WO2014044215A1 - ePDCCH传输方法及装置、基站、用户设备 - Google Patents

ePDCCH传输方法及装置、基站、用户设备 Download PDF

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WO2014044215A1
WO2014044215A1 PCT/CN2013/083944 CN2013083944W WO2014044215A1 WO 2014044215 A1 WO2014044215 A1 WO 2014044215A1 CN 2013083944 W CN2013083944 W CN 2013083944W WO 2014044215 A1 WO2014044215 A1 WO 2014044215A1
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WO
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ecce
ereg
resource block
epdcch
block pair
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/083944
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English (en)
French (fr)
Inventor
戴博
陈艺戬
郭森宝
石靖
左志松
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to an enhanced physical downlink control channel (ePDCCH) transmission method and apparatus, a base station, and a user equipment.
  • ePDCCH enhanced physical downlink control channel
  • LTE Long Term Evolution
  • the frame structure type Type 1 is applicable to Frequency Division Duplex (FDD) and frequency division half duplex.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Each radio frame is 10ms long and consists of 20 slots, each slot is 0.5ms, numbered from 0 to 19.
  • one subframe is composed of two consecutive time slots, for example, subframe i is composed of two consecutive time slots 2i and 2i+1.
  • the frame structure Type 2 is applicable to Time Division Duplex (TDD).
  • a radio frame is 10ms long and consists of two half-frames of length 5ms.
  • One field consists of five lms subframes of length.
  • the special subframe consists of the downlink special subframe DwPTS, the guard interval (GP) and the uplink special subframe UpPTS, and the total length is lms.
  • Each subframe i consists of two time slots 2i and B 2i+1 of length 0.5ms (15360 X Ts).
  • one slot contains seven symbols with a length of 66.7 microseconds (us), and the CP length of the first symbol is 5.21.
  • the length of the remaining 6 symbols is 4.69 us; for the Extended Cyclic Prefix (Extended Cyclic Prefix), one slot contains 6 symbols, and the CP length of all symbols is 16.67 us.
  • a Resource Element is an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol in the time domain, and is a subcarrier in the frequency domain; one slot contains s OFDM symbols.
  • a Resource Block is composed of L mb x ' resource elements, which is 1 slot in the time domain and 180 kHz in the frequency domain.
  • the subframe cyclic prefix is a regular cyclic prefix, a resource The block is shown in FIG. 1; a pair of resource blocks (RB-pair) in the same frequency domain in one subframe.
  • the following three types of downlink physical control channels are defined in the LTE: a Physical Downlink Control Format Indicator Channel (PCFICH), and a Physical Downlink Control Channel (Physical Downlink Control Channel).
  • PCFICH Physical Downlink Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the physical downlink control format indicates that the information carried by the channel indicates the time domain size of the downlink control region in the subframe.
  • the physical downlink control channel PDCCH is mapped to a physical resource in units of a Control Channel Element (CCE).
  • a CCE size is 9 Resource Element Groups (REGs), that is, 36 resource elements.
  • the PDCCH has four aggregation levels (Aggregation Level), and the four aggregation levels respectively correspond to one PDCCH occupying 1, 2, 4 or 8 CCEs, which are called aggregation level 1, aggregation level 2, aggregation level 4, and aggregation level 8. That is, the four formats of the PDCCH are corresponding, that is, the aggregation level represents the physical resource size occupied by the physical downlink control channel.
  • the search space of the physical downlink control channel of the user equipment is divided into a public search space and a search space unique to the user equipment, where The number of candidate positions corresponding to each aggregation level (1, 2, 4, 8) in the user equipment-specific search space is 6, 6, 2, 2, respectively.
  • a Common Reference Signal (CRS) is designed.
  • the user equipment User Equipment, UE for short
  • CSI-RS channel information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • CSI-RS is used for channel measurement
  • DMRS is used for demodulation of downlink shared channel
  • DMRS demodulation can use beam method to reduce interference between different receiving sides and different cells, and can reduce codebook granularity. The performance caused is degraded, and the overhead of downlink control signaling is reduced to some extent.
  • LTE R11 proposes to solve the interference problem by using a multi-antenna transmission method based on user-specific pilots.
  • ePDCCH enhanced PDCCH
  • the base station configures a set of k-th resource block pair as a transmission ePDCCH
  • 1 set of resource blocks comprises N resource block pairs, where k is greater than or equal to 1, N is 1, 2, 4, 8, and 16, and 1 resource block pair includes 16 enhanced resource element groups (eREG, enhenced Resource Element Group), 1
  • the resource-block pairs may be divided into two eCCEs or four eCCEs, and the L-eCCEs corresponding to the ePDCCHs that are continuously mapped are composed of eREGs within one resource block pair, and the D-eCCEs corresponding to the discretely mapped e
  • the eREG is composed of one resource block pair including one or more of ⁇ 107, 108, 109, 110 ⁇ , as shown in FIG. 2.
  • the search space of the enhanced physical downlink control channel of the UE includes a UE-specific search space.
  • an ePDCCH transmission method including: determining a candidate location of an ePDCCH, where a resource unit corresponding to a candidate location of the ePDCCH includes a continuous mapping resource unit and/or a discrete mapping resource unit, where
  • the resource unit corresponding to the candidate position of the ePDCCH is a continuous enhanced control channel unit L-eCCE, and all the L-eCCE indexes are sequentially numbered according to the resource block pair index by resource block, the L- The eCCE is composed of a continuous enhanced resource unit group eREG or an interval eREG; when the ePDCCH is a discrete mapping, the resource unit corresponding to the ePDCCH candidate location is a discrete enhanced control channel unit D-eCCE, then the transmission station
  • the number of all resource block pairs in a set in the preset set of the ePDCCH is N, and the ePDCCH of
  • determining the candidate location of the ePDCCH includes: determining a candidate location of the ePDCCH according to a preset candidate starting location of the ePDCCH configured by signaling.
  • selecting one location from the candidate locations comprises at least one of: selecting consecutive enhanced control channel elements L-eCCEs of different resource block pairs in the preset set as candidate locations of consecutively mapped ePDCCHs, and when After traversing different pairs of resource blocks in the preset set, selecting an L-eCCE of the resource block pair that is repeated after the traversal is used as a candidate location of the continuously mapped ePDCCH; and all enhanced control channel units included in the one set
  • the eCCE is divided into T groups.
  • the eCCE is selected as the candidate position of the ePDCCH in the group, and T is a positive integer.
  • the continuous discrete enhanced control channel unit D-eCCE or the equally spaced D-eCCE is selected as the discrete mapping.
  • the ePDCCH when the last resource block pair in the preset set is selected, and the candidate location of the ePDCCH is selected from the first resource block pair in the preset set, the ePDCCH is in the The corresponding L-eCCE in the first resource block pair is different from the L-eCCE corresponding to the ePDCCH candidate position in the last resource block pair; or In the traversal process from the preset start position to the last position of the resource block pair of the preset set, each resource block in the preset set is used as an L-eCCE for transmitting a candidate position of the ePDCCH.
  • the intra-corresponding L-eCCEs are in the same position; or the L-eCCEs used as the candidate locations for transmitting the ePDCCH are determined according to the predefined information, where the predefined information includes at least one of the following: Number, the preset candidate initial position, an index of a resource block pair in the preset set.
  • the preset set is k sets, where each set of the k sets corresponds to one candidate start position signaling, and k is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the resource block corresponding to the resource of the preset set is configured by using a signaling, where the signaling for indicating the resource of the set includes an indication of a size of a resource group of the resource, and a size of the resource group.
  • the signaling for indicating the resource of the set further includes the resource group location indication, where the resource group location indication includes a bitmap with the resource group as granularity, the bitmap The corresponding resource block is a predefined resource block; or the location of the resource group is determined by a method of combining numbers, wherein the combination numbering method is a combination number of U selection B, wherein U and B are both A positive integer, and B is less than or equal to U.
  • the L-eCCE is composed of the separated eREGs, the eREG number of one resource block pair, the L-eCCE number corresponding to the resource block pair, and the L-eCCE corresponding to the index #h of the eREG number
  • the numbered index is ( hxd + S ) mc)d X , where d and S are predefined non-negative integers, and X is the number of L-eCCEs included in a resource block pair.
  • determining the candidate location of the ePDCCH includes: dividing the L-eCCE included in the resource block pair in the preset set into an L-eCCE group; determining a candidate location of the ePDCCH according to the L-eCCE group.
  • dividing the resource block in the preset set into the L-eCCE group includes: first, according to the index of the resource block pair in the set, all the resource block pairs in the preset set.
  • the L-eCCE is sequentially numbered; according to the aggregation level L corresponding to the ePDCCH, all L-eCCEs are sequentially divided into the L-eCCE group, and the L-eCCE group is numbered, where each L-eCCE group is included
  • the number of L-eCCEs is equal to L; the numbered L-eCCE groups are reordered; and the reordered L-eCCE groups are sequentially numbered.
  • reordering the numbered L-eCCE group comprises: constructing a matrix of k columns and n rows, and inputting the numbers of the L-eCCE groups into the matrix in order according to the order of the first column and the subsequent row; The columns of the matrix are rearranged, and the numbers are output in the order of the preceding and following columns.
  • the numbers of the L-eCCE groups are sequentially input into the matrix in the order of the preceding and following columns; the columns of the matrix are rearranged, and the numbered L-eCCE group is outputted in the order of the first row and the last row.
  • k is a predetermined value
  • n is a value determined according to the number of the L-eCCE groups and k; or the number of the L-eCCE groups after the number is sequentially
  • a predetermined number of sets are divided in the middle, and one L-eCCE group number is sequentially selected from the preset number of sets until all L-eCCEs of the preset number of sets are traversed.
  • determining the candidate location of the ePDCCH according to the L-eCCE group includes: according to the L-eCCE group, according to the starting position Y of the signaling configuration, from the third ranked L-eCCE group Start consecutively ("the L-eCCE group is used as the candidate location of the ePDCCH. If the total number of the sorted L-eCCE groups is exceeded, the sequence is selected from the first L-eCCE group of the L-eCCE group.
  • the L-eCCE included in the L-eCCE group corresponding to the candidate location is used as an eCCE for transmitting the ePDCCH, where M w is the number of candidate locations corresponding to the ePD CCH in the corresponding configuration resource set aggregation level L.
  • M w is the number of candidate locations corresponding to the ePD CCH in the corresponding configuration resource set aggregation level L.
  • #h corresponds to of
  • the D-eCCE index is ( hxdl + S1 ) mcxU , where dl and S1 are predefined non-negative integers, and J is the number of D-eCCEs included in the set.
  • dl and S1 are predefined non-negative integers
  • J is the number of D-eCCEs included in the set.
  • U is 1, 2, 4, 8, 16, L
  • D is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or
  • D is
  • i denotes the eCCE corresponding to the ePDCCH of the aggregation level L
  • Q Q
  • ⁇ ⁇ ⁇ , £ _ ⁇ M (L) is the number of candidate locations corresponding to the ePDCCH of the aggregation level L in the corresponding configured resource set
  • m stands for The candidate location index corresponding to the ePDCCH
  • w U, '", M - 1, 1 L 3 ⁇ 4 1 , 2 , 4 , 8 , 16 ? L , or ,
  • T L is 1> ⁇ 1, where h is 2, 4, 8, 16, or h is the number of eCCEs included in a resource block pair; ⁇ . Indicates the component carrier index.
  • the eCCE includes the L-eCCE or the D-eCCE.
  • an ePDCCH transmission apparatus including: a first determining module, configured to determine a candidate location of an ePDCCH, where a resource unit corresponding to a candidate location of the ePDCCH includes a continuous mapping resource unit and/or Or a discrete mapping resource unit, when the ePDCCH is a continuous mapping, the resource unit corresponding to the candidate location of the ePDCCH is a continuous enhanced control channel unit L-eCCE, and all L-eCCE indexes are indexed by resource block pair by resource block.
  • the L-eCCE is composed of consecutive enhanced resource unit groups eREG or by an interval eREG; when the ePDCCH is a discrete mapping, the resource unit corresponding to the ePDCCH candidate position is a discrete enhanced control channel unit D - eCCE, the number of all resource block pairs in the set of the preset set of the ePDCCH is N, and the ePDCCH of the discrete map with the aggregation level L in the set is mapped to the N resource block pairs And mapping to M L-eCCEs on each resource block pair, M is or, in the one set, a D-eCCE is mapped to the one set All resource blocks that are required to be on, and the e-legs used to map the D-eCCEs on the respective resource block pairs are the same and the eREGs used to map the D-eCCEs on the L-eCCEs are different; Or, in the one set, one D-eCCE is mapped to
  • the first determining module is configured to determine a candidate location of the ePDCCH according to a preset candidate starting position of the ePDCCH configured by signaling.
  • the first selection module includes at least one of the following: a second selection module, configured to select consecutive enhanced control channel elements L-eCCEs of different resource block pairs in the preset set as candidate locations of the continuously mapped ePDCCH, After the traversal of the different resource block pairs in the preset set, the L-eCCE of the resource block pair that is repeated after the traversal is selected as the candidate location of the continuously mapped ePDCCH; the dividing module is set to be the one All the enhanced control channel units eCCEs included in the set are divided into T groups; and the third selecting module is configured to select eCCEs as the candidate positions of the ePDCCH in the group for the preset aggregation level, where T is a positive integer; a fourth selection module, configured to select a continuous discrete enhanced control channel unit D-eC
  • the first determining module includes: a second dividing module, configured to divide the L-eCCE included in the resource block pair in the preset set into an L-eCCE group; and the second determining module is configured to be according to the L The -eCCE group determines the candidate location of the ePDCCH.
  • the second dividing module includes: a first numbering module, configured to sequentially sequence all L-eCCEs of the resource block pair in the preset set according to an index of the resource block pair in the set;
  • the third partitioning module is configured to divide all the L-eCCEs into the L-eCCE group according to the aggregation level L corresponding to the ePDCCH;
  • the second numbering module is set to the L-eCCE group number, where each L The number of L-eCCEs included in the -eCCE group is equal to L;
  • the sorting module is set to reorder the L-eCCE group after the numbering of the second numbering module;
  • the third numbering module is set to reorder the sorting module
  • the L-eCCE group is numbered sequentially.
  • the sorting module comprises: a first constructing module, configured to construct a matrix of k columns and n rows; a first input module, configured to input the numbers of the L-eCCE group in order according to the order of the first row and the last row
  • the first rearrangement module is configured to rearrange the columns of the matrix
  • the first output module is configured to output the number of the L-eCCE group after the number in the order of the preceding row and the second column
  • a processing module configured to obtain the reordered L-eCCE group; wherein k is a predetermined value, n is a value determined according to the number of the L-eCCE groups and k; or the second constructing module is set to construct k a matrix of n rows
  • a second input module configured to input the numbers of the L-eCCE groups into the matrix in order according to the order of the preceding row and the second column
  • the second rearrangement module is configured to set the columns of the matrix
  • the third numbering module is configured to
  • the second determining module is configured to start from the next ranked L-eCCE group according to the L-eCCE group according to the starting position Y of the signaling configuration ("L-eCCE group is used as If the candidate location of the ePDCCH exceeds the total number of the sorted L-eCCE groups, the sequence is selected from the first L-eCCE group of the L-eCCE group, and the candidate location corresponds to the L-eCCE.
  • Group includes L-eCCE for transmission The eCCE of the ePDCCH, where M W is an aggregation level of the ePDCCH in a corresponding configured resource set
  • a base station comprising the above-described ePDCCH transmission apparatus.
  • a user equipment is further provided, the user equipment comprising the ePDCCH transmission apparatus described above.
  • a candidate location for determining an ePDCCH is employed, then a location is selected from the candidate locations, and the ePDCCH is transmitted at the selected location. The problem that the transmission efficiency of the ePDCCH in the related art is relatively low is solved, and the effect of improving the transmission efficiency of the ePDCCH is achieved.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of resource block mapping when a subframe cyclic prefix is a regular cyclic prefix according to the related art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of terminal-specific pilot antenna ports 107 to 110 according to the related art
  • FIG. 4 is a structural block diagram of an ePDCCH transmission apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a block diagram showing a preferred structure of an ePDCCH transmission apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a structural block diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • Step S302 Determine a candidate location of the ePDCCH.
  • Step S304 Select a location from the candidate locations, and transmit the ePDCCH at the selected location.
  • the resource unit corresponding to the candidate location of the ePDCCH includes a continuous mapping resource unit and/or a discrete mapping resource unit.
  • the resource unit corresponding to the candidate position of the ePDCCH is a continuous enhanced control channel unit L-eCCE, and all the L-eCCE indexes are sequentially numbered according to the resource block pair index by resource block, and the L-eCCE is consecutive.
  • the enhanced resource unit group eREG is composed of or separated by an eREG; when the ePDCCH is a discrete mapping, the resource unit corresponding to the ePDCCH candidate position is a discrete enhanced control channel unit D-eCCE, and then all of the preset sets of the ePDCCH are transmitted.
  • the resource block number is N
  • one D-eCCE is mapped to all resource block pairs corresponding to the one set, and is used as the L-eCCE for mapping the D-eCCE on each resource block pair and used as the L-eCCE.
  • the eREGs of the D-eCCEs are mapped differently; or, in a set, one D-eCCE is mapped to all resource block pairs corresponding to the one set, and is used as an L-eCCE mapping D-eCCE on each resource block pair. different.
  • the ePDCCH is transmitted.
  • the ePDCCH may be sent at the selected location, and for the receiving end (for example, the user equipment), it may be detected at the selected location and/or Or receive ePDCCH.
  • the candidate location of the ePDCCH may be determined in multiple manners. To improve the accuracy of determining the ePDCCH, the candidate location of the ePDCCH may be determined according to the preset candidate starting location according to the preset candidate starting location of the ePDCCH configured by the signaling. .
  • the preferred manner provides a method for determining a candidate location of an ePDCCH, which overcomes the problem of the method for determining a candidate location of an ePDCCH in the related art, so that the transmission of the ePDCCH can be processed at the candidate location, thereby improving the reliability and flexibility of the ePDCCH transmission. Sex.
  • selecting a location from the candidate locations includes at least one of the following: Selecting the L-eCCE of the different resource block pairs in the preset set as the candidate locations of the continuously mapped ePDCCH, and after traversing the different resource block pairs in the preset set, selecting the L- of the resource block pair that is repeated after the traversal
  • the eCCE is a candidate location of the continuously mapped ePDCCH.
  • the candidate position, T is a positive integer.
  • the preset set is a set of resources used for transmitting the ePDCCH.
  • the resource block pairs in the preset set are sequentially numbered in sequence, wherein after the last resource block pair after the number in the preset set is selected, the numbered resource block pair is further selected.
  • the L-eCCE location corresponding to the ePDCCH in the first resource block pair is different from the L-eCCE location corresponding to the candidate location of the ePDCCH in the last resource block pair; or In the traversal process from the preset resource block pair start position to the last position of the preset set, the L-eCCE serving as the candidate position for transmitting the ePDCCH is used as a resource block pair for transmitting the ePDCCH in the preset set.
  • the corresponding L-eCCEs are in the same location; or the L-eCCEs used as the candidate locations for transmitting the ePDCCH are determined according to the predefined information, where the predefined information includes at least one of the following: a number of candidate locations of the ePDCCH, a preset candidate Start position, the index of the resource block pair in the preset set.
  • the preset set is k sets, where each set of the k sets corresponds to one candidate start position signaling, and k is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the resource block corresponding to the resource of the preset set is configured by signaling, and the signaling used to indicate the resource of the set includes an indication of the size of the resource group of the resource, where the size of the resource group is used to represent the resource block included in the resource group. Number.
  • the signaling for indicating the resource of the set further includes a resource group location indication, where the resource group location indication includes a bitmap with the resource group as granularity, and the resource block corresponding to the bitmap is a predefined resource block;
  • the location of the resource group is determined by a method of combining numbers, wherein the combination numbering method is a combination number of selecting B from U, wherein U and B are both positive integers, and B is less than or equal to U.
  • the L-eCCE is composed of consecutive eREGs, or the L-eCCE is composed of spaced eREGs.
  • the L-eCCE when the L-eCCE is composed of the interval eREG, the eREG number of one resource block pair, the L-eCCE number corresponding to the resource block pair, and the L-eCCE number corresponding to the index #h of the eREG number.
  • the index is ( hxd + S ) mQd X , where d and S are predefined non-negative integers, and X is the number of L-eCCEs included in a resource block pair.
  • the candidate location of the ePDCCH may be determined by: dividing the resource block in the preset set into the L-eCCE group included in the L-eCCE group; and determining the candidate location of the ePDCCH according to the L-eCCE group.
  • the L-eCCE included in the resource block pair in the preset set is divided into L-eCCE groups in multiple manners.
  • the processing may be performed according to the aggregation level L.
  • all L-eCCEs of the resource block pair in the preset set are sequentially numbered according to the index of the resource block pair in the set; according to the aggregation level L corresponding to the ePDCCH, All L-eCCEs are sequentially divided into L-eCCE groups, and the L-eCCE group is numbered, wherein each L-eCCE group contains L-eCCEs equal to L; the numbered L-eCCE groups are reordered; The reordered L-eCCE group is sequentially numbered.
  • the numbered L-eCCE group can be reordered by one of the following methods: Method 1: Construct a matrix of k columns and n rows, and input the numbers of the L-eCCE group in order according to the order of the first column and the subsequent rows. Matrix; rearranges the columns of the matrix, outputs the number of the numbered L-eCCE group in the order of the preceding and following columns; obtains the reordered L-eCCE group; where k is a predetermined value, and n is based on L-eCCE The number of groups and the value determined by k.
  • Manner 2 Construct a matrix of k columns and n rows, input the numbers of the L-eCCE group into the matrix in order according to the order of the preceding and following columns; rearrange the columns of the matrix, and output the numbered L according to the order of the first row and the last row.
  • Method 3 Ordering the numbered L-eCCE group A preset number of sets are divided from the middle, and one L-eCCE group number is sequentially selected from a preset number of sets until all L-eCCEs of a preset number of sets are traversed.
  • the candidate location of the ePDCCH according to the L-eCCE group may be determined in multiple manners, for example: according to the L-eCCE group, according to the starting position Y of the signaling configuration, the L-eCCE group sorted from the third order Start consecutively ( "L-eCCE group as the candidate position of the ePDCCH. If the total number of sorted L-eCCE groups is exceeded, the sequence is selected from the first L-eCCE group of the L-eCCE group, and the L corresponding to the candidate position.
  • the L-eCCE included in the -eCCE group is an eCCE used for transmitting the ePDCCH, where M (L is the number of candidate locations corresponding to the e PDCCH when the level L is aggregated in the corresponding configured resource set.
  • M L is the number of candidate locations corresponding to the e PDCCH when the level L is aggregated in the corresponding configured resource set.
  • the D-eCCE index corresponding to the eREG number of all the resource block pairs corresponding to one of the preset sets used for transmitting the ePDCCH, the eREG index #h is ( Hxdl + Sl) modJ, where dl and S1 are predefined non-negative integers, and J is the D-eCCE included in the set
  • the aggregation level used as a preset set for transmitting ePDCCH
  • the index of the eCCE can be determined by the following formula: , where m
  • U is 1, 2, 4, 8, 16, L
  • D is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
  • i represents the eCCE corresponding to the ePDCCH with the aggregation level L Bow
  • , Q , ⁇ ⁇ ⁇ , £ _ ⁇ M (L) is the number of candidate locations corresponding to the ePDCCH of the aggregation level L in the corresponding configured resource set
  • m represents the candidate location index corresponding to the ePDCCH
  • w G, '", M W -l, T L 3 ⁇ 4 1 , 2 , 4 , 8 , 16? L , or,
  • the above eCCE includes the above L-eCCE or the above D-eCCE.
  • steps shown in the flowchart of the accompanying drawings may be performed in a computer system such as a set of computer executable instructions, and, although the logical order is shown in the flowchart, in some cases, The steps shown or described may be performed in an order different than that herein.
  • an ePDCCH transmission device software is also provided, which is used to implement the technical solutions described in the foregoing embodiments and preferred embodiments.
  • a storage medium is further provided, where the ePDCCH transmission software is stored, including but not limited to: an optical disk, a floppy disk, a hard disk, a rewritable memory, and the like.
  • the embodiment of the present invention further provides an ePDCCH transmission apparatus, where the ePDCCH transmission apparatus can be used to implement the foregoing ePDCCH transmission method and a preferred implementation manner, which have been described, and are not described again.
  • the modules involved in the ePDCCH transmission apparatus will be described. As used hereinafter, the term "module" may implement a combination of software and/or hardware of a predetermined function.
  • FIG. 4 is a structural block diagram of an ePDCCH transmission apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the apparatus includes: a first determining module 42, a first selecting module 44, and a transmitting module 46. The foregoing structure is described in detail below. .
  • the first determining module 42 is configured to determine a candidate location of the ePDCCH, where the resource unit corresponding to the candidate location of the ePDCCH includes a continuous mapping resource unit and/or a discrete mapping resource unit, where the ePDCCH is a continuous mapping,
  • the resource unit corresponding to the candidate position of the ePDCCH is a continuous enhanced control channel unit L-eCCE, and all the L-eCCE indexes are sequentially numbered according to the resource block pair index by resource block, and the L-eCCE is composed of consecutive enhanced resource unit groups eREG
  • the ePDCCH is configured as a discrete-map, and the resource unit corresponding to the ePDCCH candidate location is a discrete enhanced control channel unit D-eCCE, and the one of the preset sets of the ePDCCH is transmitted.
  • the number of all resource block pairs in the set is N, and the ePDCCH of the discrete mapping with the aggregation level L in the set is mapped to the N resource block pairs, and mapped to M L-eCCEs on each resource block pair.
  • M is
  • the first selection module 44 is connected to the first determination module 42 and is configured to select one of the candidate locations determined by the determination module 42; the transmission module 46, Connected to the selection module 44, it is arranged to transmit the ePDCCH at the location selected by the selection module 44.
  • the first determining module 42 is configured to determine a candidate location of the ePDCCH according to a preset candidate starting position of the ePDCCH configured by the signaling.
  • FIG. 5 is a block diagram of a preferred structure of an ePDCCH transmission apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 5, the first selection module 44 includes at least one of the following: a second selection module 441; a partitioning module 442 and a third selection module 443.
  • the fourth selection module 444, the first determining module 42 includes: a second dividing module 421 and a second determining module 422, the second dividing module 421 includes: a first numbering module 4211, a third dividing module 4212, and a second numbering module 4213 a sorting module 4214 and a third numbering module 4215, wherein the sorting module 4214 includes: a first building module 42141, a first input module 42142, a first rearranging module 42143, a first output module 42144, and a first processing module 42145; The second construction module 42146, the second input module 42147, the second rearrangement module 42148, the third numbering module 42149 and the second processing module 42150; the fourth dividing module 42151 and the third processing module 42152, the above structure will be described below.
  • the first selection module 44 includes at least one of the following:
  • the second selection module 441 is configured to select consecutive enhanced control channel elements L-eCCEs of different resource block pairs in the preset set as candidate positions of the continuously mapped ePDCCH, where different resource block pairs in the preset set are traversed
  • the L-eCCE of the resource block pair that is repeated after the traversal is selected as the candidate location of the continuously mapped ePDCCH
  • the dividing module 442 is configured to divide all the enhanced control channel elements eCCE included in one set into the T group
  • Set, for the preset aggregation level preferentially select an eCCE as a candidate location of the ePDCCH in the group, where T is a positive integer.
  • the fourth selection module 444 is configured to select consecutive discrete enhanced control channel elements D-eCCE or equally spaced.
  • the D-eCCE is a candidate location of the discretely mapped ePDCCH; wherein the preset set is a set of resources used for transmitting the ePDCCH.
  • the first determining module 42 includes: a second dividing module 421, configured to divide the L-eCCE included in the resource block pair in the preset set into an L-eCCE group; and the second determining module 422 is connected to the second dividing module 421, The candidate location of the ePDCCH is determined to be determined according to the L-eCCE group divided by the second partitioning module 421.
  • the second dividing module 421 includes a first numbering module 4211, configured to sequentially number all L-eCCEs of the resource block pair in the preset set according to the index of the resource block pair in the set; the third dividing module 4212, connected to the first numbering module 4211, configured to divide all L-eCCEs into L-eCCE groups according to the aggregation level L corresponding to the ePDCCH; the second numbering module 4213, connected to the third dividing module 4212, set to be The third partitioning module 4212 divides the L-eCCE group number, wherein each L-eCCE group includes the number of L-eCCEs equal to L; the sorting module 4214 is connected to the second numbering module 4213, and is configured to set the second numbering module.
  • the third partitioning module 4212 divides the L-eCCE group number, wherein each L-eCCE group includes the number of L-eCCEs equal to L
  • the sorting module 4214 is connected to the second numbering module
  • the 42-numbered L-eCCE group is reordered; the third numbering module 4215 is connected to the sorting module 4214, and is set to sequentially number the L-eCCE groups reordered by the sorting module 4214.
  • the sorting module 4214 includes a first construction module 42141 configured to construct a matrix of k columns and n rows.
  • the first input module 42142 is configured to input the numbers of the L-eCCE groups into the matrix in order according to the order of the first column and the subsequent row; a rearrangement module 42143 is arranged to rearrange the columns of the matrix; the first output module 42144 is configured to output the number of the numbered L-eCCE group in the order of the preceding row and the second column; the first processing module 42145 is configured to obtain Reordered L-eCCE group; where k is a predetermined value and n is a value determined according to the number of L-eCCE groups and k;
  • the second constructing module 42146 is configured to construct a matrix of k columns and n rows, and the second input module 42147 is configured to input the numbers of the L-eCCE groups into the matrix in order according to the order of the preceding row and the second column; the second rearrangement module 42148, It is set to rearrange the columns of the matrix; the third numbering module 42149 is configured to output the number of the numbered L-eCCE
  • the second determining module 422 is configured to, according to the L-eCCE group, start the consecutive L-eCCE groups as the candidate locations of the ePDCCH from the next ranked L-eCCE group according to the starting position Y of the signaling configuration. If the total number of the sorted L-eCCE groups is exceeded, and then the sequence is selected from the first L-eCCE group of the L-eCCE group, the L-eCCE group corresponding to the candidate location includes the L-eCCE as the eCCE used for transmitting the ePDCCH.
  • ⁇ ) is the number of candidate locations corresponding to the ePDCCH when the level L is aggregated in the corresponding configured resource set.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station, where the base station includes the foregoing ePDCCH transmission apparatus, and the ePDCCH can be used to implement the foregoing ePDCCH transmission method and a preferred implementation manner, which have been described, and are not described again.
  • the modules involved in the ePDCCH transmission apparatus will be described.
  • the term "module” may implement a combination of software and/or hardware of a predetermined function.
  • FIG. 6 is a structural block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • the base station includes an ePDCCH transmission device 2, where the ePDCCH transmission device 2 includes: a first determining module 42, a first selecting module 44, and a transmitting module 46.
  • the above structure will be described in detail below.
  • the first determining module 42 is configured to determine a candidate location of the ePDCCH;
  • the first selecting module 44 is connected to the first determining module 42 and configured to select one of the candidate locations determined by the first determining module 42;
  • the transmitting module 46 the connection To the first selection module 44, the ePDCCH is transmitted at the location selected by the first selection module 44.
  • the base station may implement the foregoing ePDCCH transmission method and a preferred implementation manner, for example, determining a candidate location of the ePDCCH, then selecting a location at the determined candidate location, and transmitting the ePDCCH at the selected location.
  • the preferred implementation manners of the first determining module 42 and the first selecting module 44 are the same as those shown in FIG. 5, and details are not described herein again.
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment, where the user equipment includes the foregoing ePDCCH transmission apparatus, and the ePDCCH can be used to implement the foregoing ePDCCH transmission method and a preferred implementation manner, which have been described, and are not described again.
  • FIG. 7 is a structural block diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • the base station includes an ePDCCH transmission apparatus 2, where the ePDCCH transmission apparatus 2 includes: a first determining module 42, a first selecting module 44, and a transmission module. 46.
  • the ePDCCH transmission apparatus 2 includes: a first determining module 42, a first selecting module 44, and a transmission module. 46.
  • the first determining module 42 is configured to determine a candidate location of the ePDCCH; the first selecting module 44 is connected to the first determining module 42 and configured to select one of the candidate locations determined by the first determining module 42; the transmitting module 46, the connection To the first selection module 44, the ePDCCH is transmitted at the location selected by the first selection module 44.
  • the user equipment may implement the foregoing ePDCCH transmission method and a preferred implementation manner, for example, determining a candidate location of the ePDCCH, and then selecting a location at the determined candidate location, and detecting or receiving the ePDCCH at the selected location.
  • a preferred embodiment of the present invention discloses a method for transmitting an ePDCCH.
  • the method includes: determining a candidate location of an ePDCCH according to a candidate starting position of an ePDCCH configured by signaling, and selecting a location to transmit an ePDCCH from the candidate locations.
  • the candidate location selection manner of the ePDCCH includes at least one of the following: the continuously mapped ePDCCH candidate locations first select L-eCCEs of different resource block pairs, and all the configured resource block pairs are traversed and then in the repeated resource block pairs. Selecting a different L-eCCE; the candidate position of the ePDCCH of the discrete mapping is composed of consecutive D-eCCEs or equally spaced D-eCCEs; all eCCEs included in the above one set are divided into T groups, and for a specific aggregation level, priority is given to The eCCE is selected as a candidate position of the ePDCCH in the group, and T is a positive integer.
  • the L-eCCE is mapped in a resource block pair, and the D-eCCE is mapped on multiple resource block pairs.
  • the resource block location where the ePDCCH candidate start location is located and the L in the resource block pair are determined according to signaling.
  • -eCCE index The number of the L-eCCEs in the resource block pair used for transmitting the ePDCCH may be as follows: Mode 1: The L-eCCEs in each resource block pair used for transmitting the ePDCCH are separately numbered.
  • the corresponding L-eCCE index and the ePDCCH candidate position of the ePDCCH in the first resource block pair are within the last resource block pair.
  • the corresponding L-eCCE index is different; mode 2: respectively numbering the L-eCCEs in the resource block pair used for transmitting the ePDCCH, according to the number of the candidate location, for the same traversal process, the corresponding resource block pairs
  • the corresponding L-eCCE index is the same
  • the third method is: determining an index of the corresponding L-eCCE in the resource block pair according to the predefined information, where the predefined information includes at least one of the following: a number of the candidate location, a preset initial candidate Location, the index of the resource block pair in the preset collection.
  • k sets of resources may be configured for transmitting ePDCCH, where each set corresponds to one candidate start location signaling.
  • the resource blocks corresponding to the resources of the set are configured by signaling, where the signaling for indicating the resources of the set includes the size indication of the resource group, and the size of the resource group indicates the number of resource blocks included in the resource group.
  • the signaling for indicating the resource of the set further includes the resource group location indication, which may include: a bitmap indicating the resource group as a granularity, where the resource block corresponding to the bitmap is predefined
  • the location of the resource group is determined by a method of combining numbers, wherein the combination numbering method is a number of combinations of B selected from U, wherein U and B are both positive integers, and B is less than or equal to U.
  • the L-eCCE is composed of consecutive eREGs, or the L-eCCE is composed of spaced eREGs.
  • the L-eCCE is composed of an interval eREG, including: an eREG number for one resource block pair, an L-eCCE number corresponding to the resource block pair, and an L-eCCE index corresponding to the eREG index #h (hx d + S) modX, where d and S are predefined non-negative integers, and X is the number of L-eCCEs included in a resource block pair.
  • the number of resource blocks included in one set used for transmitting the ePDCCH is N
  • the number of L-eCCEs included in one resource block pair is X
  • the number of L-eCCEs in the set is The method may include one of the following methods: Method 1: sequence all the L-eCCE numbers according to the resource block pair index by resource block; Method 2: Number the L-eCCE according to the corresponding aggregation level of the ePDCCH in the set.
  • the L-eCCE is numbered according to the corresponding aggregation level of the ePDCCH in the set, including: first performing, according to the index of the resource block pair in the set, all L-eCCEs of the resource block pair in the preset set.
  • the number of the L-eCCEs is divided into L-eCCE groups according to the aggregation level L corresponding to the ePDCCH, and the L-eCCE group is numbered, wherein the number of L-eCCEs included in each L-eCCE group is equal to L;
  • the numbered L-eCCE group is reordered; the reordered L-eCCE group is sequentially numbered.
  • reordering the L-eCCE group can be as follows: Method 1: Sorting the matrix method listed in the march: Constructing a matrix of k columns and n rows, input the L-eCCE group number order in the order of the first column and the last row Into the matrix, the columns of the matrix are rearranged, and then the L-eCCE group number is output in the order of the preceding and following columns, thereby obtaining the reordered L-eCCE group; wherein k is a predetermined value, and n is according to L-eCCE The number of groups and the value determined by k.
  • the candidate L-eCC location determination used as the ePDCCH transmission after the L-eCCE group is sorted includes: according to the sorted L-eCCE group, according to the starting position Y of the signaling configuration, the third sorted L-eCCE The group starts a consecutive L-eCCE group as a candidate location for transmitting the ePDCCH.
  • the sequence is selected from the first L-eCCE group, and the L-eCCE group corresponding to the candidate location includes L- eCCE
  • the D-eCCE is composed of the interval eREG, and includes: For all resource block pairs corresponding to one set of transmission ePDCCH, the eREG number included, the D-eCCE corresponding to eREG index #h is (hxd + S) modJ, where d and S are predefined non-negative integers , J is the number of D-eCCEs included in the set; or, it is assumed that the number of all resource block pairs in a set of the transmitted ePDCCH is N, and the D-eCCEs in the set with the aggregation level L are mapped to the N resource block
  • one D-eCCE is mapped to all resource block pairs corresponding to the set, and the eREGs in the corresponding resource block pair are the same in each resource block pair; or, in one set, one The D-eCCE is mapped to all resource block pairs corresponding to the set, and the corresponding L-eCCEs in the corresponding resource block pairs are the same on each resource block pair and the corresponding eREGs on the L-eCCE are different; or, in a set, 1 The D-eCCEs are mapped to all resource block pairs corresponding to the set, and the L-eCCEs in the corresponding resource block pairs are different on each resource block pair.
  • the index used as the eCCE in the set of transport ePDCCHs is determined by the following formula:
  • U is 1, 2, 4, 8, 16, L;
  • D is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or D is
  • i represents the eCCE corresponding to the ePDCCH with the aggregation level L
  • ⁇ ' ..., ⁇ - 1
  • M w is the number of candidate positions corresponding to the ePDCCH of the aggregation level L in the corresponding configuration resource set
  • the eCCE includes L-eCCE or D-eCCE.
  • the resource block pair includes two resource blocks with the same frequency domain in one subframe.
  • the preferred embodiment of the present invention provides a method for transmitting an ePDCCH.
  • a resource block pair set includes N resource block pairs, one resource block pair includes Y eREGs, and one resource block pair corresponds to X. eCCE.
  • the N*Y eREGs included in the N resource block pairs are mapped to the N*X L-eCCE.
  • Method 1 The Y eREGs included in a resource block pair are divided into X L-eCCEs, where the eREGs are independently numbered for each resource block pair, and the interval eREGs are mapped to one eCCE. .
  • Example 1 The L-eCCE index corresponding to the eREG index #h is h mod X; assuming that Y is 16 and X is 4, then eREG#0, eREG#4, eREG#8 eREG#12 corresponds to eCCE#0, eREG#l eREG#5 eREG#9 eREG#13 corresponds to eCCE#l, eREG#2, eREG#6, eREG#10 eREG#14 corresponds to eCCE#2, eREG#3 eREG#7 eREG#ll, eREG# 15 corresponds to eCCE#3.
  • Example 2 The L-eCCE index corresponding to the eREG index #h is (hx d + S) modX, where d and S are predefined values, and preferred d is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, S is a non-negative integer.
  • eREG#7 eREG#12 corresponds to eCCE#2
  • eREG#l eREG#6, eREG#ll eREG#0 corresponds to eCCE#3.
  • Manner 2 A continuous eREG corresponds to an eCCE.
  • Example 3 G independent number, the corresponding L-eCCE index of eREG index #h is Assume that Y is 16, X is 2, Bay ij, eREG#0 eREG#l, eREG#2, eREG#3 eREG#4, eREG#5 eREG#6 eREG#7 corresponds to eCCE#0, eREG#8, eREG#9 eREG#10, eREG#ll eREG#12 eREG#13 eREG#14, eREG#15 corresponds to eCCE#l.
  • N*X L-eCCEs corresponding to the N resource blocks may be numbered as follows: Method 1: The L-eCCE numbers are sequentially numbered according to the resource block pair index by resource block.
  • each resource block pair includes e L-eCCEs, and e L-eCCEs are sequentially numbered, and the resource block pairs L-eCCE number f corresponding to number g
  • the eCCE number is gxe + f , g is 0, l , .., dl, f is 0,l , ... , el ;
  • Example 4
  • the four resource block pairs are physical resource block pair #0, physical resource block pair #4, physical resource block pair #8, physical resource block pair #12, and four physical resource block pairs are reordered to 0, 1 , 2, 3, each resource block pair Including four L-eCCEs, numbering the four L-eCCEs sequentially, and the eCCE number corresponding to the L-eCCE number f of the resource block pair number g is gxe + /, g is 0, 1, 2, 3, and f is 0. 1,2,3.
  • the eCCE starting position corresponding to each aggregation level is configured by signaling; the eCCE starting position corresponding to each aggregation level may be the same or different; the following definition manner may be adopted:
  • the eCCE includes an L-eCCE.
  • Method 2 First, according to the index pair of the resource block pair in the set All L-eCCEs of the resource block pairs in the set are sequentially numbered; according to the aggregation level L corresponding to the ePDCCH, all L-eCCEs are sequentially divided into L-eCCE groups, and L-eCCE groups are numbered, where each L - The number of L-eCCEs included in the eCCE group is equal to L; the remaining L-eCCE reservations are less than L.
  • the numbered L-eCCE groups are reordered; the reordered L-eCCE groups are sequentially numbered.
  • the different aggregation levels are different for the L-eCCE group.
  • the L-eCCE groups are reordered and then sequentially numbered.
  • the newly ordered L-eCCE group sequentially defines a set of candidate locations for transmitting the ePDCCH.
  • the L-eCCE group reordering method includes: ordering the matrix methods listed in the travel, and halving the order.
  • the matrix of k columns and n rows is constructed, and the numbers of the L-eCCE groups are sequentially input into the matrix according to the order of the first column and the subsequent rows; the columns of the matrix are rearranged, and the numbers are output in the order of the preceding and following columns.
  • the order of the following columns inputs the numbers of the L-eCCE group into the matrix in order; rearranges the columns of the matrix, and outputs the number of the L-eCCE group after the number in the order of the first column and the subsequent row; eCCE group; where k is a predetermined value, such as: 2, 4, 8, or, ' L 1 , where h is 2, 4, 8, 16; n is a value determined according to the number of L-eCCE groups and k .
  • the rearrangement of the columns of the matrix comprises: maintaining the order of the original columns, which is equivalent to no rearrangement.
  • Example 5 Example 5:
  • the number of L-eCCE groups is 16, k is 4, and the columns are not rearranged. Then, the sequence of the matrix methods listed by the march is #0, #4, #8, #12, #1, #5 , #9, #13, #2, #6, #10, #14, #3, #7, #11, #15;
  • the number of L-eCCE groups is 16, k is 4, the interaction position of the second column and the third column, Bay 1", the sequence of the matrix method listed by the marching is #0, #4, #8, #12 , #2, #6, #10, #1, #5, #9, #13, #14, #3, #7, #11, #15;
  • L-eCCE groups 16 k is 2, and Bayes 1".
  • the sequence of the matrix methods listed by the march is #0, #2, #4, #6, #8, #10, #12, #14, #1, #3, #5, #7, #6, #14, #7, #15;
  • Half-sequence intersection divides all L-eCCE groups into two sets from the middle, and then alternates from The two sets select the L-eCCE group number ordering.
  • the number of L-eCCE groups is 16, the first 8 L-eCCE groups correspond to one set, the last 8 L-eCCE groups correspond to one set, and the L-eCCE group numbers are alternately selected from the two sets.
  • Matrix method row The sequence output after the sequence is #0, #8, #1, #9, #2, #10, #3, #11, #4, #12, #5, #13, #6, #14, #7 , #15;
  • the number of L-eCCE groups is 4, the first two L-eCCE groups correspond to one set, the last two L-eCCE groups correspond to one set, and the two L-eCCE group numbers are alternately selected from two sets.
  • the sequence output by the matrix method is #0, #2, #1, #3.
  • the eCCE starting position corresponding to each aggregation level is configured by signaling; the eCCE starting position signaling corresponding to each aggregation level may be the same or different; the specific definition is as follows:
  • the eCCE used for transmitting the ePDCCH is defined by According to the L-eCCE group, according to the starting position Y of the signaling configuration, starting from the next ranked L-eCCE group ("L-eCCE group as the candidate position of the ePDCCH, if the L-sequence is exceeded)
  • the total number of eCCE groups is selected in order from the first L-eCCE group of the L-eCCE group, and the L-eCCE group included in the candidate location is an eCCE used for transmitting ePDCCH, where M (L , The number of candidate locations corresponding to the e PDCCH aggregation level L in the corresponding configuration resource set.
  • the third embodiment of the present invention provides a method for transmitting ePDCCH.
  • a resource block pair set includes N A resource block pair, one resource block pair includes Y eREGs, and one resource block pair corresponds to X eCCEs.
  • N*Y eREGs included in N resource block pairs are mapped to N*X's D-eCCE;
  • the eREG number of the resource block pair is used to map the interval eREG to a D-eCCE.
  • Method 1 Isometric mapping.
  • Example 1 D-eCCE index corresponding to eREG index #h For h mod (N*X). Assume that Y is 16, ⁇ is 4, X is 4, Bay ij, eREG#0 eREG#16 eREG#32 eREG#48 corresponds to eCCE#0, eREG#l eREG#17 , eREG#33 eREG#49 corresponds to eCCE#l, eREG#2, eREG#18, eREG#34, eREG#50 corresponds to eCCE#2, eREG#3, eREG#18, eREG#34, eREG#50 eCCE#3; eREG#4, eREG#20 eREG#36 eREG#52 corresponds to eCCE#4, eREG#5 eREG#21, eREG#37, eREG#53 correspond to eCCE#5,
  • Example 2 The L-eCCE index corresponding to the eREG index #h is (hx d + S) mod(N *X), where d and S are predefined values.
  • d is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37, and S is a positive integer.
  • S is determined according to one or more of the cell identifier and the subframe index.
  • eREG#l, eREG#20 eREG#39 eREG#58 corresponds to eCCE#0
  • eREG#13 eREG#32 eREG#51 eREG#6 corresponds to eCCE#l
  • eREG#63 eREG# 18 corresponds to eCCE#2
  • eREG#37 eREG#56, eREG#ll eREG#30 corresponds to eCCE#3; the other 6 [[5 is also determined according to ( 11 > ⁇ (1 + 8 ) 111 ⁇ * )).
  • the D-eCCEs in the set with the aggregation level L are mapped to the N resource block pairs, and the M pairs are mapped to each of the resource block pairs.
  • M is instance 3:
  • N 2
  • the N resource block is divided into L-eCCE resources, or D-eCCE, assuming that one resource block pair is 4 L-eCCEs,
  • One L-eCCE consists of four eREGs.
  • the D-eCCE of the aggregation level 1 is mapped to two resource block pairs, and each resource block pair is mapped to one L-eCCE; the D-eCCE of the aggregation level 1 is mapped to one L-eCCE per resource block pair.
  • the two eREGs are two consecutive eREGs in the L-eCCE, or two eREGs are two eREGs in the L-eCCE interval; the D-eCCE of the aggregation level 2 maps two resource block pairs.
  • Each resource block pair is mapped to one L-eCCE, and the aggregation level 2 D-eCCE is mapped to two resource block pairs, and each resource block pair is mapped to all eREGs of one L-eCCE; aggregation level 4 D-eCCE maps two resource block pairs. Each resource block pair maps to two L-eCCEs. The aggregation level 4 D-eCCE maps two resource block pairs, and each resource block pair maps to two L-e pairs.
  • D-eCCE of aggregation level 8 maps 2 resource block pairs, each resource block pair maps to 4 L-eCCEs, and aggregation level 8 D-eCCE maps 2 resource block pairs, each The resource block pair is mapped to all eREGs of the four L-eCCEs.
  • Example 4 When N is 8, the N resource block is allocated to the L-eCCE, or D-eCCE, assuming that one resource block pair Pack 2 L-eCCE, 1 The L-eCCE consists of 8 eREGs.
  • the aggregation level 1 D-eCCE maps 8 resource block pairs, and each resource block pair maps to 1 L-eCCE; the aggregation level 1 D-eCCE has a mapping of each resource block pair to 1 L-eCCE.
  • the aggregation level 2 D-eCCE maps 8 resource block pairs, and each resource block pair maps to 1 L-eCCE, and the aggregation level 2 D-eCCE maps 8 resource block pairs, and each resource block pair is mapped to 2 eREGs in one L-eCCE; wherein, two eREGs are consecutive two eREGs in the L-eCCE, or two eREGs are two eREGs in the L-eCCE.
  • the aggregation level 4 D-eCCE maps 8 resource block pairs, each resource block pair is mapped to 1 L-eCCE, and the aggregation level 4 D-eCCE maps 8 resource block pairs, and each resource block pair is mapped to 4 eREGs in one L-eCCE; wherein, two eREGs are consecutive two eREGs in the L-eCCE, or two eREGs are two eREGs in the L-eCCE.
  • the aggregation level 8 D-eCCE maps 8 resource block pairs, each resource block pair is mapped to 1 L-eCCE, and the aggregation level 8 D-eCCE maps 8 resource block pairs, and each resource block pair is mapped to 1 L-eCCE on all eREGs.
  • the D-eCCE of the aggregation level 16 is mapped to 8 resource block pairs, and each resource block pair is mapped to 2 L-eCCEs, and the D-eCCE of the aggregation level 16 is mapped to 8 resource block pairs, and each resource block pair is mapped to 2 L-eCCEs on all eREGs.
  • one D-eCCE is mapped to all resource block pairs corresponding to the set, and the eREG positions in the corresponding resource block pairs are the same on each resource block pair.
  • One resource block pair includes 16 eREGs, numbered 0 to 15.
  • a set of configurations used to transmit ePDCCH includes N resource block pairs.
  • Example 5 When N is 2, the resource blocks of the N resource block are divided into L-eCCEs, or D-eCCEs, assuming that one resource block pair includes four L-eCCEs, and one L-eCCE is composed of four eREGs. Composition.
  • D-eCCE#h maps to eREG# (h*2) and B eREG# (h*2+l) of the first resource block pair, and eREG# (h*2) of the second resource block pair eREG# (h*2+l); h is 0 to 7; or, D-eCCE# (2*h) maps to the first resource block pair eREG# ( 0+h) and B eREG# (4 +h) on , and the second resource block pair on eREG# ( 0+h) and eREG# (4+h).
  • D-eCCE# (2*h+l) maps to eREG# (8+h) and eREG# (12+h) of the first resource block pair, and eREG# of the second resource block pair (8+ h) and eREG# (12+h); h is 0 to 3.
  • N 2*h+l
  • the N resource block is allocated to the L-eCCE, or D-eCCE, and it is assumed that one resource block pair includes two L-eCCEs, and one L-eCCE is composed of eight eREGs.
  • D-eCCE#h maps to the first resource block pair eREG# (h*4) Wo B eREG# (h*4+l ), eREG# ( h*4+2 ) and eREG# ( h*4+ 3), and the second resource block pair eREG#(h*2) and eREG#(h*2+l), eREG# (h*4+2) and mouth eREG# (h*4+3) h; h is 0 to lj 3; or, D-eCCE# (2*h) maps to eREG# (0+h) and eREG# (2+h), eREG# (4+ of the first resource block pair) h) Wo B eREG# (6+h), and the second resource block pair eREG# (0+h) Wo B eREG# (2+h), eREG# (4+h) and mouth eREG# ( 6+h)
  • D-eCCE# (2*h+l) maps to the first resource block pair eREG# ( 8+h) Wo B eREG# ( 10+h), eREG# ( 12+h), and eREG# ( 14+ h) above, and the second resource block pair eREG# (8+h) and eREG# (10+h), eREG# (12+h) and eREG# (14+h); h is 0, 1
  • N 4
  • the resource blocks of the N resource block are divided into L-eCCEs, or D-eCCEs. Assume that one resource block pair includes two L-eCCEs, and one L-eCCE consists of eight.
  • eREG constitutes.
  • D-eCCE#h is mapped to eREG# (h*2) and B eREG# (h*2+l) of the kth resource block pair; h is
  • D-eCCE#h is mapped to eREG#h of the first resource block pair, and eREG#h of the second resource block pair; h is 0 to 15.
  • D-eCCE# (4*h) is mapped to eREG# (h) on the kth resource block pair;
  • D-eCCE# (4*h+l) is mapped to eREG# (4+h) of the kth resource block pair;
  • D-eCCE# (4*h+2) is mapped to the eREG of the kth resource block pair # (8+h) ⁇ ;
  • D-eCCE# (4*h+3) is mapped to eREG# (12+h) of the kth resource block pair;
  • h is 0 to IJ3;
  • k is 0 to IJ 3;
  • Example 9 When N is 8, the N resource block is divided into L-eCCEs, or D-eCCEs, assuming that one resource block pair includes two L-eCCEs, and one L-eCCE is composed of eight eREGs. Composition.
  • D-eCCE#h is mapped to eREG#h of the first resource block pair, and eREG#h of the second resource block pair; h is 0 to 15; or
  • D-eCCE# (8*h) maps to eREG# (h) of the kth resource block pair;
  • D-eCCE# (8*h+l) maps to eREG# of the kth resource block pair (2+ h) up;
  • D-eCCE# (8*h+2) maps to eREG# (4+h) of the kth resource block pair;
  • D-eCCE# (8*h+3) maps to the kth resource On the eREG# (6+h) of the block pair;
  • D-eCCE# (8*h+4) is mapped to the eREG# (8+h) of the kth resource block pair;
  • D-eCCE# (8*h+5) maps to the eREG# (10+h) of the kth resource block pair; D-eCCE# (8*h+6) maps to the eREG of the kth resource block pair # (12+h) up; D-eCCE# (8*h+7) is mapped to eREG# (14+h) of the kth resource block pair; h is 0 to lj 1; k is 0 to lj 3 Or, in a set, one D-eCCE is mapped to all resource block pairs corresponding to the set, and the L-eCCE positions in the corresponding resource block pairs on each resource block pair are the same and corresponding on the L-eCCE The eREG location is different; Example 10: When N is 2, the resource blocks of the N resource block are divided into L-eCCEs, or D-eCCEs, assuming that one resource block pair includes four L-eCCEs, and one L-eCCE is composed of four eREGs
  • D-eCCE#0 is mapped to eREG#0 and eREG#1 of the first resource block pair, and eREG#2 and eREG#3 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#l is mapped to eREG#2 and eREG#3 of the first resource block pair, and eREG#0 and eREG#l of the second resource block pair;
  • D-eCCE#2 is mapped to eREG#4 and eREG#5 of the first resource block pair, and eREG#6 and eREG#7 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#3 is mapped to eREG#6 and eREG#7 of the first resource block pair, and eREG#4 and eREG#5 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#4 is mapped to eREG#8 and eREG#9 of the first resource block pair, and eREG#10 and eREG#11 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#5 is mapped to eREG#10 and eREG#11 of the first resource block pair, and eREG#8 and eREG#9 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#6 is mapped to eREG#12 and eREG#13 of the first resource block pair, and eREG#14 and eREG#15 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#7 is mapped to eREG#14 and eREG#15 of the first resource block pair, and eREG#12 and eREG#13 of the second resource block pair;
  • Example 11 When N is 2, The N resource block is divided into L-eCCEs, or D-eCCEs. It is assumed that one resource block pair includes four L-eCCEs, one L-eCCE is composed of four eREGs, and L-eCCE#0 is mapped to resources.
  • Block pair eREG#0, eREG#4, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#l map to resource block pair eREG#l, eREG#5, eREG#9, eREG#13, L-eCCE# 2 mapping to the resource block pair eREG#2, eREG#6, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#3 mapping to the resource block pair eREG#3, eREG#7, eREG#ll, eREG#15, Bei ij, D-eCCE#0 is mapped to eREG#0 and eREG#4 of the first resource block pair, and eREG#8 and eREG#12 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#l maps to eREG#8 and eREG#12 of the first resource block pair, and eREG#0 and eREG#4 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#2 maps to the first Resource block pairs on eREG#l and eREG#5, and on the second resource block pair on eREG#9 and eREG#13;
  • D-eCCE#3 is mapped to eREG#9 and eREG#13 of the first resource block pair, and eREG#l and eREG#5 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#4 is mapped to eREG#2 and eREG#6 of the first resource block pair, and eREG#10 and eREG#14 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#5 is mapped to eREG#10 and eREG#14 of the first resource block pair, and eREG#2 and eREG#6 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#6 maps to eREG#3 and eREG#7 of the first resource block pair, and eREG#11 and eREG#15 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#7 maps to the first On the eREG#11 and eREG#15 of the resource block pair, and on the eREG#3 and eREG#7 of the second resource block pair;
  • Example 12 When N is 2, the N resource block is allocated to the upper resource L-eCCE Or, D-eCCE, assumes that one resource block pair includes two L-eCCEs, one L-eCCE consists of eight eREGs, and L-eCCE#0 maps to resource block pairs eREG#0, eREG#2 , eREG#4, eREG#6, eREG#,8, eREG#10, eREG#12, eREG#14, L-eCCE#l map to resource block pair eREG
  • D-eCCE#0 maps to eREG#0 and eREG#2 of the first resource block pair, eREG#4, eREG#6, and eREG#8 and eREG#10, eREG#12 of the second resource block pair , eREG#14;
  • D-eCCE#l maps to eREG#8 and eREG#10, eREG#12, eREG#14 of the first resource block pair, and eREG#0 and eREG of the second resource block pair #2, eREG#4, eREG#6;
  • D-eCCE#2 maps to eREG#1 and eREG#3 of the first resource block pair, eREG#5, eREG#7, and eREG#9 and eREG#ll of the second resource block pair, eREG#13 , eREG#15;
  • D-eCCE#3 maps to eREG#9 and eREG#11 of the first resource block pair, eREG#13, eREG#15, and eREG#l and eREG#3, eREG#5 of the second resource block pair , eREG#7;
  • Example 13 When N is 4, the N resource block is divided into L-eCCE resources, or D-eCCE, assuming that one resource block pair includes 4 L-eCCEs, 1 L -eCCE is composed of 4 eREGs, L-eCCE#0 is mapped to resource block pairs eREG#0, eREG#4, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#l is mapped to resource block pair eREG#l, eREG#5, eREG#9, eREG#13, L-eCCE#2 are mapped to the resource block pair eREG#2, eREG#6, eREG#8,
  • D-eCCE#0 maps to eREG#0 of the first resource block pair, eREG#4 of the second resource block pair, eREG#8 of the third resource block pair, and eREG#12 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#l maps to eREG#4 of the first resource block pair, eREG#8 of the second resource block pair, eREG#12 of the third resource block pair, and eREG#0 of the fourth resource block pair
  • D-eCCE#2 maps to eREG#8 of the first resource block pair, eREG#12 of the second resource block pair, eREG#0 of the third resource block pair, and eREG of the fourth resource block pair #4 ⁇ ;
  • D-eCCE#3 maps to eREG#12 of the first resource block pair, eREG#0 of the second resource block pair, eREG#4 of the third resource block pair, and eREG#8 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#4 maps to eREG#1 of the first resource block pair, eREG#5 of the second resource block pair, eREG#9 of the third resource block pair, and eREG#13 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#5 maps to eREG#5 of the first resource block pair, eREG#9 of the second resource block pair, eREG#13 of the third resource block pair, and eREG#l of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#6 maps to eREG#9 of the first resource block pair, eREG#13 of the second resource block pair, eREG#l of the third resource block pair, and eREG#5 of the fourth resource block pair
  • D-eCCE#7 maps to eREG#13 of the first resource block pair, eREG#l of the second resource block pair, eREG#5 of the third resource block pair, and eREG of the fourth resource block pair #9 ⁇
  • D-eCCE#8 maps to eREG#2 of the first resource block pair, eREG#6 of the second resource block pair, eREG#10 of the third resource block pair, and eREG#14 of the fourth resource block pair on;
  • D-eCCE#9 maps to eREG#6 of the first resource block pair, eREG#10 of the second resource block pair, eREG#14 of the third resource block pair, and eREG#2 of the fourth resource block pair
  • D-eCCE#10 maps to eREG#10 of the first resource block pair, eREG#14 of the second resource block pair, eREG#2 of the third resource block pair, and eREG of the fourth resource block pair #6 ⁇ ;
  • D-eCCE#11 maps to eREG#14 of the first resource block pair, eREG#2 of the second resource block pair, eREG#6 of the third resource block pair, and eREG#10 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#12 maps to eREG#3 of the first resource block pair, eREG#7 of the second resource block pair, eREG#11 of the third resource block pair, and eREG#15 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#13 maps to eREG#7 of the first resource block pair, eREG#11 of the second resource block pair, eREG#15 of the third resource block pair, and eREG#3 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#14 maps to eREG#11 of the first resource block pair, eREG#15 of the second resource block pair, eREG#3 of the third resource block pair, and eREG#7 of the fourth resource block pair
  • D-eCCE#15 maps to eREG#15 of the first resource block pair, eREG#3 of the second resource block pair, eREG#7 of the third resource block pair, and eREG of the fourth resource block pair #ll ⁇ ;
  • Example 14 When N is 4, the N resource block is divided into L-eCCE, or D-eCCE, assuming that 1 resource block pair includes 2 L-eCCEs, 1 L-eCCE Consists of 8 eREGs, L-eCCE#0 is mapped to resource block pairs eREG#0, eREG#2, eREG#4, eREG#6, eREG#8, eREG#10, eREG#12, eREG#14, L
  • D-eCCE#0 maps to eREG#0 and B eREG#2 of the first resource block pair, eREG#4 and eREG#6 of the second resource block pair, eREG#8 and eREG of the third resource block pair #10 and the fourth resource block pair eREG#12 ⁇ B eREG#10;
  • D-eCCE#l maps to eREG#4 and eREG#6 of the first resource block pair, eREG#8 and eREG#10 of the second resource block pair, eREG#12 and eREG# of the third resource block pair 14 and the fourth resource block pair on eREG#0 and eREG#2;
  • D-eCCE#2 maps to eREG#8 and eREG#10 of the first resource block pair, eREG#12 and eREG#14 of the second resource block pair, eREG#0 and eREG# of the third resource block pair 2 and the fourth resource block pair on eREG#4 and eREG#6;
  • D-eCCE#3 maps to eREG#12 and eREG#14 of the first resource block pair, eREG#0 and eREG#2 of the second resource block pair, eREG#4 and eREG of the third water resource block pair #6 and the fourth resource block pair eREG#8 ⁇ B eREG#10;
  • D-eCCE#4 maps to eREG#1 and eREG#3 of the first resource block pair, eREG#5 and eREG#7 of the second resource block pair, eREG#9 and eREG#11 of the third resource block pair, and
  • the fourth resource block pair is eREG#13 ⁇ B eREG#15;
  • D-eCCE#5 maps to eREG#5 and eREG#7 of the first resource block pair, eREG#9 and eREG#ll of the second resource block pair, eREG#13 and eREG# of the third resource block pair 15 and the fourth resource block pair on eREG#l and eREG#3;
  • D-eCCE#6 maps to eREG#9 and eREG#ll of the first resource block pair, eREG#13 and eREG#15 of the second resource block pair, eREG#l and eREG# of the third resource block pair 3 and the fourth resource block pair on eREG#5 and eREG#7;
  • D-eCCE#7 maps to eREG#13 and eREG#15 of the first resource block pair, eREG#l and eREG#3 of the second resource block pair, eREG#5 and eREG of the third resource block pair #7 and the fourth resource block pair on eREG#9 and B eREG#11.
  • N 2
  • the N resource block is divided into L-eCCEs, or D-eCCEs, assuming that one resource block pair includes four L-eCCEs, and one L-eCCE is composed of four eREGs, L-eCCE#0 Map to eREG#0, eREG#l, eREG#2, eREG#3, L-eCCE#l map to lj eREG#4, eREG#5, eREG#6, eREG#7, L-eCCE#2 map to eREG #8, eREG#9, eREG#10, eREG#ll, L-eCCE#3 map to eREG#12, eREG#13, eREG#14, eREG#
  • D-eCCE#l is mapped to eREG#4 and eREG#5 of the first resource block pair, and eREG#0 and eREG#1 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#2 is mapped to eREG#2 and eREG#3 of the first resource block pair, and eREG#6 and eREG#7 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#3 is mapped to eREG#6 and eREG#7 of the first resource block pair, and eREG#2 and eREG#3 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#4 is mapped to eREG#8 and eREG#9 of the first resource block pair, and eREG#10 and eREG#11 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#5 is mapped to eREG#10 and eREG#11 of the first resource block pair, and eREG#8 and eREG#9 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#6 maps to eREG#12 and eREG#13 of the first resource block pair, and eREG#14 and eREG#15 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#7 maps to the first On the eREG#14 and eREG#15 of the resource block pair, and on the eREG#12 and eREG#13 of the second resource block pair;
  • Example 16 When N is 2, the N resource block is allocated to the upper resource L-eCCE Or, D-eCCE, assuming that one resource block pair includes four L-eCCEs, one L-eCCE is composed of four eREGs, and L-eCCE#0 is mapped to resource block pairs eREG#0, eREG#4 , eREG#8, eREG#12, L-eCCE#l map to resource block pair eREG#l, eREG#5, eREG#9, eREG#13, L-
  • D-eCCE#0 is mapped to eREG#0 and eREG#4 of the first resource block pair, and eREG#1 and eREG#5 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#l is mapped to the first Resource block pairs on eREG#8 and eREG#12, and second resource block pairs on eREG#9 and eREG#13;
  • D-eCCE#2 is mapped to eREG#1 and eREG#5 of the first resource block pair, and eREG#0 and eREG#4 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#3 is mapped to eREG#9 and eREG#13 of the first resource block pair, and eREG#8 and eREG#12 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#4 is mapped to the first Resource block pairs on eREG#2 and eREG#6, and on the second resource block pair on eREG#3 and eREG#7;
  • D-eCCE#5 is mapped to eREG#10 and eREG#14 of the first resource block pair, and eREG#11 and eREG#15 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#6 is mapped to eREG#3 and eREG#7 of the first resource block pair, and eREG#2 and eREG#6 of the second resource block pair;
  • D-eCCE#7 is mapped to eREG#11 and eREG#15 of the first resource block pair, and eREG#10 and eREG#14 of the second resource block pair;
  • Example 17 When N is 2, The N resource block is divided into L-eCCEs, or D-eCCEs. It is assumed that one resource block pair includes two L-eCCEs, one L-eCCE is composed of eight eREGs, and L-eCCE#0 is mapped to resources.
  • Block pair eREG#0, eREG#2, eREG#4, eREG#6, eREG#,8, eREG#10, eREG#12, eREG#14, L-eCCE#l map to resource block pair eREG#l , eREG#3, eREG#5, eREG#7, eREG#9, eREG#ll, eREG#13, eREG#15, Bei ij,
  • D-eCCE#0 maps to eREG#0 and eREG#2 of the first resource block pair, eREG#4, eREG#6, and eREG#l and eREG#3, eREG#5 of the second resource block pair , eREG#7;
  • D-eCCE#l maps to eREG#8 and eREG#10, eREG#12, eREG#14 of the first resource block pair, and eREG#9 and eREG#ll of the second resource block pair, eREG#13 , eREG#15;
  • D-eCCE#2 is mapped to eREG#1 and eREG#3 of the first resource block pair, eREG#5, eREG#7, and eREG#0 and eREG#2 of the second resource block pair, eREG#4 , eREG#6;
  • D-eCCE#3 maps to eREG#9 and eREG#ll, eREG#13, eREG#15 on the first resource block pair, and eREG#8 and eREG on the second resource block pair #10, eREG#12, eREG#14;
  • Example 18 When N is 4, the resource blocks of the N resource block are divided into L-eCCEs, or D-eCCEs, assuming that one resource block pair includes four L-eCCEs, and one L-eCCE is composed of four eREGs, L -eCCE#0 maps to resource block pair eREG#0, eREG#4,
  • D-eCCE#0 maps to eREG#0 of the first resource block pair, eREG#1 of the second resource block pair, eREG#0 of the third resource block pair, and eREG#l of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#l maps to eREG#4 of the first resource block pair, eREG#5 of the second resource block pair, eREG#4 of the third resource block pair, and eREG#5 of the fourth resource block pair
  • D-eCCE#2 maps to eREG#8 of the first resource block pair, eREG#9 of the second resource block pair, eREG#8 of the third resource block pair, and eREG of the fourth resource block pair #9 ⁇ ;
  • D-eCCE#3 maps to eREG#12 of the first resource block pair, eREG#13 of the second resource block pair, eREG#12 of the third resource block pair, and eREG#13 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#4 maps to eREG#1 of the first resource block pair, eREG#0 of the second resource block pair, eREG#1 of the third resource block pair, and eREG#0 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#5 maps to eREG#5 of the first resource block pair, eREG#4 of the second resource block pair, eREG#5 of the third resource block pair, and eREG#4 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#6 maps to eREG#9 of the first resource block pair, eREG#8 of the second resource block pair, eREG#9 of the third resource block pair, and eREG#8 of the fourth resource block pair
  • D-eCCE#7 maps to eREG#13 of the first resource block pair, eREG#12 of the second resource block pair, eREG#13 of the third resource block pair, and eREG of the fourth resource block pair #12 ⁇ ;
  • D-eCCE#8 maps to eREG#2 of the first resource block pair, eREG#3 of the second resource block pair, eREG#2 of the third resource block pair, and eREG#3 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#9 maps to eREG#6 of the first resource block pair, eREG#7 of the second resource block pair, eREG#6 of the third resource block pair, and eREG#7 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#10 maps to eREG#10 of the first resource block pair, eREG#11 of the second resource block pair, eREG#10 of the third resource block pair, and eREG#11 of the fourth resource block pair on;
  • D-eCCE#11 maps to eREG#14 of the first resource block pair, eREG#15 of the second resource block pair, eREG#14 of the third resource block pair, and eREG#15 of the fourth resource block pair on;
  • D-eCCE#12 maps to eREG#3 of the first resource block pair, eREG#2 of the second resource block pair, eREG#3 of the third resource block pair, and eREG#2 of the fourth resource block pair
  • D-eCCE#13 maps to eREG#7 of the first resource block pair, eREG#6 of the second resource block pair, eREG#7 of the third resource block pair, and eREG of the fourth resource block pair #6 ⁇ ;
  • D-eCCE#14 maps to eREG#11 of the first resource block pair, eREG#10 of the second resource block pair, eREG#11 of the third resource block pair, and eREG#10 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#15 maps to eREG#15 of the first resource block pair, eREG#14 of the second resource block pair, eREG#15 of the third resource block pair, and eREG#14 of the fourth resource block pair
  • N 4
  • the N resource block is divided into L-eCCE resources, or D-eCCE, assuming that one resource block pair includes 4 L-eCCEs, and 1 L-eCCE is 4 eREG is constructed
  • L-eCCE#0 is mapped to the resource block pair eREG#0, eREG#4, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#l is mapped to the resource block pair eREG#l, eREG#5, eREG#9, eREG#13, L-eCCE#2 are mapped to the resource block pair eREG#2, eREG#6, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#3 are mapped
  • D-eCCE#0 maps to eREG#0 of the first resource block pair, eREG#1 of the second resource block pair, eREG#2 of the third resource block pair, and eREG#3 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#l maps to eREG#4 of the first resource block pair, eREG#5 of the second resource block pair, eREG#6 of the third resource block pair, and eREG#7 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#2 maps to eREG#8 of the first resource block pair, eREG#9 of the second resource block pair, eREG#10 of the third resource block pair, and eREG#11 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#3 maps to eREG#12 of the first resource block pair, eREG#13 of the second resource block pair, eREG#14 of the third resource block pair, and eREG#15 of the fourth resource block pair
  • D-eCCE#4 maps to eREG#1 of the first resource block pair, eREG#2 of the second resource block pair, eREG#3 of the third resource block pair, and eREG of the fourth resource block pair #0 ⁇
  • D-eCCE#5 maps to eREG#5 of the first resource block pair, eREG#6 of the second resource block pair, eREG#7 of the third resource block pair, and eREG#4 of the fourth resource block pair on;
  • D-eCCE#6 maps to eREG#9 of the first resource block pair, eREG#10 of the second resource block pair, eREG#11 of the third resource block pair, and eREG#8 of the fourth resource block pair
  • D-eCCE#7 maps to eREG#13 of the first resource block pair, eREG#14 of the second resource block pair, eREG#15 of the third resource block pair, and eREG of the fourth resource block pair #12 ⁇ ;
  • D-eCCE#8 maps to eREG#2 of the first resource block pair, eREG#3 of the second resource block pair, eREG#0 of the third resource block pair, and eREG#l of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#9 maps to eREG#6 of the first resource block pair, eREG#7 of the second resource block pair, eREG#4 of the third resource block pair, and eREG#5 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#10 maps to eREG#10 of the first resource block pair, eREG#ll of the second resource block pair, eREG#8 of the third resource block pair, and eREG#9 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#11 maps to eREG#14 of the first resource block pair, eREG#15 of the second resource block pair, eREG#12 of the third resource block pair, and eREG#15 of the fourth resource block pair
  • D-eCCE#12 maps to eREG#3 of the first resource block pair, eREG#0 of the second resource block pair, eREG#1 of the third resource block pair, and eREG of the fourth resource block pair #2 ⁇ ;
  • D-eCCE#13 maps to eREG#7 of the first resource block pair, eREG#4 of the second resource block pair, eREG#5 of the third resource block pair, and eREG#6 of the fourth resource block pair Upper
  • D-eCCE#14 maps to eREG#11 of the first resource block pair, eREG#8 of the second resource block pair, eREG#9 of the third resource block pair, and eREG#10 of the fourth resource block pair Upper
  • the D-eCCE#15 maps to eREG#15 of the first resource block pair, eREG#12 of the second resource block pair, eREG#13 of the third resource block pair, and eREG#14 of the fourth resource block pair
  • the eCCE starting position corresponding to each aggregation level is configured by signaling; the signaling of the eCCE starting position corresponding to each aggregation level may be the same or different.
  • the specific definition is as follows:
  • U is 1, 2, 4, 8, 16, L;
  • D is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or D is modr.
  • m represents the candidate corresponding to the ePDCCH Position index
  • m 0 , ', M ⁇ l
  • T L is 1, 2, 4, 8, 16, L, or
  • T L is 1 % 1, where h is 2, 4, 8, 16, or , h is a resource block pair, and the number of included eCCEs l CI represents a component carrier index.
  • the above eCCE includes the above D-eCCE.
  • a preferred embodiment of the present invention provides a method for transmitting an ePDCCH, the method comprising: determining a candidate location of an ePDCCH according to a candidate starting position of an ePDCCH configured by the signaling, and selecting a location to transmit an ePDCCH from the candidate locations, where
  • the candidate location selection manner of the ePDCCH includes at least one of the following: selecting an L-eCCE of a different resource block pair in the preset set as a candidate location of the continuously mapped ePDCCH, and after traversing different resource block pairs in the preset set And selecting a candidate position of the ePDCCH as the continuous mapping in the resource block pair that is repeated after the traversal; selecting consecutive D-eCCEs or equally spaced D-eCCEs as candidate locations of the discretely mapped ePDCCH; all included in one set
  • the eCCE is divided into T groups.
  • the eCCE is selected as the candidate location of the ePDCCH, and T is a positive integer.
  • the preset set is a set of resources used for transmitting the ePDCCH.
  • the L-eCCE is mapped within one resource block pair, and the D-eCCE is mapped on multiple resource block pairs.
  • the signaling is defined as an eCCE index, and may also correspond to an L-eCCE index, or a D-eCCE index, where the L-eCCE index, or the D-eCCE index corresponds to all resource blocks in a set. Number of all L-eCCEs or D-eCCEs included.
  • each resource block pair includes 4 L-eCCEs, then the L-eCCE number is 0 to 15, and for example: 4 resource block pairs include 8 D-eCCEs, D- The eCCE is numbered 0 through 7.
  • the resource block location where the ePDCCH candidate start location is located and the location within the resource block pair are determined according to signaling.
  • the location in the resource block pair refers specifically to the L-eCCE index in the resource block pair, for example: one resource block pair includes 4 L-eCCEs, and the ij, the L-eCCE index in the resource block pair is 0 to 3;
  • the resource block pair includes 2 L-eCCEs, and the L-eCCE index in the resource block pair is 0 and 1.
  • the L-eCCEs in each of the resource block pairs used for transmitting the ePDCCH are respectively numbered.
  • the ePDCCH is The corresponding L-eCCE index in the first resource block pair is different from the corresponding L-eCCE index in the last resource block pair.
  • the L-eCCEs in the pair of resource blocks used for transmitting the ePDCCH are respectively numbered according to the number of the candidate locations. For the same traversal process, the corresponding L-eCCE indexes in the corresponding resource block pairs are the same.
  • Example 1 A set includes 2 resource block pairs, each resource block pair includes 4 L-eCCEs.
  • the transmission is selected from the third resource block pair according to signaling.
  • Example 2 A set includes 4 resource block pairs, each resource block pair includes 4 L-eCCEs, and when the aggregation level is 2, there are 6 candidate positions, and the transmission is selected from the first resource block pair according to signaling.
  • the corresponding L-eCCE index in the resource block pair is determined according to the number of the candidate location and the initial candidate location and the resource block pair index.
  • Example 3 A set includes 4 resource block pairs, each resource block pair includes 4 L-eCCEs, and when the aggregation level is 1, there are 4 candidate locations, and the transmission is selected from the first resource block pair according to signaling.
  • Example 4 One set includes 2 resource block pairs, each resource block pair includes 4 L-eCCEs, and when the aggregation level is 1, there are 4 candidate positions, according to the letter Selecting a candidate location for transmitting the ePDCCH from the first resource block pair, and selecting to start with the third L-eCCE in the first resource block pair, grouping the L-eCCE, and shifting the different resource block pairs within the group Bit selection, assuming that the first L-eCCE and the second L-eCCE are
  • Example 5 One set includes 4 resource block pairs, each resource block pair includes 4 L-eCCEs, T is 2, and each resource block pair is The two L-eCCEs are grouped into one group, and the remaining L-eCCEs are grouped into one group.
  • the resource block pair is selected as a unit; for the D-eCCE, the D-eCCEs mapped to the same two L-eCCEs in one resource block pair are grouped into one group.
  • the remaining D-eCCEs are divided into a group.
  • the ePDCCH candidate positions of the discrete mappings with the aggregation levels of 1 and 2 are selected, it is preferred to select within the group without inter-group selection; when selecting the discrete mapping with the aggregation level of 4
  • the ePDCCH candidate location is selected, it is preferably selected within the group, and then selected between groups; when the ePDCCH candidate location of the discrete mapping with the aggregation level of 8 is selected, the group selection is performed;
  • Example 6 One set includes 8 resource block pairs, Each resource block pair includes 2 L-eCCEs, T is 4, 4 resource block pairs include 2 groups, and one L-eCCE of each resource block pair of 4 resource block pairs is divided into one group, and the remaining L- The eCCEs are divided into a group.
  • the block pair is selected as a unit; when the ePDCCH candidate position of the continuous mapping with the aggregation level of 4 is selected, the selection is performed in units of two consecutive resource block pairs; when the ePDCCH candidate position of the continuous mapping with the aggregation level of 8 is selected, Four consecutive resource block pairs are selected for the unit; for D-eCCE, the D-eCCEs mapped to the same L-eCCE in one resource block pair are grouped into one group, and the remaining D-eCCEs are divided into one group, which is elected.
  • the ePDCCH candidate positions of the discrete mappings of the aggregation level are 1 and 2, it is preferable to select within the group and then select between groups; when selecting the ePDCCH candidate position of the discrete mapping with the aggregation level of 4, the group selection is selected; When the ePDCCH candidate position of the hierarchically mapped level is 8 is selected, the group is selected in units of two groups.
  • the resources of the k sets are configured to transmit the ePDCCH, where each set corresponds to one Candidate start location signaling.
  • the resource blocks corresponding to the aggregated resources are configured by signaling.
  • the signaling for indicating the resources of the set includes a size indication of the resource group and a resource group location indication, where the size of the resource group indicates the number of resource blocks included in the resource group.
  • the resource group location indication specifically refers to: a bitmap indicated by the resource group as a granularity, where the resource block corresponding to the bitmap is a predefined resource block.
  • Example 7 Assume that the system bandwidth corresponds to 100 resource blocks, and the 25 resource blocks numbered 0, 4, 8, ..., 96 correspond to 25-bit bitmaps, and each bit corresponds to one resource block. When the number of resource blocks included in the resource group is 1, the bits in the bitmap correspond to only one resource block.
  • the bits in the bitmap correspond to two resource blocks and the resource blocks are bits corresponding to each other.
  • the location of the resource group is determined by the method of combining numbers, wherein the combination numbering method is the number of the combination of selecting B from U; B can be prioritized to 4.
  • Example 8 Assume that the system bandwidth corresponds to U resource blocks, and the selection B resource block pair is used to transmit ePDCCH, then, from U ⁇ [/, 8 ; ⁇ S i+1 )
  • the resource block index in the method of combining numbers is al, a 2, a 3, a4, and bej, when the number of resource blocks included in the resource group is 1, the shell 1" is used as a resource in a set for transmitting the ePDCCH.
  • the block index is a l, a 2, a3, a4 ; when the number of resource blocks included in the resource group is 2, the resource block index used in a set used for transmitting the ePDCCH is al, al+l, a2, a2 +2, a3, a3+l, a4, a4+l.
  • the continuous ePDCCH and the discrete ePDCCH can be multiplexed in the same resource block pair.
  • modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices. Alternatively, they may be implemented by program code executable by the computing device so that they may be stored in the storage device by the computing device, or they may be separately fabricated into individual integrated circuit modules, or Multiple modules or steps are made into a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the spirit and scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

Landscapes

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Abstract

本发明公开了一种ePDCCH传输方法及装置、基站、用户设备,该方法包括:确定ePDCCH的候选位置;从候选位置中选择一个位置,并在选择的位置上传输ePDCCH。通过本发明,保证了ePDCCH传输性能的稳定,还可以提高资源利用率,以及调度灵活性。

Description

ePDCCH传输方法及装置、 基站、 用户设备 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种增强物理下行控制信道 (ePDCCH) 传输方法及装置、 基站、 用户设备。 背景技术 长期演进 (Long Term Evolution, 简称为 LTE) 系统中有两种帧结构, 帧结构类 型 Type 1适用于频分全双工 (Frequency Division Duplex, 简称为 FDD) 和频分半双 工。 每个无线帧长为 10ms, 由 20个时隙 (slot) 组成, 每个时隙 0.5ms, 编号从 0到 19。 其中, 一个子帧(subframe) 由两个连续的时隙组成, 如子帧 i由两个连续的时隙 2i和 2i+l组成。 帧结构 Type 2适用于时分双工 (Time Division Duplex, 简称为 TDD)。 一个无线 帧长度为 10ms, 由两个长度为 5ms的半帧 (half-frame) 组成。 一个半帧由 5个长度 为 lms子帧组成。 特殊子帧由下行特殊子帧 DwPTS, 保护间隔 (GP) 以及上行特殊 子帧 UpPTS组成, 总长度为 lms。 每个子帧 i由两个长度为 0.5ms ( 15360 X Ts) 的时 隙 2i禾 B 2i+1组成。 在上述两种帧结构里, 对于常规循环前缀 (Normal Cyclic Prefix, 简称为 Normal CP), 一个时隙包含 7个长度为 66.7微秒(us)的符号, 其中第一个符号的 CP长度为 5.21us, 其余 6个符号的长度为 4.69 us; 对于扩展循环前缀 (Extended Cyclic Prefix, 简称为 Extended CP), 一个时隙包含 6个符号, 所有符号的 CP长度均为 16.67 us。 其 中, 特殊子帧的配置如表 1所示, 其中, 30720.7; = l ms。
表 1: 特殊子帧配置.
Figure imgf000004_0001
一个资源单元 (Resource Element, 简称为 RE ) 时域上为一个正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 简称为 OFDM)符号, 频域上为一个子 载波; 一个时隙包含 s 个 OFDM符号, 一个资源块 (Resource Block, 简称为 RB) 由 L mb x '个资源单元组成, 时域上为 1个时隙, 频域上为 180kHz; 当子帧循环前 缀为常规循环前缀时, 一个资源块如图 1所示; 一个子帧中相同频域上对应一对资源 块 (RB-pair)。
LTE中定义了如下三种下行物理控制信道: 物理下行控制格式指示信道(Physical Control Format Indicator Channel, 简称为 PCFICH)、 物理混合自动重传请求指示信道 物理下行控制信道 (Physical Downlink Control Channel, 简称为 PDCCH)。 其中, 物 理下行控制格式指示信道承载的信息指示了子帧中下行控制区域时域大小。 物理下行控制信道 PDCCH 以控制信道元素 (Control Channel Element, 简称为 CCE)为单位映射到物理资源上, 一个 CCE大小为 9个资源单元组(Resource Element Group, 简称为 REG)、 即 36个资源单元, 一个 PDCCH有四种聚合等级(Aggregation Level), 四种聚合等级分别对应一个 PDCCH占用 1、 2、 4或者 8个 CCE, 称之为聚 合等级 1、 聚合等级 2、 聚合等级 4和聚合等级 8, 也就对应了 PDCCH的四种格式, 也就是说, 聚合等级代表物理下行控制信道占有的物理资源大小。 另外, 用户设备的 物理下行控制信道的搜索空间分为公有搜索空间和用户设备专有的搜索空间, 其中, 用户设备专有搜索空间中各聚合等级(1、 2、 4、 8)对应的候选位置数量分别为 6、 6、 2、 2。 在 LTE系统的版本 (Release, 简称为 R) 8/9中, 为了对信道的质量进行测量以 及对接收的数据符号进行解调, 设计了公共参考信号 (Common Reference Signal, 简 称为 CRS)。用户设备(User Equipment, 简称为 UE)可以通过 CRS进行信道的测量, 从而支持 UE进行小区重选和切换到目标小区。 在 LTE R10中为了进一步提高小区平 均的频谱利用率和小区边缘频谱利用率以及各个 UE的吞吐率, 分别定义了两种参考 信号: 信道信息参考信号 (CSI-RS) 和解调参考信号 (DMRS), 其中, CSI-RS 用于 信道的测量, DMRS用于下行共享信道的解调, 利用 DMRS解调可以利用波束的方法 减少不同接收侧和不同小区之间的干扰, 而且可以减少码本粒度造成的性能下降, 并 且在一定程度上减少了下行控制信令的开销。 在异构网下, 由于不同基站类型有较强的干扰, 考虑了宏基站 (Macro eNodeB) 对微基站 (Pico) 的干扰问题和家庭基站 (Home eNodeB)对宏基站 ( Macro eNodeB ) 干扰问题, LTE R11提出通过基于用户专有导频的多天线传输方法, 解决干扰问题, 另外, 通过将 PDCCH映射到 PDSCH区域, 采用类似 PDSCH复用的频分复用方式, 可以实现小区间干扰的频域协调。 这种增强的 PDCCH 称之为 ePDCCH ( enhance PDCCH )0 目前, ePDCCH映射方法主要有连续映射和离散映射两种, 基站会配置 k 个资源块对集合用作传输 ePDCCH, 1个资源块对集合包括 N个资源块对, 其中, k 大于等于 1,N取值为 1、2、4、8、16, 1个资源块对包括 16个增强的资源单元组(eREG, enhenced Resource Element Group), 1个资源块对可以划分为 2个 eCCE或 4个 eCCE, 连续映射的 ePDCCH对应的 L-eCCE由 1个资源块对内的 eREG构成, 离散映射的 ePDCCH对应的 D-eCCE由多个资源块对的 eREG构成, 1个资源块对使用的天线端 口包括 {107, 108, 109, 110}中 1个或多个, 如图 2所示。 另夕卜, UE的增强的物理下 行控制信道的搜索空间包括 UE专有的搜索空间。 针对相关技术中 ePDCCH的传输效率比较低的问题, 目前尚未提出有效的解决方 案。 发明内容 针对相关技术中 ePDCCH的传输效率比较低的问题,本发明提供了一种 ePDCCH 传输方法及装置, 以至少解决该问题。 根据本发明的一个方面, 提供了一种 ePDCCH传输方法, 包括: 确定 ePDCCH的 候选位置,其中,所述 ePDCCH的候选位置对应的资源单元包括连续映射资源单元和 /或离散 映射资源单元, 当所述 ePDCCH为连续映射时, 所述 ePDCCH的候选位置对应的资源单元为 连续增强控制信道单元 L-eCCE, 按照资源块对索引逐个资源块对所有的 L-eCCE索引进行顺 序编号, 所述 L-eCCE由连续的增强资源单元组 eREG构成或由间隔的 eREG构成; 当所述 ePDCCH为离散映射时, 所述 ePDCCH候选位置对应的资源单元为离散增强控制信道单元 D-eCCE, 则所述传输所述 ePDCCH的预设集合中的一个集合中所有资源块对数量为 N, 所述 集合中聚合等级为 L的离散映射的 ePDCCH映射到所述 N个资源块对上,且在每个资源块对 上映射到 M个 L-eCCE上, M为 | % |; 或, 在所述一个集合中, 一个 D-eCCE映射到该一个 集合对应的所有资源块对上,且,在所述各资源块对上用作映射所述 D-eCCE的 L-eCCE相同 且所述 L-eCCE上用作映射所述 D-eCCE的 eREG不同;或,在所述一个集合中,一个 D-eCCE 映射到该一个集合对应的所有资源块对上, 且, 在所述各资源块对上用作映射所述 D-eCCE 的 L-eCCE不同; 从所述候选位置中选择一个位置, 并在所述选择的位置上传输所述 ePDCCH。 优选地,确定 ePDCCH的候选位置包括:根据信令配置的所述 ePDCCH的预设候 选起始位置确定所述 ePDCCH的候选位置。 优选地, 从所述候选位置中选择一个位置包括以下至少之一: 选择预设集合中的不同资源块对的连续增强控制信道单元 L-eCCE作为连续映射 的 ePDCCH的候选位置, 且当所述预设集合中的不同资源块对都遍历后, 选择该遍历 后重复的资源块对的 L-eCCE作为所述连续映射的 ePDCCH的候选位置; 将所述一个集合中包括的所有增强控制信道单元 eCCE划分为 T组, 对于预设聚 合等级, 优先在组内选择 eCCE作为 ePDCCH的候选位置, T为正整数; 选择连续的离散增强控制信道单元 D-eCCE或者等间隔的 D-eCCE作为离散映射 的 ePDCCH的候选位置;其中,所述预设集合为用于传输所述 ePDCCH的资源的集合。 优选地, 当选择所述预设集合中的最后一个资源块对后, 再从所述预设集合中的 第一个资源块对开始选择所述 ePDCCH的候选位置时,所述 ePDCCH在所述第一个资 源块对内对应的 L-eCCE与所述 ePDCCH的候选位置在所述最后一个资源块对内对应 的 L-eCCE不同; 或者 在从所述预设集合的资源块对的预设的起始位置到最后一个位置的的遍历过程 中, 用作传输 ePDCCH的候选位置的 L-eCCE在所述预设集合中的各资源块对内对应 的 L-eCCE位置相同; 或者 用作传输 ePDCCH的候选位置的 L-eCCE是根据预定义信息确定的, 其中, 所述 预定义信息包括以下至少之一: 所述 ePDCCH的候选位置的编号, 所述预设候选初始 位置, 所述预设集合中的资源块对的索引。 优选地, 所述预设集合为 k个集合, 其中, 所述 k个集合中的每个集合对应一个 候选起始位置信令, k为大于或等于 1的正整数。 优选地, 所述预设集合的资源对应的资源块通过信令配置, 所述用于表示所述集 合的资源的信令包括所述资源的资源组的大小的指示, 所述资源组的大小用于表示所 述资源组包括的资源块的个数。 优选地,所述用于表示所述集合的资源的信令还包括所述资源组位置指示,其中, 所述资源组位置指示包括以所述资源组为颗粒度的位图, 所述位图对应的资源块是预 定义的资源块; 或者, 所述资源组的位置由组合编号的方法确定, 其中, 所述组合编 号方法为从 U个选择 B的组合编号, 其中, U和 B均为正整数, 且 B小于或等于 U。 优选地, 当 L-eCCE由间隔的 eREG构成时, 对一个资源块对的 eREG编号, 对 所述资源块对对应的 L-eCCE编号, 所述 eREG编号的索引 #h对应的 L-eCCE的编号 的索引为 (h x d + S)mc)d X, 其中, d和 S为预定义的非负整数, X为一个资源块对包 括的 L-eCCE数量。 优选地,确定 ePDCCH的候选位置包括:将预设集合中的资源块对包括的 L-eCCE 划分为 L-eCCE组; 根据所述 L-eCCE组确定所述 ePDCCH的候选位置。 优选地, 将预设集合中的资源块对包括的 L-eCCE划分为 L-eCCE组包括: 先按 照所述集合中的资源块对的索引对所述预设集合中的资源块对的所有 L-eCCE进行顺 序编号;按照所述 ePDCCH对应的聚合等级 L,将所有 L-eCCE顺序划分为所述 L-eCCE 组, 并对 L-eCCE组编号, 其中, 每个 L-eCCE组包含的 L-eCCE数量等于 L; 将所述 编号后的 L-eCCE组重新排序; 对所述重新排序后的 L-eCCE组进行顺序编号。 优选地, 将所述编号后的 L-eCCE组重新排序包括: 构造 k列 n行的矩阵, 按照先列后行的顺序将所述 L-eCCE组的编号按照顺序输 入进所述矩阵; 将所述矩阵各列进行重排, 按照先行后列的顺序输出所述编号后的 L-eCCE组的编号; 得到重新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, n为根据所述 L-eCCE组的数量和 k确定的值; 或者 构造 k列 n行的矩阵, 按照先行后列的顺序将所述 L-eCCE组的编号按照顺序输 入进所述矩阵; 将所述矩阵各列进行重排, 按照先列后行的顺序输出所述编号后的 L-eCCE组的编号; 得到重新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, n为根据所述 L-eCCE组的数量和 k确定的值; 或者 将所述编号后的 L-eCCE组顺序从中间划分预设数目个集合, 从所述预设数目个 集合中依次选择一个 L-eCCE组编号,直至遍历完所述预设数目个集合的所有 L-eCCE。 优选地,根据所述 L-eCCE组确定所述 ePDCCH的候选位置包括:根据所述 L-eCCE 组, 按照所述信令配置的起始位置 Y, 从第 Υ个排序后的 L-eCCE组开始连续 ("个 L-eCCE组作为所述 ePDCCH的候选位置, 如果超过所述排序后的 L-eCCE组总数量, 再从所述 L-eCCE组的第一个 L-eCCE组开始顺序选取, 所述候选位置对应的 L-eCCE 组包括的 L-eCCE为用作传输所述 ePDCCH的 eCCE, 其中, Mw是所述 ePDCCH在 对应配置资源集合中聚合等级 L时对应的候选位置数量。 优选地, 当所述 D-eCCE由间隔的 eREG构成时, 对用作传输所述 ePDCCH的预 设集合中的一个集合对应的所有资源块对包括的 eREG 编号, eREG 索弓 |#h对应的
D-eCCE索引为 (hxdl + S1)mcxU, 其中, dl和 S1为预定义非负整数, J为所述集合 包括的 D-eCCE数量。 优选地, 对于聚合等级 , 用作传输所述 ePDCCH的预设集合中的 eCCE的索引
L {(Y +m' + O) mod [NeCCE I 」 i
通过如下公式确定: , 其中, m' = mxT, + M(L) x nrr m' = mxT,
, 或者,
Figure imgf000008_0001
或者, Y = ZxU, 或者, 或者, Y = ZJL; 其中, Z由候选起始位置信令配置,
配置参数; U为 1,2,4,8, 16,L;D为 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,或者, D为
Figure imgf000008_0002
其中, i表示聚合等级为 L的 ePDCCH对应的 eCCE的索弓 |, = Q, · · ·, £ _ ^ M(L)为 在对应配置资源集合中聚合等级 L 的 ePDCCH 对应的候选位置个数, m 代表了 ePDCCH对应的候选位置索引, w = U,' ",M - 1, 1L ¾ 124816 ? L, 或者,
TL为 1>ί 1, 其中, h为 2, 4, 8, 16, 或者, h为一个资源块对包括的 eCCE数量; η。 表示分量载波索引。 优选地, 所述 eCCE包括所述 L-eCCE或者所述 D-eCCE。 根据本发明的另一方面, 提供了一种 ePDCCH传输装置, 包括: 第一确定模块, 设置为确定 ePDCCH的候选位置,其中,所述 ePDCCH的候选位置对应的资源单元包括连 续映射资源单元和 /或离散映射资源单元, 当所述 ePDCCH为连续映射时,所述 ePDCCH的候 选位置对应的资源单元为连续增强控制信道单元 L-eCCE, 按照资源块对索引逐个资源块对所 有的 L-eCCE索引进行顺序编号, 所述 L-eCCE由连续的增强资源单元组 eREG构成或由间隔 的 eREG构成; 当所述 ePDCCH为离散映射时, 所述 ePDCCH候选位置对应的资源单元为离 散增强控制信道单元 D-eCCE, 则所述传输所述 ePDCCH的预设集合中的一个集合中所有资 源块对数量为 N, 所述集合中聚合等级为 L的离散映射的 ePDCCH映射到所述 N个资源块对 上, 且在每个资源块对上映射到 M个 L-eCCE上, M为 或, 在所述一个集合中, 一 个 D-eCCE映射到该一个集合对应的所有资源块对上,且,在所述各资源块对上用作映射所述 D-eCCE的 L-eCCE相同且所述 L-eCCE上用作映射所述 D-eCCE的 eREG不同; 或, 在所述 一个集合中,一个 D-eCCE映射到该一个集合对应的所有资源块对上,且,在所述各资源块对 上用作映射所述 D-eCCE的 L-eCCE不同; 第一选择模块, 用于从所述候选位置中选择一 个位置; 传输模块, 设置为在所述选择的位置上传输所述 ePDCCH。 优选地,所述第一确定模块用于根据信令配置的所述 ePDCCH的预设候选起始位 置确定所述 ePDCCH的候选位置。 优选地, 所述第一选择模块包括以下至少之一: 第二选择模块, 设置为选择预设集合中的不同资源块对的连续增强控制信道单元 L-eCCE作为连续映射的 ePDCCH的候选位置, 其中当所述预设集合中的不同资源块 对都遍历后, 选择该遍历后重复的资源块对的 L-eCCE作为所述连续映射的 ePDCCH 的候选位置; 划分模块, 设置为将所述一个集合中包括的所有增强控制信道单元 eCCE划分为 T组;第三选择模块,设置为对于预设聚合等级,优先在组内选择 eCCE作为 ePDCCH 的候选位置, T为正整数; 第四选择模块, 设置为选择连续的离散增强控制信道单元 D-eCCE或者等间隔的 D-eCCE作为离散映射的 ePDCCH的候选位置; 其中, 所述预设集合为用于传输所述 ePDCCH的资源的集合。 优选地, 所述第一确定模块包括: 第二划分模块, 设置为将预设集合中的资源块 对包括的 L-eCCE划分为 L-eCCE组; 第二确定模块,设置为根据所述 L-eCCE组确定 所述 ePDCCH的候选位置。 优选地, 所述第二划分模块包括: 第一编号模块, 设置为按照所述集合中的资源 块对的索引对所述预设集合中的资源块对的所有 L-eCCE进行顺序编号; 第三划分模 块, 设置为按照所述 ePDCCH对应的聚合等级 L, 将所有 L-eCCE顺序划分为所述 L-eCCE组; 第二编号模块, 设置为对 L-eCCE组编号, 其中, 每个 L-eCCE组包含的 L-eCCE数量等于 L; 排序模块, 设置为将所述第二编号模块编号后的 L-eCCE组重新 排序; 第三编号模块, 设置为对所述排序模块重新排序后的 L-eCCE组进行顺序编号。 优选地, 所述排序模块包括: 第一构造模块, 设置为构造 k列 n行的矩阵; 第一 输入模块, 设置为按照先列后行的顺序将所述 L-eCCE组的编号按照顺序输入进所述 矩阵; 第一重排模块, 设置为将所述矩阵各列进行重排; 第一输出模块, 设置为按照 先行后列的顺序输出所述编号后的 L-eCCE组的编号; 第一处理模块, 设置为得到重 新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, n为根据所述 L-eCCE组的数量和 k确定 的值; 或者 第二构造模块, 设置为构造 k列 n行的矩阵, 第二输入模块, 设置为按照先行后 列的顺序将所述 L-eCCE组的编号按照顺序输入进所述矩阵; 第二重排模块, 设置为 将所述矩阵各列进行重排; 第三编号模块, 设置为按照先列后行的顺序输出所述编号 后的 L-eCCE组的编号; 第二处理模块, 设置为得到重新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, n为根据所述 L-eCCE组的数量和 k确定的值; 或者 第四划分模块, 设置为将所述编号后的 L-eCCE组顺序从中间划分预设数目个集 合; 第三处理模块, 设置为从所述预设数目个集合中依次选择一个 L-eCCE组编号, 直至遍历完所述预设数目个集合的所有 L-eCCE。 优选地, 第二确定模块设置为根据所述 L-eCCE组, 按照所述信令配置的起始位 置 Y, 从第 Υ个排序后的 L-eCCE组开始连续 ("个 L-eCCE组作为所述 ePDCCH的 候选位置, 如果超过所述排序后的 L-eCCE组总数量, 再从所述 L-eCCE组的第一个 L-eCCE组开始顺序选取, 所述候选位置对应的 L-eCCE组包括的 L-eCCE为用作传输 所述 ePDCCH的 eCCE, 其中, MW是所述 ePDCCH在对应配置资源集合中聚合等级
L时对应的候选位置数量。 根据本发明的另一个方面, 还提供了一种基站, 该基站包括上述的 ePDCCH传输 装置。 根据本发明的又一个方面,还提供一种用户设备,该用户设备包括上述的 ePDCCH 传输装置。 通过本发明, 采用确定 ePDCCH的候选位置, 然后从候选位置中选择一个位置, 并在所述选择的位置上传输所述 ePDCCH。解决了相关技术中 ePDCCH的传输效率比 较低的问题, 进而达到了提高 ePDCCH传输效率的效果。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部分, 本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的不当限定。 在附图 中- 图 1 是根据相关技术的当子帧循环前缀为常规循环前缀时的资源块映射的示意 图; 图 2是根据相关技术的终端专有导频天线端口 107到 110示意图; 图 3是根据本发明实施例的 ePDCCH传输方法的流程图; 图 4是根据本发明实施例的 ePDCCH传输装置的结构框图; 图 5是根据本发明实施例的 ePDCCH传输装置的优选的结构框图; 图 6是根据本发明实施例的基站的结构框图; 以及 图 7是根据本发明实施例的用户设备的结构框图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在不冲突的 情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 本优选实施例提供了一种 ePDCCH 传输方法, 图 3 是根据本发明实施例的 ePDCCH传输方法的流程图, 该方法包括如下的步骤 S302和步骤 S304。 步骤 S302: 确定 ePDCCH的候选位置。 步骤 S304: 从该候选位置中选择一个位置, 并在该选择的位置上传输 ePDCCH。 通过上述步骤, 通过确定 ePDCCH的候选位置, 然后从该候选位置中选择一个位 置, 并在该选择的位置上传输 ePDCCH, 使得传输 ePDCCH时可以在候选位置中选择 的一个位置上传输 ePDCCH,从而克服了相关技术中动态发送 ePDCCH导致效率比较 低的问题, 从而提高了 ePDCCH传输的效率。 在实施时, ePDCCH的候选位置对应的资源单元包括连续映射资源单元和 /或离散映射资 源单元。 当 ePDCCH为连续映射时, ePDCCH的候选位置对应的资源单元为连续增强控制信 道单元 L-eCCE, 按照资源块对索引逐个资源块对所有的 L-eCCE索引进行顺序编号, L-eCCE 由连续的增强资源单元组 eREG构成或由间隔的 eREG构成; 当 ePDCCH为离散映射时, ePDCCH候选位置对应的资源单元为离散增强控制信道单元 D-eCCE, 则传输 ePDCCH的预 设集合中的一个集合中所有资源块对数量为 N, 集合中聚合等级为 L的离散映射的 ePDCCH 映射到 N个资源块对上, 且在每个资源块对上映射到 M个 L-eCCE上, M为 | % | ; 或, 在 一个集合中, 一个 D-eCCE映射到该一个集合对应的所有资源块对上, 且, 在各资源块对上用 作映射 D-eCCE的 L-eCCE相同且 L-eCCE上用作映射 D-eCCE的 eREG不同; 或, 在一个集 合中, 一个 D-eCCE映射到该一个集合对应的所有资源块对上, 且, 在各资源块对上用作映射 D-eCCE的 L-eCCE不同。 在实际通信过程中, 传输 ePDCCH, 对于发送端 (例如基站) 来说, 可以为在选 择的位置上发送 ePDCCH, 对于接收端 (例如用户设备) 来说, 可以为在选择的位置 上检测和 /或接收 ePDCCH。 在实施时, 可以通过多种方式确定 ePDCCH的候选位置, 为了提高确定 ePDCCH 的准确性, 可以根据信令配置的 ePDCCH的预设候选起始位置, 根据预设候选起始位 置确定 ePDCCH的候选位置。该优选方式提供了确定 ePDCCH的候选位置的方法,克 服了相关技术中没有确定 ePDCCH的候选位置的方法的问题,使得 ePDCCH的传输可 以在候选位置上处理, 从而提高了 ePDCCH传输的可靠性和灵活性。 作为一个较优的实施方式, 从候选位置中选择一个位置包括以下至少之一: 选择预设集合中的不同资源块对的 L-eCCE 作为连续映射的 ePDCCH 的候选位 置, 且当预设集合中的不同资源块对都遍历后, 选择该遍历后重复的资源块对的 L-eCCE作为连续映射的 ePDCCH的候选位置。 选择连续的 D-eCCE或者等间隔的 D-eCCE作为离散映射的 ePDCCH的候选位置; 将一个集合中包括的所有 eCCE划分为 T组, 对于预设聚合等级, 优先在组内选 择 eCCE作为 ePDCCH的候选位置, T为正整数。 其中, 预设集合为用于传输 ePDCCH的资源的集合。 上述优选实施方式中, 该预设集合中的资源块对按照顺序依次进行编号, 其中, 当选择该预设集合中的编号后的最后一个资源块对后, 再从编号后的资源块对的第一 个资源块对开始选择 ePDCCH 的候选位置时, ePDCCH在第一个资源块对内对应的 L-eCCE位置与 ePDCCH在最后一个资源块对内的候选位置对应的 L-eCCE位置不同; 或者 在从预设集合的预设的资源块对起始位置到最后一个位置的的遍历过程中, 用作 传输 ePDCCH的候选位置的 L-eCCE在预设集合中用作传输 ePDCCH的各资源块对内 对应的 L-eCCE位置相同; 或者 用作传输 ePDCCH的候选位置的 L-eCCE是根据预定义信息确定的, 其中, 预定 义信息包括以下至少之一: ePDCCH的候选位置的编号, 预设候选起始位置, 预设集 合中的资源块对的索引。 优选地, 上述预设集合为 k个集合, 其中, k个集合中的每个集合对应一个候选 起始位置信令, k为大于或等于 1的正整数。 优选地, 预设集合的资源对应的资源块通过信令配置, 用于表示集合的资源的信 令包括资源的资源组的大小的指示, 资源组的大小用于表示资源组包括的资源块的个 数。 比较优的, 用于表示集合的资源的信令还包括资源组位置指示, 其中, 资源组位 置指示包括以资源组为颗粒度的位图, 位图对应的资源块是预定义的资源块; 或者, 资源组的位置由组合编号的方法确定, 其中, 组合编号方法为从 U个选择 B的组合编 号, 其中, U和 B均为正整数, 且 B小于或等于 U。 作为一个较优的实施方式, L-eCCE由连续的 eREG构成, 或者, L-eCCE由间隔 的 eREG构成。在实施时,当 L-eCCE由间隔的 eREG构成时,对一个资源块对的 eREG 编号, 对资源块对对应的 L-eCCE编号, eREG编号的索引 #h对应的 L-eCCE的编号 的索引为 (h x d + S)mQd X, 其中, d和 S为预定义的非负整数, X为一个资源块对包 括的 L-eCCE数量。 作为一个较优的实施方式, 可以通过如下方式确定 ePDCCH的候选位置: 将预设 集合中的资源块对包括的 L-eCCE划分为 L-eCCE组; 根据 L-eCCE组确定 ePDCCH 的候选位置。 优选地, 可以通过多种方式实现将预设集合中的资源块对包括的 L-eCCE划分为 L-eCCE组。 在实施时, 可以根据聚合等级 L进行处理, 例如: 先按照集合中的资源 块对的索引对预设集合中的资源块对的所有 L-eCCE进行顺序编号; 按照 ePDCCH对 应的聚合等级 L,将所有 L-eCCE顺序划分为 L-eCCE组,并对 L-eCCE组编号,其中, 每个 L-eCCE组包含的 L-eCCE数量等于 L; 将编号后的 L-eCCE组重新排序; 对重新 排序后的 L-eCCE组进行顺序编号。 比较优的, 可以通过如下方式之一将编号后的 L-eCCE组重新排序: 方式一: 构造 k列 n行的矩阵, 按照先列后行的顺序将 L-eCCE组的编号按照顺 序输入进矩阵; 将矩阵各列进行重排, 按照先行后列的顺序输出编号后的 L-eCCE组 的编号; 得到重新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, n为根据 L-eCCE组的数 量和 k确定的值。 方式二: 构造 k列 n行的矩阵, 按照先行后列的顺序将 L-eCCE组的编号按照顺 序输入进矩阵; 将矩阵各列进行重排, 按照先列后行的顺序输出编号后的 L-eCCE组 的编号; 得到重新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, n为根据 L-eCCE组的数 量和 k确定的值; 方式三: 将编号后的 L-eCCE组顺序从中间划分预设数目个集合, 从预设数目个 集合中依次选择一个 L-eCCE组编号, 直至遍历完预设数目个集合的所有 L-eCCE。 优选地,可以通过多种方式实现根据 L-eCCE组确定 ePDCCH的候选位置,例如: 可以根据 L-eCCE组, 按照信令配置的起始位置 Y, 从第 Υ个排序后的 L-eCCE组开 始连续 ("个 L-eCCE组作为 ePDCCH的候选位置, 如果超过排序后的 L-eCCE组总 数量, 再从 L-eCCE组的第一个 L-eCCE组开始顺序选取,候选位置对应的 L-eCCE组 包括的 L-eCCE为用作传输 ePDCCH的 eCCE, 其中, M(L、是 ePDCCH在对应配置资 源集合中聚合等级 L时对应的候选位置数量。 优选地, 当 D-eCCE由间隔的 eREG构成时, 对用作传输 ePDCCH的预设集合中 的一个集合对应的所有资源块对包括的 eREG编号, eREG索引 #h对应的 D-eCCE索 引为 (hxdl + Sl)modJ, 其中, dlS1为预定义非负整数, J为集合包括的 D-eCCE
作为一个较优的实施方式, 对于聚合等级 , 用作传输 ePDCCH的预设集合中的
L {(Y +m' + O) mod [NeCCE I 」 i
eCCE的索引可以通过如下公式确定: , 其中, m
Figure imgf000015_0001
或者, Y = ZxU, 或者, 或者, Y = L; 其中, Z由候选起始位置信令配置, L为针对聚合等级 L的
Y + m
modr.
N,
配置参数; U为 1, 2, 4, 8, 16, L; D为 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 其中, i表示聚合等级为 L的 ePDCCH对应的 eCCE的索弓 |, = Q, · · ·, £ _ ^ M(L)为 在对应配置资源集合中聚合等级 L 的 ePDCCH 对应的候选位置个数, m 代表了 ePDCCH对应的候选位置索引, w = G,'",MW-l, TL ¾ 124816? L, 或者,
Ll, 其中, h为 2, 4, 8, 16, 或者, h为一个资源块对包括的 eCCE数
Figure imgf000015_0002
优选地, 上述 eCCE包括上述 L-eCCE或者上述 D-eCCE。 需要说明的是, 在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的 计算机系统中执行, 并且, 虽然在流程图中示出了逻辑顺序, 但是在某些情况下, 可 以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。 在另外一个实施例中, 还提供了一种 ePDCCH传输装置软件, 该软件用于执行上 述实施例及优选实施例中描述的技术方案。 在另外一个实施例中,还提供了一种存储介质,该存储介质中存储有上述 ePDCCH 传输软件, 该存储介质包括但不限于: 光盘、 软盘、 硬盘、 可擦写存储器等。 本发明实施例还提供了一种 ePDCCH传输装置,该 ePDCCH传输装置可以用于实 现上述 ePDCCH传输方法及优选实施方式, 已经进行过说明的, 不再赘述, 下面对该 ePDCCH传输装置中涉及到的模块进行说明。 如以下所使用的, 术语"模块"可以实现 预定功能的软件和 /或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的系统和方法较佳地以软件 来实现, 但是硬件, 或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。 图 4是根据本发明实施例的 ePDCCH传输装置的结构框图, 如图 4所示, 该装置 包括: 第一确定模块 42, 第一选择模块 44, 传输模块 46, 下面对上述结构进行详细 描述。 第一确定模块 42, 设置为确定 ePDCCH的候选位置, 其中, 所述 ePDCCH的候选 位置对应的资源单元包括连续映射资源单元和 /或离散映射资源单元, 当所述 ePDCCH为连续 映射时,所述 ePDCCH的候选位置对应的资源单元为连续增强控制信道单元 L-eCCE,按照资 源块对索引逐个资源块对所有的 L-eCCE索引进行顺序编号,所述 L-eCCE由连续的增强资源 单元组 eREG构成或由间隔的 eREG构成; 当所述 ePDCCH为离散映射时, 所述 ePDCCH候 选位置对应的资源单元为离散增强控制信道单元 D-eCCE, 则所述传输所述 ePDCCH的预设 集合中的一个集合中所有资源块对数量为 N,所述集合中聚合等级为 L的离散映射的 ePDCCH 映射到所述 N个资源块对上, 且在每个资源块对上映射到 M个 L-eCCE上, M为 | 或,
Figure imgf000016_0001
在所述一个集合中,一个 D-eCCE映射到该一个集合对应的所有资源块对上,且,在所述各资 源块对上用作映射所述 D-eCCE的 L-eCCE相同且所述 L-eCCE上用作映射所述 D-eCCE的 eREG不同;或,在所述一个集合中,一个 D-eCCE映射到该一个集合对应的所有资源块对上, 且, 在所述各资源块对上用作映射所述 D-eCCE的 L-eCCE不同; 第一选择模块 44, 连接 至至第一确定模块 42, 设置为从确定模块 42确定的候选位置中选择一个位置; 传输 模块 46, 连接至选择模块 44, 设置为在选择模块 44选择的位置上传输 ePDCCH。 优选地, 第一确定模块 42设置为根据信令配置的 ePDCCH的预设候选起始位置 确定 ePDCCH的候选位置。 图 5是根据本发明实施例的 ePDCCH传输装置的优选的结构框图, 如图 5所示, 第一选择模块 44包括以下至少之一: 第二选择模块 441 ; 划分模块 442和第三选择模 块 443; 第四选择模块 444, 第一确定模块 42包括: 第二划分模块 421和第二确定模 块 422, 第二划分模块 421包括: 第一编号模块 4211、 第三划分模块 4212、 第二编号 模块 4213、 排序模块 4214和第三编号模块 4215, 其中, 排序模块 4214包括: 第一构 造模块 42141、 第一输入模块 42142、 第一重排模块 42143、 第一输出模块 42144和第 一处理模块 42145; 第二构造模块 42146、第二输入模块 42147、第二重排模块 42148、 第三编号模块 42149 和第二处理模块 42150; 第四划分模块 42151 和第三处理模块 42152, 下面对上述结构进行说明。 第一选择模块 44包括以下至少之一: 第二选择模块 441, 设置为选择预设集合中的不同资源块对的连续增强控制信道 单元 L-eCCE作为连续映射的 ePDCCH的候选位置, 其中当预设集合中的不同资源块 对都遍历后, 选择该遍历后重复的资源块对的 L-eCCE作为连续映射的 ePDCCH的候 选位置; 划分模块 442,设置为将一个集合中包括的所有增强控制信道单元 eCCE划分为 T 组;第三选择模块 443,设置为对于预设聚合等级,优先在组内选择 eCCE作为 ePDCCH 的候选位置, T为正整数; 第四选择模块 444, 设置为选择连续的离散增强控制信道单元 D-eCCE或者等间 隔的 D-eCCE作为离散映射的 ePDCCH 的候选位置; 其中, 该预设集合为用于传输 ePDCCH的资源的集合。 第一确定模块 42包括: 第二划分模块 421, 设置为将预设集合中的资源块对包括 的 L-eCCE划分为 L-eCCE组; 第二确定模块 422, 连接至第二划分模块 421, 设置为 根据第二划分模块 421划分的 L-eCCE组确定 ePDCCH的候选位置。 比较优的, 第二划分模块 421包括- 第一编号模块 4211, 设置为按照集合中的资源块对的索引对预设集合中的资源块 对的所有 L-eCCE进行顺序编号; 第三划分模块 4212, 连接至第一编号模块 4211, 设 置为按照 ePDCCH对应的聚合等级 L, 将所有 L-eCCE顺序划分为 L-eCCE组; 第二 编号模块 4213, 连接至第三划分模块 4212, 设置为对第三划分模块 4212 划分后的 L-eCCE组编号, 其中, 每个 L-eCCE组包含的 L-eCCE数量等于 L; 排序模块 4214, 连接至第二编号模块 4213,设置为将第二编号模块 4213编号后的 L-eCCE组重新排序; 第三编号模块 4215, 连接至排序模块 4214, 设置为对排序模块 4214 重新排序后的 L-eCCE组进行顺序编号。 排序模块 4214包括- 第一构造模块 42141, 设置为构造 k列 n行的矩阵; 第一输入模块 42142, 设置为 按照先列后行的顺序将 L-eCCE组的编号按照顺序输入进矩阵; 第一重排模块 42143, 设置为将矩阵各列进行重排; 第一输出模块 42144, 设置为按照先行后列的顺序输出 编号后的 L-eCCE组的编号; 第一处理模块 42145, 设置为得到重新排序后的 L-eCCE 组; 其中, k为预定值, n为根据 L-eCCE组的数量和 k确定的值; 或者 第二构造模块 42146, 设置为构造 k列 n行的矩阵, 第二输入模块 42147, 设置为 按照先行后列的顺序将 L-eCCE组的编号按照顺序输入进矩阵; 第二重排模块 42148, 设置为将矩阵各列进行重排; 第三编号模块 42149, 设置为按照先列后行的顺序输出 编号后的 L-eCCE组的编号; 第二处理模块 42150, 设置为得到重新排序后的 L-eCCE 组; 其中, k为预定值, n为根据 L-eCCE组的数量和 k确定的值; 或者 第四划分模块 42151,设置为将编号后的 L-eCCE组顺序从中间划分预设数目个集 合; 第三处理模块 42152, 连接至第四划分模块 42151, 设置为从预设数目个集合中依 次选择一个 L-eCCE组编号, 直至遍历完预设数目个集合的所有 L-eCCE。 第二确定模块 422设置为根据 L-eCCE组, 按照信令配置的起始位置 Y, 从第 Υ 个排序后的 L-eCCE组开始连续^^)个 L-eCCE组作为 ePDCCH的候选位置, 如果超 过排序后的 L-eCCE组总数量, 再从 L-eCCE组的第一个 L-eCCE组开始顺序选取,候 选位置对应的 L-eCCE组包括的 L-eCCE为用作传输 ePDCCH的 eCCE,其中, ^^)是 ePDCCH在对应配置资源集合中聚合等级 L时对应的候选位置数量。 本发明实施例还提供了一种基站, 该基站包括上述的 ePDCCH 传输装置, 且该 ePDCCH可以用于实现上述 ePDCCH传输方法及优选实施方式, 已经进行过说明的, 不再赘述, 下面对该 ePDCCH传输装置中涉及到的模块进行说明。 如以下所使用的, 术语"模块"可以实现预定功能的软件和 /或硬件的组合。 尽管以下实施例所描述的系统 和方法较佳地以软件来实现, 但是硬件, 或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被 构想的。 图 6是根据本发明实施例的基站的结构框图, 如图 6所示, 该基站包括 ePDCCH 传输装置 2, 该 ePDCCH传输装置 2包括: 第一确定模块 42, 第一选择模块 44, 传输 模块 46, 下面对上述结构进行详细描述。 第一确定模块 42, 设置为确定 ePDCCH的候选位置; 第一选择模块 44, 连接至 第一确定模块 42, 设置为从第一确定模块 42确定的候选位置中选择一个位置; 传输 模块 46, 连接至第一选择模块 44, 设置为在第一选择模块 44 选择的位置上传输 ePDCCH。 在实际基站的通信中, 基站可以实现上述 ePDCCH传输方法及优选实施方式, 例 如确定 ePDCCH的候选位置, 然后在确定的候选位置上选择一个位置, 在该选择的位 置上发送 ePDCCH。 需要说明的是, 第一确定模块 42和第一选择模块 44的优选实施 方式同图 5所示, 在此不再赘述。 本发明实施例还提供了一种用户设备,该用户设备包括上述的 ePDCCH传输装置, 且该 ePDCCH可以用于实现上述 ePDCCH传输方法及优选实施方式,已经进行过说明 的, 不再赘述, 下面对该 ePDCCH传输装置中涉及到的模块进行说明。 如以下所使用 的, 术语"模块"可以实现预定功能的软件和 /或硬件的组合。 尽管以下实施例所描述的 系统和方法较佳地以软件来实现, 但是硬件, 或者软件和硬件的组合的实现也是可能 并被构想的。 图 7 是根据本发明实施例的用户设备的结构框图, 如图 7 所示, 该基站包括 ePDCCH传输装置 2, 该 ePDCCH传输装置 2包括: 第一确定模块 42, 第一选择模块 44, 传输模块 46, 下面对上述结构进行详细描述。 第一确定模块 42, 设置为确定 ePDCCH的候选位置; 第一选择模块 44, 连接至 第一确定模块 42, 设置为从第一确定模块 42确定的候选位置中选择一个位置; 传输 模块 46, 连接至第一选择模块 44, 设置为在第一选择模块 44 选择的位置上传输 ePDCCH。 在实际用户设备的通信中,用户设备可以实现上述 ePDCCH传输方法及优选实施 方式, 例如确定 ePDCCH的候选位置, 然后在确定的候选位置上选择一个位置, 在该 选择的位置上检测或接收 ePDCCH。需要说明的是,第一确定模块 42和第一选择模块 44的优选实施方式同图 5所示, 在此不再赘述。 下面将结合优选实施例进行说明, 以下优选实施例结合了上述实施例及优选实施 方式。 优选实施例一 本发明公开了一种 ePDCCH的传输方法, 该方法包括: 根据信令配置的 ePDCCH 的候选起始位置, 确定 ePDCCH 的候选位置, 从候选位置中选择一个位置传输 ePDCCH。 优选地, ePDCCH的候选位置选择方式包括以下至少之一: 连续映射的 ePDCCH候选位置先选择不同资源块对的 L-eCCE, 当所有配置的资 源块对都遍历后再在重复的资源块对内选择不同的 L-eCCE; 离散映射的 ePDCCH的 候选位置由连续的 D-eCCE或者等间隔的 D-eCCE构成; 将上述一个集合中包括的所有 eCCE划分为 T组, 对于特定聚合等级, 优先在组 内选择 eCCE作为 ePDCCH的候选位置, T为正整数。 其中, L-eCCE映射在一个资源块对内, D-eCCE映射在多个资源块对上; 优选地,根据信令确定 ePDCCH候选起始位置所在的资源块位置和所在资源块对 内的 L-eCCE索引。 对每个用作传输 ePDCCH的资源块对内的 L-eCCE进行编号, 可以采用如下几种 方式: 方式一: 对每个用作传输 ePDCCH的资源块对内的 L-eCCE分别编号, 当选择最 后一个资源块对后, 再从第一个资源块对开始选择传输 ePDCCH 的候选位置时, ePDCCH在第一个资源块对内对应的 L-eCCE索引与 ePDCCH候选位置在最后一个资 源块对内对应的 L-eCCE索引不同; 方式二: 对每个用作传输 ePDCCH的资源块对内的 L-eCCE分别编号, 按照候选 位置的编号, 对于相同的遍历过程中, 相应的各资源块对内对应的 L-eCCE索引相同, 方式三: 根据预定义信息确定资源块对内对应的 L-eCCE的索引, 其中, 该预定 义信息包括以下至少之一: 该候选位置的编号, 预设初始候选位置, 预设集合中的资 源块对的索引。 作为一个较优的实施方式, 可以配置 k个集合的资源用于传输 ePDCCH, 其中, 每个集合对应一个的候选起始位置信令。 优选地, 该集合的资源对应的资源块由信令配置, 其中, 用于表示集合的资源的 信令包括资源组的大小指示, 资源组的大小表示资源组包括的资源块的个数。 比较优的, 该用于表示集合的资源的信令还包括资源组位置指示, 可以包括: 以 资源组为颗粒度的位图 (bitmap) 指示, 其中, 该位图对应的资源块是预定义的资源 块; 或者, 资源组的位置由组合编号的方法确定, 其中, 组合编号方法为从 U个选择 B的组合的编号, 其中, U和 B均为正整数, 且 B小于或等于 U。 作为另一个较优的实施方式, L-eCCE由连续的 eREG构成, 或者, L-eCCE由间 隔的 eREG构成。 比较优的, L-eCCE由间隔的 eREG构成, 包括: 对一个资源块对的 eREG编号, 对资源块对对应的 L-eCCE编号, eREG索引 #h对应的 L-eCCE索引为 (hx d + S)modX , 其中, d和 S为预定义非负整数, X为一个资源块对包括的 L-eCCE 数量。 作为另一个较优的实施方式,用作传输 ePDCCH的一个集合中包括的资源块数量 为 N, 一个资源块对包括的 L-eCCE数量为 X, 贝 1」, 该集合中 L-eCCE的编号方法, 可以包括以下方式之一: 方式一: 按照资源块对索引逐个资源块对所有的 L-eCCE编号顺序编号; 方式二: 根据 ePDCCH在集合中对应的聚合等级, 对 L-eCCE编号。 优选地, 在方式二中, 根据 ePDCCH在集合中对应的聚合等级对 L-eCCE编号, 包括: 先按照集合中的资源块对的索引对预设集合中的资源块对的所有 L-eCCE进行顺 序编号; 按照 ePDCCH对应的聚合等级 L, 将所有 L-eCCE顺序划分为 L-eCCE组, 并对 L-eCCE组编号, 其中, 每个 L-eCCE组包含的 L-eCCE数量等于 L; 将编号后的 L-eCCE组重新排序; 对重新排序后的 L-eCCE组进行顺序编号。 比较优的, 对 L-eCCE组重新排序可以通过如下方式: 方式一: 行进列出的矩阵方法排序: 构造 k列 n行的矩阵, 按照先列后行的顺序 将 L-eCCE组编号顺序输入进矩阵, 矩阵各列重排, 然后, 再按照先行后列的顺序输 出 L-eCCE组编号, 从而, 得到重新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, n为根 据 L-eCCE组的数量和 k确定的值。 或者 构造 k列 n行的矩阵, 按照先行后列的顺序将 L-eCCE组的编号按照顺序输入进 矩阵; 将矩阵各列进行重排, 按照先列后行的顺序输出编号后的 L-eCCE组的编号; 得到重新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, n为根据 L-eCCE组的数量和 k确 定的值; 方式二: 折半顺序交叉排序: 将所有 L-eCCE组顺序从中间划分两个集合, 交替 的从两个集合选择 L-eCCE组编号排序。 优选地, L-eCCE组排序后用作 ePDCCH传输的候选 L-eCC位置确定包括: 根据 排序后的 L-eCCE组, 按照信令配置的起始位置 Y, 第 Υ个排序后的 L-eCCE组开始 连续 个 L-eCCE组作为传输 ePDCCH的候选位置, 如果超过 L-eCCE组总数量, 再从第一个 L-eCCE组开始顺序选取,所候选位置对应的 L-eCCE组包括的 L-eCCE即 为用作传输 ePDCCH的 eCCE, 其中, MW是 ePDCCH在对应配置资源集合中聚合等 级 L时对应的候选位置数量; 作为另一个较优的实施方式, D-eCCE 由间隔的 eREG构成, 包括: 对用作传输 ePDCCH 的一个集合对应的所有资源块对包括的 eREG编号, eREG 索引 #h对应的 D-eCCE 索弓 I为 (hxd + S)modJ, 其中, d和 S 为预定义非负整数, J 为集合包括的 D-eCCE数量; 或者, 假设, 传输 ePDCCH的一个集合中所有资源块对数量为 N, 集合中聚合等 级为 L的 D-eCCE映射到 N个资源块对上,且,在每个资源块对上映射到 M个 L-eCCE 上, 其中, M为
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或者, 在一个集合中, 1个 D-eCCE映射到该集合对应的所有资源块对上, 且, 在各资源块对上相应资源块对内的 eREG相同; 或者, 在一个集合中, 1个 D-eCCE映射到该集合对应的所有资源块对上, 且, 在各资源块对上相应资源块对内 L-eCCE相同且 L-eCCE上相应的 eREG不同; 或者, 在一个集合中, 1个 D-eCCE映射到该集合对应的所有资源块对上, 且, 在各资源块对上相应资源块对内 L-eCCE不同。 优选地, 对于聚合等级 , 用作传输 ePDCCH的集合中的 eCCE的索引由如下公 式确定:
£ {(7+ ' + D)modLNeCCE/ 」}+z', m' ^m + M(L) x nCI , 或者, m' = mx ,
Y = L%」, 或者, Y = ZxU, 或者, Y = Z, 或者, Y = ZL, 其中, Z 由候选起 始位置信令配置, ZL为针对聚合等级 L的配置参数。
U为 1, 2, 4, 8, 16, L;
D为 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 或者, D为
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其中, i代表了聚合等级为 L的 ePDCCH对应的 eCCE, ζ' = …,^ -1, Mw为在对 应配置资源集合中聚合等级 L的 ePDCCH对应的候选位置个数, m代表了 ePDCCH 对应的候选位置索引, = 0," ',M - 1, TL ¾ 1, 2, 4, 8, 16, L, 或者, 为1>{ 1, 其中, h为 2,4,8,16,或者, h为一个资源块对包括的 eCCE数量; "σ表示分量载波索 引。 作为另一个较优的实施方式, eCCE包括 L-eCCE或者 D-eCCE。 需要说明的是, 资源块对包括一个子帧中频域相同的两个资源块。 优选实施例二 本优选实施例提供了一种 ePDCCH的传输方法, 在本实施例中, 一资源块对集合 包括 N个资源块对, 一个资源块对包括 Y个 eREG, 一个资源块对对应 X个 eCCE。 在本优选实施例中, 对于连续映射的 ePDCCH, 将 N个资源块对包括的 N*Y个 eREG映射为 N*X的 L-eCCE。 该步骤可以通过如下方法实现: 方法一: 将一个资源块对包括的 Y个 eREG划分为 X个 L-eCCE, 其中, 对于每 个资源块对的 eREG独立编号, 将间隔的 eREG映射为一个 eCCE。 实例 1 : eREG索引 #h对应的 L-eCCE索引为 h mod X;假设, Y为 16, X为 4,则, eREG#0、 eREG#4、 eREG#8 eREG#12对应于 eCCE#0, eREG#l eREG#5 eREG#9 eREG#13 对应于 eCCE#l, eREG#2、 eREG#6、 eREG#10 eREG#14对应于 eCCE#2, eREG#3 eREG#7 eREG#ll、 eREG#15对应于 eCCE#3。 实例 2: eREG索引 #h对应的 L-eCCE索引为 (hx d + S)modX, 其中, d和 S为预定义值, 优选的 d为 1、 3、 5、 7、 9、 11、 13、 15, S为非负整数。 假设: d为 7, S为 0,贝 ij, eREG#0、 eREG#7 eREG#14、 eREG#5对应于 eCCE#0, eREG#12、 eREG#3、 eREG#10 eREG#l对应于 eCCE#l, eREG#8、 eREG#15、 eREG#6、 eREG#13对应于 eCCE#2, eREG#4、 eREG#l l、 eREG#2、 eREG#9对应于 eCCE#3。 假设: d为 5, S为根据小区标识、 资源块对索引、 子帧索引中一个或多个确定, 则, 当 S等于资源块对索引, 当资源块对索引为 1时, eREG#l、 eREG#6、 eREG#l l、 eREG#0对应于 eCCE#0, eREG#5 eREG#10 eREG#15、 eREG#4对应于 eCCE#l, eREG#9 eREG#14、 eREG#3 eREG#8对应于 eCCE#2, eREG#13 eREG#2、 eREG#7 eREG#12对应于 eCCE#3 ; , 当 S为子帧索引和资源块对索引之和, 当资源块对索引 为 2, 子帧索引为 3时, eREG#5、eREG#10、eREG#15、eREG#4对应于 eCCE#0, eREG#9 eREG#14、 eREG#3 eREG#8对应于 eCCE#l, eREG#13、 eREG#2、 eREG#7 eREG#12 对应于 eCCE#2, eREG#l eREG#6、 eREG#l l eREG#0对应于 eCCE#3。 方式二: 连续的 eREG对应一个 eCCE。 实例 3 : G 独立编号, eREG 索引 #h 对应的 L-eCCE 索引为
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假设, Y为 16, X为 2, 贝 ij, eREG#0 eREG#l、 eREG#2、 eREG#3 eREG#4、 eREG#5 eREG#6 eREG#7对应于 eCCE#0, eREG#8、 eREG#9 eREG#10、 eREG#l l eREG#12 eREG#13 eREG#14、 eREG#15对应于 eCCE#l。
Y为 16, X为 4, 贝 ij, eREG#0 eREG#l eREG#2、 eREG#3对应于 eCCE#0, eREG#4、 eREG#5 eREG#6 eREG#7对应于 eCCE#l, eREG#8 eREG#9 eREG#10 eREG#l l对应于 eCCE#2, eREG#12 eREG#13 eREG#14、 eREG#15对应于 eCCE#3 ; 作为一个较优的实施方式, 在本优选实施例中, 可以通过如下方式对 N个资源块 对应的 N*X个 L-eCCE进行编号: 方式一: 按照资源块对索引逐个资源块对所有的 L-eCCE编号顺序编号。 假设: d个资源块对,对 d个资源块对顺序编号,每个资源块对包括 e个 L-eCCE, 对 e个 L-eCCE顺序编号, 资源块对编号 g的 L-eCCE编号 f对应的 eCCE编号为 g x e + f , g为 0, l ,..,d-l, f为 0,l , ... ,e-l ; 实例 4:
4 个资源块对, 分别为物理资源块对 #0, 物理资源块对 #4, 物理资源块对 #8, 物 理资源块对 #12, 对 4个物理资源块对重新顺序编号为 0, 1, 2, 3, 每个资源块对包 括 4个 L-eCCE, 对 4个 L-eCCE顺序编号, 资源块对编号 g的 L-eCCE编号 f对应的 eCCE编号为 gxe + /, g为 0,1,2,3, f为 0,1,2,3。 各聚合等级对应的 eCCE起始位置由信令配置; 各聚合等级对应的 eCCE起始位 置可以相同, 也可以不同; 可以采用如下定义方式: 对于聚合等级 , 用作传输 ePDCCH 的 eCCE 的索引可以由下式定义: {(y+ ' + D)m。dLNeCCE/ 」}+z', m =m + M(L) x nCI , 或者, m' = mxTL,
Y Z, 或者, Y = Zf , 其中,
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z 由候选起 始位置信令配置, 为针对聚合等级 。 U为 1, 2, 4, 8, 16, L; D为
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 或者, D为 modr.
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其中, i代表了聚合等级为 L的 ePDCCH对应的 eCCE, = 0 ··,^_1, 为在对 应配置资源集合中聚合等级 L的 ePDCCH对应的候选位置个数, m代表了 ePDCCH 对应的候选位置索引, Μ = 0,···,Μ(" -1, TL ¾ 1, 2, 4, L, 或者, TL ¾I>{I, 其中, h为 2,4,8, 16,或者, h为一个资源块对包括的 eCCE数量; "α表示分量载波索引。 优选地, 在本优选实施例中, eCCE包括 L-eCCE。 方法 2: 先按照集合中的资源块对的索引对预设集合中的资源块对的所有 L-eCCE进行顺 序编号; 按照 ePDCCH对应的聚合等级 L, 将所有 L-eCCE顺序划分为 L-eCCE组, 并对 L-eCCE组编号, 其中, 每个 L-eCCE组包含的 L-eCCE数量等于 L; 剩余不足 L 个的 L-eCCE预留。将编号后的 L-eCCE组重新排序;对重新排序后的 L-eCCE组进行 顺序编号。 优选地, 不同聚合等级对应 L-eCCE组划分不同。 优选地, 将 L-eCCE组重新排序后再顺序编号, 在重新排序后的 L-eCCE组上顺 序定义传输 ePDCCH的候选位置集合。 作为一个较优的实施方式, L-eCCE组重新排序方法包括:行进列出的矩阵方法排 序, 折半顺序交叉。 比较优的, 构造 k列 n行的矩阵, 按照先列后行的顺序将 L-eCCE组的编号按照顺序输入进 矩阵; 将矩阵各列进行重排, 按照先行后列的顺序输出编号后的 L-eCCE组的编号; 得到重新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, n为根据 L-eCCE组的数量和 k确 定的值; 或者 构造 k列 n行的矩阵, 按照先行后列的顺序将 L-eCCE组的编号按照顺序输入进 矩阵; 将矩阵各列进行重排, 按照先列后行的顺序输出编号后的 L-eCCE组的编号; 得到重新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, 如: 2,4,8, 或者, ' L 1 , 其中, h为 2,4,8,16; n为根据 L-eCCE 组的数量和 k确定的值。 优选地, 矩阵各列重排包括: 保持原有列的顺序, 相当于没有重排。 实例 5:
L-eCCE组的数量为 16, k为 4, 各列不重排, 则, 行进列出的矩阵方法排序后输 出的序列为 #0, #4, #8, #12, #1, #5, #9, #13, #2, #6, #10, #14, #3, #7, #11 , #15;
L-eCCE组的数量为 16, k为 4, 第 2列和第 3列交互位置, 贝 1」, 行进列出的矩阵 方法排序后输出的序列为 #0, #4, #8, #12, #2, #6, #10, #1, #5, #9, #13, #14, #3, #7, #11, #15;
L-eCCE组的数量为 16, k为 2,贝 1」,行进列出的矩阵方法排序后输出的序列为 #0, #2, #4, #6, #8, #10, #12, #14, #1, #3, #5, #7, #6, #14, #7, #15; 折半顺序交叉, 将所有 L-eCCE组顺序从中间划分两个集合, 然后, 交替的从两 个集合选择 L-eCCE组编号排序。 实例 6:
L-eCCE组的数量为 16,前 8个 L-eCCE组对应一个集合,后 8个 L-eCCE组对应 一个集合, 交替的从两个集合选择 L-eCCE组编号排序, 则, 行进列出的矩阵方法排 序后输出的序列为 #0, #8, #1, #9, #2, #10, #3, #11 , #4, #12, #5, #13, #6, #14, #7, #15;
L-eCCE组的数量为 4, 前 2个 L-eCCE组对应一个集合, 后 2个 L-eCCE组对应 一个集合, 交替的从两个集合选择 L-eCCE组编号排序, 则, 行进列出的矩阵方法排 序后输出的序列为 #0, #2, #1, #3。 各聚合等级对应的 eCCE起始位置由信令配置; 各聚合等级对应的 eCCE起始位 置信令可以相同, 也可以不同; 具体定义如下: 对于聚合等级 , 用作传输 ePDCCH的 eCCE由下式定义: 根据 L-eCCE组, 按照信令配置的起始位置 Y, 从第 Υ个排序后的 L-eCCE组开 始连续 ("个 L-eCCE组作为 ePDCCH的候选位置, 如果超过排序后的 L-eCCE组总 数量, 再从 L-eCCE组的第一个 L-eCCE组开始顺序选取,候选位置对应的 L-eCCE组 包括的 L-eCCE为用作传输 ePDCCH的 eCCE, 其中, M(L、是 ePDCCH在对应配置资 源集合中聚合等级 L时对应的候选位置数量。 优选实施例三 本优选实施例提供了一种 ePDCCH的传输方法, 在本实施例中, 一资源块对集合 包括 N个资源块对, 一个资源块对包括 Y个 eREG, 一个资源块对对应 X个 eCCE。 在本优选实施例中, 对于离散映射的 ePDCCH, 将 N个资源块对包括的 N*Y个 eREG映射为 N*X的 D-eCCE; 将所有资源块对的 eREG编号, 将间隔的 eREG映射 为一个 D-eCCE。 下面结合方法 1和方法 2进行详细说明。 方法 1 : 等间隔映射。 实例 1 : eREG索引 #h对应的 D-eCCE索引为 h mod (N*X)。 假设, Y为 16, Ν为 4, X为 4, 贝 ij, eREG#0 eREG#16 eREG#32 eREG#48 对应于 eCCE#0, eREG#l eREG#17、 eREG#33 eREG#49对应于 eCCE#l, eREG#2、 eREG#18、eREG#34、eREG#50对应于 eCCE#2, eREG#3、eREG#18、eREG#34、eREG#50 对应于 eCCE#3; eREG#4、 eREG#20 eREG#36 eREG#52对应于 eCCE#4, eREG#5 eREG#21、eREG#37、eREG#53对应于 eCCE#5, eREG#6、eREG#22、eREG#38、eREG#54 对应于 eCCE#6, eREG#7 eREG#22 eREG#38 eREG#54对应于 eCCE#7; eREG#8、 eREG#24 eREG#40 eREG#52对应于 eCCE#8,eREG#9、eREG#25、eREG#41、eREG#57 对应于 eCCE#9, eREG#10、eREG#26、eREG#42、eREG#58对应于 eCCE#10, eREG#ll eREG#27 eREG#43、 eREG#59对应于 eCCE#ll; eREG#12、 eREG#28 eREG#44、 eREG#60对应于 eCCE#12, eREG#13、eREG#29、eREG#45、eREG#61对应于 eCCE#13, eREG#14、 eREG#30 eREG#46 eREG#62对应于 eCCE#14, eREG#15 eREG#31 eREG#47 eREG#63对应于 eCCE#15; 方法 2: 不等间隔选择。 实例 2: eREG索引 #h对应的 L-eCCE索引为 (hx d + S)mod(N *X), 其中, d和 S为预定义 值。 优选地, d为 1、 3、 5、 7、 9、 11、 13、 15、 17、 19、 23、 25、 29、 31、 37, S为 正整数。 假设, d为 17, S为 0, Y为 16, N为 4, X为 4,贝 ij, eREG#0 eREG#17 eREG#34、 eREG#51对应于 eCCE#0, eREG#4、 eREG#21 eREG#38 eREG#45对应于 eCCE#l, eREG#62、 eREG#15 eREG#32 eREG#49 对应于 eCCE#2, eREG#2、 eREG#19、 eREG#36 eREG#53对应于 eCCE#3;其他 eCCE同样按照^^^ ^^^^^角定。 假设, d为 3, S为 2, Y为 16, N为 2, X为 2,贝 ij, eREG#2、 eREG#5 eREG#8、 eREG#ll eREG#14、 eREG#17 eREG#20 eREG#23 对应于 eCCE#0, eREG#26 eREG#29 eREG#0、 eREG#3 eREG#6 eREG#9、 eREG#12 eREG#15对应于 eCCE#l, eREG#18 eREG#21 eREG#24 eREG#27 eREG#30 eREG#l eREG#4、 eREG#7 对应于 eCCE#2, eREG#10 eREG#13、 eREG#16 eREG#19 eREG#22 eREG#25、 eREG#28 eREG#31对应于 eCCE#3。 假设, Y为 16, N为 4, X为 4, d为 19, S为根据小区标识、 子帧索引中一个或 多个确定,贝 I」,当 S等于小区标识,当小区标识为 1时, eREG#l、 eREG#20 eREG#39 eREG#58对应于 eCCE#0, eREG#13 eREG#32 eREG#51 eREG#6对应于 eCCE#l, eREG#25 eREG#44、 eREG#63 eREG#18 对应于 eCCE#2, eREG#37 eREG#56、 eREG#ll eREG#30对应于 eCCE#3;其他6〔〔5同样按照(11 >< (1 + 8)111^^ * )确定。 或者, 假设, 传输 ePDCCH的一个集合中所有资源块对数量为 N, 集合中聚合等 级为 L的 D-eCCE映射到 N个资源块对上,且,在每个资源块对上映射到 M个 L-eCCE 上, 其中, M为 实例 3: 当 N为 2时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包 4个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 4个 eREG构成。 聚合等级 1的 D-eCCE映射 2个资源块对上, 每资源块对上映射到 1个 L-eCCE; 聚合等级 1的 D-eCCE有每资源块对上映射到 1个 L-eCCE中 2个 eREG构成; 其中, 2个 eREG是 L-eCCE中连续的 2个 eREG, 或者, 2个 eREG是 L-eCCE中间隔的 2 个 eREG; 聚合等级 2的 D-eCCE映射 2个资源块对上, 每资源块对上映射到 1个 L-eCCE, 聚合等级 2的 D-eCCE映射 2个资源块对上, 每资源块对上映射到 1个 L-eCCE的所 有 eREG上; 聚合等级 4的 D-eCCE映射 2个资源块对上, 每资源块对上映射到 2个 L-eCCE,聚合等级 4的 D-eCCE映射 2个资源块对上,每资源块对上映射到 2个 L-eCCE 的所有 eREG上; 聚合等级 8的 D-eCCE映射 2个资源块对上, 每资源块对上映射到 4个 L-eCCE, 聚合等级 8的 D-eCCE映射 2个资源块对上, 每资源块对上映射到 4个 L-eCCE的所 有 eREG上; 实例 4: 当 N为 8时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包 2个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 8个 eREG构成。 聚合等级 1的 D-eCCE映射 8个资源块对上, 每资源块对上映射到 1个 L-eCCE; 聚合等级 1的 D-eCCE有每资源块对上映射到 1个 L-eCCE中 1个 eREG上。 聚合等级 2的 D-eCCE映射 8个资源块对上, 每资源块对上映射到 1个 L-eCCE, 聚合等级 2的 D-eCCE映射 8个资源块对上, 每资源块对上映射到 1个 L-eCCE中 2 个 eREG上; 其中, 2个 eREG是 L-eCCE中连续的 2个 eREG, 或者, 2个 eREG是 L-eCCE中间隔的 2个 eREG。 聚合等级 4的 D-eCCE映射 8个资源块对上, 每资源块对上映射到 1个 L-eCCE, 聚合等级 4的 D-eCCE映射 8个资源块对上, 每资源块对上映射到 1个 L-eCCE中 4 个 eREG上; 其中, 2个 eREG是 L-eCCE中连续的 2个 eREG, 或者, 2个 eREG是 L-eCCE中间隔的 2个 eREG。 聚合等级 8的 D-eCCE映射 8个资源块对上, 每资源块对上映射到 1个 L-eCCE, 聚合等级 8的 D-eCCE映射 8个资源块对上, 每资源块对上映射到 1个 L-eCCE的所 有 eREG上。 聚合等级 16的 D-eCCE映射 8个资源块对上,每资源块对上映射到 2个 L-eCCE, 聚合等级 16的 D-eCCE映射 8个资源块对上, 每资源块对上映射到 2个 L-eCCE的所 有 eREG上。 或者, 在一个集合中, 1个 D-eCCE映射到该集合对应的所有资源块对上, 且, 在各资源块对上相应资源块对内的 eREG位置相同。
1个资源块对包括 16个 eREG, 编号为 0到 15。
1个配置用作传输 ePDCCH的集合包括 N个资源块对。 1个资源块对包括 ml个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 m2个 eREG构成, ml *m2=16。 实例 5 : 当 N为 2时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 4个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 4个 eREG构成。
D-eCCE#h映射到第一个资源块对的 eREG# (h*2) 禾 B eREG# (h*2+l ) 上, 以及 第二个资源块对的 eREG# (h*2) 和 eREG# (h*2+l ) 上; h为 0到 7; 或者, D-eCCE# (2*h) 映射到第一个资源块对的 eREG# ( 0+h)禾 B eREG# (4+h) 上, 以及第二个资源块对的 eREG# ( 0+h) 和 eREG# (4+h) 上。
D-eCCE# (2*h+l )映射到第一个资源块对的 eREG# ( 8+h)和 eREG# ( 12+h)上, 以及第二个资源块对的 eREG# ( 8+h) 和 eREG# ( 12+h) 上; h为 0到 3。 实例 6: 当 N为 2时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 2个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 8个 eREG构成。
D-eCCE#h映射到第一个资源块对的 eREG# (h*4) 禾 B eREG# (h*4+l ), eREG# ( h*4+2 )和 eREG#( h*4+3 )上,以及第二个资源块对的 eREG#( h*2 )和 eREG#( h*2+l ), eREG# (h*4+2) 禾口 eREG# (h*4+3 ) 上; h为 0至 lj 3; 或者, D-eCCE# (2*h)映射到第一个资源块对的 eREG# ( 0+h)和 eREG# (2+h)、 eREG# (4+h) 禾 B eREG# (6+h) 上, 以及第二个资源块对的 eREG# (0+h) 禾 B eREG# (2+h)、 eREG# (4+h) 禾口 eREG# (6+h) 上;
D-eCCE# (2*h+l ) 映射到第一个资源块对的 eREG# ( 8+h) 禾 B eREG# ( 10+h)、 eREG# ( 12+h)和 eREG# ( 14+h)上, 以及第二个资源块对的 eREG# ( 8+h)和 eREG# ( 10+h)、 eREG# ( 12+h) 和 eREG# ( 14+h) 上; h为 0、 1; 实例 7: 当 N为 4时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 2个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 8个 eREG构成。 D-eCCE#h映射到第 k个资源块对的 eREG# (h*2) 禾 B eREG# (h*2+l ) 上; h为
0至 lj 7; k为 0至 IJ 3 ; 或者, D-eCCE# (2*h) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (0+h)禾 B eREG# (4+h) 上; k为 0至 lj 3; D-eCCE# (2*h+l )映射到第 k个资源块对的 eREG# ( 8+h)和 eREG# ( 12+h) 上; h为 0至 IJ 3 ; k为 0至 IJ 3 ; 实例 8: 当 N为 4时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 4个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 4个 eREG构成。
D-eCCE#h映射到第一个资源块对的 eREG#h上, 以及第二个资源块对的 eREG#h 上; h为 0到 15。 或者,
D-eCCE# (4*h) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (h) 上; D-eCCE# (4*h+l) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (4+h) 上; D-eCCE# (4*h+2) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (8+h) 上; D-eCCE# (4*h+3) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (12+h) 上; h为 0至 IJ3; k为 0至 IJ 3; 实例 9: 当 N为 8时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 2个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 8个 eREG构成。
D-eCCE#h映射到第一个资源块对的 eREG#h上, 以及第二个资源块对的 eREG#h 上; h为 0到 15; 或者,
D-eCCE# (8*h) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (h) 上; D-eCCE# (8*h+l) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (2+h) 上; D-eCCE# (8*h+2) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (4+h) 上; D-eCCE# (8*h+3) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (6+h) 上; D-eCCE# (8*h+4) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (8+h) 上;
D-eCCE# (8*h+5) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (10+h) 上; D-eCCE# (8*h+6) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (12+h) 上; D-eCCE# (8*h+7) 映射到第 k个资源块对的 eREG# (14+h) 上; h为 0至 lj 1; k为 0至 lj 3; 或者, 在一个集合中, 1个 D-eCCE映射到该集合对应的所有资源块对上, 且, 在各资 源块对上的相应资源块对内 L-eCCE位置相同且 L-eCCE上相应的 eREG位置不同; 实例 10: 当 N为 2时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 4个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 4个 eREG构成, L-eCCE#0映射到 eREG#0, eREG#l , eREG#2, eREG#3, L-eCCE#l映射到 eREG#4, eREG#5, eREG#6, eREG#7, L-eCCE#2映射到 eREG#8, eREG#9, eREG#10, eREG#ll , L-eCCE#3映射到 eREG#12, eREG#13, eREG#14, eREG#15, 贝 ij,
D-eCCE#0映射到第一个资源块对的 eREG#0和 eREG#l上,以及第二个资源块对 的 eREG#2和 eREG#3上;
D-eCCE#l映射到第一个资源块对的 eREG#2和 eREG#3上,以及第二个资源块对 的 eREG#0和 eREG#l上;
D-eCCE#2映射到第一个资源块对的 eREG#4和 eREG#5上,以及第二个资源块对 的 eREG#6和 eREG#7上;
D-eCCE#3映射到第一个资源块对的 eREG#6和 eREG#7上,以及第二个资源块对 的 eREG#4和 eREG#5上;
D-eCCE#4映射到第一个资源块对的 eREG#8和 eREG#9上,以及第二个资源块对 的 eREG#10和 eREG#ll上;
D-eCCE#5映射到第一个资源块对的 eREG#10和 eREG#ll上,以及第二个资源块 对的 eREG#8和 eREG#9上;
D-eCCE#6映射到第一个资源块对的 eREG#12和 eREG#13上,以及第二个资源块 对的 eREG#14和 eREG#15上;
D-eCCE#7映射到第一个资源块对的 eREG#14和 eREG#15上,以及第二个资源块 对的 eREG#12和 eREG#13上; 实例 11 : 当 N为 2时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 4个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 4个 eREG构成, L-eCCE#0映射到资源块 对内 eREG#0, eREG#4, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#l映射到资源块对内 eREG#l, eREG#5, eREG#9, eREG#13, L-eCCE#2映射到资源块对内 eREG#2, eREG#6, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#3映射到资源块对内 eREG#3, eREG#7, eREG#ll, eREG#15, 贝 ij, D-eCCE#0映射到第一个资源块对的 eREG#0和 eREG#4上,以及第二个资源块对 的 eREG#8和 eREG#12上;
D-eCCE#l映射到第一个资源块对的 eREG#8和 eREG#12上, 以及第二个资源块 对的 eREG#0和 eREG#4上; D-eCCE#2映射到第一个资源块对的 eREG#l和 eREG#5上,以及第二个资源块对 的 eREG#9和 eREG#13上;
D-eCCE#3映射到第一个资源块对的 eREG#9和 eREG#13上, 以及第二个资源块 对的 eREG#l和 eREG#5上;
D-eCCE#4映射到第一个资源块对的 eREG#2和 eREG#6上,以及第二个资源块对 的 eREG#10和 eREG#14上;
D-eCCE#5映射到第一个资源块对的 eREG#10和 eREG#14上,以及第二个资源块 对的 eREG#2和 eREG#6上;
D-eCCE#6映射到第一个资源块对的 eREG#3和 eREG#7上,以及第二个资源块对 的 eREG#l l和 eREG#15上; D-eCCE#7映射到第一个资源块对的 eREG#ll和 eREG#15上,以及第二个资源块 对的 eREG#3和 eREG#7上; 实例 12: 当 N为 2时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 2个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 8个 eREG构成, L-eCCE#0映射到资源块 对内 eREG#0, eREG#2, eREG#4, eREG#6, eREG#,8, eREG#10, eREG#12, eREG#14, L-eCCE#l映射到资源块对内 eREG#l, eREG#3, eREG#5, eREG#7, eREG#9, eREG#ll , eREG#13, eREG#15, 贝 ij,
D-eCCE#0映射到第一个资源块对的 eREG#0和 eREG#2, eREG#4, eREG#6上, 以及第二个资源块对的 eREG#8和 eREG#10, eREG#12, eREG#14上; D-eCCE#l映射到第一个资源块对的 eREG#8和 eREG#10, eREG#12, eREG#14 上, 以及第二个资源块对的 eREG#0和 eREG#2, eREG#4, eREG#6上; D-eCCE#2映射到第一个资源块对的 eREG#l和 eREG#3, eREG#5, eREG#7上, 以及第二个资源块对的 eREG#9和 eREG#ll, eREG#13, eREG#15上;
D-eCCE#3映射到第一个资源块对的 eREG#9和 eREG#ll, eREG#13, eREG#15 上, 以及第二个资源块对的 eREG#l和 eREG#3, eREG#5, eREG#7上; 实例 13: 当 N为 4时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 4个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 4个 eREG构成, L-eCCE#0映射到资源块 对内 eREG#0, eREG#4, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#l映射到资源块对内 eREG#l, eREG#5, eREG#9, eREG#13, L-eCCE#2映射到资源块对内 eREG#2, eREG#6, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#3映射到资源块对内 eREG#3, eREG#7, eREG#ll, eREG#15, 贝 !J,
D-eCCE#0映射到第一个资源块对的 eREG#0, 第二个资源块对的 eREG#4, 第三 个资源块对的 eREG#8以及第四个资源块对的 eREG#12上;
D-eCCE#l映射到第一个资源块对的 eREG#4, 第二个资源块对的 eREG#8, 第三 个资源块对的 eREG#12以及第四个资源块对的 eREG#0上; D-eCCE#2映射到第一个资源块对的 eREG#8,第二个资源块对的 eREG#12,第三 个资源块对的 eREG#0以及第四个资源块对的 eREG#4上;
D-eCCE#3映射到第一个资源块对的 eREG#12,第二个资源块对的 eREG#0,第三 个资源块对的 eREG#4以及第四个资源块对的 eREG#8上;
D-eCCE#4映射到第一个资源块对的 eREG#l, 第二个资源块对的 eREG#5, 第三 个资源块对的 eREG#9以及第四个资源块对的 eREG#13上;
D-eCCE#5映射到第一个资源块对的 eREG#5, 第二个资源块对的 eREG#9, 第三 个资源块对的 eREG#13以及第四个资源块对的 eREG#l上;
D-eCCE#6映射到第一个资源块对的 eREG#9,第二个资源块对的 eREG#13,第三 个资源块对的 eREG#l以及第四个资源块对的 eREG#5上; D-eCCE#7映射到第一个资源块对的 eREG#13,第二个资源块对的 eREG#l,第三 个资源块对的 eREG#5以及第四个资源块对的 eREG#9上; D-eCCE#8映射到第一个资源块对的 eREG#2, 第二个资源块对的 eREG#6, 第三 个资源块对的 eREG#10以及第四个资源块对的 eREG#14上;
D-eCCE#9映射到第一个资源块对的 eREG#6,第二个资源块对的 eREG#10,第三 个资源块对的 eREG#14以及第四个资源块对的 eREG#2上; D-eCCE#10映射到第一个资源块对的 eREG#10,第二个资源块对的 eREG#14,第 三个资源块对的 eREG#2以及第四个资源块对的 eREG#6上;
D-eCCE#ll映射到第一个资源块对的 eREG#14, 第二个资源块对的 eREG#2, 第 三个资源块对的 eREG#6以及第四个资源块对的 eREG#10上;
D-eCCE#12映射到第一个资源块对的 eREG#3,第二个资源块对的 eREG#7,第三 个资源块对的 eREG#l l以及第四个资源块对的 eREG#15上;
D-eCCE#13映射到第一个资源块对的 eREG#7, 第二个资源块对的 eREG#ll, 第 三个资源块对的 eREG#15以及第四个资源块对的 eREG#3上;
D-eCCE#14映射到第一个资源块对的 eREG#l l,第二个资源块对的 eREG#15,第 三个资源块对的 eREG#3以及第四个资源块对的 eREG#7上; D-eCCE#15映射到第一个资源块对的 eREG#15, 第二个资源块对的 eREG#3, 第 三个资源块对的 eREG#7以及第四个资源块对的 eREG#ll上; 实例 14: 当 N为 4时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 2个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 8个 eREG构成, L-eCCE#0映射到资源块 对内 eREG#0, eREG#2, eREG#4, eREG#6, eREG#8, eREG#10, eREG#12, eREG#14, L-eCCE#l映射到资源块对内 eREG#l, eREG#3, eREG#5, eREG#7, eREG#9, eREG#ll , eREG#13, eREG#15。
D-eCCE#0 映射到第一个资源块对的 eREG#0 禾 B eREG#2, 第二个资源块对的 eREG#4和 eREG#6, 第三个资源块对的 eREG#8和 eREG#10以及第四个资源块对的 eREG#12禾 B eREG#10上;
D-eCCE#l 映射到第一个资源块对的 eREG#4 和 eREG#6, 第二个资源块对的 eREG#8和 eREG#10, 第三个资源块对的 eREG#12和 eREG#14以及第四个资源块对 的 eREG#0和 eREG#2上; D-eCCE#2 映射到第-一个资源块对的 eREG#8 和 eREG#10, 第二个资源块对的 eREG#12和 eREG#14, 第三个资源块对的 eREG#0和 eREG#2以及第四个资源块对的 eREG#4和 eREG#6上;
D-eCCE#3 映射到第一个资源块对的 eREG#12和 eREG#14, 第二个资源块对的 eREG#0禾口 eREG#2, 第三水资源块对的 eREG#4和 eREG#6 以及第四个资源块对的 eREG#8禾 B eREG#10上;
D-eCCE#4 映射到第 个资源块对的 eREG#l 和 eREG#3, 第二个资源块对的 eREG#5和 eREG#7, 第三 资源块对的 eREG#9和 eREG#ll 以及第四个资源块对的 eREG#13禾 B eREG#15上;
D-eCCE#5 映射到第一个资源块对的 eREG#5 和 eREG#7, 第二个资源块对的 eREG#9和 eREG#ll, 第三个资源块对的 eREG#13和 eREG#15以及第四个资源块对 的 eREG#l和 eREG#3上;
D-eCCE#6 映射到第一个资源块对的 eREG#9 和 eREG#l l, 第二个资源块对的 eREG#13和 eREG#15, 第三个资源块对的 eREG#l和 eREG#3以及第四个资源块对的 eREG#5和 eREG#7上;
D-eCCE#7映射到第一 -个资源块对的 eREG#13和 eREG#15, 第二个资源块对的 eREG#l和 eREG#3, 第三个资源块对的 eREG#5和 eREG#7 以及第四个资源块对的 eREG#9禾 B eREG#ll上。 或者, 在一个集合中, 1个 D-eCCE映射到该集合对应的所有资源块对上, 且, 在各资 源块对上相应资源块对内 L-eCCE位置不同; 实例 15: 当 N为 2时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 4个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 4个 eREG构成, L-eCCE#0映射到 eREG#0, eREG#l, eREG#2, eREG#3, L-eCCE#l映射至 lj eREG#4, eREG#5, eREG#6, eREG#7, L-eCCE#2映射到 eREG#8, eREG#9, eREG#10, eREG#ll , L-eCCE#3映射到 eREG#12, eREG#13, eREG#14, eREG#15, 贝 ij, D-eCCE#0映射到第一个资源块对的 eREG#0和 eREG#l上,以及第二个资源块对 的 eREG#4和 eREG#5上;
D-eCCE#l映射到第一个资源块对的 eREG#4和 eREG#5上,以及第二个资源块对 的 eREG#0和 eREG#l上;
D-eCCE#2映射到第一个资源块对的 eREG#2和 eREG#3上,以及第二个资源块对 的 eREG#6和 eREG#7上;
D-eCCE#3映射到第一个资源块对的 eREG#6和 eREG#7上,以及第二个资源块对 的 eREG#2和 eREG#3上;
D-eCCE#4映射到第一个资源块对的 eREG#8和 eREG#9上,以及第二个资源块对 的 eREG#10和 eREG#ll上;
D-eCCE#5映射到第一个资源块对的 eREG#10和 eREG#ll上,以及第二个资源块 对的 eREG#8和 eREG#9上;
D-eCCE#6映射到第一个资源块对的 eREG#12和 eREG#13上,以及第二个资源块 对的 eREG#14和 eREG#15上; D-eCCE#7映射到第一个资源块对的 eREG#14和 eREG#15上,以及第二个资源块 对的 eREG#12和 eREG#13上; 实例 16: 当 N为 2时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 4个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 4个 eREG构成, L-eCCE#0映射到资源块 对内 eREG#0, eREG#4, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#l映射到资源块对内 eREG#l, eREG#5, eREG#9, eREG#13, L-eCCE#2映射到资源块对内 eREG#2, eREG#6, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#3映射到资源块对内 eREG#3, eREG#7, eREG#ll, eREG#15, 贝 ij,
D-eCCE#0映射到第一个资源块对的 eREG#0和 eREG#4上,以及第二个资源块对 的 eREG#l和 eREG#5上; D-eCCE#l映射到第一个资源块对的 eREG#8和 eREG#12上, 以及第二个资源块 对的 eREG#9和 eREG#13上; D-eCCE#2映射到第一个资源块对的 eREG#l和 eREG#5上,以及第二个资源块对 的 eREG#0和 eREG#4上;
D-eCCE#3映射到第一个资源块对的 eREG#9和 eREG#13上, 以及第二个资源块 对的 eREG#8和 eREG#12上; D-eCCE#4映射到第一个资源块对的 eREG#2和 eREG#6上,以及第二个资源块对 的 eREG#3和 eREG#7上;
D-eCCE#5映射到第一个资源块对的 eREG#10和 eREG#14上,以及第二个资源块 对的 eREG#ll和 eREG#15上;
D-eCCE#6映射到第一个资源块对的 eREG#3和 eREG#7上,以及第二个资源块对 的 eREG#2和 eREG#6上;
D-eCCE#7映射到第一个资源块对的 eREG#ll和 eREG#15上,以及第二个资源块 对的 eREG#10和 eREG#14上; 实例 17: 当 N为 2时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 2个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 8个 eREG构成, L-eCCE#0映射到资源块 对内 eREG#0, eREG#2, eREG#4, eREG#6, eREG#,8, eREG#10, eREG#12, eREG#14, L-eCCE#l映射到资源块对内 eREG#l, eREG#3, eREG#5, eREG#7, eREG#9, eREG#ll , eREG#13, eREG#15, 贝 ij,
D-eCCE#0映射到第一个资源块对的 eREG#0和 eREG#2, eREG#4, eREG#6上, 以及第二个资源块对的 eREG#l和 eREG#3, eREG#5, eREG#7上;
D-eCCE#l映射到第一个资源块对的 eREG#8和 eREG#10, eREG#12, eREG#14 上, 以及第二个资源块对的 eREG#9和 eREG#ll, eREG#13, eREG#15上;
D-eCCE#2映射到第一个资源块对的 eREG#l和 eREG#3, eREG#5, eREG#7上, 以及第二个资源块对的 eREG#0和 eREG#2, eREG#4, eREG#6上; D-eCCE#3映射到第一个资源块对的 eREG#9和 eREG#ll, eREG#13, eREG#15 上, 以及第二个资源块对的 eREG#8和 eREG#10, eREG#12, eREG#14上; 实例 18: 当 N为 4时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 4个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 4个 eREG构成, L-eCCE#0映射到资源块 对内 eREG#0, eREG#4, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#l映射到资源块对内 eREG#l, eREG#5, eREG#9, eREG#13, L-eCCE#2映射到资源块对内 eREG#2, eREG#6, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#3映射到资源块对内 eREG#3, eREG#7, eREG#ll, eREG#15, 贝 ij,
D-eCCE#0映射到第一个资源块对的 eREG#0, 第二个资源块对的 eREG#l, 第三 个资源块对的 eREG#0以及第四个资源块对的 eREG#l上;
D-eCCE#l映射到第一个资源块对的 eREG#4, 第二个资源块对的 eREG#5, 第三 个资源块对的 eREG#4以及第四个资源块对的 eREG#5上; D-eCCE#2映射到第一个资源块对的 eREG#8, 第二个资源块对的 eREG#9, 第三 个资源块对的 eREG#8以及第四个资源块对的 eREG#9上;
D-eCCE#3映射到第一个资源块对的 eREG#12, 第二个资源块对的 eREG#13, 第 三个资源块对的 eREG#12以及第四个资源块对的 eREG#13上;
D-eCCE#4映射到第一个资源块对的 eREG#l, 第二个资源块对的 eREG#0, 第三 个资源块对的 eREG#l以及第四个资源块对的 eREG#0上;
D-eCCE#5映射到第一个资源块对的 eREG#5, 第二个资源块对的 eREG#4, 第三 个资源块对的 eREG#5以及第四个资源块对的 eREG#4上;
D-eCCE#6映射到第一个资源块对的 eREG#9, 第二个资源块对的 eREG#8, 第三 个资源块对的 eREG#9以及第四个资源块对的 eREG#8上; D-eCCE#7映射到第一个资源块对的 eREG#13, 第二个资源块对的 eREG#12, 第 三个资源块对的 eREG#13以及第四个资源块对的 eREG#12上;
D-eCCE#8映射到第一个资源块对的 eREG#2, 第二个资源块对的 eREG#3, 第三 个资源块对的 eREG#2以及第四个资源块对的 eREG#3上;
D-eCCE#9映射到第一个资源块对的 eREG#6, 第二个资源块对的 eREG#7, 第三 个资源块对的 eREG#6以及第四个资源块对的 eREG#7上;
D-eCCE#10映射到第一个资源块对的 eREG#10,第二个资源块对的 eREG#l l,第 三个资源块对的 eREG#10以及第四个资源块对的 eREG#ll上; D-eCCE#ll映射到第一个资源块对的 eREG#14,第二个资源块对的 eREG#15,第 三个资源块对的 eREG#14以及第四个资源块对的 eREG#15上;
D-eCCE#12映射到第一个资源块对的 eREG#3,第二个资源块对的 eREG#2,第三 个资源块对的 eREG#3以及第四个资源块对的 eREG#2上; D-eCCE#13映射到第一个资源块对的 eREG#7,第二个资源块对的 eREG#6,第三 个资源块对的 eREG#7以及第四个资源块对的 eREG#6上;
D-eCCE#14映射到第一个资源块对的 eREG#l l,第二个资源块对的 eREG#10,第 三个资源块对的 eREG#ll以及第四个资源块对的 eREG#10上;
D-eCCE#15映射到第一个资源块对的 eREG#15,第二个资源块对的 eREG#14,第 三个资源块对的 eREG#15以及第四个资源块对的 eREG#14上; 实例 19: 当 N为 4时, 将 N资源块对上资源划分 L-eCCE, 或者, D-eCCE, 假设, 1个资 源块对包括 4个 L-eCCE, 1个 L-eCCE由 4个 eREG构成, L-eCCE#0映射到资源块 对内 eREG#0, eREG#4, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#l映射到资源块对内 eREG#l, eREG#5, eREG#9, eREG#13, L-eCCE#2映射到资源块对内 eREG#2, eREG#6, eREG#8, eREG#12, L-eCCE#3映射到资源块对内 eREG#3, eREG#7, eREG#ll, eREG#15, 贝 ij,
D-eCCE#0映射到第一个资源块对的 eREG#0, 第二个资源块对的 eREG#l, 第三 个资源块对的 eREG#2以及第四个资源块对的 eREG#3上;
D-eCCE#l映射到第一个资源块对的 eREG#4, 第二个资源块对的 eREG#5, 第三 个资源块对的 eREG#6以及第四个资源块对的 eREG#7上;
D-eCCE#2映射到第一个资源块对的 eREG#8, 第二个资源块对的 eREG#9, 第三 个资源块对的 eREG#10以及第四个资源块对的 eREG#ll上;
D-eCCE#3映射到第一个资源块对的 eREG#12, 第二个资源块对的 eREG#13, 第 三个资源块对的 eREG#14以及第四个资源块对的 eREG#15上; D-eCCE#4映射到第一个资源块对的 eREG#l, 第二个资源块对的 eREG#2, 第三 个资源块对的 eREG#3以及第四个资源块对的 eREG#0上; D-eCCE#5映射到第一个资源块对的 eREG#5, 第二个资源块对的 eREG#6, 第三 个资源块对的 eREG#7以及第四个资源块对的 eREG#4上;
D-eCCE#6映射到第一个资源块对的 eREG#9,第二个资源块对的 eREG#10,第三 个资源块对的 eREG#l l以及第四个资源块对的 eREG#8上; D-eCCE#7映射到第一个资源块对的 eREG#13, 第二个资源块对的 eREG#14, 第 三个资源块对的 eREG#15以及第四个资源块对的 eREG#12上;
D-eCCE#8映射到第一个资源块对的 eREG#2, 第二个资源块对的 eREG#3, 第三 个资源块对的 eREG#0以及第四个资源块对的 eREG#l上;
D-eCCE#9映射到第一个资源块对的 eREG#6, 第二个资源块对的 eREG#7, 第三 个资源块对的 eREG#4以及第四个资源块对的 eREG#5上;
D-eCCE#10映射到第一个资源块对的 eREG#10,第二个资源块对的 eREG#l l,第 三个资源块对的 eREG#8以及第四个资源块对的 eREG#9上;
D-eCCE#l l映射到第一个资源块对的 eREG#14,第二个资源块对的 eREG#15,第 三个资源块对的 eREG#12以及第四个资源块对的 eREG#15上; D-eCCE#12映射到第一个资源块对的 eREG#3,第二个资源块对的 eREG#0,第三 个资源块对的 eREG#l以及第四个资源块对的 eREG#2上;
D-eCCE#13映射到第一个资源块对的 eREG#7,第二个资源块对的 eREG#4,第三 个资源块对的 eREG#5以及第四个资源块对的 eREG#6上;
D-eCCE#14映射到第一个资源块对的 eREG#l l, 第二个资源块对的 eREG#8, 第 三个资源块对的 eREG#9以及第四个资源块对的 eREG#10上;
D-eCCE#15映射到第一个资源块对的 eREG#15,第二个资源块对的 eREG#12,第 三个资源块对的 eREG#13以及第四个资源块对的 eREG#14上; 优选地,各聚合等级对应的 eCCE起始位置由信令配置;各聚合等级对应的 eCCE 起始位置的信令可以相同, 也可以不同。 具体定义如下: 比较优的, 对于聚合等级 , 用作传输离散映射的 ePDCCH的 D-eCCE由下式定 义: L \ {Y + m' + O) m。d [NeCCE I 」 i, m' - m x TL + M(L) x nCI , 或者, ' = x TL
Y = L¾」, 或者, Y = Z x U, 或者, Y = Z, 或者, Y = ZL, 其中, Z 由候选起 始位置信令配置, ZL为针对聚合等级 L的配置参数。
U为 1, 2, 4, 8, 16, L;
D为 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 或者, D为 modr.
Figure imgf000043_0001
其中, i代表了聚合等级为 L的 ePDCCH对应的 eCCE, = 0 · ·,^ _ 1, 为在对 应配置资源集合中聚合等级 L的 ePDCCH对应的候选位置个数, m代表了 ePDCCH 对应的候选位置索引, m = 0, ',M ~ l , TL为 1, 2, 4, 8, 16, L, 或者, TL为1 % 1, 其中, h为 2,4,8,16,或者, h为一个资源块对包括的 eCCE数 lCI表示分量载波索 引。 优选地, 上述 eCCE包括上述 D-eCCE。 优选实施例四 本优选实施例提供了一种 ePDCCH 的传输方法, 该方法包括: 根据信令配置的 ePDCCH的候选起始位置, 确定 ePDCCH的候选位置, 从候选位置中选择一个位置传 输 ePDCCH, 其中, ePDCCH的候选位置选择方式包括以下至少之一: 选择预设集合中的不同资源块对的 L-eCCE 作为连续映射的 ePDCCH 的候选位 置, 且当预设集合中的不同资源块对都遍历后, 再在遍历后重复的资源块对中选择作 为连续映射的 ePDCCH的候选位置; 选择连续的 D-eCCE或者等间隔的 D-eCCE作为 离散映射的 ePDCCH的候选位置; 将一个集合中包括的所有 eCCE划分为 T组, 对于特定聚合等级, 优先在组内选 择 eCCE作为 ePDCCH的候选位置, T为正整数; 其中, 预设集合为用于传输 ePDCCH的资源的集合。 优选地, L-eCCE映射在一个资源块对内, D-eCCE映射在多个资源块对上。 优选地, 该信令定义为 eCCE索引, 也可以对应于 L-eCCE索引, 或, D-eCCE索 弓 I, 其中, L-eCCE索引, 或, D-eCCE索引对应于一个集合中所有资源块对包括的所 有 L-eCCE或 D-eCCE的编号。例如: 4个资源块对, 每个资源块对包括 4个 L-eCCE, 那么, L-eCCE的编号为 0到 15, 又例如: 4个资源块对共包括 8个 D-eCCE, D-eCCE 的编号为 0到 7。 优选地, 在本优选实施例中, 可以根据信令确定 ePDCCH候选起始位置所在的资 源块位置和所在资源块对内的位置。 其中, 资源块对内的位置具体指资源块对内的 L-eCCE索引, 例如: 一个资源块对包括 4个 L-eCCE, 贝 ij, 资源块对内的 L-eCCE索 引为 0到 3; —个资源块对包括 2个 L-eCCE, 贝 ij, 资源块对内的 L-eCCE索引为 0和 1。 优选地, 对每个用作传输 ePDCCH的资源块对内的 L-eCCE分别编号, 当选择最 后一个资源块对后, 再从第一个资源块对开始选择传输 ePDCCH 的候选位置时, ePDCCH在第一个资源块对内对应的 L-eCCE索引与 ePDCCH候选位置在最后一个资 源块对内对应的 L-eCCE索引不同。 优选地, 对每个用作传输 ePDCCH的资源块对内的 L-eCCE分别编号, 按照候选 位置的编号, 对于相同的遍历过程中, 相应的各资源块对内对应的 L-eCCE索引相同。 实例 1 : 一个集合包括 2个资源块对, 每个资源块对包括 4个 L-eCCE, 对于聚合等级为 1 时,有 6个候选位置,根据信令从第三个资源块对开始选择传输 ePDCCH的候选位置, 且, 选择在第三个资源块对内第 3个 L-eCCE开始, 则, 6个候选位置为, 第三个资源 块对内第 3个 L-eCCE、 第四个资源块对内第 3个 L-eCCE、 第一个资源块对内第 4个 L-eCCE、第二个资源块对内第 4个 L-eCCE、第三个资源块对内第 4个 L-eCCE、第四 个资源块对内第 4个 L-eCCE。 实例 2: 一个集合包括 4个资源块对, 每个资源块对包括 4个 L-eCCE, 对于聚合等级为 2 时,有 6个候选位置,根据信令从第一个资源块对开始选择传输 ePDCCH的候选位置, 且, 选择在第一个资源块对内第 1个 L-eCCE和第 2个 L-eCCE开始, 则, 6个候选位 置为, 第一个资源块对内第 1个 L-eCCE和第 2个 L-eCCE、第二个资源块对内第 1个 L-eCCE和第 2个 L-eCCE、第三个资源块对内第 1个 L-eCCE和第 2个 L-eCCE、第四 个资源块对内第 1个 L-eCCE和第 2个 L-eCCE、第一个资源块对内第 3个 L-eCCE和 第 4个 L-eCCE、 第二个资源块对内第 3个 L-eCCE和第 4个 L-eCCE。 优选地, 根据候选位置的编号和初始候选位置以及资源块对索引确定资源块对内 对应的 L-eCCE索引。 实例 3: 一个集合包括 4个资源块对, 每个资源块对包括 4个 L-eCCE, 对于聚合等级为 1 时,有 4个候选位置,根据信令从第一个资源块对开始选择传输 ePDCCH的候选位置, 且, 选择在第一个资源块对内第 1个 L-eCCE开始, 根据资源块对索引对初始候选位 置顺序移位确定资源块对内对应的 L-eCCE索引, 4个候选位置具体为,第一个资源块 对内第 1个 L-eCCE、 第二个资源块对内第 2个 L-eCCE、 第三个资源块对内第 3个 L-eCCE、 第四个资源块对内第 4个 L-eCCE; 实例 4: 一个集合包括 2个资源块对, 每个资源块对包括 4个 L-eCCE, 对于聚合等级为 1 时,有 4个候选位置,根据信令从第一个资源块对开始选择传输 ePDCCH的候选位置, 且, 选择在第一个资源块对内第 3个 L-eCCE开始, 将 L-eCCE分组, 不同资源块对 在组内循环移位选择,假设,第 1个 L-eCCE和第 2个 L-eCCE为一组,第 3个 L-eCCE 和第 4个 L-eCCE为一组, 4个候选位置具体为, 第一个资源块对内第 3个 L-eCCE、 第二个资源块对内第 4个 L-eCCE、 第一个资源块对内第 4个 L-eCCE、 第二个资源块 对内第 3个 L-eCCE; 实例 5: 一个集合包括 4个资源块对, 每个资源块对包括 4个 L-eCCE, T为 2, 将每个资 源块对的两个 L-eCCE划分为一组, 剩余 L-eCCE划分为一组, 当选择聚合等级为 1 和 2的连续映射的 ePDCCH候选位置时, 优选在组内选择, 不进行组间选择; 当选择 聚合等级为 4的连续映射的 ePDCCH候选位置时, 以资源块对为单位选择; 对于 D-eCCE,将映射到一个资源块对内相同的两个 L-eCCE的 D-eCCE划分为一 组, 剩余 D-eCCE划分为一组, 当选择聚合等级为 1和 2的离散映射的 ePDCCH候选 位置时, 优选在组内选择, 不进行组间选择; 当选择聚合等级为 4 的离散映射的 ePDCCH候选位置时, 优选在组内选择, 再进行组间选择; 当选择聚合等级为 8的离 散映射的 ePDCCH候选位置时, 以组为单位选择; 实例 6: 一个集合包括 8个资源块对, 每个资源块对包括 2个 L-eCCE, T为 4, 4个资源 块对包括 2组, 将 4个资源块对中每个资源块对的一个 L-eCCE划分为一组, 剩余 L-eCCE划分为一组, 当选择聚合等级为 1的连续映射的 ePDCCH候选位置时, 优选 在组内选择, 再进行组间选择; 当选择聚合等级为 2的连续映射的 ePDCCH候选位置 时, 以资源块对为单位进行选择; 当选择聚合等级为 4的连续映射的 ePDCCH候选位 置时, 以连续两个资源块对为单位进行选择; 当选择聚合等级为 8 的连续映射的 ePDCCH候选位置时, 以连续四个资源块对为单位进行选择; 对于 D-eCCE,将映射到一个资源块对内相同的一个 L-eCCE的 D-eCCE划分为一 组, 剩余 D-eCCE划分为一组, 当选择聚合等级为 1和 2的离散映射的 ePDCCH候选 位置时, 优选在组内选择, 再进行组间选择; 当选择聚合等级为 4 的离散映射的 ePDCCH候选位置时, 以组为单位选择; 当选择聚合等级为 8的离散映射的 ePDCCH 候选位置时, 以两个组为单位选择; 优选地, 在本优选实施例中, 配置 k个集合的资源用于传输 ePDCCH, 其中, 每 个集合对应一个的候选起始位置信令。 优选地, 集合的资源对应的资源块由信令配置。 比较优的, 用于表示集合的资源 的信令包括资源组的大小指示和资源组位置指示, 其中, 资源组的大小表示资源组包 括的资源块的个数。 资源组位置指示具体指: 以资源组为颗粒度的位图 (bitmap) 指 示, 其中, 位图对应的资源块是预定义的资源块。 实例 7: 假设, 系统带宽对应 100个资源块, 贝 1」, 编号为 0,4,8, ...,96的 25个资 源块对应 25比特的位图,每一个比特对应一个资源块, 当资源组包括的资源块数量为 1 时, 位图中比特仅对应一个资源块, 当资源组包括的资源块数量为 2时, 位图中比 特对应两个资源块且资源块为比特对应的资源块 E和资源块 (E+l )。 资源组的位置由组合编号的方法确定, 其中, 组合编号方法为从 U个选择 B的组 合的编号; B可以优先为 4。 实例 8: 假设, 系统带宽对应 U个资源块, 选择 B资源块对用作传输 ePDCCH, 则, 从 U ≤[/, 8; < Si+1 )表示选择
Figure imgf000047_0001
假设, 组合编号的方法中资源块索引为 al,a2,a3,a4, 贝 lj, 当资源组包括的资源块 数量为 1时, 贝 1」, 用作传输 ePDCCH的一个集合中的资源块索引为 al,a2,a3,a4; 当资 源组包括的资源块数量为 2时, 则, 用作传输 ePDCCH的一个集合中的资源块索引为 al,al+l,a2,,a2+2,a3,a3+l,a4,a4+l。 通过上述实施例, 提供了一种 ePDCCH传输方法及装置、 基站、 用户设备, 达到 了如下技术效果:
1) 连续映射的 ePDCCH的候选位置映射在多个资源块对上。
2) 离散映射的 ePDCCH映射到多个资源块上。
3) 连续的 ePDCCH和离散的 ePDCCH可以在相同的资源块对中复用。
4) 各种场景 (资源块对包 4个 eCCE场景、 资源块对包 2个 eCCE场景、 各种 N 值、各种 k值)尽量采用统一的映射方法; 其中, k表示用作传输 ePDCCH的 集合数量, N表示在一个用作传输 ePDCCH的集合中资源块对的数量。 从而, 保证了 ePDCCH传输性能的稳定, 还可以提高资源利用率, 以及调度灵活 性。 需要说明的是, 这些技术效果并不是上述所有的实施方式所具有的, 有些技术效 果是某些优选实施方式才能取得的。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用 的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个计算装置所 组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现, 从而可以将 它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限 制于任何特定的硬件和软件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技 术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求 书 种增强物理下行控制信道 ePDCCH传输方法, 包括:
确定 ePDCCH的候选位置, 其中, 所述 ePDCCH的候选位置对应的资源单元 包括连续映射资源单元和 /或离散映射资源单元,当所述 ePDCCH为连续映射时,所述 ePDCCH 的候选位置对应的资源单元为连续增强控制信道单元 L-eCCE, 按照资源块 对索引逐个资源块对所有的 L-eCCE索引进行顺序编号, 所述 L-eCCE由连续的增强 资源单元组 eREG构成或由间隔的 eREG构成; 当所述 ePDCCH为离散映射时, 所述 ePDCCH候选位置对应的资源单元为离散增强控制信道单元 D-eCCE, 则所述传输所 述 ePDCCH的预设集合中的一个集合中所有资源块对数量为 N,所述集合中聚合等级 为 L的离散映射的 ePDCCH映射到所述 N个资源块对上, 且在每个资源块对上映射 到 M个 L-eCCE上, M为 I^J; 或, 在所述一个集合中, 一个 D-eCCE映射到该一 个集合对应的所有资源块对上, 且, 在所述各资源块对上用作映射所述 D-eCCE 的 L-eCCE相同且所述 L-eCCE上用作映射所述 D-eCCE的 eREG不同; 或, 在所述一个 集合中, 一个 D-eCCE映射到该一个集合对应的所有资源块对上, 且, 在所述各资源 块对上用作映射所述 D-eCCE的 L-eCCE不同;
从所述候选位置中选择一个位置, 并在所述选择的位置上传输所述 ePDCCH。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 确定 ePDCCH的候选位置包括:
根据信令配置的所述 ePDCCH的预设候选起始位置确定所述 ePDCCH的 候选位置。 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 从所述候选位置中选择一个位置包括以下 至少之一:
选择预设集合中的不同资源块对的 L-eCCE作为连续映射的 ePDCCH的候 选位置, 且当所述预设集合中的不同资源块对都遍历后, 选择该遍历后重复的 资源块对的 L-eCCE作为所述连续映射的 ePDCCH的候选位置;
将所述一个集合中包括的所有增强控制信道单元 eCCE划分为 T组, 对于 预设聚合等级,优先在组内选择 eCCE作为 ePDCCH的候选位置, T为正整数; 选择连续的离散增强控制信道单元 D-eCCE或者等间隔的 D-eCCE作为离 散映射的 ePDCCH的候选位置; 其中, 所述预设集合为用于传输所述 ePDCCH 的资源的集合。
4. 根据权利要求 3所述的方法, 其中,
当选择所述预设集合中的最后一个资源块对后, 再从所述预设集合中的第 一个资源块对开始选择所述 ePDCCH的候选位置时, 所述 ePDCCH在所述第 一个资源块对内对应的 L-eCCE与所述 ePDCCH的候选位置在所述最后一个资 源块对内对应的 L-eCCE不同; 或者
在从所述预设集合的资源块对的预设的起始位置到最后一个位置的的遍历 过程中, 用作传输 ePDCCH的候选位置的 L-eCCE在所述预设集合中的各资源 块对内对应的 L-eCCE位置相同; 或者
用作传输 ePDCCH的候选位置的 L-eCCE是根据预定义信息确定的,其中, 所述预定义信息包括以下至少之一: 所述 ePDCCH的候选位置的编号, 所述预 设候选初始位置, 所述预设集合中的资源块对的索引。
5. 根据权利要求 1至 4中任一项所述的方法, 其中, 所述预设集合为 k个集合, 其中, 所述 k个集合中的每个集合对应一个候选起始位置信令, k为大于或等 于 1的正整数。
6. 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述预设集合的资源对应的资源块通过信 令配置, 所述用于表示所述集合的资源的信令包括所述资源的资源组的大小的 指示, 所述资源组的大小用于表示所述资源组包括的资源块的个数。
7. 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述用于表示所述集合的资源的信令还包 括所述资源组位置指示, 其中, 所述资源组位置指示包括以所述资源组为颗粒 度的位图, 所述位图对应的资源块是预定义的资源块; 或者, 所述资源组的位 置由组合编号的方法确定, 其中, 所述组合编号方法为从 U个选择 B的组合编 号, 其中, U和 B均为正整数, 且 B小于或等于 U。
8. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 当 L-eCCE由间隔的 eREG构成时, 对一 个资源块对的 eREG编号, 对所述资源块对对应的 L-eCCE编号, 所述 eREG 编号的索引 #h对应的 L-eCCE的编号的索引为 (h x d + S)mc)d X, 其中, d和 S 为预定义的非负整数, X为一个资源块对包括的 L-eCCE数量。
9. 根据权利要求 1至 4中任一项所述的方法, 其中, 确定 ePDCCH的候选位置包 括- 将预设集合中的资源块对包括的 L-eCCE划分为 L-eCCE组; 根据所述 L-eCCE组确定所述 ePDCCH的候选位置。
10. 根据权利要求 9所述的方法, 其中, 将预设集合中的资源块对包括的 L-eCCE 划分为 L-eCCE组包括: 先按照所述集合中的资源块对的索引对所述预设集合中的资源块对的所有 L-eCCE进行顺序编号; 按照所述 ePDCCH对应的聚合等级^ 将所有 L-eCCE 顺序划分为所述 L-eCCE组, 并对 L-eCCE组编号, 其中, 每个 L-eCCE组包含 的 L-eCCE数量等于 L; 将所述编号后的 L-eCCE组重新排序; 对所述重新排 序后的 L-eCCE组进行顺序编号。
11. 根据权利要求 10所述的方法,其中,将所述编号后的 L-eCCE组重新排序包括:
构造 k列 n行的矩阵, 按照先列后行的顺序将所述 L-eCCE组的编号按照 顺序输入进所述矩阵; 将所述矩阵各列进行重排, 按照先行后列的顺序输出所 述编号后的 L-eCCE组的编号; 得到重新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定 值, n为根据所述 L-eCCE组的数量和 k确定的值; 或者
构造 k列 n行的矩阵, 按照先行后列的顺序将所述 L-eCCE组的编号按照 顺序输入进所述矩阵; 将所述矩阵各列进行重排, 按照先列后行的顺序输出所 述编号后的 L-eCCE组的编号; 得到重新排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定 值, n为根据所述 L-eCCE组的数量和 k确定的值; 或者
将所述编号后的 L-eCCE组顺序从中间划分预设数目个集合, 从所述预设 数目个集合中依次选择一个 L-eCCE组编号, 直至遍历完所述预设数目个集合 的所有 L-eCCE。
12. 根据权利要求 9所述的方法, 其中, 根据所述 L-eCCE组确定所述 ePDCCH的 候选位置包括:
根据所述 L-eCCE组, 按照所述信令配置的起始位置 Y, 从第 Υ个排序后 的 L-eCCE组开始连续 M 个 L-eCCE组作为所述 ePDCCH的候选位置, 如果 超过所述排序后的 L-eCCE组总数量, 再从所述 L-eCCE组的第一个 L-eCCE 组开始顺序选取, 所述候选位置对应的 L-eCCE组包括的 L-eCCE为用作传输 所述 ePDCCH的 eCCE, 其中, MW是所述 ePDCCH在对应配置资源集合中聚 合等级 L时对应的候选位置数量。
13. 根据权利要求 1至 4中任一项所述的方法,其中,当所述 D-eCCE由间隔的 eREG 构成时,对用作传输所述 ePDCCH的预设集合中的一个集合对应的所有资源块 对包括的 eREG编号, eREG索引 #h对应的 D-eCCE索弓 |为 (h x dl + Sl) mod J, 其中, dl和 S1为预定义非负整数, J为所述集合包括的 D-eCCE数量。
14. 根据权利要求 1至 4中任一项所述的方法, 其中,
对于聚合等级 , 用作传输所述 ePDCCH的预设集合中的 eCCE的索引通
L { (Y + m' + O) mod [NeCCE I 」 i
过如下公式确定: , 其中, m = m x TL + M( ' x na ^ 或者, m' = m x T Y
L/L」, 或者, Y = Z x U, 或者, Y = Z, 或者, Y = Zl ; 其中, z由候选起始位置信令配置, 为针对 聚合等级 L的配置参数; U为 1, 2, 4, 8, 16, L; D为 0, 1, 2, 3, 4, 5,
Y + m
7L
6, 7, 或者, D为
其中, i 表示聚合等级为 L 的 ePDCCH 对应的 eCCE 的索引, = 0,一,£ _ 1, 为在对应配置资源集合中聚合等级 L的 ePDCCH对应的候选 位置个数, m代表了 ePDCCH对应的候选位置索引, m = 0,·Ί) - 1, TL为 1, 2, 4, 8, 16, L, 或者, TL为 1 ^ 1, 其中, h为 2, 4, 8, 16, 或者, h为
-水资源块对包括的 eCCE数量; 表示分量载波索引。
15. 根据权利要求 14所述的方法, 其中,
所述 eCCE包括所述 L-eCCE或者所述 D-eCCE。
16. 一种增强物理下行控制信道 ePDCCH传输装置, 包括:
第一确定模块, 设置为确定 ePDCCH的候选位置, 其中, 所述 ePDCCH的 候选位置对应的资源单元包括连续映射资源单元和 /或离散映射资源单元, 当所述 ePDCCH为连续映射时,所述 ePDCCH的候选位置对应的资源单元为连续增强控制信 道单元 L-eCCE, 按照资源块对索引逐个资源块对所有的 L-eCCE索引进行顺序编号, 所述 L-eCCE 由连续的增强资源单元组 eREG构成或由间隔的 eREG构成; 当所述 ePDCCH为离散映射时,所述 ePDCCH候选位置对应的资源单元为离散增强控制信道 单元 D-eCCE, 则所述传输所述 ePDCCH的预设集合中的一个集合中所有资源块对数 量为 N,所述集合中聚合等级为 L的离散映射的 ePDCCH映射到所述 N个资源块对上, 且在每个资源块对上映射到 M个 L-eCCE上, M为 或, 在所述一个集合中, 一个 D-eCCE映射到该一个集合对应的所有资源块对上, 且, 在所述各资源块对上用 作映射所述 D-eCCE的 L-eCCE相同且所述 L-eCCE上用作映射所述 D-eCCE的 eREG 不同; 或, 在所述一个集合中, 一个 D-eCCE映射到该一个集合对应的所有资源块对 上, 且, 在所述各资源块对上用作映射所述 D-eCCE的 L-eCCE不同; 第一选择模块, 设置为从所述候选位置中选择一个位置;
传输模块, 设置为在所述选择的位置上传输所述 ePDCCH。
17. 根据权利要求 16所述的装置,其中,所述第一确定模块设置为根据信令配置的 所述 ePDCCH的预设候选起始位置确定所述 ePDCCH的候选位置。
18. 根据权利要求 16所述的装置, 其中, 所述第一选择模块包括以下至少之一: 第二选择模块, 设置为选择预设集合中的不同资源块对的连续增强控制信 道单元 L-eCCE作为连续映射的 ePDCCH的候选位置, 其中当所述预设集合中 的不同资源块对都遍历后, 选择该遍历后重复的资源块对的 L-eCCE作为所述 连续映射的 ePDCCH的候选位置;
划分模块, 设置为将所述一个集合中包括的所有增强控制信道单元 eCCE 划分为 T组;第三选择模块,设置为对于预设聚合等级,优先在组内选择 eCCE 作为 ePDCCH的候选位置, T为正整数;
第四选择模块, 设置为选择连续的离散增强控制信道单元 D-eCCE或者等 间隔的 D-eCCE作为离散映射的 ePDCCH的候选位置; 其中, 所述预设集合为 用于传输所述 ePDCCH的资源的集合。
19. 根据权利要求 16至 18中任一项所述的装置, 其中, 所述第一确定模块包括: 第二划分模块, 设置为将预设集合中的资源块对包括的 L-eCCE 划分为 L-eCCE组;
第二确定模块,设置为根据所述 L-eCCE组确定所述 ePDCCH的候选位置。
20. 根据权利要求 19所述的装置, 其中, 所述第二划分模块包括: 第一编号模块, 设置为按照所述集合中的资源块对的索引对所述预设集合 中的资源块对的所有 L-eCCE进行顺序编号;
第三划分模块, 设置为按照所述 ePDCCH 对应的聚合等级 L, 将所有 L-eCCE顺序划分为所述 L-eCCE组; 第二编号模块, 设置为对 L-eCCE组编号, 其中, 每个 L-eCCE组包含的 L-eCCE数量等于 L;
排序模块, 设置为将所述第二编号模块编号后的 L-eCCE组重新排序; 第三编号模块, 设置为对所述排序模块重新排序后的 L-eCCE组进行顺序 编号。
21. 根据权利要求 20所述的装置, 其中, 所述排序模块包括:
第一构造模块, 设置为构造 k列 n行的矩阵; 第一输入模块, 设置为按照 先列后行的顺序将所述 L-eCCE组的编号按照顺序输入进所述矩阵; 第一重排 模块, 设置为将所述矩阵各列进行重排; 第一输出模块, 设置为按照先行后列 的顺序输出所述编号后的 L-eCCE组的编号; 第一处理模块, 设置为得到重新 排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, n为根据所述 L-eCCE组的数量和 k 确定的值; 或者
第二构造模块, 设置为构造 k列 n行的矩阵, 第二输入模块, 设置为按照 先行后列的顺序将所述 L-eCCE组的编号按照顺序输入进所述矩阵; 第二重排 模块, 设置为将所述矩阵各列进行重排; 第三编号模块, 设置为按照先列后行 的顺序输出所述编号后的 L-eCCE组的编号; 第二处理模块, 设置为得到重新 排序后的 L-eCCE组; 其中, k为预定值, n为根据所述 L-eCCE组的数量和 k 确定的值; 或者
第四划分模块, 设置为将所述编号后的 L-eCCE组顺序从中间划分预设数 目个集合; 第三处理模块, 设置为从所述预设数目个集合中依次选择一个 L-eCCE组编号, 直至遍历完所述预设数目个集合的所有 L-eCCE。
22. 根据权利要求 19所述的装置,其中,第二确定模块设置为根据所述 L-eCCE组, 按照所述信令配置的起始位置 Y, 从第 Υ个排序后的 L-eCCE组开始连续^^) 个 L-eCCE组作为所述 ePDCCH的候选位置, 如果超过所述排序后的 L-eCCE 组总数量, 再从所述 L-eCCE组的第一个 L-eCCE组开始顺序选取, 所述候选 位置对应的 L-eCCE组包括的 L-eCCE为用作传输所述 ePDCCH的 eCCE, 其 中, M 是所述 ePDCCH在对应配置资源集合中聚合等级 L时对应的候选位 置数量。
23. 一种基站, 包括: 包括权利要求 16至 22中任一项所述的 ePDCCH传输装置。
4. 一种用户设备, 包括: 包括权利要求 16至 22中任一项所述的 ePDCCH传输装 置。
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