 L 的候选控制信道需要映射到第二物理 资源单元的个数, NL GL = HL, HL> 1 , NL为整数。
具体地, 第二确定模块 1601用于确定上述 M个候选控制信道映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元可以为: 第二确 i=0
定模块 1601 , 用于确定 M个候选控制信道映射到虚拟资源单元集合中的 MxHL个虚拟资源单元; 其中, 虚拟资源单元在物理资源上对应一个第二 物理资源单元, 一个虚拟资源单元集合包括 个虚拟资源单元; 以及确
i=0
定上述 MxHj^个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL
i=0
个第二物理资源单元上。
具体地, 第二确定模块 1601用于确定 M个候选控制信道映射到虚拟 资源单元集合中的 MxHj^个虚拟资源单元可以为: 第二确定模块 1601 , 用 于确定 M个候选控制信道映射到从预先获得的起始位置开始的 MXHL个 连续的虚拟资源单元上。
其中, 第二确定模块 1601用于确定上述 MxHL个虚拟资源单元映射 到 1^个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元上可以为: 第 i=0
二确定模块 1601 ,用于将虚拟资源单元集合包括的 ki个虚拟资源单元通
i=0
过交织器进行交织, 该交织器的交织矩阵的元素的个数为 Q; 确定交织后 的虚拟资源单元集合映射到 m 个物理资源块对包括的£]^个第二物理资 源单元上; 然后, 根据上述 MxHL个虚拟资源单元在所述虚拟资源单元集 合中的映射位置, 获得 MxHL个虚拟资源单元在交织后的虚拟资源单元集 合中的映射位置; 最后, 根据 MxHL个虚拟资源单元在交织后的虚拟资源 单元集合中的映射位置和交织后的虚拟资源单元集合在 ki个第二物理 i=0
资源单元中的映射位置, 确定 MxHL个虚拟资源单元映射到£ 个第二物 i=0
理资源单元中的 M X H L个第二物理资源单元上。
具体地, 第二确定模块 1601 用于将虚拟资源单元集合包括的 个 i=0 虚拟资源单元通过交织器进行交织可以为: 第二确定模块 1601 , 用于将上 述虚拟资源单元集合划分为 RL个虚拟资源单 每个虚拟资源单元组 包括的虚拟资源单元的个数为 其中, =
Figure imgf000045_0001
Q≤RL; 将 RL个虚
G 拟资源单元组按行顺序写入上述交织矩阵 , 每个虚拟资源单元组对应一个 交织矩阵的元素, 从交织矩阵中按列顺序读出 RL个虚拟资源单元组; 或 者, 将 RL个虚拟资源单元组按列顺序写入上述交织矩阵, 每个虚拟资源 单元组对应一个交织矩阵的元素, 从上述交织矩阵中按行顺序读出 RL个 虚拟资源单元组;
顺序读出的 I ^个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集合。 本实施例的一种实现方式中, 上述交织矩阵的列数为 m; 和 /或,
m-1
表示对 ^^_上取整; m x G
Figure imgf000045_0003
当上述 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等 且为 p时, 上述交织矩阵的行数为丄。
GL
本实施例的另一种实现 上述交织矩阵的行数为 m; 和 /或, 上述交织矩阵的列数为 上取整;
Figure imgf000045_0002
当 m个 PRB对中每个 PRB对所包括的第二物理资源单元的个数相等, 且 为 p时, 上述交织矩阵的列数为 上 。
GL
本实施例中, 具体地, 第二确定模块 1601 用于确定交织后的虚拟资 源单元集合映射到 m个 PRB对包括的 个第二物理资源单元上可以为:
i=0
第二确定模块 1601 , 用于根据 RB对的序号确定将交织后的虚拟资源单元 集合顺序映射到 m个 PRB对; 在映射到一个 PRB对所包括的第二物理资 源单元时, 确定交织后的虚拟资源单元集合中的虚拟资源单元组按预先定 义的顺序映射到第二物理资源单元组, 交织后的虚拟资源单元集合中的每 个虚拟资源单元组映射到一个第二物理资源单元组。
其中, 上述 RB对的序号为 PRB对的序号或 VRB对的序号; 当上述 RB对的序号为 VRB对的序号时, 该 VRB对的序号与 PRB对的序号存在 映射关系。
上述实施例中, 对于聚合级别 L, 当一个分布式的待传输的控制信道 的任意一个候选控制信道映射到物理资源时, 当该候选控制信道某些 eREG映射到一个 PRB对上时, 尽量使这些 eREG映射到这个 PRB对内 尽量少的集中式的 eCCE对应的物理资源上, 从而可以提高不同模式的控 制信道的复用效率。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图, 附图中 的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 上述 描述的系统、 装置和模块的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的 对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置 和方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅 是示意性的, 例如, 所述模块的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实 现时可以有另外的划分方式, 例如多个模块或组件可以结合或者可以集成 到另一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论 的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口; 装置或单 元的间接耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
本发明实施例提供的方法如果以软件功能单元的形式实现并作为独立 的产品销售或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 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或 者该技术方案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方法 的全部或部分步骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储 器( Read-Only Memory; ROM )、随机存取存 4诸器( Random Access Memory; RAM ) 、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对 其限制; 尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通 技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并 不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种控制信道的传输方法, 其特征在于, 包括:
确定用于传输待传输的控制信道的 m个物理资源块对, 第 i个物理资 源块对包含!^个第一物理资源单元, 第 i个物理资源块对包含 1¾个第二物 理资源单元,所述 m个物理资源块对包含的所述第二物理资源单元组成多 个第二物理资源单元组, 其中, 所述第一物理资源单元用于釆用集中式传 输方式传输待传输的控制信道, 所述第二物理资源单元用于釆用分布式传 输方式传输所述待传输的控制信道, 所述一个第一物理资源单元包括至少 两个第二物理资源单元, m≥l , ηι> 1 , ki≥l , 0<i<m-l , m、 i、 和 ki均 为整数;
当釆用分布式传输方式传输所述待传输的控制信道时, 确定所述待传 输的控制信道的聚合级别 L, L≥l , L为整数;
根据所述聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组包含的第二 物理资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二 物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的「G q]个第一物理资源单元 内, 其中, q为一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1 , GL为整数;
根据所述聚合级别 L确定聚合级别为 L的第一候选控制信道; 其中, 所述第一候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, NL≥ 1 , NL为整数; 将所述待传输的控制信道的控制信息放置在所述第一候选控制信道 映射到的物理资源上发送。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
当 GL小于或等于一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源单元的 个数时, 所述 GL个第二物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的一 个第一物理资源单元内。
3、 根据权利要求 1 或 2所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述聚 合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的 个数 GL包括:
根据预先设定的聚合级别 L 与每个所述第二物理资源单元组包含的 第二物理资源单元的个数 GL的对应关系, 确定所述 GL
4、 根据权利要求 1-3任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述方法还 包括:
向接收设备发送高层信令,所述高层信令用于配置所述聚合级别 L对 应的每个所述第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GLo
5、 根据权利要求 1-4中任意一项所述的方法, 其特征在于,
对于不同的聚合级别, 至少有一个聚合级别对应的第二物理资源单元组 包含的第二物理资源单元的个数 GL≥2; 或者,
对于多个不同的聚合级别中的至少两个聚合级别, 所述至少两个聚合级 别中的高聚合级别所对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元 的个数较多。
6、 根据权利要求 1-5中任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元在一个 物理资源块对中; 或者,
所述所有第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元在所述 m个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理资源上; 或者,
在一个物理资源块对中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物 理资源单元在所述一个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理资 源上; 或者,
在一个物理资源块对中, 所有的第二物理资源单元组包括的所有第二 物理资源单元在所述一个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理 资源上。
7、 根据权利要求 1-6中任意一项所述的方法, 其特征在于, 在一个物理资源块对中的所有第二物理资源单元组由所述一个物理 资源块对中的部分天线端口对应的物理资源组成; 或者,
在一个物理资源块对中的所有第二物理资源单元组包括的所有第二 物理资源单元在所述一个物理资源块对的部分天线端口对应的第一物理 资源单元内。
8、 根据权利要求 1-7中任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据 所述聚合级别 L确定聚合级别为 L的第一候选控制信道包括:
根据所述聚合级别 L确定聚合级别为 L的候选控制信道的数量 M,其 中, M为整数, M≥l ;
将 M个候选控制信道映射到 m个物理资源块对的物理资源上; 从所述 M个候选控制信道中选择一个第一候选控制信道。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述将 M个候选控制 信道映射到 m个物理资源块对的物理资源上包括:
将 M个候选控制信道映射到 个第二物理资源单元中的 Mx HL
i=0
第二物理资源单元, 其中, HL为每个所述聚合级别为 L 的候选控制信道 需要映射到第二物理资源单元的个数, NL GL = HL, HL > 1 , NL为整数。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述将 M个候选控 制信道映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元包
i=0
括:
设置虚拟资源单元, 所述虚拟资源单元在物理资源上对应一个第二物 理资源单元, 一个虚拟资源单元集合包括 个虚拟资源单元, 所述 M个
i=0
候选控制信道对应 MXHL个虚拟资源单元;
将所述 M 个候选控制信道映射到所述虚拟资源单元集合中的 MXHL 个虚拟资源单元;
将所述 MxHL个虚拟资源单元映射到 1^个第二物理资源单元中的
i=0
MxHL个第二物理资源单元上。
1 1、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述将所述 M个候 选控制信道映射到所述虚拟资源单元集合中的 MxHj^个虚拟资源单元包 括:
根据预先设定的起始位置, 将所述 M 个候选控制信道连续映射到 MxHL个连续的虚拟资源单元上。
12、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述将所述 MXHL 个虚拟资源单元映射到 1^个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资
i=0
源单元上包括:
将所述虚拟资源单元集合包括的 个虚拟资源单元通过交织器进
i=0
行交织, 所述交织器的交织矩阵的元素的个数为 Q ;
将交织后的虚拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对包括的 £ki个第二物理资源单元上;
i=0
根据所述 MxHL个虚拟资源单元在所述虚拟资源单元集合中的映射位 置, 获得所述 MxHL个虚拟资源单元在所述交织后的虚拟资源单元集合中 的映射位置;
根据所述 MxHL个虚拟资源单元在所述交织后的虚拟资源单元集合中 的映射位置和所述交织后的虚拟资源单元集合在 个第二物理资源单 元中的映射位置, 将所述 MxHL个虚拟资源单元映射到—J i个第二物理资 i=0
源单元中的 MxHL个第二物理资源单元上。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述将所述虚拟资 源单元集合包括的 个虚拟资源单元通过交织器进行交织包括:
i=0
将所述虚拟资源单元集合划分为 RL个虚拟资源单 每个虚拟资 源单元组包括的虚拟资源单元的个数为 GL, 其中, I
Figure imgf000051_0001
Q≤RL
G 将 RL个虚拟资源单元组按行顺序写入所述交织矩阵, 每个虚拟资源 单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述交织矩阵中按列顺序读出 I ^个 虚拟资源单元组; 或者, 将 !^个虚拟资源单元组按列顺序写入所述交织 矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述交织矩阵中 按行顺序读出 RL个虚拟资源单元组;
所述顺序读出的 RL个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集 合。
14、 根据权利要求 12或 13所述的方法, 其特征在于,
所述交织矩阵的列数为 所述交织矩阵的行数为 上取整;
Figure imgf000051_0002
个物理资源块对中每个物理资源块对所 第二物理资源单 元的个数相等, 且为 p时, 所述交织矩阵的行数为
15、 根据权利要求 12或 13所述的方法, 其特征在于,
所述交织矩阵的行数为 m; 和 /或, 表示对 ^1^_上取整;
m x G
Figure imgf000052_0002
个物理资源块对中每个物理资源块对所包括的第二物理资源单 元的个数相等, 且为 p时, 所述交织矩阵的列数为
Figure imgf000052_0001
16、 根据权利要求 13 所述的方法, 其特征在于, 所述将交织后的虚 拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对包括的 个第二物理资
i=0
源单元上包括:
根据资源块对的序号将交织后的虚拟资源单元集合顺序映射到 m 物理资源块对;
在映射到一个物理资源块对所包括的第二物理资源单元时, 将所述交 织后的虚拟资源单元集合中的虚拟资源单元组按预先定义的顺序映射到 第二物理资源单元组, 所述交织后的虚拟资源单元集合中的每个虚拟资源 单元组映射到一个第二物理资源单元组。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述资源块对的序 号为物理资源块对的序号或虚拟资源块对的序号;
当所述资源块对的序号为虚拟资源块对的序号时, 所述虚拟资源块对 的序号与所述物理资源块对的序号存在映射关系。
18、 一种控制信道的接收方法, 其特征在于, 包括:
确定用于传输控制信道的 m个物理资源块对, 第 i个物理资源块对包 含!^个第一物理资源单元, 第 i个物理资源块对包含 个第二物理资源单 元,所述 m个物理资源块对包含的所述第二物理资源单元组成多个第二物 理资源单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集中式传输方式传输待 传输的控制信道, 所述第二物理资源单元用于釆用分布式传输方式传输所 述待传输的控制信道, 所述一个第一物理资源单元包括至少两个第二物理 资源单元, m≥l , ηι> 1 , ki≥l , 0 <i≤m-l , m、 i、 和 ki均为整数;
根据所述控制信道的聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组 包含的第二物理资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资源单元组包含 的 GL个第二物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的「G q]个第一 物理资源单元内, 其中, q为一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源 单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1 , L> 1 , GL和 L均为整数; 根据所述聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选控制信道; 其中, 每个所述候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, M≥l , NL > 1 , M 和 NL均为整数;
对 M个候选控制信道进行检测。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于,
当 GL小于或等于一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源单元的 个数时, 所述 GL个第二物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的一 个第一物理资源单元内。
20、 根据权利要求 18或 19所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 控制信道的聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组包含的第二物 理资源单元的个数 GL包括:
获得高层信令配置的所述聚合级别 L 对应的每个所述第二物理资源 单元组包含的第二物理资源单元的个数 Gj 或者,
根据预先设定的聚合级别 L 与每个所述第二物理资源单元组包含的 第二物理资源单元的个数 GL的对应关系, 确定所述 GL
21、 根据权利要求 18-20中任意一项所述的方法, 其特征在于, 对于不同的聚合级别, 至少有一个聚合级别对应的第二物理资源单元组 包含的第二物理资源单元的个数 GL≥2; 或者,
对于多个不同的聚合级别中的至少两个聚合级别, 所述至少两个聚合级 别中的高聚合级别所对应的第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元 的个数较多。
22、 根据权利要求 18-21中任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述一个第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元在一个 物理资源块对中; 或者,
所述所有第二物理资源单元组包括的所有第二物理资源单元在所述 m个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理资源上; 或者, 在一个物理资源块对中, 一个第二物理资源单元组包括的所有第二物 理资源单元在所述一个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理资 源上; 或者,
在一个物理资源块对中, 所有的第二物理资源单元组包括的所有第二 物理资源单元在所述一个物理资源块对中部分第一物理资源单元的物理 资源上。
23、 根据权利要求 18-22中任意一项所述的方法, 其特征在于, 在一个物理资源块对中的所有第二物理资源单元组由所述一个物理 资源块对中的部分天线端口对应的物理资源组成; 或者,
在一个物理资源块对中的所有第二物理资源单元组包括的所有第二 物理资源单元在所述一个物理资源块对的部分天线端口对应的第一物理 资源单元内。
24、 根据权利要求 18-23中任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述 对 M个候选控制信道进行检测包括:
对所述 M 个候选控制信道映射到的物理资源进行检测, 当检测到正 确的控制信道时, 解析所述正确的控制信道得到所述正确的控制信道承载 的控制信息, 当未检测到正确的控制信道时, 则对除所述聚合级别 L之外 的其他聚合级别, 继续执行所述确定候选控制信道的数量 M 的步骤及其 后续步骤, 直至检测到正确的控制信道, 或遍历完所有聚合级别对应的所 有候选控制信道为止。
25、 根据权利要求 18-24中任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述 根据所述聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选控制信道包括:
根据所述聚合级别 L确定聚合级别为 L的候选控制信道的数量 M,其 中, M为整数, M> 1 ;
确定所述 M个候选控制信道到所述 m个物理资源块对的物理资源的 映射。
26、 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述 M个 候选控制信道到所述 m个物理资源块对的物理资源的映射包括:
确定所述 M 个候选控制信道映射到 个第二物理资源单元中的
i=0
MxHL个第二物理资源单元, 其中, HL为每个所述聚合级别为 L的候选控 制信道需要映射到第二物理资源单元的个数, NL GL = HL, HL> 1 , NL为 整数。
27、 根据权利要求 26所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述 M个 候选控制信道映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源
i=0
单元包括:
确定所述 M个候选控制信道映射到虚拟资源单元集合中的 MxHj^个 虚拟资源单元; 其中, 虚拟资源单元在物理资源上对应一个第二物理资源 单元, 一个虚拟资源单元集合包括 个虚拟资源单元; 以及确定所述
i=0
MxHL个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二
i=0
物理资源单元上。
28、 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述 M个 候选控制信道映射到虚拟资源单元集合中的 MxHL个虚拟资源单元包括: 确定所述 M 个候选控制信道映射到从预先获得的起始位置开始的
MxHL个连续的虚拟资源单元上。
29、 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述 MXHL 个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的 M X H L个第二物理资
i=0
源单元上包括:
将所述虚拟资源单元集合包括的 个虚拟资源单元通过交织器进
i=0
行交织, 所述交织器的交织矩阵的元素的个数为 Q;
确定交织后的虚拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对包括 的 个第二物理资源单元上;
i=0
根据所述 MxHL个虚拟资源单元在所述虚拟资源单元集合中的映射位 置, 获得所述 MxHL个虚拟资源单元在所述交织后的虚拟资源单元集合中 的映射位置;
根据所述 MxHL个虚拟资源单元在所述交织后的虚拟资源单元集合中 的映射位置和所述交织后的虚拟资源单元集合在 个第二物理资源单
i=0
元中的映射位置, 确定所述 MxHL个虚拟资源单元映射到£ 个第二物理 资源单元中的 Mx HL个第二物理资源单元上。
30、 根据权利要求 29所述的方法, 其特征在于, 所述将所述虚拟资 源单元集合包括的 个虚拟资源单元通过交织器进行交织包括:
i=0
将所述虚拟资源单元集合划分为 RL个虚拟资源单元组, 每个虚拟资 源单元组包括的虚拟资源单元的个数为 GL, 其中, = Q≤RL
Figure imgf000056_0001
将 RL个虚拟资源单元组按行顺序写入所述交织矩阵, 每个虚拟资源 单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述交织矩阵中按列顺序读出 RL个 虚拟资源单元组; 或者, 将 RL个虚拟资源单元组按列顺序写入所述交织 矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述交织矩阵中 按行顺序读出 I ^个虚拟资源单元组;
所述顺序读出的 RL个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集 合。
31、 根据权利要求 29或 30所述的方法, 其特征在于,
所述交织矩阵的列数为 m; 和 /或, 所述交织矩阵的行数为 上取整;
Figure imgf000056_0002
当所述 m 个物理资源块对中每个物理资源块对所包括的第二物理资源单 元的个数相等, 且为 p时, 所述交织矩阵的行数为丄。
GL
32、 根据权利要求 29或 30所述的方法, 其特征在于,
所述交织矩阵的行数为 m; 和 /或, 所述交织矩阵的列数为 上取整;
Figure imgf000056_0003
当所述 m 个物理资源块对中每个物理资源块对所包括的第二物理资源单 元的个数相等, 且为 p时, 所述交织矩阵的列数为
G
33、 根据权利要求 30所述的方法, 其特征在于, 所述确定交织后的 虚拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对包括的 个第二物理 资源单元上包括:
根据资源块对的序号确定将交织后的虚拟资源单元集合顺序映射到 m个物理资源块对;
在映射到一个物理资源块对所包括的第二物理资源单元时, 确定所述 交织后的虚拟资源单元集合中的虚拟资源单元组按预先定义的顺序映射 到第二物理资源单元组, 所述交织后的虚拟资源单元集合中的每个虚拟资 源单元组映射到一个第二物理资源单元组。
34、 根据权利要求 33 所述的方法, 其特征在于, 所述资源块对的序 号为物理资源块对的序号或虚拟资源块对的序号;
当所述资源块对的序号为虚拟资源块对的序号时, 所述虚拟资源块对 的序号与所述物理资源块对的序号存在映射关系。
35、 一种基站, 其特征在于, 包括:
处理器, 用于确定用于传输待传输的控制信道的 m个物理资源块对, 第 i个物理资源块对包含!^个第一物理资源单元, 第 i个物理资源块对包 含 1¾个第二物理资源单元,所述 m个物理资源块对包含的所述第二物理资 源单元组成多个第二物理资源单元组, 其中, 所述第一物理资源单元用于 釆用集中式传输方式传输待传输的控制信道, 所述第二物理资源单元用于 釆用分布式传输方式传输所述待传输的控制信道, 所述一个第一物理资源 单元包括至少两个第二物理资源单元, m≥l , ηι≥1 , ¾≥1 , 0<i<m-l , m、 i、 !^和!^均为整数; 以及当釆用分布式传输方式传输所述待传输的控制信 道时, 确定所述待传输的控制信道的聚合级别 L, L≥l , L为整数; 以及 根据所述聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组包含的第二物理 资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二物理 资源单元位于所述 m个物理资源块对中的「 / q]个第一物理资源单元内, 其中, q 为一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1 , GL为整数; 以及根据所述聚合级别 L 确定聚合级别为 L的第一候选控制信道; 其中, 所述第一候选控制信道对 应 NL个第二物理资源单元组, NL≥1 , NL为整数;
发送器, 用于将所述待传输的控制信道的控制信息放置在所述第一候 选控制信道映射到的物理资源上发送。
36、 根据权利要求 35 所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于根 据所述聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组包含的第二物理资 源单元的个数 GL具体包括:
所述处理器,用于根据预先设定的聚合级别 L与每个所述第二物理资 源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL的对应关系, 确定所述 GL
37、 根据权利要求 35或 36所述的基站, 其特征在于,
所述发送器, 还用于向接收设备发送高层信令, 所述高层信令用于配 置所述聚合级别 L 对应的每个所述第二物理资源单元组包含的第二物理 资源单元的个数 GL
38、 根据权利要求 35-37任意一项所述的基站, 其特征在于, 所述处 理器用于根据所述聚合级别 L确定聚合级别为 L的第一候选控制信道具体 包括:
所述处理器,用于根据所述聚合级别 L确定聚合级别为 L的候选控制 信道的数量 M, 将 M个候选控制信道映射到 m个物理资源块对的物理资 源上, 从所述 M个候选控制信道中选择一个第一候选控制信道; 其中, M 为整数, M≥l。
39、 根据权利要求 38所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于将 M个候选控制信道映射到 m个物理资源块对的物理资源上具体包括: 所述处理器,用于将 M个候选控制信道映射到 §1^个第二物理资源单
i=0
元中的 MxHL个第二物理资源单元, 其中, HL为每个所述聚合级别为 L 的候选控制信道需要映射到第二物理资源单元的个数, NL GL = HL , HL> 1 , NL为整数。
40、 根据权利要求 39所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于将 M个候选控制信道映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理
i=0
资源单元具体包括:
所述处理器, 用于设置虚拟资源单元, 所述虚拟资源单元在物理资源 上对应一个第二物理资源单元, 一个虚拟资源单元集合包括 §1^个虚拟资
i=0
源单元, 所述 M个候选控制信道对应 MxHL个虚拟资源单元; 将所述 M 个候选控制信道映射到所述虚拟资源单元集合中的 MxHL个虚拟资源单 元; 将所述 MxHj^个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的
i=0
MxHL个第二物理资源单元上。
41、 根据权利要求 40所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于将 所述 M个候选控制信道映射到所述虚拟资源单元集合中的 MxHj^个虚拟 资源单元具体包括:
所述处理器, 用于根据预先设定的起始位置, 将所述 M 个候选控制 信道连续映射到 MxHL个连续的虚拟资源单元上。
42、 根据权利要求 40所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于将 所述 MxHL个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL
i=0
第二物理资源单元上具体包括:
所述处理器, 用于将所述虚拟资源单元集合包括的 个虚拟资源单
i=0
元通过交织器进行交织, 所述交织器的交织矩阵的元素的个数为 Q; 将交 织后的虚拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对包括的 个第
i=0 二物理资源单元上; 根据所述 MxHL个虚拟资源单元在所述虚拟资源单元 集合中的映射位置, 获得所述 MxHL个虚拟资源单元在所述交织后的虚拟 资源单元集合中的映射位置; 以及根据所述 MxHL个虚拟资源单元在所述 交织后的虚拟资源单元集合中的映射位置和所述交织后的虚拟资源单元 集合在 个第二物理资源单元中的映射位置, 将所述 MxHL个虚拟资源
i=0
单元映射到 § 个第二物理资源单元中的 M X H L个第二物理资源单元上。
i=0
43、 根据权利要求 42所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于将 所述虚拟资源单元集合包括的 ; 个虚拟资源单元通过交织器进行交织
i=0
具体包括:
所述处理器, 用于将所述虚拟资源单元集合划分为 个虚拟资源单 元组 每个虚拟资源单元组包括的虚拟资源单元的个数为 GL, 其中,
Figure imgf000059_0001
, Q≤RL; 将!^个虚拟资源单元组按行顺序写入所述交织矩阵,
G 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述交织矩阵中按列顺 序读出 RL个虚拟资源单元组; 或者, 将 RL个虚拟资源单元组按列顺序写 入所述交织矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述 交织矩阵中按行顺序读出 RL个虚拟资源单元组;
所述顺序读出的 RL个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集 合。
44、 根据权利要求 43 所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于将 交织后的虚拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对包括的 ; 个
i=0 第二物理资源单元上具体包括:
所述处理器, 用于根据资源块对的序号将交织后的虚拟资源单元集合 顺序映射到 m个物理资源块对;在映射到一个物理资源块对所包括的第二 物理资源单元时, 将所述交织后的虚拟资源单元集合中的虚拟资源单元组 按预先定义的顺序映射到第二物理资源单元组, 所述交织后的虚拟资源单 元集合中的每个虚拟资源单元组映射到一个第二物理资源单元组。
45、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
处理器, 用于确定用于传输控制信道的 m个物理资源块对, 第 i个物 理资源块对包含!^个第一物理资源单元, 第 i个物理资源块对包含 1¾个第 二物理资源单元,所述 m个物理资源块对包含的所述第二物理资源单元组 成多个第二物理资源单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集中式传 输方式传输待传输的控制信道, 所述第二物理资源单元用于釆用分布式传 输方式传输所述待传输的控制信道, 所述一个第一物理资源单元包括至少 两个第二物理资源单元, m≥l , ni≥l , ¾≥1 , 0 <i <m- l , m、 i、 和 ki均 为整数; 以及根据所述控制信道的聚合级别 L确定每个所述第二物理资源 单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资源单元 组包含的 GL个第二物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的「G q] 个第一物理资源单元内, 其中, q为一个第一物理资源单元所包含的第二物 理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1 , L≥l , GL和 L均 为整数; 以及根据所述聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选控制信 道; 其中, 每个所述候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, M≥l , NL > 1 , M和 NL均为整数;
所述接收器, 用于对 M个候选控制信道进行检测。
46、 根据权利要求 45 所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用 于根据所述控制信道的聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组包 含的第二物理资源单元的个数 GL具体包括:
所述处理器,用于获得高层信令配置的所述聚合级别 L对应的每个所 述第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL; 或者, 根据 预先设定的聚合级别 L 与每个所述第二物理资源单元组包含的第二物理 资源单元的个数 GL的对应关系, 确定所述 GL。
47、 根据权利要求 45-46任意一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述接收器用于对 M个候选控制信道进行检测具体包括:
所述接收器, 用于对所述 M 个候选控制信道映射到的物理资源进行 检测, 当检测到正确的控制信道时, 解析所述正确的控制信道得到所述正 确的控制信道承载的控制信息, 当未检测到正确的控制信道时, 则对除所 述聚合级别 L之外的其他聚合级别,继续执行所述确定候选控制信道的数 量 M 的步骤及其后续步骤, 直至检测到正确的控制信道, 或遍历完所有 聚合级别对应的所有候选控制信道为止。
48、 根据权利要求 45-47任意一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述处理器用于根据所述聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选控制信 道具体包括:
所述处理器,用于根据所述聚合级别 L确定聚合级别为 L的候选控制 信道的数量 M, 其中, M为整数, M> 1 ; 以及确定所述 M个候选控制信 道到所述 m个物理资源块对的物理资源的映射。
49、 根据权利要求 48所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用 于确定所述 M个候选控制信道到所述 m个物理资源块对的物理资源的映 射具体包括:
所述处理器,用于确定所述 M个候选控制信道映射到 个第二物理
i=0
资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元, 其中, HL为每个所述聚合级别 为 L的候选控制信道需要映射到第二物理资源单元的个数, NL GL = HL, HL> 1 , NL为整数。
50、 根据权利要求 49所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用 于确定所述 M个候选控制信道映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL
i=0
个第二物理资源单元具体包括: 所述处理器, 用于确定所述 M 个候选控制信道映射到虚拟资源单元 集合中的 MxHL个虚拟资源单元; 其中, 虚拟资源单元在物理资源上对应 一个第二物理资源单元, 一个虚拟资源单元集合包括 ]^个虚拟资源单
i=0
元; 以及确定所述 MxHL个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元
i=0
中的 MxHL个第二物理资源单元上。
51、 根据权利要求 50所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用 于确定所述 M个候选控制信道映射到虚拟资源单元集合中的 MXHL个虚 拟资源单元具体包括:
所述处理器, 用于确定所述 M 个候选控制信道映射到从预先获得的 起始位置开始的 MxHL个连续的虚拟资源单元上。
52、 根据权利要求 50所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用 于确定所述 MxHL个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元上具体包括:
所述处理器, 用于将所述虚拟资源单元集合包括的 个虚拟资源单
i=0
元通过交织器进行交织, 所述交织器的交织矩阵的元素的个数为 Q; 确定 交织后的虚拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对包括的 ; 个
i=0 第二物理资源单元上; 根据所述 MxHj^个虚拟资源单元在所述虚拟资源单 元集合中的映射位置, 获得所述 MxHL个虚拟资源单元在所述交织后的虚 拟资源单元集合中的映射位置; 以及根据所述 MxHj^个虚拟资源单元在所 述交织后的虚拟资源单元集合中的映射位置和所述交织后的虚拟资源单 元集合在 个第二物理资源单元中的映射位置, 确定所述 MxHL个虚拟
i=0
资源单元映射到 § ^个第二物理资源单元中的 M X HL个第二物理资源单元
i=0
上。
53、 根据权利要求 52所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用 于将所述虚拟资源单元集合包括的 个虚拟资源单元通过交织器进行
i=0
交织具体包括:
所述处理器, 用于将所述虚拟资源单元集合划分为 RL个虚拟资源单 元组, 每个虚拟资源单元组包括的虚拟资源单元的个数为 GL, 其中, , Q≤RL; 将!^个虚拟资源单元组按行顺序写入所述交织矩阵: 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述交织矩阵中按列顺 序读出 RL个虚拟资源单元组; 或者, 将!^个虚拟资源单元组按列顺序写 入所述交织矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述 交织矩阵中按行顺序读出 RL个虚拟资源单元组;
所述顺序读出的 RL个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集 合。
54、 根据权利要求 53 所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用 于确定交织后的虚拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对包括的 个第二物理资源单元上具体包括:
i=0
所述处理器, 用于根据资源块对的序号确定将交织后的虚拟资源单元 集合顺序映射到 m个物理资源块对;在映射到一个物理资源块对所包括的 第二物理资源单元时, 确定所述交织后的虚拟资源单元集合中的虚拟资源 单元组按预先定义的顺序映射到第二物理资源单元组, 所述交织后的虚拟 资源单元集合中的每个虚拟资源单元组映射到一个第二物理资源单元组。
55、 一种基站, 其特征在于, 包括:
第一确定模块,用于确定用于传输待传输的控制信道的 m个物理资源 块对, 第 i个物理资源块对包含 个第一物理资源单元, 第 i个物理资源 块对包含 1¾个第二物理资源单元 ,所述 m个物理资源块对包含的所述第二 物理资源单元组成多个第二物理资源单元组, 其中, 所述第一物理资源单 元用于釆用集中式传输方式传输待传输的控制信道, 所述第二物理资源单 元用于釆用分布式传输方式传输所述待传输的控制信道, 所述一个第一物 理资源单元包括至少两个第二物理资源单元, m≥l , ηι> 1 , ki≥l , 0<i<m-l , m、 i、 !^和!^均为整数; 以及当釆用分布式传输方式传输所述待传输的控 制信道时, 确定所述待传输的控制信道的聚合级别 L, L≥l , L为整数; 以及根据所述聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组包含的第二 物理资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资源单元组包含的 GL个第二 物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的「G q]个第一物理资源单元 内, 其中, q为一个第一物理资源单元所包含的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1 , GL为整数; 以及根据所述聚合级别 L 确定聚合级别为 L的第一候选控制信道; 其中, 所述第一候选控制信道对 应 NL个第二物理资源单元组, NL≥1 , NL为整数; 以及将所述第一候选控 制信道映射到的物理资源传递给发送模块;
所述发送模块, 用于从所述第一确定模块接收所述第一候选控制信道 映射到的物理资源, 将所述待传输的控制信道的控制信息放置在所述第一 候选控制信道映射到的物理资源上发送。
56、 根据权利要求 55 所述的基站, 其特征在于, 所述第一确定模块 用于根据所述聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单元组包含的第二 物理资源单元的个数 GL具体包括:
所述第一确定模块,用于根据预先设定的聚合级别 L与每个所述第二 物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL的对应关系, 确定所 述 GL
57、 根据权利要求 55或 56所述的基站, 其特征在于,
所述发送模块, 还用于向接收设备发送高层信令, 所述高层信令用于 配置所述聚合级别 L 对应的每个所述第二物理资源单元组包含的第二物 理资源单元的个数 GL
58、 根据权利要求 55-57任意一项所述的基站, 其特征在于, 所述第 道具体包括:
所述第一确定模块,用于根据所述聚合级别 L确定聚合级别为 L的候 选控制信道的数量 M, 将 M个候选控制信道映射到 m个物理资源块对的 物理资源上, 从所述 M 个候选控制信道中选择一个第一候选控制信道; 其中, M为整数, M≥l。
59、 根据权利要求 58所述的基站, 其特征在于, 所述第一确定模块 用于将 M个候选控制信道映射到 m个物理资源块对的物理资源上具体包 括:
所述第一确定模块,用于将 M个候选控制信道映射到 个第二物理
i=0
资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元, 其中, HL为每个所述聚合级别 为 L的候选控制信道需要映射到第二物理资源单元的个数, NL GL = HL, HL> 1 , NL为整数。
60、 根据权利要求 59所述的基站, 其特征在于, 所述第一确定模块 用于将 M个候选控制信道映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第
i=0
二物理资源单元具体包括:
所述第一确定模块, 用于设置虚拟资源单元, 所述虚拟资源单元在物 理资源上对应一个第二物理资源单元, 一个虚拟资源单元集合包括 ; 个
i=0 虚拟资源单元, 所述 M个候选控制信道对应 MxHL个虚拟资源单元; 将所 述 M个候选控制信道映射到所述虚拟资源单元集合中的 MxHL个虚拟资 源单元; 将所述 MxHj^个虚拟资源单元映射到 §1^个第二物理资源单元中
i=0
的 MxHL个第二物理资源单元上。
61、 根据权利要求 60所述的基站, 其特征在于, 所述第一确定模块 用于将所述 M 个候选控制信道映射到所述虚拟资源单元集合中的 MXHL 个虚拟资源单元具体包括:
所述第一确定模块, 用于根据预先设定的起始位置, 将所述 M 个候 选控制信道连续映射到 MxHL个连续的虚拟资源单元上。
62、 根据权利要求 60所述的基站, 其特征在于, 所述第一确定模块 用于将所述 MxHL个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的
i=0
MxHL个第二物理资源单元上具体包括:
所述第一确定模块, 用于将所述虚拟资源单元集合包括的 个虚拟
i=0
资源单元通过交织器进行交织,所述交织器的交织矩阵的元素的个数为 Q; 将交织后的虚拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对包括的
i=0 个第二物理资源单元上; 根据所述 MxHL个虚拟资源单元在所述虚拟资源 单元集合中的映射位置, 获得所述 MxHL个虚拟资源单元在所述交织后的 虚拟资源单元集合中的映射位置; 以及根据所述 MxHL个虚拟资源单元在 所述交织后的虚拟资源单元集合中的映射位置和所述交织后的虚拟资源 单元集合在 §1^个第二物理资源单元中的映射位置, 将所述 MxHj^个虚拟
i=0
资源单元映射到 § 个第二物理资源单元中的 M X HL个第二物理资源单元
i=0
上。
63、 根据权利要求 62所述的基站, 其特征在于, 所述第一确定模块 用于将所述虚拟资源单元集合包括的 ^个虚拟资源单元通过交织器进
i=0
行交织具体包括:
所述第一确定模块, 用于将所述虚拟资源单元集合划分为 RL个虚拟 资源单元 每个虚拟资源单元组包括的虚拟资源单元的个数为 GL, 其 中, rL = , Q≤RL; 将 !^个虚拟资源单元组按行顺序写入所述交织
Figure imgf000066_0001
矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述交织矩阵中 按列顺序读出 个虚拟资源单元组; 或者, 将!^个虚拟资源单元组按列 顺序写入所述交织矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述交织矩阵中按行顺序读出 RL个虚拟资源单元组;
所述顺序读出的 RL个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集 合。
64、 根据权利要求 63 所述的基站, 其特征在于, 所述第一确定模块 用于将交织后的虚拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对包括的 ki个第二物理资源单元上具体包括:
i=0
所述第一确定模块, 用于根据资源块对的序号将交织后的虚拟资源单 元集合顺序映射到 m个物理资源块对;在映射到一个物理资源块对所包括 的第二物理资源单元时, 将所述交织后的虚拟资源单元集合中的虚拟资源 单元组按预先定义的顺序映射到第二物理资源单元组, 所述交织后的虚拟 资源单元集合中的每个虚拟资源单元组映射到一个第二物理资源单元组。
65、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
第二确定模块, 用于确定用于传输控制信道的 m个物理资源块对, 第 i个物理资源块对包含 ^个第一物理资源单元, 第 i个物理资源块对包含 ]^个第二物理资源单元, 所述 m个物理资源块对包含的所述第二物理资源 单元组成多个第二物理资源单元组, 其中, 第一物理资源单元用于釆用集 中式传输方式传输待传输的控制信道, 所述第二物理资源单元用于釆用分 布式传输方式传输所述待传输的控制信道, 所述一个第一物理资源单元包 括至少两个第二物理资源单元, m≥l , ηι > 1 , ki≥l , 0 <i <m- l , m、 i、 和1¾均为整数;以及根据所述控制信道的聚合级别 L确定每个所述第二物 理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL, 每个所述第二物理资 源单元组包含的 GL个第二物理资源单元位于所述 m个物理资源块对中的 「G q]个第一物理资源单元内, 其中, q 为一个第一物理资源单元所包含 的第二物理资源单元的个数, 「G q]表示对 G q上取整, GL≥1 , L> 1 , GL 和 L均为整数; 以及根据所述聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选 控制信道; 其中, 每个所述候选控制信道对应 NL个第二物理资源单元组, M≥l , NL> 1 , M和 NL均为整数;
接收模块, 用于对所述第二确定模块确定的所述 M 个候选控制信道 进行检测。
66、 根据权利要求 65 所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二确定 模块用于根据所述控制信道的聚合级别 L 确定每个所述第二物理资源单 元组包含的第二物理资源单元的个数 GL具体包括:
所述第二确定模块,用于获得高层信令配置的所述聚合级别 L对应的 每个所述第二物理资源单元组包含的第二物理资源单元的个数 GL; 或者, 根据预先设定的聚合级别 L 与每个所述第二物理资源单元组包含的第二 物理资源单元的个数 GL的对应关系, 确定所述 GL
67、 根据权利要求 65-66任意一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述接收模块用于对所述第二确定模块确定的所述 M 个候选控制信道进行 检测具体包括:
所述接收模块, 用于对所述 M 个候选控制信道映射到的物理资源进 行检测, 当检测到正确的控制信道时, 解析所述正确的控制信道得到所述 正确的控制信道承载的控制信息, 当未检测到正确的控制信道时, 则对除 所述聚合级别 L之外的其他聚合级别,继续执行所述确定候选控制信道的 数量 M 的步骤及其后续步骤, 直至检测到正确的控制信道, 或遍历完所 有聚合级别对应的所有候选控制信道为止。
68、 根据权利要求 65-67任意一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述第二确定模块用于根据所述聚合级别 L确定 M个聚合级别为 L的候选 控制信道具体包括:
所述第二确定模块,用于根据所述聚合级别 L确定聚合级别为 L的候 选控制信道的数量 M, 其中, M为整数, M≥l ; 以及确定所述 M个候选 控制信道到所述 m个物理资源块对的物理资源的映射。
69、 根据权利要求 68所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二确定 模块用于确定所述 M个候选控制信道到所述 m个物理资源块对的物理资 源的映射具体包括:
所述第二确定模块,用于确定所述 M个候选控制信道映射到 个第
i=0 二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资源单元, 其中, HL为每个所述聚 合级别为 L的候选控制信道需要映射到第二物理资源单元的个数, NL GL = HL, HL> 1 , NL为整数。
70、 根据权利要求 69所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二确定 模块用于确定所述 M 个候选控制信道映射到 ; 个第二物理资源单元中
i=0
的 MxHL个第二物理资源单元具体包括:
所述第二确定模块, 用于确定所述 M 个候选控制信道映射到虚拟资 源单元集合中的 MxHL个虚拟资源单元; 其中, 虚拟资源单元在物理资源 上对应一个第二物理资源单元, 一个虚拟资源单元集合包括 §1^个虚拟资
i=0
源单元; 以及确定所述 MxHL个虚拟资源单元映射到 §1^个第二物理资源
i=0
单元中的 MxHL个第二物理资源单元上。
71、 根据权利要求 70所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二确定 模块用于确定所述 M个候选控制信道映射到虚拟资源单元集合中的
Figure imgf000068_0001
个虚拟资源单元具体包括:
所述第二确定模块, 用于确定所述 M 个候选控制信道映射到从预先 获得的起始位置开始的 MxHL个连续的虚拟资源单元上。
72、 根据权利要求 70所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二确定 模块用于确定所述 MxHL个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元 中的 MxHL个第二物理资源单元上具体包括:
所述第二确定模块, 用于将所述虚拟资源单元集合包括的 §1^个虚拟
i=0
资源单元通过交织器进行交织,所述交织器的交织矩阵的元素的个数为 Q; 确定交织后的虚拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对包括的 ki个第二物理资源单元上; 根据所述 MxHL个虚拟资源单元在所述虚拟 i=0
资源单元集合中的映射位置, 获得所述 MxHL个虚拟资源单元在所述交织 后的虚拟资源单元集合中的映射位置; 以及根据所述 M xHL个虚拟资源单 元在所述交织后的虚拟资源单元集合中的映射位置和所述交织后的虚拟 资源单元集合在 个第二物理资源单元中的映射位置, 确定所述
Figure imgf000069_0001
i=0
个虚拟资源单元映射到 个第二物理资源单元中的 MxHL个第二物理资
i=0
源单元上。
73、 根据权利要求 72所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二确定 模块用于将所述虚拟资源单元集合包括的 个虚拟资源单元通过交织
i=0
器进行交织具体包括:
所述第二确定模块, 用于将所述虚拟资源单元集合划分为 RL个虚拟 资源单元 每个虚拟资源单元组包括的虚拟资源单元的个数为 GL, 其 中, Rl , Q≤RL; 将 !^个虚拟资源单元组按行顺序写入所述交织
Figure imgf000069_0002
矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述交织矩阵中 按列顺序读出 个虚拟资源单元组; 或者, 将!^个虚拟资源单元组按列 顺序写入所述交织矩阵, 每个虚拟资源单元组对应一个交织矩阵的元素, 从所述交织矩阵中按行顺序读出 RL个虚拟资源单元组;
所述顺序读出的 RL个虚拟资源单元组组成交织后的虚拟资源单元集 合。
74、 根据权利要求 73 所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二确定 模块用于确定交织后的虚拟资源单元集合映射到所述 m 个物理资源块对 包括的 个第二物理资源单元上具体包括:
i=0
所述第二确定模块, 用于根据资源块对的序号确定将交织后的虚拟资 源单元集合顺序映射到 m个物理资源块对;在映射到一个物理资源块对所 包括的第二物理资源单元时, 确定所述交织后的虚拟资源单元集合中的虚 拟资源单元组按预先定义的顺序映射到第二物理资源单元组, 所述交织后 的虚拟资源单元集合中的每个虚拟资源单元组映射到一个第二物理资源 单元组。
PCT/CN2012/079604 2012-08-02 2012-08-02 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备 WO2014019206A1 (zh)

Priority Applications (18)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2012/079604 WO2014019206A1 (zh) 2012-08-02 2012-08-02 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
CN201280065660.7A CN104025685B (zh) 2012-08-02 2012-08-02 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
EP12882313.5A EP2879450B1 (en) 2012-08-02 2012-08-02 Control channel transmitting and receiving method, base station, and user equipment
ES12882313.5T ES2627971T3 (es) 2012-08-02 2012-08-02 Método de transmisión y de recepción de canal de control, estación base y equipo de usuario
ES16186183T ES2792870T3 (es) 2012-08-02 2012-09-28 Métodos para transmitir y recibir el canal de control, la estación base y el equipo de usuario
PCT/CN2012/082390 WO2014019285A1 (zh) 2012-08-02 2012-09-28 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
EP12882281.4A EP2882240B1 (en) 2012-08-02 2012-09-28 Transmission and receiving methods of control channel, base station and user equipment
CN201810005857.0A CN108199816B (zh) 2012-08-02 2012-09-28 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
EP19216353.3A EP3709552B1 (en) 2012-08-02 2012-09-28 Methods for transmitting and receiving control channel, base station, and user equipment
EP16186183.6A EP3171537B1 (en) 2012-08-02 2012-09-28 Methods for transmitting and receiving control channel, base station, and user equipment
CN201280065654.1A CN104041161B (zh) 2012-08-02 2012-09-28 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
BR112015002326-6A BR112015002326B1 (pt) 2012-08-02 2012-09-28 Métodos para transmitir e receber canal de controle, estação base, e equipamento de usuário
JP2015524594A JP6032511B2 (ja) 2012-08-02 2012-09-28 制御チャネルを送受信するための方法、基地局、およびユーザ機器
PCT/CN2012/084037 WO2014019298A1 (zh) 2012-08-02 2012-11-02 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
US14/611,999 US9673947B2 (en) 2012-08-02 2015-02-02 Methods for transmitting and receiving control channel, base station, and user equipment
US14/611,440 US9641300B2 (en) 2012-08-02 2015-02-02 Method for transmitting and receiving control channel, base station, and user equipment
US15/491,290 US10084580B2 (en) 2012-08-02 2017-04-19 Methods for transmitting and receiving control channel, base station, and user equipment
US16/055,317 US10623156B2 (en) 2012-08-02 2018-08-06 Methods for transmitting and receiving control channel, base station, and user equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2012/079604 WO2014019206A1 (zh) 2012-08-02 2012-08-02 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/082390 Continuation WO2014019285A1 (zh) 2012-08-02 2012-09-28 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
US14/611,440 Continuation US9641300B2 (en) 2012-08-02 2015-02-02 Method for transmitting and receiving control channel, base station, and user equipment

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014019206A1 true WO2014019206A1 (zh) 2014-02-06

Family

ID=50027129

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/079604 WO2014019206A1 (zh) 2012-08-02 2012-08-02 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
PCT/CN2012/082390 WO2014019285A1 (zh) 2012-08-02 2012-09-28 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
PCT/CN2012/084037 WO2014019298A1 (zh) 2012-08-02 2012-11-02 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/082390 WO2014019285A1 (zh) 2012-08-02 2012-09-28 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
PCT/CN2012/084037 WO2014019298A1 (zh) 2012-08-02 2012-11-02 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备

Country Status (6)

Country Link
US (4) US9641300B2 (zh)
EP (4) EP2879450B1 (zh)
JP (1) JP6032511B2 (zh)
CN (1) CN104025685B (zh)
ES (2) ES2627971T3 (zh)
WO (3) WO2014019206A1 (zh)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102067060B1 (ko) 2011-06-29 2020-02-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR102130353B1 (ko) * 2012-09-18 2020-07-06 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 제어 채널 자원 구성 방법 및 장치
CN103716121B (zh) * 2012-09-28 2019-03-08 上海诺基亚贝尔股份有限公司 一种用于确定基于ePDCCH的下行控制信息的方法和设备
EP3429294B1 (en) 2013-06-28 2020-12-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Control information sending method and control information receiving method, and apparatus
US10548122B2 (en) * 2014-11-20 2020-01-28 Lg Electronics Inc. MTC device operating in only partial band of system band of cell and downlink control channel reception
WO2017028071A1 (zh) * 2015-08-14 2017-02-23 华为技术有限公司 下行控制信息的接收、发送方法及装置
US11825482B2 (en) * 2016-10-03 2023-11-21 Qualcomm Incorporated Techniques for improved control channels
US10826571B2 (en) 2017-01-09 2020-11-03 Apple Inc. Generation node-B (GNB), user equipment (UE) and methods for interleaving in multiple-input multiple-output (MIMO) arrangements
CN109511169B (zh) * 2017-09-15 2024-01-05 华为技术有限公司 一种控制资源集合的获取方法、装置以及系统
US10992433B2 (en) * 2017-10-25 2021-04-27 Qualcomm Incorporated Symbol mapping for a downlink control channel
US20190150118A1 (en) * 2017-11-10 2019-05-16 Qualcomm Incorporated Virtual resource block to physical resource block mapping in new radio
CN108848676B (zh) * 2018-04-24 2021-12-03 北京小米移动软件有限公司 交织映射方法和交织映射装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2207271A1 (en) * 2007-10-29 2010-07-14 Panasonic Corporation Radio communication mobile station device and response signal spread sequence control method
CN102255841A (zh) * 2010-05-17 2011-11-23 中兴通讯股份有限公司 广播控制信道、数据信道资源映射方法及装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2007200145A1 (en) 2006-01-18 2007-08-02 Nec Australia Pty Ltd Method of physical resource management in a wideband communication system
CN101605023B (zh) 2008-06-10 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 控制信道资源映射方法及装置
US20110143796A1 (en) 2008-07-30 2011-06-16 Moon Il Lee Method and apparatus of monitoring pdcch in wireless communication system
KR101104965B1 (ko) 2008-12-19 2012-01-12 한국전자통신연구원 하향링크 제어채널 자원을 고려한 기지국에서의 스케줄링 방법 및 장치
US10003445B2 (en) 2010-04-30 2018-06-19 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for scheduling a controlchannel in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
EP2919545B1 (en) * 2011-02-11 2016-09-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Device and method for an enhanced control channel (e-pdcch)
US20130039291A1 (en) * 2011-08-12 2013-02-14 Research In Motion Limited Design on Enhanced Control Channel for Wireless System
US9113463B2 (en) * 2011-11-04 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Resource management for enhanced PDCCH
ES2675515T3 (es) * 2011-11-07 2018-07-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Métodos y disposiciones para transmitir información de control
US9198181B2 (en) 2012-03-19 2015-11-24 Blackberry Limited Enhanced common downlink control channels
CN102612094A (zh) 2012-04-01 2012-07-25 华为技术有限公司 一种控制信令资源单元确定方法、基站及用户设备
EP2837123B1 (en) 2012-04-12 2017-02-22 Nokia Technologies Oy Transmit diversity on a control channel without additional reference signals
US20130301562A1 (en) * 2012-05-09 2013-11-14 Mediatek, Inc. Methods for Resource Multiplexing of Distributed and Localized transmission in Enhanced Physical Downlink Control Channel
WO2014019181A1 (zh) * 2012-08-01 2014-02-06 华为技术有限公司 一种控制信道传输方法及装置
WO2014019202A1 (zh) 2012-08-02 2014-02-06 华为技术有限公司 增强型物理下行控制信道传输方法及设备

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2207271A1 (en) * 2007-10-29 2010-07-14 Panasonic Corporation Radio communication mobile station device and response signal spread sequence control method
CN102255841A (zh) * 2010-05-17 2011-11-23 中兴通讯股份有限公司 广播控制信道、数据信道资源映射方法及装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FUJITSU: "ePDCCH multiplexing efficiency for localised and distributed ePDCCH", R1-122070, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #69, 25 May 2012 (2012-05-25), XP050600359 *
ZTE CORPORATION: "Need for multiplexing of localised and distributed ePDCCH parts in same PRBs", R1-122108, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #69, 25 May 2012 (2012-05-25), XP050601091 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20150146672A1 (en) 2015-05-28
US10623156B2 (en) 2020-04-14
US9673947B2 (en) 2017-06-06
US20150146666A1 (en) 2015-05-28
US20170324529A1 (en) 2017-11-09
US10084580B2 (en) 2018-09-25
JP6032511B2 (ja) 2016-11-30
WO2014019285A1 (zh) 2014-02-06
EP3171537B1 (en) 2020-03-04
EP2879450A4 (en) 2015-06-24
ES2792870T3 (es) 2020-11-12
JP2015526044A (ja) 2015-09-07
WO2014019298A1 (zh) 2014-02-06
US20180343094A1 (en) 2018-11-29
EP2879450B1 (en) 2017-04-26
EP2882240B1 (en) 2016-11-09
EP3171537A1 (en) 2017-05-24
EP3709552A1 (en) 2020-09-16
EP2882240A1 (en) 2015-06-10
EP2879450A1 (en) 2015-06-03
EP2882240A4 (en) 2015-06-24
CN104025685B (zh) 2018-01-12
US9641300B2 (en) 2017-05-02
BR112015002326A2 (pt) 2017-07-04
ES2627971T3 (es) 2017-08-01
CN104025685A (zh) 2014-09-03
EP3709552B1 (en) 2023-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014019206A1 (zh) 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
KR102033442B1 (ko) 공통 검색 공간 및 ue 특정 검색 공간을 블라인드 검출하기 위한 방법 및 장치
EP3934301B1 (en) Method and apparatus for transmitting information on enhanced physical downlink control channel
CN102395206B (zh) 下行控制信息的传输方法和设备
WO2014110822A1 (zh) Pdsch的传输方法及装置
WO2013135179A1 (zh) 控制信息发送和接收方法、基站和用户设备
EP2660994B1 (en) Method and device for allocating reference resource
WO2013023541A1 (zh) 一种下行控制信息传输方法及装置
WO2014019539A1 (zh) 增强的物理下行控制信道的发送及检测方法和设备
WO2013023461A1 (zh) 控制信道资源的分配方法及装置
WO2013091414A1 (zh) 一种传输信息的方法、系统及设备
EP2712254B1 (en) Control channel transmission method and device
WO2013013643A1 (zh) 控制信道的接收和发送方法和装置
WO2013185316A1 (zh) 一种上行控制信道资源的确定方法和装置
WO2013139211A1 (zh) ePDCCH资源确定方法及装置
WO2013139307A1 (zh) 增强的物理下行控制信道的发送、接收方法和装置
CN103378885A (zh) 下行数据的发送、接收方法和装置
WO2016033962A1 (zh) 一种信道复用的方法和装置
CN108199816B (zh) 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
WO2014015519A1 (zh) 控制信道的传输方法、装置及设备
WO2014019144A1 (zh) 控制信道传输方法及基站、终端
US9444608B2 (en) Control channel transmission method and apparatus to implement transmission of ePDCCHs through an eREG in a unit physical resource block
WO2014032294A1 (zh) 一种下行控制信道资源的分配方法及装置

Legal Events

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

Ref document number: 12882313

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2012882313

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012882313

Country of ref document: EP