WO2015010259A1 - 增强的物理下行控制信道的发送、接收方法、装置和系统 - Google Patents

增强的物理下行控制信道的发送、接收方法、装置和系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2015010259A1
WO2015010259A1 PCT/CN2013/079927 CN2013079927W WO2015010259A1 WO 2015010259 A1 WO2015010259 A1 WO 2015010259A1 CN 2013079927 W CN2013079927 W CN 2013079927W WO 2015010259 A1 WO2015010259 A1 WO 2015010259A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
epdcch
physical resource
location
physical
random access
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/079927
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
张应余
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to EP13890138.4A priority Critical patent/EP3013010A4/en
Priority to PCT/CN2013/079927 priority patent/WO2015010259A1/zh
Priority to CN201380000947.6A priority patent/CN104521205A/zh
Publication of WO2015010259A1 publication Critical patent/WO2015010259A1/zh
Priority to US15/004,165 priority patent/US20160143009A1/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • H04L5/06Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different frequencies
    • H04L5/08Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different frequencies each combination of signals in different channels being represented by a fixed frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to an enhanced physical downlink control channel.
  • a transmission and reception method, apparatus, and system of an EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel).
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • the base station passes the physical downlink control channel PDCCH (Physical Downlink Control). Channel) informs the user equipment (UE equipment) of downlink and uplink scheduling information.
  • PDCCH Physical Downlink Control
  • Channel informs the user equipment (UE equipment) of downlink and uplink scheduling information.
  • the PDCCH occupies the first n symbols of one subframe and is time-division multiplexed with the downlink physical data channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • the UE demodulates the PDCCH based on a cell-specific reference signal CRS (Common Reference Signal).
  • CRS Common Reference Signal
  • the PDCCH is faced with interference coordination and channel capacity limitation. Therefore, EPDCCH is introduced. .
  • the EPDCCH and the PDSCH multiplex the system bandwidth in a frequency division multiplexing (FDM) mode.
  • FDM frequency division multiplexing
  • a new carrier type carrier NCT (New Carrier Type) is introduced in the 3GPP LTE system after Rel.10, and CRS is no longer used for solving any physical channel on the NCT. Tuning, such as demodulation of EPDCCH.
  • the NCT can be designed as a carrier type with complete cell characteristics.
  • the user equipment UE User Equipment
  • RRC Radio Resource Control
  • the first aspect of the present invention provides a method for transmitting an EPDCCH, where the method is applied to an NCT scenario, and the sending method includes: determining to carry the EPDCCH The location information of the physical resource is sent to the UE according to the determined location information of the physical resource that carries the EPDCCH;
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes a starting physical resource block RB (Resource Block) pair location of the physical resource carrying the EPDCCH;
  • the location information of the physical resource of the EPDCCH includes: determining, according to a preset, a starting physical RB pair location of a physical resource that carries the EPDC CH; or
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH further includes other information, where the other information includes at least one of the following information: a distribution width of a physical resource carrying the EPDCCH in a system bandwidth;
  • the determining the location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes: determining at least one of the other information according to a preset or a system bandwidth.
  • the determining the location information of the physical resource that carries the EPDCCH includes: performing a physical random access channel (PRACH) used by the UE to initiate uplink random access ( Access Channel), determining location information of a physical resource that carries the EPDCCH; or
  • RACH random access channel
  • the sending method further includes: sending, by using a common physical channel, the The configuration information of the physical resource location of the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location carrying the EPDCCH or a determining manner of a physical resource location carrying the EPDCCH.
  • the sending method further includes: Receiving a first random access request of the UE, sending, according to the first random access request, a first random access response to the UE, where the first random access response carries a physical resource that carries the EPDCCH Location configuration information, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH.
  • the sending method further includes: receiving a first random access request of the UE, sending a first random access response to the UE according to the first random access request, receiving a second random access request of the UE, and according to the second random access request And sending, by the UE, a second random access response, where the second random access response carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH.
  • the sending method further includes: The UE sends a radio resource control RRC reconfiguration command, where the reconfiguration command carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH.
  • the sending the method further includes: sending the determining to the neighboring cell Configuration information of a physical resource location of the EPDCCH; and, configuration information of receiving a physical resource location of the EPDCCH of the neighboring cell transmitted by the neighboring cell.
  • a second aspect of the present invention provides a method for receiving an EPDCCH, where the receiving method includes: Determining the location information of the physical resource carrying the EPDCCH; receiving the EPDCCH according to the determined location information of the physical resource carrying the EPDCCH;
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes a starting physical RB pair location of a physical resource that carries the EPDCCH, and determining the physical resource that carries the EPDCCH.
  • the location information includes: determining, according to a preset, a starting physical RB pair location of a physical resource carrying the EPDC CH; or
  • the location information of the EPDCCH-bearing physical resource further includes other information, where the other information includes at least one of the following: a distribution width of a physical resource carrying the EPDCCH in a system bandwidth; a physical resource carrying the EPDCCH Number of subbands; subband width of physical resources carrying the EPDCCH;
  • the determining location information of the physical resource that carries the EPDCCH includes: Determining location information of a physical resource carrying the EPDCCH according to a physical random access channel (PRACH) used by the uplink random access; or
  • PRACH physical random access channel
  • the determining, by the determining, the location information of the physical resource of the EPDCCH includes:
  • Determining initial location information of the physical resource carrying the EPDCCH Determining initial location information of the physical resource carrying the EPDCCH; determining location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the preset resource frequency mode and the determined initial location information.
  • the sending method further includes: receiving a common physical channel, where the common physical channel is a configuration information of a physical resource location carrying the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH or a physical resource location that carries the EPDCCH; and the physical resource that carries the EPDCCH is determined.
  • the location information includes: determining location information of a physical resource carrying the EPDCCH according to configuration information of a physical resource location of the EPDCCH carried by the common physical channel.
  • the receiving method further includes: sending a random access request, receiving a first random access response, where the first random access response carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource that carries the EPDCCH position;
  • the determining the location information of the physical resource that carries the EPDCCH includes:
  • the receiving method further includes: sending Receiving a first random access response; transmitting a second random access request according to the first random access response;
  • the location information of the physical resource of the EPDCCH includes:
  • the receiving method further includes: receiving an RRC a reconfiguration command, where the reconfiguration command carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH; and the determining is a physical resource that carries the EPDCCH.
  • Location information includes:
  • a third aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a determining unit configured to determine location information of a physical resource that carries an EPDCCH sent to the UE;
  • a sending unit configured to send the EPDCCH to the UE according to the location information of the physical resource that carries the EPDCCH determined by the determining unit;
  • the location information of the physical resource that carries the EPDCCH includes a starting physical RB pair location of a physical resource that carries the EPDCCH, where the determining unit is specifically configured to:
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH further includes other information, where the other information includes at least one of the following information: a distribution width of a physical resource carrying the EPDCCH in a system bandwidth;
  • the number of RB pairs actually used by the physical resource carrying the EPDCCH; the distribution interval of the adjacent sub-bands of the physical resources carrying the EPDCCH; the determining unit is specifically configured to: determine, according to a preset or a system bandwidth, At least one of the other information.
  • the determining unit is specifically configured to: determine, according to the physical random access channel (PRACH) used by the UE to initiate an uplink random access, to determine a physical resource that carries the EPDCCH.
  • PRACH physical random access channel
  • the determining unit is specifically configured to: determine an initial of a physical resource that carries the EPDCCH Position information: determining location information of a physical resource carrying the EPDCCH according to the preset resource frequency mode and the determined initial location information.
  • the sending unit is further configured to: send, by using, a public physical channel to the UE The configuration information of the physical resource location of the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location carrying the EPDCCH or a determining manner of a physical resource location carrying the EPDCCH.
  • the base station further includes a receiving unit
  • the receiving unit is configured to receive a first random access request of the UE, where the sending unit is further configured to send, according to the first random access request received by the receiving unit, a first random access response to the UE.
  • the first random access response carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH.
  • the base station further includes a receiving unit
  • the receiving unit is configured to receive a first random access request of the UE, where the sending unit is configured to send, according to the first random access request received by the receiving unit, The UE sends a first random access response; the receiving unit is further configured to receive a second random access request of the UE; the sending unit is further configured to send, according to the second random access request, to the UE a second random access response, where the second random access response carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH.
  • the sending unit is further configured to:
  • the reconfiguration command carries configuration information of a physical resource location that carries the E P D C C H, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH.
  • the base station further includes a receiving unit
  • the sending unit is further configured to send the location information of the physical resource of the EPDCCH determined by the determining unit to the neighboring cell, where the receiving unit is further configured to receive the physical resource of the EPDCCH of the neighboring cell sent by the neighboring cell. location information.
  • a fourth aspect of the present invention provides a UE, where the UE includes: a determining unit, configured to determine location information of a physical resource that carries an EPDCCH, and a receiving unit, configured to determine, according to the determining unit, a physical medium that carries the EPDCCH Location information of the resource, receiving the EPDCCH;
  • the location information of the physical resource that carries the EPDCCH includes a starting physical RB pair location of a physical resource that carries the EPDCCH, where the determining unit is specifically configured to: Determining, according to a preset, a starting physical RB pair location of a physical resource carrying the EPDC CH; or
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH further includes other information, where the other information includes at least one of the following information: a distribution width of a physical resource carrying the EPDCCH in a system bandwidth;
  • the number of RB pairs actually used by the physical resource carrying the EPDCCH; the distribution interval of the adjacent sub-bands of the physical resources carrying the EPDCCH; the determining unit is specifically configured to: determine, according to a preset, the other information At least one kind of information; or,
  • the determining unit is specifically configured to: determine location information of a physical resource that carries the EPDCCH according to a physical random access channel (PRACH) used by the uplink random access; or ,
  • PRACH physical random access channel
  • the determining unit is specifically configured to: determine an initial of a physical resource that carries the EPDCCH Position information: determining location information of a physical resource carrying the EPDCCH according to the preset resource frequency mode and the determined initial location information.
  • the receiving unit is further configured to: receive a common physical channel common physical channel,
  • the common physical channel carries the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH or a determining manner of a physical resource location that carries the EPDCCH;
  • the unit is specifically configured to: determine location information of a physical resource that carries the EPDCCH according to configuration information of a physical resource location of the EPDCCH that is carried by the common physical channel that is received by the receiving unit.
  • the UE further includes a sending unit;
  • the sending unit is configured to send a first random access request;
  • the receiving unit is further configured to receive a first random access response, where the first random access response carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical medium that carries the EPDCCH.
  • the determining unit is configured to: determine, according to the configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH carried in the first random access response received by the receiving unit, the physical resource that carries the EPDCCH The location information of the source.
  • the UE further includes a sending unit;
  • the sending unit is configured to send a first random access request
  • the receiving unit is further configured to receive a first random access response
  • the sending unit is further configured to send, according to the first random access response, a second random access Incoming request
  • the receiving unit is further configured to receive a second random access response, where the second random access response carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical medium that carries the EPDCCH.
  • the determining unit is configured to: determine location information of a physical resource that carries the EPDCCH according to the configuration information of the physical resource location that carries the EPDCCH that is carried in the second random access response .
  • the receiving unit is further configured to: receive An RRC reconfiguration command, where the reconfiguration command carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH;
  • the determining unit is specifically configured to: Determining the configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH carried in the RRC reconfiguration command received by the receiving unit, and determining location information of the physical resource carrying the EPDCCH.
  • a base station is provided.
  • Processor memory, communication interface, and bus;
  • the processor, the memory and the communication interface are connected by the bus and complete communication with each other;
  • the memory stores executable program code;
  • the processor by reading the executable program code stored in the memory, to run a program corresponding to the executable program code, to: determine location information of a physical resource carrying an EPDCCH transmitted to the UE; Determining the location information of the physical resource carrying the EPDCCH, and sending the EPDCCH to the UE;
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes a starting physical RB pair location of a physical resource that carries the EPDCCH;
  • the processor is configured to: determine, according to a preset, a starting physical RB pair location of a physical resource that carries the EPDC CH; or
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH further includes other information, where the other information includes at least one of the following information: a distribution width of a physical resource carrying the EPDCCH in a system bandwidth;
  • the processor is configured to: determine the other information according to a preset or system bandwidth At least one of the information.
  • the processor is configured to: determine location information of a physical resource that carries the EPDCCH according to a physical random access channel (PRACH) used by the UE to initiate uplink random access. ; or
  • PRACH physical random access channel
  • a user identifier of the UE determining location information of a physical resource carrying the EPDCCH
  • the processor is configured to: determine initial location information of a physical resource that carries the EPDCCH And determining location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the preset resource frequency mode and the determined initial location information.
  • the processor is configured to: send the EPDCCH to the UE by using a common physical channel The configuration information of the physical resource location, where the configuration information indicates a physical resource location carrying the EPDCCH or a determining manner of a physical resource location that carries the EPDCCH.
  • the processor is configured to: Determining a first random access request of the UE; Sending, according to the received first random access request, a first random access response to the UE, where the first random access response carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration The information indicates the physical resource location carrying the EPDCCH.
  • the processor is configured to: receive a UE Receiving a first random access request to the UE according to the received first random access request; receiving a second random access request of the UE; according to the second random access Sending, to the UE, a second random access response, where the second random access response carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource that carries the EPDCCH position.
  • the processor is used to: The UE sends an RRC reconfiguration command, where the reconfiguration command carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, and the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH.
  • the processor is configured to: send the determined Location information of a physical resource of the EPDCCH; and location information of a physical resource of the EPDCCH of the neighboring cell transmitted by the neighboring cell.
  • a sixth aspect of the present invention provides a UE, where the UE includes: a processor, a memory, a communication interface, and a bus; the processor, the memory, and the communication interface are connected through the bus and complete each other Communication
  • the memory stores executable program code
  • the processor by reading executable program code stored in the memory, to execute a program corresponding to the executable program code, to: determine location information of a physical resource carrying the EPDCCH; Position information of the physical resource carrying the EPDCCH, and receiving the EPDCCH;
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes a starting physical RB pair location of a physical resource that carries the EPDCCH
  • the processor is configured to: according to a preset Determining a starting physical RB pair location of a physical resource carrying the EPDC CH; or
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH further includes other information, where the other information includes at least one of the following information: a distribution width of a physical resource carrying the EPDCCH in a system bandwidth;
  • the processor is configured to: determine at least one of the other information according to a preset setting; or determine at least one of the other information according to a system bandwidth.
  • the processor is configured to: determine location information of a physical resource that carries the EPDCCH according to a physical random access channel PRACH used by the uplink random access; or
  • the processor is configured to: determine initial location information of a physical resource that carries the EPDCCH And determining location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the preset resource frequency mode and the determined initial location information.
  • the processor is configured to: receive a common physical channel, and carry the common physical channel
  • the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH or a determining manner of a physical resource location that carries the EPDCCH, and is carried according to the received public physical channel.
  • the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH determines location information of a physical resource that carries the EPDCCH.
  • the processor is used to:
  • the processor is used to:
  • a communication system including:
  • the base station is configured to determine a physical downlink control channel that is sent by the bearer to the user equipment
  • the location information of the physical resource of the EPDCCH, and the EPDCCH is sent to the user equipment according to the determined location information of the physical resource that carries the EPDCCH; the user equipment is used to determine to send the The location information of the physical resource of the EPDCCH, and receiving the EPDCCH according to the determined location information of the physical resource carrying the EPDCCH.
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes a starting physical resource block (RB) pair location of a physical resource carrying the EPDCCH; the base station and the Determining, by the user equipment, a starting physical RB pair location of a physical resource carrying the EPDCCH according to a preset setting; or
  • the base station and the user equipment determine a physical resource that carries the EPDCCH according to a physical random access channel (PRACH) used by the user equipment to initiate uplink random access.
  • PRACH physical random access channel
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH is determined by the base station and the user equipment according to the user identifier of the user equipment; or The base station and the user equipment determine the location information of the physical resource that carries the EPDCCH according to the random access channel RACH sequence used by the user equipment to initiate the uplink random access.
  • the base station and the user equipment are determined to be a physical resource that carries the EPDCCH.
  • the base station sends the physical of the EPDCCH to the user equipment by using a common physical channel
  • the configuration information of the resource location where the configuration information indicates a physical resource location carrying the EPDCCH or a determining manner of a physical resource location carrying the EPDCCH.
  • the user equipment receives the common physical channel, and determines location information of the physical resource of the 7-bearing EPDCCH according to the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH carried by the common physical channel.
  • the user equipment sends a first random access request to the base station
  • the base station receives the first random access request, and sends a first random access response to the user equipment according to the first random access request, where the first random access response carries a bearer Configuration information of the physical resource location of the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH;
  • the user equipment receives the first random access response, and according to the first random access response
  • the configuration information of the physical resource location that carries the EPDCCH, and the location information of the physical resource that carries the EPDCCH is determined.
  • a sixth possible implementation manner of the seventh aspect The user equipment sends a first random access request to the base station; the base station receives the first random access request, and sends a first random access to the user equipment according to the first random access request.
  • the user equipment In response to the first random access response, the user equipment sends a second random access request; the base station receives the second random access request, and according to the second random access request, The user equipment sends a second random access response, where the second random access response carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH; Receiving, by the user equipment, the second random access response, and determining, according to the configuration information of the physical resource location that carries the EPDCCH that is carried in the second random access response, determining a physical resource that carries the EPDCCH location information.
  • the base station sends a radio resource control (RRC) to the user equipment a reconfiguration command, where the reconfiguration command carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH; and the user equipment receives the RRC reconfiguration command. And determining location information of the physical resource that carries the EPDCCH according to the configuration information of the physical resource location that carries the EPDCCH that is carried in the RRC reconfiguration command.
  • RRC radio resource control
  • the EPDCCH transmission and reception method, the base station, the UE, and the system provided by the embodiment of the present invention enable the UE to explicitly know the physical resource location of the EPDCCH and the EPDCCH in the NCT scenario, so as to obtain the communication between the UE and the base station through the NCT.
  • the scheduling information effectively ensures normal communication between the UE and the base station.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a method for transmitting an EPDCCH according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a manner of distributing an EPDCCH according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is another schematic diagram of an EPDCCH distribution manner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of several optional locations of a predefined EPDCCH resource in an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a plurality of optional EPDCCH resources defined in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a corresponding diagram of an EPDCCH resource and a user group in an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of a random access procedure of a UE
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a format of an Msg2 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic diagram of receiving an EPDCCH according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a structural block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a structural block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a structural block diagram of a UE according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 17 is a schematic diagram of an application scenario of a method for transmitting and receiving an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • An embodiment of the present invention provides an EPDCCH sending method and a receiving method, which are applicable to an NCT scenario having a complete cell feature, that is, providing user system information, allowing a user to initiate access, establishing a wireless connection, and the like.
  • AB is two base stations.
  • User C at the center frequency f of the two carriers 3 and to communicate with the base station A.
  • At least one of the two carriers has a complete cell feature.
  • User D communicates with Site A and Site B on the two carriers with center frequency and f 2 , respectively. At least one of the two carriers has a complete cell feature.
  • User E communicates with Site A and Site B on the carrier at the center frequency.
  • At least one of the carriers working by A and B has a complete cell feature.
  • the EPDCCH transmission method and the receiving method provided by the present invention can be used in any scenario, and the present invention is not limited thereto.
  • the method for transmitting the EPDCCH provided by the embodiment of the present invention is described below by using the method as an example.
  • the method may also be performed by a user equipment applied to communication between user equipments, as shown in FIG. 1 , including the following Steps:
  • Step 1 Determine location information of a physical resource that carries the EPDCCH.
  • the base station needs to determine the specific physical location of the EPDCCH in the system bandwidth resource, so that the EPDCCH is carried on the physical resources and sent to the UE.
  • the physical resources carrying the EPDCCH may have two distribution modes, which are continuous and distributed.
  • the physical resource of the EPDCCH is a physical resource block pair (PRB pair, RB pair for short)
  • PRB pair physical resource block pair
  • RB the physical resources carrying the EPDCCH are continuously occupied.
  • a plurality of RB pairs in the system bandwidth may also be considered to occupy one sub-band of the N RBs in the system bandwidth.
  • the location of the physical resource carrying the EPDCCH may be the starting physics of the physical resource carrying the EPDCCH.
  • the RB is jointly characterized by the distribution width N of the location RB start and the physical resource carrying the EPDCCH in the system bandwidth, where N is the RB pair span defined by the two RB pairs of the largest frequency domain interval among all the RB pairs carrying the EPDCCH. Since the EPDCCH is continuously distributed, the distribution width N of the physical resources carrying the EPDCCH in the system bandwidth is the same as the number M of RB pairs actually used by the physical resources carrying the EPDCCH. That is, when the distribution mode of the physical resource carrying the EPDCCH is continuous, in this step, the starting physical RB pair location RB start of the physical resource carrying the EPDCCH and its distribution width N in the system bandwidth may be determined. When the distribution mode of the physical resources carrying the EPDCCH is distributed, as shown in FIG.
  • the physical resources carrying the EPDCCH occupy the u subbands of the N RBs in the system bandwidth, and the subbands are distributed in the resources defined by the distributed bandwidth N.
  • the distribution interval between adjacent subbands is Gap
  • the subband width of each subband, that is, the number of consecutive RB pairs occupied by each subband is L
  • the distribution width N is different from the number M of RB pairs actually used, and N is greater than M.
  • the location of the physical resource carrying the EPDCCH may be the starting physical RB pair of the physical resource carrying the EPDCCH, the location RB start and the distribution width N, the distribution interval Gap, the number of subbands u, and the subband width actually used.
  • a common combination of several combinations of several parameters, such as the number may be determined. , the number of subbands u, the width of the subband L, and so on.
  • the base station needs to determine the starting physical RB pair location RB start of the physical resource carrying the EPDCCH, in this embodiment, in the embodiment of the present invention, optionally, whether the physical resource carrying the EPDCCH is a distributed distribution or a continuous distribution.
  • the base station can determine the RB start* in any of the following three ways.
  • Manner 1 The base station determines RB start according to a preset.
  • 1 8 8 ⁇ may be set to a fixed value in advance, and the fixed value is known by the UE and the base station, so that the base station will know the RB start according to the preset, and the UE will also be preset according to the preset.
  • the RB start is learned, and then the location of the physical resource carrying the EPDCCH is known, so that the EPDCCH can be successfully received, and the normal communication between the UE and the base station is effectively guaranteed.
  • the physical resources carrying the EPDCCH may be pre-configured symmetrically about the carrier center, and the starting position is:
  • N RB is the system bandwidth
  • N is the distribution width of the physical resources carrying the EPDCCH in the system bandwidth.
  • the resources may be previously carried EPDCCH physical limitations in transmission bandwidth is ⁇ ⁇ spectral range, particularly by a deterministic function F is defined in the RB start ⁇ ⁇ spectral range, wherein the spectral range and the function F is known to the UE and the base station, so that, according to a preset station, known RB start, according to pre-set the UE also learns RB start, and thus its bearer's EPDCCH physical resource position to be successful
  • the EPDCCH is received to effectively ensure normal communication between the UE and the base station.
  • pre-defined physical resource is carried in a carrier wave EPDCCH centrosymmetric one bandwidth ⁇ ⁇ , specifically
  • F can be set to: two FN rRB , : ⁇ mode two: the base station determines according to the physical cell identity PCI (Physical Cell Identity)
  • PCI Physical Cell Identity
  • RB start depends on PCI, that is, RB start can be a function of PCI: Where f ( ) can be a deterministic function and its output is a positive integer type.
  • the value of X can be N RB (Optionally, this embodiment can also be carried EPDCCH physical resource is limited within a transmission bandwidth is ⁇ ⁇ spectral range, this embodiment is defined by a deterministic function F. () To implementation. For example, assuming the carrier EPDCCH physical resource is limited to one bandwidth ⁇ ⁇ centrosymmetric carriers, particularly for the
  • the value of Y can be ⁇ ? Or distribute the gap Gap.
  • the UE can obtain the PCI according to the synchronization channel, thereby determining the RB start , and then knowing the location of the physical resource of the 7-echo EPDCCH, so that the EPDCCH can be successfully received, and the UE and the UE are effectively guaranteed.
  • Manner 3 The base station can determine the RB start according to the PCI and the time information. In this way, RB start depends on PCI and time information T. In one embodiment of the invention, RB start remains unchanged within a single system subframe, that is, RB start may be a function of PCI and time information T:
  • T ⁇ two f PCL, T)
  • the time information T can be the system frame number SFN (system Frame Number) or the sub frame number sfn (sub frame number)
  • f is a deterministic or random function
  • the output is Positive integer type. For example, if f is a deterministic function, the specific form may be
  • X can be N RB or a distribution interval Gap. If f ⁇ is a random function, the specific form can be:
  • c is a random sequence and PCI is one of the initialization parameters of the sequence.
  • F ( ) is a deterministic function
  • the specific form can be:
  • Start T) modY 2 ⁇ can be a value or a distribution interval Gap t
  • the UE since the UE can acquire the PCI according to the synchronization channel, the time information can be obtained according to the broadcast channel. Therefore, the UE can determine the RB start according to the PCI and the time information, and then know the physical resources of the 7-carrier EPDCCH. The location can thus successfully receive the EPDCCH, effectively ensuring normal communication between the UE and the base station.
  • the foregoing describes the manner in which the three base stations determine the RB start . It is to be understood that the foregoing three methods are only examples. In other embodiments of the present invention, the base station may determine the RB start in a manner different from the foregoing three manners.
  • the base station In addition to the RB start , in order to clarify the specific location of the physical resource carrying the EPDCCH, the base station needs to determine other location information, such as the distribution width N and the number of subbands of the physical resource carrying the EPDCCH in the system bandwidth as described above.
  • the base station may determine any one of the information in any one of the following manners: one or more of the number of RB pairs that are continuously occupied by each subband and the number of RB pairs that are actually used. 1 : These pieces of information are preset to a fixed value, and the base station determines based on the preset. For the UE, the fixed value is known.
  • the UE can learn the information, and then know the location of the physical resource of the 7-echo EPDCCH, so that the EPDCCH can be successfully received, and the normal communication between the UE and the base station is effectively guaranteed.
  • Mode 2 The information is mapped to the system bandwidth, and the base station determines according to the system bandwidth. For the UE, the system bandwidth can be obtained from the broadcast channel PBCH. Therefore, the UE can learn the information, and then know the location of the physical resources of the 7-echo EPDCCH, so that the EPDCCH can be successfully received, and the normal communication between the UE and the base station is effectively guaranteed.
  • the mapping relationship between the value of u and the bandwidth of the system can be set as:
  • the base station needs to determine the number u of sub-bands of the physical resources carrying the EPDCCH
  • the number of sub-bands u can be determined according to the system bandwidth and the mapping relationship between the system bandwidth and u. It should be emphasized that the above parameters characterization of the physical resource location carrying the EPDCCH The determination manner is merely an example, and the present invention is not limited at all.
  • the base station can determine the manner of the physical resource location by using the parameter that determines the location of the physical resource that carries the EPDCCH, as described above, and the base station may determine the EPDCCH by using other methods.
  • the location of the physical resource It should be noted that, the manner in which the foregoing base station determines the physical resource location information of the EPDCCH, whether determined according to a preset or determined according to at least one of PCI and time information, is preset for the UE.
  • the fixed, PCI, and time information are all known.
  • the base station does not need to separately notify the UE of the determined location of the physical resource carrying the EPDCCH. of. It can be understood that, for a base station, a plurality of physical resources that carry the EPDCCH can be defined, but for a specific UE, it is not required to detect the EPDCCH in all the physical resources that are EPDCCH-defined by the base station. The EPDCCH is detected only in a part of the defined physical resources carrying the EPDCCH. Therefore, in an embodiment of the present invention, as shown in FIG.
  • the plurality of EPDCCH-bearing physical resources defined by the base station side are divided into 0, 1, 2, 3, ..., multiple parts, and physical parts of each part The resources are only shared by the corresponding user group users.
  • all the control channel elements (ECCEs) in the physical resources of the EPDCCH that are defined by the base station are formed.
  • the ECCE set is divided into several subsets, and the ECCE of each subset is shared only by its corresponding user group users.
  • One mode is that the UEs can be grouped according to the PRACH used by the UE to initiate uplink random access, and each group of UEs shares the same part of the location.
  • EPDCCH physical resource or ECCE subset In this manner, in this step, the base station determines the location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the physical random access channel (PRACH) used by the UE to initiate the uplink random access.
  • PRACH physical random access channel
  • the UE will also determine the location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the PRACH used by the UE to initiate the uplink random access, so that the EPDCCH can be successfully received, and the normal communication between the UE and the base station is effectively guaranteed.
  • the UE initiates uplink random access, It is necessary to determine the PRACH location used, where the location includes both the time domain and the frequency domain.
  • the location information of the physical resources may be used as one of the UE packet and a part of the EPDCCH physical resource or the ECCE subset shared by the UE group.
  • the specific information may be the subframe number sfn (subframe number) corresponding to the PRACH, and the system frame. No. SFN (System Frame Number) and PRB.
  • Another way is to group the UE according to the UE identification identifier, and each group of UEs shares the EPDCCH physical resource or ECCE subset of the same partial location.
  • the base station determines the location information of the physical resource that carries the EPDCCH according to the user identifier according to the UE.
  • the UE also determines the location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to its user identity, so that the EPDCCH can be successfully received, and the normal communication between the UE and the base station is effectively guaranteed.
  • the user identifier may include an RA-RNTI that the UE should use to determine a scheduling message of the random response message according to the used PRACH location information.
  • the base station determines the location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the random access channel RACH sequence used by the UE to initiate the uplink random access.
  • the UE also determines the location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the RACH sequence used by the UE to initiate the uplink random access, so that the EPDCCH can be successfully received, and the normal communication between the UE and the base station is effectively guaranteed.
  • the sequence set is grouped according to a specific rule, and each sequence group is mapped to a specific part of the EPDCCH physical resource or the ECCE subset, so that the UE is uplinked according to the uplink.
  • the EPDCCH location for receiving the random access response can be determined by accessing the RACH sequence used.
  • part of the EPDCCH physical resource or ECCE subset may be reserved. All UEs detect EPDCCH corresponding to data such as system information in the reserved resources.
  • the base station needs to first determine the initial location information of the physical resource carrying the EPDCCH, and the base station may adopt any one of the foregoing methods or may be reasonable.
  • the other manner determines the initial location information, and then determines the location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the preset resource hopping mode and the determined initial location information.
  • the resource hopping mode can be obtained by a random sequence, and PCI is the random sequence.
  • PCI is the random sequence.
  • the physical resource location in the frequency hopping mode is:
  • the value of Y is the corresponding subframe number sfn. If the physical resource location changes according to the system frame change, the value of Y is the corresponding system frame number SFN.
  • X can take values such as the distribution interval Gap or N RB . If the resource location is limited to a certain bandwidth ⁇ , then the value of X can be the distribution interval or ⁇ ⁇ , and the above formula becomes:
  • Step 12 Send the EPDCCH according to the determined location information of the physical resource carrying the EPDCCH. Specifically, the base station maps the EPDCCH to the physical resource location determined in step 11.
  • the base station needs to use the EPDCCH.
  • the configuration information of the physical resource location is notified to the UE, and the configuration information indicates the physical resource location that carries the EPDCCH, so that the UE can determine the location information of the physical resource that carries the EPDCCH, so that the EPDCCH can be successfully succeeded, and the UE and the base station are effectively guaranteed. Communication.
  • the base station may send configuration information of the physical resource location of the EPDCCH to the UE by using the common physical channel, where the configuration information indicates that the UE carries the physicality of the EPDCCH.
  • the resource location so that the UE can receive the EPDCCH, and ensure normal communication between the UE and the base station.
  • the base station may optionally adopt one of the manners to determine, then the base station may Transmitting, by the public physical channel, for example, a broadcast PBCH channel or other common physical channel, configuration information of a physical resource location of the EPDCCH to the user equipment, and indicating, by using the configuration information, a determination manner of the selection UE. For example, a number of ways 1, 2, 3, ... can determine the location of the physical resource carrying the EPDCCH.
  • a base station may determine a specific location of a physical resource according to a specific resource allocation algorithm, where the resource allocation algorithm may adopt, but is not limited to, several downlink resource allocations defined in the 3GPP LTE protocol.
  • the specific resource allocation method refer to Section 7.1.6 of 3GPP36.213, which is not specifically described in this document.
  • the specific resource allocation algorithm may be preset, or may be notified by the base station to the UE.
  • the base station may notify the UE by broadcasting a PBCH channel or other physical channel.
  • a physical resource location of a plurality of EPDCCHs is defined in advance, and a base station may select a physical resource carrying an EPDCCH among the predefined plurality of physical resource locations, and broadcast a PBCH channel or other physical The channel informs the UE of its selection.
  • a number of optional locations 1 and 2 of the EPDCCH resource are defined within the system bandwidth N RB range.
  • the optional location 1 and 2 distribution span may be the entire system bandwidth, and of course, as shown in FIG. 5.
  • the optional locations 1 and 2 are limited to a certain bandwidth within the system bandwidth.
  • the base station may indicate the selection result to the UE using 1 bit in the physical channel. Further, in order to enable the UE to clarify the physical resource location of the EPDCCH and to successfully receive the EPDCCH, the base station may also notify the UE of the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH in the following three manners: Mode 1: Msg2 configuration is as shown in FIG.
  • the first random access request Msgl is sent to the base station, and the base station receives the Msgl of the UE, and sends a first random access response Msg2 to the UE according to the Msgl, and the UE receives After the Msg2, the second random access request Msg3 is sent to the base station, and the base station receives the Msg3 of the UE, and sends a second random access response Msg4 to the UE according to the Msg3.
  • the base station may carry configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH in the Msg2, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH, and thus configuration information of a physical resource location of the EPDCCH Notify the UE,
  • the UE is enabled to determine the location of the physical resource of the 7-carrier EPDCCH so that the EPDCCH can be successfully ensured, and the normal communication between the UE and the base station is effectively guaranteed.
  • the scheduling information of the Msg2 is obtained from the EPDCCH, and the identifier of the scheduling information may refer to the RA-RNTI defined by the 3GPP.
  • the format of the Msg2 used to carry the configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH can be seen in FIG. 9. It should be noted that, except for the field that carries the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH, other fields in the Msg2 shown in FIG. 9 are the same as the prior art, and are not described here again.
  • the Msg4 is similar to the mode 1, but the base station does not carry the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH in the first random access response Msg2, but carries the PHY carrying the EPDCCH in the Msg4. a configuration information of the resource location, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH, so that the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH is notified to the UE, so that the UE can determine the location of the physical resource carrying the EPDCCH, so that the EPDCCH can be successfully succeeded. , effectively guarantee the normal communication between the UE and the base station. It should be noted that, for the UE, in this mode, the scheduling information of Msg2 and Msg4 will be detected from the EPDCCH. Method 3: RRC reconfiguration
  • the base station can utilize the channel state information measurement result of the UE to improve the performance of the EPDCCH by frequency selective scheduling. Therefore, after the RRC setup is complete, the eNB may initiate an RRC reconfiguration process according to the channel state measurement result of the UE, and the RRC connection reconfiguration command RRCConnectionReconfiguration carries the EPDCCH physical resource configuration information, where the configuration information indicates the physical resource carrying the EPDCCH.
  • the location is configured to notify the UE of the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH, so that the UE can determine the location of the physical resource of the 7-echo EPDCCH, so that the EPDCCH can be successfully performed, and the normal communication between the UE and the base station is effectively guaranteed.
  • the base station and the UE may acquire the physical resource location carrying the EPDCCH in the un-frequency hopping mode according to any one of the foregoing manners. In the frequency hopping mode, the base station and the UE may determine the physical resource location carrying the EPDCCH by using a method similar to the foregoing EPDCCH.
  • the UE can clearly know the physical resource location of the EPDCCH and the EPDCCH in the NCT scenario, thereby acquiring scheduling information required for communication between the UE and the base station through the NCT, thereby effectively ensuring the UE and the UE.
  • the neighboring cell needs to exchange the resource location information of the EPDCCH, that is, the location where the base station sends the determined physical resource of the EPDCCH to the neighboring cell.
  • the information the base station also receives the location information of the physical resource of the EPDCCH of the neighboring cell sent by the neighboring cell, so that the base station can perform interference coordination with the neighboring cell.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for receiving an EPDCCH, which is performed by a UE. It should be noted that, in the following receiving method embodiments, the same or corresponding contents as those already described in the foregoing transmitting method will not be described again. As shown in FIG. 10, the method for receiving an EPDCCH provided by the embodiment of the present invention includes the following steps:
  • Step 21 Determine location information of a physical resource that carries the EPDCCH.
  • the UE may determine the location information of the physical resource that carries the EPDCCH in multiple manners, so that the location information may be detected according to the location information.
  • the physical resource location thus receives the EPDCCH, acquires scheduling information for normal communication with the base station, and effectively ensures normal communication with the base station.
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes a starting physical RB pair location of the physical resource carrying the EPDCCH;
  • the UE may determine, according to a preset, the starting physical RB of the physical resource carrying the EPDCCH. For the location.
  • the UE may obtain a physical cell identifier by using the synchronization channel, and determine a starting physical RB pair location of the physical resource carrying the EPDCCH according to the acquired physical cell identifier.
  • the UE may acquire the physical cell identifier by using the synchronization channel, and acquire time information according to the broadcast channel, according to the obtaining. The physical cell identifier and the time information determine the starting physical RB pair position of the physical resource of the EPDCCH.
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH further includes other information, where the other information includes at least one of the following information: a physical resource carrying the EPDCCH in the system a distribution width in a bandwidth; a number of subbands of a physical resource carrying the EPDCCH; a subband width of a physical resource carrying the EPDCCH; a number of RB pairs actually used by a physical resource carrying the EPDCCH; and carrying the EPDCCH
  • the UE may acquire a system bandwidth according to the broadcast channel, and determine at least one of the other information according to the acquired system bandwidth.
  • all the physical resources of the EPDCCH that are defined by the base station are divided into multiple groups, and each group of physical resources is shared by only the corresponding user group users.
  • the UE may determine, according to the physical random access channel PRACH used by the uplink random access, location information of the physical resource carrying the EPDCCH. Or the UE determines location information of the physical resource that carries the EPDCCH according to the user identifier.
  • the UE may determine location information of a physical resource that carries the EPDCCH according to a random access channel RACH sequence used by the uplink random access. Further, in an embodiment of the present invention, due to the existence of the frequency hopping, the UE will first determine the initial location information of the physical resource carrying the EPDCCH, and may determine the initial state by using any of the foregoing manners. The location information is then determined, according to the preset resource hopping mode and the determined initial location information, location information of the physical resource carrying the EPDCCH.
  • the base station determines the physical resource location information of the EPDCCH is determined according to preset, or according to at least one of PCI and time information, for the UE, preset, PCI, and time information. All notifications that do not require a base station are available. To know. However, if the base station uses other methods to determine the physical resource location of the EPDCCH, in order to enable the UE to clarify the physical resource location of the EPDCCH, the EPDCCH can be successfully received. In this embodiment of the present invention, the base station needs to configure the physical resource location of the EPDCCH.
  • the information is sent to the UE, and the configuration information indicates the location of the physical resource that carries the EPDCCH, so that the UE can determine the location information of the physical resource that carries the EPDCCH, so that the EPDCCH can be successfully performed, and the normal communication between the UE and the base station is effectively guaranteed.
  • the UE before the step, receives a common physical channel, where the common physical channel carries configuration information of a physical resource location of the EPDCCH, where the configuration information indicates a bearer.
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH is determined according to the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH carried by the common physical channel.
  • the first random access request Msgl is first sent to the base station, and the base station receives the Msgl of the UE, and sends the first random connection to the UE according to the Msgl.
  • the input response Msg2 and carries the configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH in the Msg2.
  • the UE determines the location information of the physical resource of the EPDCCH according to the configuration information in the Msg2.
  • the first random access request Msgl is first sent to the base station, and the base station receives the Msgl of the UE, and sends the first random access response Msg2 to the UE.
  • the UE sends a second random access request Msg3 to the base station according to the Msg2
  • the base station receives the Msg3 of the UE, and sends a second random access response Msg4 to the UE according to the Msg3, and carries the bearer in the Msg4.
  • the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH is first sent to the base station, and the base station receives the Msgl of the UE, and sends the first random access response Msg2 to the UE.
  • the UE determines the location information of the physical resource of the EPDCCH according to the configuration information in the Msg4.
  • the base station initiates an RRC reconfiguration procedure according to the channel state measurement result of the UE, and carries the EPDCCH physical resource configuration information in the RRC connection reconfiguration command RRCConnectionReconfiguration.
  • the UE determines the location information of the physical resource of the EPDCCH according to the configuration information carried in the information.
  • Step 22 According to the determined location information of a physical resource carrying the EPDCCH Receiving the EPDCCH.
  • the UE detects the physical resource location corresponding to the location information determined in step 21, and receives the EPDCCH therefrom.
  • the UE can explicitly obtain the physical resource location of the EPDCCH and the EPDCCH in the NCT scenario, thereby acquiring scheduling information required for communication between the UE and the base station through the NCT, thereby effectively ensuring the UE and the UE. Normal communication of the base station.
  • the present invention is actually described by using an LTE EPDCCH channel as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • the manner in which the base station and the UE determine the physical resource location information of the EPDCCH may also be used for other users to receive the scheduling.
  • the present invention may of course be used in other methods for transmitting and receiving downlink physical channels for receiving scheduling information by a user.
  • an embodiment of the present invention further provides a base station 1, as shown in FIG.
  • a determining unit 100 configured to determine location information of a physical resource that carries an EPDCCH that is sent to the UE, where the sending unit is configured to send an EPDCCH to the UE according to the location information of the physical resource that carries the EPDCCH that is determined by the determining unit 100.
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes the initial physical RB pair location of the physical resource carrying the EPDCCH.
  • the determining unit 100 is specifically configured to: determine, according to a preset, a starting physical RB pair location of the physical resource carrying the EPDCCH; or
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH further includes other information, where the other information includes at least one of the following information: a distribution width of the physical resource carrying the EPDCCH in the system bandwidth;
  • the determining unit 100 is specifically configured to: determine these other information according to a preset or system bandwidth. At least one kind of information.
  • the determining unit 100 is specifically configured to: determine location information of a physical resource that carries the EPDCCH according to a physical random access channel (PRACH) used by the UE to initiate an uplink random access; or
  • PRACH physical random access channel
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH is determined according to the random access channel RACH sequence used by the UE to initiate the uplink random access.
  • the determining unit is specifically configured to:
  • the sending unit 101 is further configured to: send, by using a common physical channel, a configuration information of a physical resource location of the EPDCCH to the UE.
  • the configuration information indicates the manner in which the physical resource location carrying the EPDCCH or the physical resource location carrying the EPDCCH is determined.
  • the base station 1 further includes a receiving unit 102; the receiving unit 102 is configured to receive a first random access request of the UE; and the sending unit 101 is further configured to receive according to The first random access request received by the unit 102 sends a first random access response to the UE, where the first random access response carries the configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH, where the configuration information indicates the physical resource carrying the EPDCCH. position.
  • the receiving unit 102 is configured to receive a first random access request of the UE, and the sending unit 101 is configured to send the first to the UE according to the first random access request received by the receiving unit 102.
  • the receiving unit 102 is further configured to receive a second random access request of the UE.
  • the sending unit 101 is further configured to send, according to the second random access request, a second random access response, the second random access, to the UE.
  • the response carries configuration information of a physical resource location carrying the EPDCCH, and the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH.
  • the sending unit 101 is further configured to: send an RRC reconfiguration command to the UE, where the reconfiguration command carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates the bearer The physical resource location of the EPDCCH.
  • the base station 1 further includes a receiving unit 102.
  • the sending unit 101 is further configured to send, to the neighboring cell, the physical resource of the EPDCCH determined by the determining unit 100.
  • the receiving unit 102 is further configured to receive location information of a physical resource of an EPDCCH of a neighboring cell sent by the neighboring cell.
  • the base station 1 provided by the embodiment of the present invention enables the UE to be clearly known in the NCT scenario.
  • the physical resource location of the EPDCCH so as to acquire scheduling information required for communication between the UE and the base station 1 through the NCT, effectively ensuring normal communication between the UE and the base station 1.
  • the method for determining, by the base station, the physical resource location information of the EPDCCH and the method for transmitting the EPDCCH may also be used for other methods. Used in the downlink physical channel for the user to receive the scheduling message, packet.
  • the embodiment of the present invention further provides a UE2, as shown in FIG. 13, including: a determining unit 200, configured to determine location information of a physical resource carrying an EPDCCH;
  • the EPDCCH is received according to the location information of the physical resource carrying the EPDCCH determined by the determining unit 200; specifically, in one embodiment of the present invention:
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes the starting physical RB pair location of the physical resource carrying the EPDCCH; the determining unit 200 is specifically configured to:
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH further includes other information, and the other information includes at least one of the following information:
  • the number of subbands of the physical resource carrying the EPDCCH is the number of subbands of the physical resource carrying the EPDCCH
  • the subband width of the physical resource carrying the EPDCCH is the subband width of the physical resource carrying the EPDCCH
  • the determining unit 200 is specifically used to:
  • At least one of the other information is determined according to the acquired system bandwidth.
  • the determining unit 200 is specifically configured to: determine location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the physical random access channel PRACH used by the uplink random access;
  • the determining unit 200 is specifically configured to: determine initial location information of a physical resource carrying the EPDCCH;
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH is determined according to the preset resource frequency mode and the determined initial location information.
  • the receiving unit 201 is further configured to: Receiving a common physical channel, where the common physical channel carries the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH, and the configuration information indicates the physical resource location of the EPDCCH or the physical resource location of the EPDCCH.
  • the determining unit 200 is specifically configured to: receive The configuration information of the physical resource location of the EPDCCH carried by the common physical channel received by the unit determines the location information of the physical resource that carries the EPDCCH.
  • the UE2 further includes a sending unit 202; the sending unit 202 is configured to send a first random access request; and the receiving unit 201 is further configured to receive the first random access.
  • the first random access response carries the configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH, and the configuration information indicates the physical resource location that carries the EPDCCH.
  • the determining unit 200 is specifically configured to: according to the first random connection received by the receiving unit 201 The configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH carried in the response is determined, and the location information of the physical resource carrying the EPDCCH is determined.
  • the sending unit 202 is configured to send a first random access request
  • the receiving unit 201 is further configured to receive a first random access response
  • the sending unit 202 is further configured to use the first Random access response, sending a second random access request;
  • the receiving unit 201 is further configured to receive a second random access response, where the second random access response carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH; :
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH is determined according to the configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH carried in the second random access response.
  • the receiving unit 201 is further configured to: receive an RRC reconfiguration command, where the reconfiguration command carries the configuration information of the physical resource location that carries the EPDCCH, where the configuration information indicates the physical resource location that carries the EPDCCH;
  • the determining unit 200 is specifically configured to: The configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH carried in the RRC reconfiguration command received by the unit determines the location information of the physical resource carrying the EPDCCH.
  • the UE2 and the UE2 in the embodiment of the present invention can clearly obtain the physical resource location of the EPDCCH in the NCT scenario, thereby acquiring scheduling information required for communication between the UE2 and the base station through the NCT, and effectively ensuring normal communication between the UE2 and the base station.
  • the present invention is actually described by using an LTE EPDCCH channel as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • a method for determining a physical resource location information of an EPDCCH and a method for receiving an EPDCCH may be used for other methods. Used in the downlink physical channel for the user to receive the scheduling message, packet.
  • an embodiment of the present invention further provides a base station 3, as shown in FIG. 15, comprising:
  • the processor 31, the memory 32, the communication interface 33, and the bus 34 are connected by the bus 34 and complete communication with each other.
  • the bus 34 may be an Industry Standard Architecture (ISA) bus, a Peripheral Component (PCI) bus, or an Extended Industry Standard Architecture (EISA). Bus, etc.
  • ISA Industry Standard Architecture
  • PCI Peripheral Component
  • EISA Extended Industry Standard Architecture
  • the bus 34 can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is shown in Figure 15, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus. among them:
  • the memory 32 is for storing executable program code, the program code including computer operating instructions.
  • Memory 32 may include high speed RAM memory and may also include non-volatile memory, such as at least one disk storage device.
  • the processor 31 runs a program corresponding to the executable program code by reading executable program code stored in the memory 32 for: Determining the location information of the physical resource carrying the EPDCCH that is sent to the UE; transmitting the EPDCCH to the UE according to the determined location information of the physical resource carrying the EPDCCH; specifically, in an embodiment of the present invention:
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes the starting physical RB pair location of the physical resource carrying the EPDCCH; the processor 31 is configured to:
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH further includes other information, and the other information includes at least one of the following information: a distribution width of the physical resource carrying the EPDCCH in the system bandwidth; The number of subbands of the physical resources of the EPDCCH; the subband width of the physical resources carrying the EPDCCH;
  • the processor 31 is configured to: determine at least one of other information according to a preset or system bandwidth .
  • the processor 31 is configured to: Determining the location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the physical random access channel (PRACH) used by the UE to initiate the uplink random access; or
  • PRACH physical random access channel
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH is determined according to the random access channel RACH sequence used by the UE to initiate the uplink random access.
  • the processor 31 is configured to:
  • the processor 31 is configured to:
  • the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH is sent to the UE through the common physical channel, and the configuration information indicates the location of the physical resource location carrying the EPDCCH or the physical resource location carrying the EPDCCH.
  • the processor 31 is configured to:
  • processor 31 is configured to:
  • the processor 31 is configured to:
  • the RRC reconfiguration command is sent to the UE, where the reconfiguration command carries the configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH, and the configuration information indicates the physical resource location that carries the EPDCCH.
  • the processor 31 is configured to:
  • the base station 3 provided by the embodiment of the present invention enables the UE to explicitly know the physical resource location of the EPDCCH in the NCT scenario, thereby acquiring scheduling information required for communication between the UE and the base station 3 through the NCT, and effectively ensuring the UE and the base station 3 Normal communication.
  • the method for determining, by the base station, the physical resource location information of the EPDCCH and the method for transmitting the EPDCCH may also be used for other methods. Used in the downlink physical channel for the user to receive the scheduling message, packet.
  • an embodiment of the present invention further provides a UE4, as shown in FIG. 16, comprising: a processor 41, a memory 42, a communication interface 43, and a bus 44.
  • the processor 41, the memory 42 and the communication interface 43 are connected via the bus 44 and complete communication with each other.
  • the bus 44 may be an Industry Standard Architecture (IS A) bus, a Peripheral Component (PCI) bus, or an Extended Industry Standard Architecture (EISA). ) Bus, etc.
  • the bus 44 can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is shown in Figure 16, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus. among them:
  • the memory 42 is for storing executable program code, the program code including computer operating instructions.
  • the memory 42 may include a high speed RAM memory and may also include a non-volatile memory such as at least one disk memory.
  • the processor 4141 operates by reading executable program code stored in the memory 42.
  • the program corresponding to the executable program code is configured to: determine location information of a physical resource that carries the EPDCCH; receive the EPDCCH according to the determined location information of the physical resource that carries the EPDCCH; specifically, in an embodiment of the present invention, The location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes a starting physical RB pair location of the physical resource carrying the EPDCCH; the processor 41 is configured to: determine, according to a preset, a starting physical RB pair location of the physical resource carrying the EPDCCH;
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH further includes other information, and the other information includes at least one of the following information: a distribution width of the physical resource carrying the EPDCCH in the system bandwidth; The number of subbands of the physical resources of the EPDCCH; the subband width of the physical resources carrying the EPDCCH; the number of RB pairs actually used by the physical resources carrying the EPDCCH; the distribution interval of adjacent subbands in the physical resources carrying the EPDCCH; to: Determining at least one of other information according to a preset; or
  • the processor 41 is configured to:
  • the processor 41 is configured to:
  • the processor 41 is configured to:
  • the processor 41 is configured to: send a first random access request, and receive a first random access response, where the first random access response carries a physical resource location that carries the EPDCCH.
  • Configuration information where the configuration information indicates a physical resource location carrying the EPDCCH; Determining location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH carried in the received first random access response.
  • the processor 41 is configured to:
  • the second random access response carries configuration information of a physical resource location carrying the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH;
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH is determined according to the configuration information of the physical resource location carrying the EPDCCH carried in the second random access response.
  • the processor 41 is configured to:
  • the configuration information determines the location information of the physical resource that carries the EPDCCH.
  • the UE4 and the UE4 in the embodiment of the present invention can clearly know the physical resource location of the EPDCCH in the NCT scenario, thereby acquiring scheduling information required for communication between the UE4 and the base station through the NCT, and effectively ensuring normal communication between the UE4 and the base station.
  • the present invention further provides a communication system, including:
  • the base station determines location information of a physical resource carrying a physical downlink control channel EPDCCH that is sent to the user equipment, and according to the determined bearer, the EPDCCH Position information of the physical resource, the EPDCCH is sent to the user equipment;
  • the user equipment determines location information of a physical resource that carries the EPDCCH sent by the base station, and according to the determined physical medium carrying the EPDCCH The location information of the resource, receiving the EPDCCH.
  • the location information of the physical resource carrying the EPDCCH includes a starting physical resource block (RB) pair location of the physical resource carrying the EPDCCH; the base station and the user equipment determine, according to a preset, a physical medium carrying the EPDCCH. a starting physical RB pair location of the resource; or, the base station and the user equipment determine, according to the physical cell identifier, a starting physical RB pair location of the physical resource carrying the EPDCCH; or the base station and the user equipment Determining, according to the physical cell identifier and the time information, a starting physical RB pair location of the physical resource carrying the EPDCCH.
  • the base station and the user equipment determine, according to the physical random access channel (PRACH) used by the user equipment to initiate uplink random access, to determine a physical resource that carries the EPDCCH. Location information; or,
  • the base station and the user equipment Determining, by the base station and the user equipment, location information of a physical resource that carries the EPDCCH according to the user identifier of the user equipment; or, the base station and the user equipment initiate an uplink random access according to the user equipment.
  • the random access channel RACH sequence used is used to determine location information of a physical resource carrying the EPDCCH.
  • the base station and the user equipment when determining the location information of the physical resource carrying the EPDCCH, the base station and the user equipment first determine initial location information of a physical resource that carries the EPDCCH, and then Determining a bearer according to a preset resource frequency mode and the determined initial location information Location information of physical resources of the EPDCCH.
  • the base station and the user equipment when determining the location information of the physical resource carrying the EPDCCH, the base station and the user equipment first determine initial location information of a physical resource that carries the EPDCCH, and then Determining a bearer according to a preset resource frequency mode and the determined initial location information Location
  • the base station sends the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH to the user equipment by using a common physical channel, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH or a determining manner of a physical resource location that carries the EPDCCH. .
  • the user equipment receives the common physical channel, and determines location information of the physical resource carrying the EPDCCH according to the configuration information of the physical resource location of the EPDCCH carried by the common physical channel.
  • the user equipment sends a first random access request to the base station;
  • the base station receives the first random access request, and sends a first random access response to the user equipment according to the first random access request, where the first random access response carries a bearer a configuration information of a physical resource location of the EPDCCH, where the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH; the user equipment receives the first random access response, and according to the first random access response And carrying the configuration information of the physical resource location that carries the EPDCCH, and determining location information of a physical resource that carries the EPDCCH.
  • the user equipment sends a first random access request to the base station; the base station receives the first random access request, and according to the first random access Sending a first random access response to the user equipment, the user equipment sends a second random access request according to the first random access response, and the base station receives the second random access request Transmitting, according to the second random access request, a second random access response to the user equipment, where the second random access response carries configuration information of a physical resource location that carries the EPDCCH, where The configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH; the user equipment receives the second random access response, and according to the physical resource location that carries the EPDCCH carried in the second random access response Configuration information, indeed The location information of the physical resource carrying the EPDCCH is determined.
  • the base station sends a radio resource control (RRC) reconfiguration command to the user equipment, where the reconfiguration command carries a configuration of a physical resource location that carries the EPDCCH.
  • RRC radio resource control
  • the information, the configuration information indicates a physical resource location that carries the EPDCCH, and the user equipment receives the RRC reconfiguration command, according to the physical resource location of the EPDCCH that is carried in the RRC reconfiguration command.
  • the configuration information determines location information of a physical resource that carries the EPDCCH.
  • the communication system provided by the embodiment of the present invention enables the UE to explicitly learn the physical resource location of the EPDCCH in the NCT scenario, thereby acquiring scheduling information required for communication between the UE and the base station through the NCT, thereby effectively ensuring the normality of the UE and the base station. Communication.
  • the specific working methods of the base station and the UE may be referred to the foregoing method embodiments. Therefore, the description of the foregoing communication system embodiment will be relatively simplified, and details are not described herein.
  • the present invention is actually described by using an LTE EPDCCH channel as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • a method for determining a physical resource location information of an EPDCCH and a method for receiving an EPDCCH may be used for other methods. Used in the downlink physical channel for the user to receive the scheduling message, packet.
  • each embodiment focuses on differences from other embodiments.
  • the description is relatively simple, and the relevant parts can be referred to the description of the method embodiment.
  • the device embodiments described above are merely illustrative, wherein the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as the cells may or may not be physical. Units can be located in one place, or they can be distributed to multiple network units. Some or all of the modules may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • connection relationship between the modules indicates that there is a communication connection between them, and specifically may be implemented as one or more communication buses or signal lines.
  • Those of ordinary skill in the art can understand and implement without any creative effort.
  • the present invention can be implemented by means of software plus necessary general hardware, and of course, hardware can also include integrated circuits, CPUs, memories, components, and the like. achieve.
  • functions performed by a computer program can be easily implemented with the corresponding hardware, and the specific hardware structure used to implement the same function can also be various, such as analog circuits, digital circuits, or circuits. Wait.

Abstract

本发明的实施例提供了一种增强的物理下行控制信道EPDCCH的发送、接收方法和装置,涉及通信技术领域,为有效保证UE和基站的正常通信而发明。所述发送方法包括:确定承载所述EPDCCH的物理资源的位置信息;根据所述确定的承载所述EPDCCH的物理资源的位置信息,向所述UE发送所述EPDCCH。本发明可用于长期演进无线通信系统中。

Description

增强的物理下行控制信道的发送、 接收方法、 装置和系统 技术领域 本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种增强的物理下行控制信道
EPDCCH ( Enhanced Physical Downlink Control Channel )的发送、 接收方 法、 装置和系统。
背景技术
在版本 10 ( Rel.10 ) 以及 Rel.10之前的第三代合作伙伴计划 3GPP ( The 3rd Generation Partnership Project ) 长期演进 LTE ( Long Term Evolution ) 系统中, 基站通过物理下行控制信道 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel ) 通知用户设备 UE(user equipment)下行以及上 行调度信息。 PDCCH占用一个子帧的前 n个符号, 且与下行物理数据信 道 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel ) 时分复用。 UE基于小区 特定参考信号 CRS ( Common Reference Signal ) 对 PDCCH进行解调。
而在 Rel.10 之后的 3GPP LTE 系统中, 随着多用户多入多出 MIMO(Multiple Input Multiple Output)等新技术的引入, PDCCH面临着干 扰协调、信道容量受限等问题,因此引入了 EPDCCH。 EPDCCH与 PDSCH 以频分多路复用 FDM (Frequency-division multiplexing)的方式复用系统 带宽。
为了更好的满足未来通信网络的设计需求, 在 Rel.10之后的 3GPP LTE系统中引入了新载波类型的载波 NCT ( New Carrier Type ) , 在 NCT 上将不再使用 CRS 进行任何物理信道的解调, 例如 EPDCCH 的解调。 NCT可以设计为具有完备小区特征的载波类型。 在这种情况下, 用户设 备 UE ( User Equipment ) 需要明确 NCT上传输的 EPDCCH的物理资源 位置才能够接收到 EPDCCH, 进而在 EPDCCH的调度下建立无线资源控 制 RRC ( Radio Resource Control ) 连接以及与基站进行正常的通信。 否 则, UE无法与基站进行正常的通信。 发明内容 本发明的实施例的主要目的在于, 提供一种 EPDCCH的发送、 接收 方法、 装置和系统, 能够有效保证 UE和基站的正常通信。 为达到上述目的, 本发明的实施例采用如下技术方案: 本发明的第一方面, 提供一种 EPDCCH的发送方法, 所述方法应用 于 NCT场景, ; 所述发送方法包括: 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 根据所述确定的承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息, 向所述 UE发送所述 EPDCCH;
在第一方面的第一种可能的实现方式中: 所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理资源块 RB ( Resource Block ) 对位置; 所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括: 根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置; 或者,
才艮据物理小区标识 PCI ( physical-layer Cell identity ) , 确定 载所 述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 或者, 根据 PCI和时刻信息,确定承载所述 EPDCCH的物理资源的起始物 理 RB对位置。 结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第二种可能 的实现方式中:
所述承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所 述其他信息包括以下信息中的至少一种: 承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔; 所述确定所述承载 EPDCCH的物理资源的位置信息包括: 根据预先设定或者系统带宽,确定所述其他信息中的至少一种信息。 在第一方面的第三种可能的实现方式中, 所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括: 根据所述 UE发起上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH ( Physical Random Access Channel ) , 确定承载所述 EPDCCH的物理资 源的位置信息; 或者,
#居所述 UE的用户标识, 确定 载所述 EPDCCH的物理资源的位 置信息; 或者,
根据所述 UE 发起上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH ( Random Access Channel )序列, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的 位置信息。 结合第一方面或前述第一方面的任意一种可能的实现方式, 在第一 方面的第四种可能的实现方式中, 所述确定 7 载所述 EPDCCH的物理资 源的位置信息包括: 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息; 根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第一方面或前述第一方面的任意一种可能的实现方式, 在第一 方面的第五种可能的实现方式中, 所述发送方法还包括: 通过公共物理信道向所述 UE发送所述 EPDCCH的物理资源位置的 配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置或者 承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式。 结合第一方面或前述第一方面的第一种至第四种可能的实现方式中 任意一种实现方式, 在第一方面的第六种可能的实现方式中, 所述发送 方法还包括: 接收 UE的第一随机接入请求; 根据所述第一随机接入请求, 向所述 UE发送第一随机接入响应, 所述第一随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配 置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置。 结合第一方面或前述第一方面的第一种至第四种可能的实现方式中 任意一种实现方式, 在第一方面的第七种可能的实现方式中, 所述发送 方法还包括: 接收 UE的第一随机接入请求; 根据所述第一随机接入请求, 向所述 UE发送第一随机接入响应; 接收 UE的第二随机接入请求; 根据所述第二随机接入请求, 向所述 UE发送第二随机接入响应, 所述第二随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配 置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置。 结合第一方面或前述第一方面的第一种至第四种可能的实现方式中 任意一种实现方式, 在第一方面的第八种可能的实现方式中, 所述发送 方法还包括: 向所述 UE发送无线资源控制 RRC重配置指令, 所述重配置指令中 携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指 示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置。 结合第一方面或前述第一方面的可能的实现方式中任意一种实现方 式, 在第一方面的第九种可能的实现方式中, 所述发送方法还包括: 向相邻小区发送所述确定的 EPDCCH的物理资源位置的配置信息; 和 , 接收相邻小区发送的所述相邻小区的 EPDCCH的物理资源位置的配 置信息。
本发明的第二方面, 提供一种 EPDCCH的接收方法, 所述接收方法 包括: 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 根据所述确定的承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息,接收所 述 EPDCCH;
在第二方面的第一种可能的实现方式中: 所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理 RB对位置; 所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括: 根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置; 或者,
#居物理小区标识 PCI, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的起始 物理 RB对位置; 或者,
#居物理小区标识 PCI和时刻信息,确定 7 载所述 EPDCCH的物理 资源的起始物理 R B对位置。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第二种可能 的实现方式中:
所述承载 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所述其 他信息包括以下信息中的至少一种: 承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度; 承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔; 所述确定所述承载 EPDCCH的物理资源的位置信息包括: 根据预先设定, 确定所述其他信息中的至少一种信息; 或者, 根据系统带宽, 确定所述其他信息中的至少一种信息。
在第二方面的第三种可能的实现方式中, 所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括: 根据上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH,确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者,
根据用户标识, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的位置信息; 或者,
根据上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH序列, 确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
结合第二方面或前述第二方面的任意一种可能的实现方式, 在第二 方面的第四种可能的实现方式中, 所述确定 7 载所述 EPDCCH的物理资 源的位置信息包括:
确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息; 根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
结合第二方面或前述第二方面的任意一种可能的实现方式, 在第二 方面的第五种可能的实现方式中, 所述发送方法还包括: 接收公共物理信道, 所述公共物理信道中携带有所述 EPDCCH的物 理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理 资源位置或者承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式; 所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括: 根据所述公共物理信道携带的所述 EPDCCH的物理资源位置的配置 信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。
结合第二方面或前述第二方面的第一至第四种可能的实现方式中任 意一种实现方式, 在第二方面的第六种可能的实现方式中, 所述接收方 法还包括: 发送第一随机接入请求; 接收第一随机接入响应, 所述第一随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
根据所述第一随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
结合第二方面或前述第二方面的第一至第四种可能的实现方式中任 意一种实现方式, 在第二方面的第七种可能的实现方式中, 所述接收方 法还包括: 发送第一随机接入请求; 接收第一随机接入响应; 根据所述第一随机接入响应, 发送第二随机接入请求;
接收第二随机接入响应, 所述第二随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
根据所述第二随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
结合第二方面或前述第二方面的第一至第四种可能的实现方式中任 意一种实现方式, 在第二方面的第八种可能的实现方式中, 所述接收方 法还包括: 接收 RRC重配置指令,所述重配置指令中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的 物理资源位置; 所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
根据所述 RRC重配置指令中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
本发明的第三方面, 提供一种基站, 包括:
确定单元, 用于确定承载向 UE发送的 EPDCCH的物理资源的位置 信息; 发送单元, 用于根据所述确定单元确定的承载所述 EPDCCH的物理 资源的位置信息, 向所述 UE发送所述 EPDCCH;
在第三方面的第一种可能的实现方式中: 所述承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 所述确定单元具体用于:
根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置; 或者,
#居物理小区标识, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 或者, 根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的起始物理 RB对位置。 结合第三方面的第一种可能的实现方式, 在第三方面的第二种可能 的实现方式中:
所述承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所 述其他信息包括以下信息中的至少一种: 承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔; 所述确定单元具体用于: 根据预先设定或者系统带宽,确定所述其他信息中的至少一种信息。 在第三方面的第三种可能的实现方式中, 所述确定单元具体用于: 根据所述 UE 发起上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者 #居所述 UE的用户标识, 确定 载所述 EPDCCH的物理资源的位 置信息; 或者
根据所述 UE发起上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH序列, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
结合第三方面或前述第三方面的任意一种可能的实现方式, 在第三 方面的第四种可能的实现方式中, 所述确定单元具体用于: 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息; 根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
结合第三方面或前述第三方面的任意一种可能的实现方式, 在第三 方面的第五种可能的实现方式中, 所述发送单元还用于: 通过公共物理信道向所述 UE发送所述 EPDCCH的物理资源位置的 配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置或者 承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式。
结合第三方面或前述第三方面的第一种至第四种可能的实现方式中 任意一种实现方式, 在第三方面的第六种可能的实现方式中:
所述基站还包括接收单元;
所述接收单元用于接收所述 UE的第一随机接入请求; 所述发送单元还用于根据所述接收单元接收的第一随机接入请求, 向所述 U E发送第一随机接入响应,所述第一随机接入响应中携带有承载 所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所 述 EPDCCH的物理资源位置。
结合第三方面或前述第三方面的第一种至第四种可能的实现方式中 任意一种实现方式, 在第三方面的第七种可能的实现方式中, 所述基站 还包括接收单元;
所述接收单元用于接收 UE的第一随机接入请求; 所述发送单元用于根据所述接收单元接收的第一随机接入请求, 向 所述 UE发送第一随机接入响应; 所述接收单元还用于接收 UE的第二随机接入请求; 所述发送单元还用于根据所述第二随机接入请求, 向所述 UE发送 第二随机接入响应, 所述第二随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的 物理资源位置。
结合第三方面或前述第三方面的第一种至第四种可能的实现方式中 任意一种实现方式, 在第三方面的第八种可能的实现方式中, 所述发送 单元还用于:
向所述 UE发送 RRC重配置指令, 所述重配置指令中携带有承载所 述 E P D C C H的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置。
结合第三方面或前述第三方面的可能的实现方式中任意一种实现方 式, 在第三方面的第九种可能的实现方式中: 所述基站还包括接收单元;
所述发送单元还用于向相邻小区发送所述确定单元确定的 EPDCCH 的物理资源的位置信息; 所述接收单元还用于接收相邻小区发送的所述相邻小区的 EPDCCH 的物理资源的位置信息。
本发明的第四方面, 提供一种 UE, 所述 UE包括: 确定单元, 用于确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息; 接收单元, 用于根据所述确定单元确定的承载所述 EPDCCH的物理 资源的位置信息, 接收所述 EPDCCH;
在第四方面的第一种可能的实现方式中: 所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理 RB对位置; 所述确定单元具体用于: 根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置; 或者,
#居物理小区标识, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 或者,
根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的的起始物理 RB对位置。 结合第四方面的第一种可能的实现方式, 在第四方面的第二种可能 的实现方式中:
所述承载 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所述其 他信息包括以下信息中的至少一种: 承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔; 所述确定单元具体用于: 根据预先设定, 确定所述其他信息中的至少一种信息; 或者,
根据系统带宽, 确定所述其他信息中的至少一种信息。
在第四方面的第三种可能的实现方式中, 所述确定单元具体用于: 根据上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH,确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者,
根据用户标识, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的位置信息; 或者,
根据上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH序列, 确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第四方面或前述第四方面的任意一种可能的实现方式, 在第四 方面的第四种可能的实现方式中, 所述确定单元具体用于: 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息; 根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第四方面或前述第四方面的任意一种可能的实现方式, 在第四 方面的第五种可能的实现方式中: 所述接收单元还用于: 接收公共物理信道公共物理信道, 所述公共物理信道公共物理信道 中携带有所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示 了承载所述 EPDCCH的物理资源位置或者承载所述 EPDCCH的物理资源 位置的确定方式; 所述确定单元具体用于: 根据接收单元接收的所述公共物理信道携带的所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第四方面或前述第四方面的第一至第四种可能的实现方式中任 意一种实现方式, 在第四方面的第六种可能的实现方式中, 所述 UE还包 括发送单元; 所述发送单元用于发送第一随机接入请求;
所述接收单元还用于接收第一随机接入响应, 所述第一随机接入响 应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信 息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 所述确定单元具体用于: 根据所述接收单元接收的第一随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资 源的位置信息。 结合第四方面或前述第四方面的第一至第四种可能的实现方式中任 意一种实现方式, 在第四方面的第七种可能的实现方式中, 所述 UE还包 括发送单元; 所述发送单元用于发送第一随机接入请求; 所述接收单元还用于接收第一随机接入响应; 所述发送单元还用于根据所述第一随机接入响应, 发送第二随机接 入请求;
所述接收单元还用于接收第二随机接入响应, 所述第二随机接入响 应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信 息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 所述所述确定单元具体用于: 根据所述第二随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第四方面或前述第四方面的第一至第四种可能的实现方式中任 意一种实现方式, 在第四方面的第八种可能的实现方式中: 所述接收单元还用于: 接收 RRC重配置指令,所述重配置指令中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 E P D C C H的 物理资源位置; 所述确定单元具体用于: 根据所述接收单元接收的 RRC 重配置指令中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资 源的位置信息。
本发明的第五方面, 提供一种基站,
处理器、 存储器、 通信接口和总线; 所述处理器、 所述存储器和所述通信接口通过所述总线连接并完成 相互间的通信; 所述存储器存储可执行程序代码;
所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与 所述可执行程序代码对应的程序, 以用于: 确定承载向 UE发送的 EPDCCH的物理资源的位置信息; 根据所述确定的承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息, 向所述 UE发送所述 EPDCCH;
在第五方面的第一种可能的实现方式中: 所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理 RB对位置;
所述处理器用于: 根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置; 或者
#居物理小区标识, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 或者
根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的的起始物理 RB对位置。 结合第五方面的第一种可能的实现方式, 在第五方面的第二种可能 的实现方式中:
所述承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所 述其他信息包括以下信息中的至少一种: 承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度; 承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔; 所述处理器用于: 根据预先设定或者系统带宽,确定所述其他信息中的至少一种信息。 在第五方面的第三种可能的实现方式中, 所述处理器用于: 根据所述 UE 发起上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者
#居所述 UE的用户标识, 确定 载所述 EPDCCH的物理资源的位 置信息; 或者
根据所述 UE发起上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH序列, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第五方面或前述第五方面的任意一种可能的实现方式, 在第五 方面的第四种可能的实现方式中, 所述处理器用于: 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息; 根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第五方面或前述第五方面的任意一种可能的实现方式, 在第五 方面的第五种可能的实现方式中, 所述处理器用于: 通过公共物理信道向所述 UE发送所述 EPDCCH的物理资源位置的 配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置或者 承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式。 结合第五方面或前述第五方面的第一种至第四种可能的实现方式中 任意一种实现方式, 在第五方面的第六种可能的实现方式中: 所述处理器用于: 接收所述 UE的第一随机接入请求; 根据所述接收的第一随机接入请求, 向所述 UE发送第一随机接入 响应, 所述第一随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位 置的配置信息,所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置。 结合第五方面或前述第五方面的第一种至第四种可能的实现方式中 任意一种实现方式, 在第五方面的第六种可能的实现方式中, 所述处理 器用于: 接收 UE的第一随机接入请求; 根据所述接收的第一随机接入请求, 向所述 UE发送第一随机接入 响应; 接收 UE的第二随机接入请求; 根据所述第二随机接入请求, 向所述 UE发送第二随机接入响应, 所述第二随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配 置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置。 结合第五方面或前述第五方面的第一种至第四种可能的实现方式中 任意一种实现方式, 在第五方面的第八种可能的实现方式中, 所述处理 器用于: 向所述 UE发送 RRC重配置指令, 所述重配置指令中携带有承载所 述 E P D C C H的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置。 结合第五方面或前述第五方面的可能的实现方式中任意一种实现方 式, 在第五方面的第九种可能的实现方式中, 所述处理器用于: 向相邻小区发送所述确定的 EPDCCH的物理资源的位置信息; 和 接收相邻小区发送的所述相邻小区的 EPDCCH的物理资源的位置信 息。 本发明的第六方面, 提供一种 UE, 所述 UE包括: 处理器、 存储器、 通信接口和总线; 所述处理器、 所述存储器和所述通信接口通过所述总线连接并完成 相互间的通信; 所述存储器存储可执行程序代码;
所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与 所述可执行程序代码对应的程序, 以用于: 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 根据所述确定的承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息,接收所 述 EPDCCH;
在第六方面的第一种可能的实现方式中: 所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理 RB对位置; 所述处理器用于: 根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置; 或者,
#居物理小区标识, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 或者,
根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的的起始物理 RB对位置。 结合第六方面的第一种可能的实现方式, 在第六方面的第二种可能 的实现方式中:
所述承载 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所述其 他信息包括以下信息中的至少一种: 承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔; 所述处理器用于: 根据预先设定, 确定所述其他信息中的至少一种信息; 或者, 根据系统带宽, 确定所述其他信息中的至少一种信息。
在第六方面的第三种可能的实现方式中, 所述处理器用于: 根据上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH,确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者
根据用户标识, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的位置信息; 或者
根据上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH序列, 确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第六方面或前述第六方面的任意一种可能的实现方式, 在第六 方面的第四种可能的实现方式中, 所述处理器用于: 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息; 根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第六方面或前述第六方面的任意一种可能的实现方式, 在第六 方面的第五种可能的实现方式中: 所述处理器用于: 接收公共物理信道, 所述公共物理信道中携带有所述 EPDCCH的物 理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理 资源位置或者承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式; 根据所述接收的所述公共物理信道携带的所述 EPDCCH的物理资源 位置的配置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第六方面或前述第六方面的第一至第四种可能的实现方式中任 意一种实现方式, 在第六方面的第六种可能的实现方式中, 所述处理器 用于:
发送第一随机接入请求; 接收第一随机接入响应, 所述第一随机接入响应中携带有承载所述
EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 根据所述接收的第一随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置 信息。 结合第六方面或前述第六方面的第一至第四种可能的实现方式中任 意一种实现方式, 在第六方面的第七种可能的实现方式中, 所述处理器 用于:
发送第一随机接入请求; 接收第一随机接入响应; 根据所述第一随机接入响应, 发送第二随机接入请求;
接收第二随机接入响应, 所述第二随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 根据所述第二随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第六方面或前述第六方面的第一至第四种可能的实现方式中任 意一种实现方式, 在第六方面的第八种可能的实现方式中, 所述处理器 用于:
接收 RRC重配置指令,所述重配置指令中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的 物理资源位置; 根据所述接收的 RRC 重配置指令中携带的所述承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置 信息。 本发明的第七方面, 提供一种通信系统, 包括:
基站和至少一个用户设备; 所述基站用于确定承载发送给所述用户设备的物理下行控制信道
EPDCCH的物理资源的位置信息, 并根据所述确定的承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信息, 向所述用户设备发送所述 EPDCCH; 所述用户设备用于确定承载所述基站发送的所述 EPDCCH的物理资 源的位置信息, 并根据所述确定的承载所述 EPDCCH的物理资源的位置 信息, 接收所述 EPDCCH。 在第七方面的第一种可能的实现方式中: 所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理资源块 (RB ) 对位置; 所述基站和所述用户设备根据预先设定, 确定承载所述 EPDCCH的 物理资源的起始物理 RB对位置; 或者,
所述基站和所述用户设备根据物理小区标识, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 或者, 所述基站和所述用户设备根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载 所述 EPDCCH的物理资源的的起始物理 RB对位置。
在第七方面的第二种可能的实现方式中: 所述基站和所述用户设备根据所述用户设备发起上行随机接入所使 用的物理随机接入信道 PRACH , 确定承载所述 EPDCCH 的物理资源的 位置信息; 或者, 所述基站和所述用户设备根据所述用户设备的用户标识, 确定承载 所述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者, 所述基站和所述用户设备根据所述用户设备发起上行随机接入所使 用的随机接入信道 RACH序列, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位 置信息。 结合第七方面或前述第七方面的任意一种可能的实现方式, 在第七 方面的第三种可能的实现方式中: 所述基站和所述用户设备在确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位 置信息时, 首先确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息, 然 后根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承载 所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第七方面或前述第七方面的任意一种可能的实现方式, 在第七 方面的第四种可能的实现方式中: 所述基站通过公共物理信道向所述用户设备发送所述 EPDCCH的物 理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理 资源位置或者承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式。 所述用户设备接收所述公共物理信道, 根据所述公共物理信道携带 的所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息,确定 7 载 EPDCCH的物理 资源的位置信息。 结合第七方面或前述第七方面的第一种至第三种的实现方式, 在第 七方面的第五种可能的实现方式中: 所述用户设备向所述基站发送第一随机接入请求; 所述基站接收所述第一随机接入请求, 并根据所述第一随机接入请 求, 向所述用户设备发送第一随机接入响应, 所述第一随机接入响应中 携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指 示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 所述用户设备接收所述第一随机接入响应, 并根据所述第一随机接 入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确 定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第七方面或前述第七方面的第一种至第三种的实现方式, 在第 七方面的第六种可能的实现方式中: 所述用户设备向所述基站发送第一随机接入请求; 所述基站接收所述第一随机接入请求, 并根据所述第一随机接入请 求, 向所述用户设备发送第一随机接入响应; 所述用户设备根据所述第一随机接入响应,发送第二随机接入请求; 所述基站接收所述第二随机接入请求, 并根据所述第二随机接入请 求, 向所述用户设备发送第二随机接入响应, 所述第二随机接入响应中 携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指 示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 所述用户设备接收所述第二随机接入响应, 并根据所述第二随机接 入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确 定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 结合第七方面或前述第七方面的第一种至第三种的实现方式, 在第 七方面的第七种可能的实现方式中: 所述基站向所述用户设备发送无线资源控制 (RRC ) 重配置指令, 所述重配置指令中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信 息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 所述用户设备接收所述 RRC重配置指令, 根据所述 RRC重配置指 令中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 本发明实施例提供的 EPDCCH的发送、 接收方法、 基站、 UE和系 统, 使得 UE在 NCT场景下能够明确获知 EPDCCH和 EPDCCH的物理 资源位置, 从而获取到 UE与基站之间通过 NCT进行通信而需要的调度 信息, 有效保证了 UE和基站的正常通信。
附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对实施例描述 中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅 仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创 造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。 图 1为本发明实施例提供的 EPDCCH的发送方法的一种流程图; 图 2为本发明实施例中 EPDCCH的分布方式的一种示意图; 图 3为本发明实施例中 EPDCCH的分布方式的另一种示意图; 图 4为本发明的一个实施例中预先定义的 EPDCCH资源的若干可选 位置的一种示例性示意图; 图 5为本发明的一个实施例中预先定义的 EPDCCH资源的若干可选 位置的一种示例性示意图; 图 6为本发明的一个实施例中 EPDCCH资源与用户组的对应关系的 一种示例性示意图; 图 7为本发明的一个实施例中 EPDCCH资源与用户组的对应关系的 一种示例性示意图; 图 8为 UE的随机接入过程的一种流程示意图; 图 9为本发明的一个实施例中 Msg2的格式示意图; 图 10为本发明实施例提供的 EPDCCH的接收方法的一种流程图; 图 1 1为本发明实施例提供的基站的一种结构框图; 图 12为本发明实施例提供的基站的一种结构框图; 图 13为本发明实施例提供的 UE的一种结构框图; 图 14为本发明实施例提供的 UE的一种结构框图; 图 15为本发明实施例提供的基站的一种结构示意图; 图 16为本发明实施例提供的基站的一种结构示意图;
图 17为本发明实施例提供的 EPDCCH的发送、 接收方法的一种应 用场景的示意图。
具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例的技术方案进 行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实 施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术 人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例, 都属于 本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种 EPDCCH的发送方法和接收方法, 适用于具 有完备的小区特征(即提供用户系统信息, 允许用户发起接入, 建立无线 连接等)的 NCT场景,
举例来说, 本发明所提供的方法可用于下述场景: 如图 17所示, A B为两个基站。 用户 C在中心频点为 和 f3的两个载波上与基站 A进行通信。两载 波的至少其中之一具备完备的小区特征。
用户 D在中心频点为 和 f2的两个载波上分别与站点 A和站点 B 进行通信。 两载波的至少其中之一具备完备的小区特征。
用户 E在中心频点为 的载波上分别与站点 A和站点 B进行通信。
A与 B所工作的载波至少其中之一具备完备的小区特征。 无论用户与给定基站进行通信的载波是否具有完备的小区特征, 都 可以采用本发明所提供的 EPDCCH发送方法和接收方法, 当然也可适用 于其他场景, 本发明对此不做限定。
本发明实施例提供的这种 EPDCCH的发送方法, 以下以该方法由基 站执行为例进行说明, 当然该方法也可由应用于用户设备之间通信的用 户设备执行, 如图 1所示, 包括以下步骤:
步骤 1 1、 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息;
本步骤中,基站需要确定出 EPDCCH在系统带宽资源中的具体物理 位置, 以便将 EPDCCH承载在这些物理资源上从而发送给 UE。
具体的, 本发明实施例中, 承载 EPDCCH的物理资源可以有两种分 布方式, 分别为连续式和分布式。 以 载 EPDCCH的物理资源为若干物理资源块对 ( PRB Pair, 简称 RB对) 为例, 在 7 载 EPDCCH的物理资源的分布方式为连续式时, 如 图 2所示, 当前系统的带宽为 NRB , 承载 EPDCCH的物理资源连续占用 系统带宽中若干个 RB对, 也可认为承载 EPDCCH的物理资源占用系统 带宽中 NRB的一个子带, 此时, 承载 EPDCCH的物理资源的位置可以由 承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理 RB 对位置 RBstart和承载 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度 N来共同表征, 其中 N是 指承载 EPDCCH的所有 RB对中最大频域间隔的两个 RB对所定义的 RB 对跨度。 由于 EPDCCH连续分布, 因此, 承载 EPDCCH的物理资源在系 统带宽中的分布宽度 N与承载 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对 数目 M是相同的。 也就是说, 承载 EPDCCH的物理资源的分布方式为连续式时, 本步 骤中, 可确定出承载 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置 RBstart 和其在系统带宽中的分布宽度 N。 在承载 EPDCCH的物理资源的分布方式为分布式时, 如图 3所示, 承载 EPDCCH的物理资源占用系统带宽中 NRB的 u个子带, 这 u个子带 分布在分布带宽 N所定义的资源内, 相邻子带之间的分布间隔为 Gap , 每个子带的子带宽度、 即每个子带连续占用的 RB 对数目为 L, 承载 EPDCCH 的物理资源实际所使用的 RB 对数目 M= uxL, 由于承载 EPDCCH的物理资源的分布方式是分布式的, 分布宽度 N与实际所使用 的 RB对数目 M是不同的, N大于 M。 此时, 承载 EPDCCH的物理资源 的位置可以由承载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置 RBstart 与分布宽度 N、 分布间隔 Gap、 子带数目 u, 子带宽度 实际所使用的 RB对数目等若干参数的多种组合来共同表征。 也就是说, 承载 EPDCCH的物理资源的分布方式为分布式时, 本步 骤中, 可确定出承载 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置 RBstart 和其他参数, 例如分布宽度 N、 分布间隔 Gap、 子带数目 u, 子带宽度 L 等。
无论承载 EPDCCH的物理资源为分布式分布还是连续式分布, 本步 骤中, 基站均需要确定出承载 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位 置 RBstart, 在本发明的实施例中, 可选的, 基站可以采用以下三种方式的 任一种方式确定出 RB start*
方式一: 基站根据预先设定确定出 RBstart。 可选的, 可预先将 1 88^设定为固定值, 该固定值为 UE和基站所 共知, 这样一来, 基站将根据预先设定, 获知 RBstart, UE也将根据预先 设定, 获知 RBstart , 进而知晓承载 EPDCCH的物理资源的位置从而可以 成功接收到 EPDCCH, 有效保证 UE和基站的正常通信。 举例而言, 可 以预先设定承载 EPDCCH的物理资源关于载波中心对称分布, 且起始位 置为:
Figure imgf000027_0001
start 其中: NRB为系统带宽, N为承载 EPDCCH的物理资源在系统带宽中 的分布宽度。 可选的, 还可以预先将承载 EPDCCH的物理资源限制在传输带宽为 Ν Β的频谱范围内, 具体可通过一确定性的函数 F将 RBstart限定在 Ν Β 的频谱范围内,其中,频谱范围和函数 F为 UE和基站所共知,这样一来, 基站将根据预先设定, 获知 RBstart, UE也将根据预先设定, 获知 RBstart, 进而知晓承载 EPDCCH 的物理资源的位置从而可以成功接收到 EPDCCH , 有效保证 UE 和基站的正常通信。 举例而言, 预先将承载 EPDCCH的物理资源限定在载波中心对称的一个带宽 Ν Β内, 具体为
Figure imgf000027_0002
此时, F可设定为: 二 F NrRB、:^ 方式二: 基站根据物理小区标识 PCI ( Physical Cell Identity )确定出
RBstart。 这种方式中, RBstart取决于 PCI , 也就是说, RBstart可以是 PCI的函 数: 其中, f ( ) 可以为一确定性函数, 其输出为正整数类型, 具体举例
X的取值可以为 N RB ( 可选的, 这种方式中, 也可以将承载 EPDCCH的物理资源限制在传 输带宽为 Ν Β的频谱范围内, 这种限定方式通过确定性函数 F ( ) 来实 现。 举例而言, 假设承载 EPDCCH的物理资源被限制在载波中心对称的 一个带宽 Ν Β内, 具体为
NRB—N r,,RDB。 N RDB。+ N rRB
2 2 其中, 函数 F可设定为:
N —N
R sta1 =F(PCL) =PCLrwdY+ m ^ rRB
其中, Y的取值可以为 ^^?或者分布间隔 Gap。 这种方式对于 UE而言, 由于 UE能够根据同步信道, 获取 PCI , 从 而 #居该 PCI, 确定出 RBstart, 进而知晓 7 载 EPDCCH的物理资源的位 置从而可以成功接收到 EPDCCH, 有效保证 UE和基站的正常通信。 方式三: 基站可以根据 PCI和时刻信息, 确定出 RBstart。 这种方式中, RBstart取决于 PCI和时刻信息 T。 在本发明的一个实施例中, 在单个的系统子帧内, RBstart保持不变, 也就是说, RBstart可以是 PCI和时刻信息 T的函数:
^ 二 f PCL,T) 其中,时刻信息 T的取值可以为系统帧号 SFN(system Frame Number) 或者子帧号 sfn(sub frame number) , f为一确定性或者随机性函数, 其输出 为正整数类型。 举例来说, 若 f为一确定性的函数, 具体形式可以为
RBstart = (PCI + SFN) mod X , 或者
R start = (PCI + s/n) mod X
X的取值可以为 NRB或者分布间隔 Gap。 若 f〇为一随机性函数, 具体形式可以为:
其中 c为一随机序列, PCI为该序列的初始化参数之一。 该序列的 生成方式可以按照 3GPP 36.211 7.2 章节 Gold序列的生成方式获得序列 c (i) , 初始化参数 cmit=PCI。 可选的, 这种方式中, 也可以将承载 EPDCCH的物理资源限制在传 输带宽为 Ν Β的频谱范围内, 这种限定方式通过确定性函数或者随机性 函数 F ( ) 来实现。 举例而言, 假设承载 EPDCCH的物理资源被限制在 载波中心对称的一个带宽在载波中心对称的一个带宽 Ν Β内, 具体为:
Ν l RB -Νv rRB Ν l RB + ~ Ν l rRB
若 F ( ) 为一确定性函数, 具体形式可以为:
RBstart = F(PCI, T) = (PCI + SFN) mod Y -
或者
RBstart = F(PCI, T) = (PCI + sfn) mod Y -
Figure imgf000029_0001
2 若 F ( ) 为一随机性函数, 具体形式可以为:
RBstart=c(
Figure imgf000029_0002
start T)modY 2 γ的取值可以为 或者分布间隔 Gapt 这种方式对于 UE而言, 由于 UE能够根据同步信道, 获取 PCI , 能 够根据广播信道, 获取时刻信息, 因此, UE能够根据 PCI和时刻信息, 确定出 RBstart, 进而知晓 7 载 EPDCCH的物理资源的位置从而可以成功 接收到 EPDCCH, 有效保证 UE和基站的正常通信。 上面介绍了三种基站确定 RBstart的方式, 可以理解的是, 上述三种 方式仅为举例, 在本发明的其他实施例中, 基站可以有与上述三种方式 不同的方式来确定 RBstart, 本发明对此不做限定。 除 RBstart之外, 为了明确承载 EPDCCH的物理资源的具体位置, 基 站还需要确定出其他位置信息, 例如前文所述的承载 EPDCCH的物理资 源在系统带宽中的分布宽度 N、 子带个数 u、 每个子带连续占用的 RB对 数目 L、 实际所使用的 RB对数目 M等信息中的一种或几种, 基站可以 采用以下任意一种方式进行确定这些信息中的任意一种信息: 方式 1 : 将这些信息预先设定为固定取值, 基站根据预先设定进行 确定。 对于 UE而言, 该固定取值已知, 因此, UE可以获知该信息, 进 而知晓 7 载 EPDCCH的物理资源的位置从而可以成功接收到 EPDCCH, 有效保证 UE和基站的正常通信。 方式 2 : 将这些信息与系统带宽建立映射关系, 基站根据系统带宽 进行确定。 对于 UE而言, 系统带宽可以从广播信道 PBCH获取, 因此, UE可以获知该信息, 进而知晓 7 载 EPDCCH 的物理资源的位置从而可 以成功接收到 EPDCCH, 有效保证 UE和基站的正常通信。 以子带个数 u为例, u取值与系统带宽大小的映射关系可以设置为:
Figure imgf000030_0001
那么, 基站在需要确定承载 EPDCCH的物理资源的子带个数 u时, 就可根据系统带宽以及系统带宽与 u的映射关系, 确定出子带个数 u。 需要强调的是, 以上各表征承载 EPDCCH的物理资源位置的参数的 确定方式仅为示例, 对本发明不做任何限制。
可以理解的是, 本步骤中, 基站不仅可以采用如上所述的、 ——确 定表征承载 EPDCCH的物理资源位置的参数来确定该物理资源位置的方 式, 基站还可以采用其他方式确定出承载 EPDCCH的物理资源的位置。 需要说明的是, 上述的那些基站确定承载 EPDCCH的物理资源位置 信息的方式, 无论是根据预先设定进行确定, 还是根据 PCI、 时刻信息中 的至少一种进行确定, 对于 UE而言, 预先设定、 PCI以及时刻信息都是 可以获知的, 因此, 如果基站仅仅采用一种这样的方式定承载 EPDCCH 的物理资源位置, 基站是不需要另行将所确定的承载 EPDCCH的物理资 源的位置通知给 UE的。 可以理解的, 对于基站而言, 实际上可定义众多的承载 EPDCCH的 物理资源, 但针对某一特定的 UE而言, 不需要其在基站侧定义的所有承 载 EPDCCH 的物理资源中检测 EPDCCH , 可仅在部分所定义的承载 EPDCCH的物理资源中检测 EPDCCH。 因此, 在本发明的一个实施例中 , 如图 6所示,将基站侧定义的众多的承载 EPDCCH的物理资源分为 0、 1、 2、 3...多个部分, 每个部分的物理资源仅为其对应的用户组用户所共享, 当然, 也可如图 7所示, 将基站侧定义的众多的承载 EPDCCH的物理资 源内的所有控制信道单元 ECCE(Enhanced Control Channel Element)所形 成的 ECCE集合分成若干子集, 每个子集的 ECCE仅为其对应的用户组 用户所共享。
可选的, 对当前小区内 UE 进行分组的方式有很多种方式, 具体示 例如下: 一种方式是可根据 UE发起上行随机接入所使用 PRACH将 UE进行 分组,每组 UE共享同一部分位置的 EPDCCH物理资源或者 ECCE子集。 这种方式下, 本步骤中, 基站将根据 UE发起上行随机接入所使用的物理 随机接入信道 PRACH, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 UE 也将根据其发起上行随机接入所使用的 PRACH , 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息从而可以成功接收到 EPDCCH , 有效保 证 UE和基站的正常通信。 进一步的举例来说, 根据 3GPP36.213 , UE在发起上行随机接入, 需要确定所使用的 PRACH位置, 这里的位置包括时域和频域两个维度。 这些物理资源的位置信息都可以作为 UE分组以及该 UE组所共享的部分 EPDCCH 物理资源或者 ECCE 子集的参数之一, 具体的信息可以为 PRACH 对应的子帧编号 sfn(subframe number) , 系统帧号 SFN(System Frame Number)以及 PRB等。
另一种方式是才艮据 UE标识标识将 UE进行分组, 每组 UE共享同一 部分位置的 EPDCCH物理资源或者 ECCE子集。这种方式下,本步骤中, 基站将根据根据 UE的用户标识, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的 位置信息。 UE也将根据其用户标识, 确定承载所述 EPDCCH的物理资 源的位置信息从而可以成功接收到 EPDCCH, 有效保证 UE和基站的正 常通信。 其中, 用户标识可以包括 UE根据所使用 PRACH位置信息所确 定的用于检测随机响应消息的调度消息所应使用的 RA-RNTI。
再一种方式是利用 RACH序列将 UE进行分组, 每组 UE使用特定 部分的 EPDCCH物理资源或者特定的 ECCE子集。 这种方式下, 本步骤 中, 基站将根据 UE发起上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH序 列, 确定承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信息。 UE也将根据其发 起上行随机接入所使用的 RACH序列, 确定承载 EPDCCH的物理资源的 位置信息从而可以成功接收到 EPDCCH, 有效保证 UE和基站的正常通 信。 现有 3GPP LTE中定义了 64个的 RACH序列, 根据特定的规则将此 序列集合进行分组, 同时将每个序列组与特定部分的 EPDCCH物理资源 或 ECCE子集建立映射关系, 从而, UE根据上行接入所使用的 RACH序 列就可以判定接收随机接入响应的 EPDCCH位置。 进一步的, 为了检测系统信息等数据的调度信息, 可预留部分的 EPDCCH物理资源或者 ECCE子集。 所有 UE在所预留的资源内检测系 统信息等数据所对应的 EPDCCH。 进一步的, 在本发明的一个实施例中, 由于跳频的存在, 因此, 本 步骤中,基站需要首先确定出承载 EPDCCH的物理资源的初始位置信息, 基站可以采用前述的任一种方式或者合理的其他方式确定出初始位置信 息, 然后, 根据预先设定的资源跳频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
具体而言, 资源跳频模式可以由一随机序列获得, PCI 为该随机序 列的初始参数之一。 举例来说, 该序列的生成方式可以按照 3GPP 36.21 1 7.2 章节 Gold序列的生成方式获得序列 c(i) , 初始化参数 cmit=PCI。 假定 在未跳频的情况下确定的 EPDCCH 物理资源位置(PRB 编号)为 j=l ,2...M , 则在跳频模式下物理资源位置为:
Figure imgf000033_0001
若此物理资源位置随子帧变化而变化, 则 Y的取值为对应的子帧号 sfn, 若此物理资源位置随系统帧变化而变化, 则 Y的取值为对应的系统 帧号 SFN。 X可以为分布间隔 Gap或者 NRB等取值。 如果资源位置限定 在一定的带宽 Ν Β之内, 则 X取值可为分布间隔或者 Ν Β , 同时上述的 计算公式变为:
Ρ^(€(Υ)+^)ιηοά X+(NRB-NrRB)/2 步骤 12、 根据所述确定的承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信 息, 发送所述 EPDCCH。 具体的, 基站将 EPDCCH映射在步骤 1 1 中确定的物理资源位置上 进行发送。
需要说明的是, 如果 UE本身并不知晓基站确定承载 EPDCCH的物 理资源的位置的方式, 为了使 UE能够明确 EPDCCH的物理资源位置从 而能够顺利接收到 EPDCCH, 本发明实施例中, 基站需要将 EPDCCH的 物理资源位置的配置信息通知给 UE , 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置, 使得 UE能够确定承载 EPDCCH的物理资源 的位置信息从而可以成功 EPDCCH , 有效保证 UE和基站的正常通信。 可选的, 在基站确定了承载 EPDCCH的物理资源的位置之后, 基站 可通过公共物理信道向 UE发送所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信 息, 通过所述配置信息指示 UE承载所述 EPDCCH的物理资源位置, 从 而使得 UE能够接收到 EPDCCH, 保证 UE和基站的正常通信。 在本发明的一个实施例中, 如果对于基站和 UE 而言, 预先定义有 若干种确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息的方式, 基站可选择地 采用其中的一种方式来确定, 那么基站可通过公共物理信道, 例如广播 PBCH信道或者其他公共物理信道向所述用户设备发送所述 EPDCCH的 物理资源位置的配置信息, 通过该配置信息将其选择的确定方式指示给 UE。 例如, 预先定义了编号为 1、 2、 3...若干种可以确定承载 EPDCCH 的物理资源的位置的方式, 本步骤中, 基站选择了 1 方式执行, 那么, 基站将通过公共物理信道, 将其所选择的方式的编号 1告知 UE。 举例而言, 在本发明的一个实施例中, 基站可以根据特定的资源分 配算法确定物理资源的具体位置, 其中, 资源分配算法可以采用但不限 于 3GPP LTE协议中已定义的几种下行资源分配方式,具体的资源分配方 式可以参考 3GPP36.213 7.1.6章节, 本文中不再做具体说明。 对于 UE而 言, 这种特定的资源分配算法可以是预先设定好的, 也可以是基站通知 给 UE, 例如, 基站可通过广播 PBCH信道或者其他物理信道通知给 UE。 再例如, 在本发明的一个实施例中, 预先定义若干 EPDCCH的物理 资源位置, 基站可以在这些预先定义的若干物理资源位置中, 选择出承 载 EPDCCH的物理资源, 并通过广播 PBCH信道或者其他物理信道将其 选择通知给 UE。 举例而言, 假设在系统带宽 NRB范围内定义 EPDCCH资源的若干可 选位置 1和 2 , 如图 4所示, 可选位置 1和 2分布跨度可以为整个系统带 宽, 当然也可如图 5所示, 可选位置 1和 2限制在系统带宽中一定的带 宽范围内。 假设基站选择了可选位置 1作为承载 EPDCCH的物理资源, 基站可在物理信道中使用 1比特向 UE指示选择结果。 进一步的, 为了使 UE能够明确 EPDCCH的物理资源位置从而能够 顺利接收到 EPDCCH, 基站还可以通过以下三种方式将 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息通知给 U E: 方式一: Msg2配置 如图 8所示, 在 UE向基站发起随机接入时, 首先会向基站发送第 一随机接入请求 Msgl , 基站接收到 UE的 Msgl , 将根据该 Msgl , 向 UE 发送第一随机接入响应 Msg2, UE接收到 Msg2后, 向基站发送第二随机 接入请求 Msg3 , 基站接收到 UE的 Msg3 , 将根据该 Msg3, 向 UE发送 第二随机接入响应 Msg4。 基于上述随机接入过程,基站可以在 Msg2中携带承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的 物理资源位置, 从而将 EPDCCH的物理资源位置的配置信息通知给 UE, 使得 UE 能够确定 7 载 EPDCCH 的物理资源的位置从而可以成功 EPDCCH, 有效保证 UE和基站的正常通信。 需要说明的是, 对于 UE而言, Msg2的调度信息将从 EPDCCH检 测得到, 调度信息的标识可以参照使用 3 GPP已定义的 RA-RNTI。 具体的, 用来携带携带承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信 息的 Msg2的格式可参见图 9。 需要说明的是, 除承载所述 EPDCCH的 物理资源位置的配置信息的字段之外,图 9所示的 Msg2中其他字段和现 有技术相同, 这里就不再——赘述了。
二: Msg4 酉己 和方式一类似, 但与其不同的是, 基站并未在第一次随机接入响应 Msg2携带 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 而是在 Msg4中携带承 载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载 所述 EPDCCH的物理资源位置,从而将 EPDCCH的物理资源位置的配置 信息通知给 UE ,使得 UE能够确定承载 EPDCCH的物理资源的位置从而 可以成功 EPDCCH, 有效保证 UE和基站的正常通信。 需要说明的是, 对于 UE而言, 这种方式下, Msg2和 Msg4的调度 信息都将从 EPDCCH检测得到。 方式三: RRC重配置
由于系统可以配置 UE的 EPDCCH的位置, 因此,基站可以利用 UE 的信道状态信息测量结果,通过频率选择性调度来提高 EPDCCH的性能。 因此,在 RRC建立完成后,基站可根据 UE的信道状态测量结果发起 RRC 重配过程, 在 RRC连接重配置指令 RRCConnectionReconfiguration携带 EPDCCH物理资源配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的 物理资源位置, 从而将 EPDCCH的物理资源位置的配置信息通知给 UE, 使得 UE 能够确定 7 载 EPDCCH 的物理资源的位置从而可以成功 EPDCCH, 有效保证 UE和基站的正常通信。 可选地, 与获取 EPDCCH物理资源位置相似, 基站和 UE可以基于 上述任一种方式所获取未跳频模式下的承载 EPDCCH的物理资源位置。 而在跳频模式下, 基站和 UE可采用与前述 EPDCCH类似的方法的确定 承载 EPDCCH的物理资源位置。 本发明实施例提供的 EPDCCH的发送方法, UE在 NCT场景下能够 明确获知 EPDCCH和 EPDCCH的物理资源位置, 从而获取到 UE与基站 之间通过 NCT进行通信而需要的调度信息, 有效保证了 UE和基站的正 常通信。 可选的, 为了减小小区间的干扰, 在本发明的一个实施例中, 相邻 小区需要互通 EPDCCH的资源位置信息, 即基站要向相邻小区发送所述 确定的 EPDCCH的物理资源的位置信息, 基站也要接收相邻小区发送的 所述相邻小区的 EPDCCH的物理资源的位置信息, 从而基站可以和相邻 小区之间进行干扰协调。
与前述 EPDCCH 的发送方法相对应, 本发明实施例又提供了一种 EPDCCH 的接收方法, 由 UE执行。 需要说明的是, 在下述的接收方法 实施例中, 对于与在前述的发送方法中已经详细描述过的内容相同或相 应的内容, 将不再赘述。 如图 10 所示, 本发明实施例提供的 EPDCCH 的接收方法, 包括以下步骤:
步骤 21 , 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 本步骤中, 对应于基站确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置的 方式, UE可有多种方式确定出承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信 息, 从而可以根据检测这些位置信, ¾对应的物理资源位置从而接收到 EPDCCH, 获取与基站进行正常通信的调度信息,有效保证与基站的正常 通信。
具体的, 在本发明的一个实施例中:
承载 EPDCCH的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH的物 理资源的起始物理 RB对位置;
这时, 本步骤中, 与前述基站确定承载所述 EPDCCH的物理资源的 起始物理 RB对位置的方式相对应, UE可以根据预先设定, 确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置。 或者, UE可以 # 居同步 信道, 获取物理小区标识, 根据所述获取的物理小区标识, 确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置。 或者, UE可以 # 居同步 信道获取物理小区标识, 并根据广播信道获取时刻信息, 根据所述获取 的物理小区标识和时刻信息, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的的起 始物理 RB对位置。 进一步的, 在本发明的另一个实施例中: 所述承载 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所述其 他信息包括以下信息中的至少一种: 承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度; 承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度; 承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目; 承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔; 这时, 与前述基站确定这些其他信息的方式相对应, 本步骤中, UE 可以根据预先设定, 确定所述其他信息中的至少一种信息。 或者, UE可 以根据广播信道, 获取系统带宽, 根据所述获取的系统带宽, 确定所述 其他信息中的至少一种信息。 可选的,在本发明的一个实施例中,基站侧定义的所有承载 EPDCCH 的物理资源被分成了多组, 每组物理资源仅为其对应的用户组用户所共 享, 这种情况下, 本步骤中, 具体的, UE可根据上行随机接入所使用的 物理随机接入信道 PRACH, 确定 7 载所述 EPDCCH 的物理资源的位置 信息。 或者, UE根据其用户标识, 确定承载所述 EPDCCH 的物理资源 的位置信息。或者, UE可根据上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH 序列, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 进一步的, 在本发明的一个实施例中, 由于跳频的存在, 本步骤中 具体的, UE将首先确定承载 EPDCCH 的物理资源的初始位置信息, 可 以采用前述的任一种方式确定出该初始位置信息, 然后, 根据预先设定 的资源跳频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承载所述 EPDCCH的 物理资源的位置信息。 需要说明的是, 如果基站确定承载 EPDCCH的物理资源位置信息的 方式是根据预先设定、 或者根据 PCI、 时刻信息中的至少一种进行确定, 对于 UE而言, 预先设定、 PCI以及时刻信息都是不需要基站的通知是可 以获知的。 但是, 如果基站采用了其他一些方式确定了 EPDCCH的物理 资源位置, 为了使 UE能够明确 EPDCCH的物理资源位置从而能够顺利 接收到 EPDCCH , 本发明实施例中, 基站需要将 EPDCCH的物理资源位 置的配置信息通知给 UE , 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物 理资源位置, 使得 UE能够确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息从 而可以成功 EPDCCH, 有效保证 UE和基站的正常通信。 具体的, 在本发明的一个实施例中, 在本步骤之前, UE将接收公共 物理信道, 所述公共物理信道中携带有所述 EPDCCH的物理资源位置的 配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置或者 承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式。 然后, 在本步骤中, 根 据所述公共物理信道携带的所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 具体的, 在本发明的一个实施例中, UE发起随机接入时, 首先向基 站发送第一随机接入请求 Msgl ,基站接收到 UE的 Msgl ,将根据该 Msgl , 向 UE发送第一随机接入响应 Msg2, 并在 Msg2中携带承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息。 本步骤中, UE将根据 Msg2中的配置信息, 确定出 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可替代的, 在本发明的一个实施例中, UE发起随机接入时, 首先向 基站发送第一随机接入请求 Msgl , 基站接收到 UE的 Msgl , 向 UE发送 第一随机接入响应 Msg2, UE接收到 Msg2后, 根据该 Msg2向基站发送 第二随机接入请求 Msg3 , 基站接收到 UE的 Msg3 , 将根据该 Msg3, 向 UE发送第二随机接入响应 Msg4, 并在 Msg4 中携带承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息。 本步骤中, UE将根据 Msg4中的配置信息, 确定出 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可替代的, 在本发明的一个实施例中, 基站根据 UE 的信道状态测 量 结 果发起 RRC 重 配 过程 , 在 RRC 连接 重 配 置 指 令 RRCConnectionReconfiguration中携带 EPDCCH物理资源配置信息。本步 骤中, UE将根据该信息中携带的配置信息, 确定出 EPDCCH的物理资 源的位置信息。
步骤 22 , 根据所述确定的承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信 息, 接收所述 EPDCCH。
具体的, 本步骤中, UE将检测步骤 21 中确定的位置信息对应的物 理资源位置, 从中接收到 EPDCCH。 步骤 23 , 确定承载所述 EPDCCH的 物理资源的位置信息。 本发明实施例提供的 EPDCCH的接收方法, UE在 NCT场景下能够 明确获知 EPDCCH和 EPDCCH的物理资源位置, 从而获取到 UE与基站 之间通过 NCT进行通信而需要的调度信息, 有效保证了 UE和基站的正 常通信。
应当说明, 本发明实际上以 LTE EPDCCH信道举例进行说明, 但本 发明不限于此, 本发明实施例中基站和 UE确定承载 EPDCCH的物理资 源位置信息的方式亦可以用于其他用于用户接收调度信息的下行物理信 道中, 当然本发明也可以用于其他用于用户接收调度信息的下行物理信 道的发送与接收方法中。
与前述的发送方法实施例相对应, 本发明的实施例还提供了一种基 站 1 , 如图 1 1所示, 包括:
确定单元 100 , 用于确定承载向 UE发送的 EPDCCH的物理资源的 位置信息; 发送单元 101 , 用于根据确定单元 100确定的承载 EPDCCH的物理 资源的位置信息, 向 UE发送 EPDCCH; 具体的, 在本发明的一个实施例中:
承载 EPDCCH的物理资源的位置信息包括承载 EPDCCH的物理资 源的起始物理 RB对位置; 确定单元 100具体用于: 根据预先设定, 确定承载 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位 置; 或者,
根据物理小区标识 , 确定承载 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置; 或者, 根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的起 始物理 RB对位置。 进一步的, 在本发明的一个实施例中: 承载 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 该其他信息 包括以下信息中的至少一种: 承载 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载 EPDCCH的物理资源的子带数目; 承载 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目; 承载 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔; 这时, 确定单元 100具体用于: 根据预先设定或者系统带宽,确定这些其他信息中的至少一种信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 确定单元 100具体用于: 根据 UE发起上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH, 确 定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者
根据 UE的用户标识, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者
根据 UE发起上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH序列, 确 定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 确定单元具体用于:
确定 7 载 EPDCCH的物理资源的初始位置信息; 根据预先设定的资源 ^频模式和确定的初始位置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 发送单元 101还用于: 通过公共物理信道向 UE 发送 EPDCCH 的物理资源位置的配置信 息,配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源位置或者承载 EPDCCH的 物理资源位置的确定方式。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 如图 12所示, 基站 1还包括接 收单元 102; 接收单元 102用于接收 UE的第一随机接入请求; 发送单元 101还用于根据接收单元 102接收的第一随机接入请求, 向 UE发送第一随机接入响应,第一随机接入响应中携带有承载 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 该配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资 源位置。 替代的, 在本发明的一个实施例中: 接收单元 102用于接收 UE的第一随机接入请求; 发送单元 101用于根据接收单元 102接收的第一随机接入请求, 向 UE发送第一随机接入响应; 接收单元 102还用于接收 UE的第二随机接入请求; 发送单元 101还用于根据第二随机接入请求, 向 UE发送第二随机 接入响应, 第二随机接入响应中携带有承载 EPDCCH的物理资源位置的 配置信息, 配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源位置。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 发送单元 101还用于: 向 UE发送 RRC 重配置指令, 重配置指令中携带有承载 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 该配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资 源位置。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 同样可如图 12所示, 基站 1还 包括接收单元 102 ; 发送单元 101还用于向相邻小区发送确定单元 100确定的 EPDCCH 的物理资源的位置信息; 接收单元 102还用于接收相邻小区发送的相邻小区的 EPDCCH的物 理资源的位置信息。 本发明实施例提供的基站 1 , 使得 UE在 NCT场景下能够明确获知 EPDCCH的物理资源位置, 从而获取到 UE与基站 1之间通过 NCT进行 通信而需要的调度信息, 有效保证了 UE和基站 1的正常通信。 应当说明, 本发明实际上是以 LTE EPDCCH信道举例进行说明的, 但本发明不限于此, 本发明实施例中基站确定承载 EPDCCH的物理资源 位置信息的方式以及发送 EPDCCH的方法亦可以用于其他用于用户接收 调度信,包、的下行物理信道中。
与前述的接收方法实施例相对应, 本发明的实施例还提供了一种 UE2 , 如图 13所示, 包括: 确定单元 200 , 用于确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息; 接收单元 201 , 用于根据确定单元 200确定的承载 EPDCCH的物理 资源的位置信息, 接收 EPDCCH; 具体的, 在本发明的一个实施例中:
承载 EPDCCH的物理资源的位置信息包括承载 EPDCCH的物理资 源的起始物理 RB对位置; 确定单元 200具体用于:
根据预先设定, 确定承载 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位 置;
或者
根据同步信道, 获取物理小区标识; 根据获取的物理小区标识, 确定承载 EPDCCH的物理资源的起始物 理 RB对位置; 或者
根据同步信道获取物理小区标识, 并根据广播信道获取时刻信息; 根据获取的物理小区标识和时刻信息, 确定承载 EPDCCH的物理资 源的的起始物理 RB对位置。 进一步的, 在本发明的一个实施例中: 承载 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 这些其他信 息包括以下信息中的至少一种:
承载 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载 EPDCCH的物理资源的子带数目;
承载 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目;
承载 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔;
这时, 确定单元 200具体用于:
根据预先设定, 确定其他信息中的至少一种信息;
或者,
根据广播信道, 获取系统带宽;
根据获取的系统带宽, 确定其他信息中的至少一种信息。
可选的, 在本发明的一个实施例中, 确定单元 200具体用于: 根据上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH , 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息;
或者
根据用户标识, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者
根据上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH 序列, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。
可选的, 在本发明的一个实施例中, 确定单元 200具体用于: 确定 7 载 EPDCCH的物理资源的初始位置信息;
根据预先设定的资源 ^频模式和确定的初始位置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。
可选的, 在本发明的一个实施例中:
接收单元 201还用于: 接收公共物理信道, 公共物理信道中携带有 EPDCCH的物理资源位 置的配置信息, 配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源位置或者承载 EPDCCH的物理资源位置的确定方式; 确定单元 200具体用于: 根据接收单元接收的公共物理信道携带的 EPDCCH的物理资源位置 的配置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 如图 14所示, UE2还包括发送 单元 202 ; 发送单元 202用于发送第一随机接入请求; 接收单元 201还用于接收第一随机接入响应, 第一随机接入响应中 携带有承载 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源位置; 确定单元 200具体用于: 根据接收单元 201接收的第一随机接入响应中携带的承载 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息 ,确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 替代的, 在本发明的一个实施例中: 发送单元 202用于发送第一随机接入请求; 接收单元 201还用于接收第一随机接入响应; 发送单元 202还用于根据所述第一随机接入响应, 发送第二随机接 入请求;
接收单元 201还用于接收第二随机接入响应, 第二随机接入响应中 携带有承载 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源位置; 确定单元 200具体用于:
根据第二随机接入响应中携带的承载 EPDCCH的物理资源位置的配 置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, : 接收单元 201还用于: 接收 RRC重配置指令, 重配置指令中携带有承载 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息,该配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源位置; 确定单元 200具体用于: 根据接收单元接收的 RRC重配置指令中携带的承载 EPDCCH的物 理资源位置的配置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 本发明实施例提供的 UE2 , UE2 在 NCT 场景下能够明确获知 EPDCCH的物理资源位置, 从而获取到 UE2与基站之间通过 NCT进行 通信而需要的调度信息, 有效保证了 UE2和基站的正常通信。 应当说明, 本发明实际上是以 LTE EPDCCH信道举例进行说明的, 但本发明不限于此, 本发明实施例中 UE确定承载 EPDCCH的物理资源 位置信息的方式以及接收 EPDCCH的方法亦可以用于其他用于用户接收 调度信,包、的下行物理信道中。
与前述的发送方法实施例相对应, 本发明的实施例还提供了一种基 站 3 , 如图 15所示, 包括:
处理器 31、 存储器 32、 通信接口 33和总线 34。 处理器 31、 存储器 32和通信接口 33通过总线 34连接并完成相互间的通信。所述总线 34可 以是工业标准体系结构 ( Industry Standard Architecture , 简称为 ISA ) 总 线、 外部设备互连 (Peripheral Component, 简称为 PCI ) 总线或扩展工 业标准体系结构 ( Extended Industry Standard Architecture , 简称为 EISA ) 总线等。 所述总线 34可以分为地址总线、 数据总线、 控制总线等。 为便 于表示, 图 15中仅用一条粗线表示, 但并不表示仅有一根总线或一种类 型的总线。 其中:
存储器 32用于存储可执行程序代码,该程序代码包括计算机操作指 令。 存储器 32可能包含高速 RAM存储器, 也可能还包括非易失性存储 器 ( non-volatile memory ) , 例如至少一个磁盘存 4诸器。 处理器 31通过读取存储器 32 中存储的可执行程序代码来运行与所 述可执行程序代码对应的程序, 以用于: 确定承载向 UE发送的 EPDCCH的物理资源的位置信息; 根据确定的承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息, 向 UE 发送 EPDCCH; 具体的, 在本发明的一个实施例中: :
承载 EPDCCH的物理资源的位置信息包括承载 EPDCCH的物理资 源的起始物理 RB对位置; 处理器 31用于:
根据预先设定, 确定承载 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位 置;
或者
根据物理小区标识 , 确定承载 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置; 或者
根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的的 起始物理 RB对位置。 进一步的, 在本发明的一个实施例中: 承载 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 其他信息包 括以下信息中的至少一种: 承载 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度; 承载 EPDCCH的物理资源的子带数目; 承载 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目; 承载 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔; 处理器 31用于: 根据预先设定或者系统带宽, 确定其他信息中的至少一种信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 31用于: 根据 UE发起上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH, 确 定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者
根据 UE的用户标识, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者
根据 UE发起上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH序列, 确 定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 31用于:
确定 7 载 EPDCCH的物理资源的初始位置信息; 根据预先设定的资源 ^频模式和确定的初始位置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 31用于:
通过公共物理信道向 UE 发送 EPDCCH 的物理资源位置的配置信 息,配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源位置或者承载 EPDCCH的 物理资源位置的确定方式。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 31用于:
接收 UE的第一随机接入请求; 根据接收的第一随机接入请求, 向 UE发送第一随机接入响应, 第 一随机接入响应中携带有承载 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 配 置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源位置。 替代的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 31用于:
接收 UE的第一随机接入请求; 根据接收的第一随机接入请求, 向 UE发送第一随机接入响应; 接收 UE的第二随机接入请求;
根据第二随机接入请求, 向 UE发送第二随机接入响应, 第二随机 接入响应中携带有承载 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 配置信息 指示了承载 EPDCCH的物理资源位置。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 31用于:
向 UE发送 RRC 重配置指令, 重配置指令中携带有承载 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源 位置。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 31用于:
向相邻小区发送确定的 EPDCCH的物理资源的位置信息; 和 接收相邻小区发送的相邻小区的 EPDCCH的物理资源的位置信息。 本发明实施例提供的基站 3 , 使得 UE在 NCT场景下能够明确获知 EPDCCH的物理资源位置, 从而获取到 UE与基站 3之间通过 NCT进行 通信而需要的调度信息, 有效保证了 UE和基站 3的正常通信。
应当说明, 本发明实际上是以 LTE EPDCCH信道举例进行说明的, 但本发明不限于此, 本发明实施例中基站确定承载 EPDCCH的物理资源 位置信息的方式以及发送 EPDCCH的方法亦可以用于其他用于用户接收 调度信,包、的下行物理信道中。
与前述的接收方法实施例相对应, 本发明的实施例还提供了一种 UE4 , 如图 16所示, 包括: 处理器 41、 存储器 42、 通信接口 43和总线 44。 处理器 41、 存储器 42和通信接口 43通过总线 44连接并完成相互间的通信。所述总线 44可 以是工业标准体系结构 ( Industry Standard Architecture , 简称为 IS A ) 总 线、 外部设备互连 (Peripheral Component, 简称为 PCI ) 总线或扩展工 业标准体系结构 ( Extended Industry Standard Architecture , 简称为 EISA ) 总线等。 所述总线 44可以分为地址总线、 数据总线、 控制总线等。 为便 于表示, 图 16中仅用一条粗线表示, 但并不表示仅有一根总线或一种类 型的总线。 其中:
存储器 42用于存储可执行程序代码,该程序代码包括计算机操作指 令。 存储器 42可能包含高速 RAM存储器, 也可能还包括非易失性存储 器 ( non-volatile memory ) , 例如至少一个磁盘存 4诸器。 处理器 4141通过读取存储器 42中存储的可执行程序代码来运行与 所述可执行程序代码对应的程序, 以用于: 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息; 根据确定的承载 EPDCCH的物理资源的位置信息, 接收 EPDCCH; 具体的, 在本发明的一个实施例中: 承载 EPDCCH的物理资源的位置信息包括承载 EPDCCH的物理资 源的起始物理 RB对位置; 处理器 41用于: 根据预先设定, 确定承载 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位 置;
或者
根据同步信道, 获取物理小区标识; 根据获取的物理小区标识, 确定承载 EPDCCH的物理资源的起始物 理 RB对位置; 或者
根据同步信道获取物理小区标识, 并根据广播信道获取时刻信息; 根据获取的物理小区标识和时刻信息, 确定承载 EPDCCH的物理资 源的的起始物理 RB对位置。 进一步的, 在本发明的一个实施例中: 承载 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 其他信息包 括以下信息中的至少一种: 承载 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度; 承载 EPDCCH的物理资源的子带数目; 承载 EPDCCH的物理资源的子带宽度; 承载 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目; 承载 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔; 处理器 41用于: 根据预先设定, 确定其他信息中的至少一种信息; 或者,
根据广播信道, 获取系统带宽; 根据获取的系统带宽, 确定其他信息中的至少一种信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 41用于:
根据上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH , 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者
根据用户标识, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者
根据上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH 序列, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 41用于:
确定 7 载 EPDCCH的物理资源的初始位置信息; 根据预先设定的资源 ^频模式和确定的初始位置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 41用于:
接收公共物理信道, 公共物理信道中携带有 EPDCCH的物理资源位 置的配置信息, 该配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源位置或者承 载 EPDCCH的物理资源位置的确定方式; 根据接收的公共物理信道携带的 EPDCCH的物理资源位置的配置信 息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 41用于: 发送第一随机接入请求; 接收第一随机接入响应, 第一随机接入响应中携带有承载 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源 位置; 根据接收的第一随机接入响应中携带的承载 EPDCCH的物理资源位 置的配置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 替代的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 41用于:
发送第一随机接入请求; 接收第一随机接入响应; 根据所述第一随机接入响应, 发送第二随机接入请求;
接收第二随机接入响应, 第二随机接入响应中携带有承载 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源 位置;
根据第二随机接入响应中携带的承载 EPDCCH的物理资源位置的配 置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中, 处理器 41用于:
接收 RRC重配置指令, 重配置指令中携带有承载 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息,该配置信息指示了承载 EPDCCH的物理资源位置; 根据接收的 RRC重配置指令中携带的承载 EPDCCH的物理资源位 置的配置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。 本发明实施例提供的 UE4 , UE4 在 NCT 场景下能够明确获知 EPDCCH的物理资源位置, 从而获取到 UE4与基站之间通过 NCT进行 通信而需要的调度信息, 有效保证了 UE4和基站的正常通信。
由于本发明实施例提供的基站和 UE 的具体工作方法可参见前文的 方法实施例, 因此, 在对基站和 UE的描述会比较简略, 具体请参见前文 的方法实施例。
与前述方法以及装置实施例相对应,本发明还提供了一种通信系统, 包括:
基站和至少一个用户设备; 所述基站确定承载发送给所述用户设备的物理下行控制信道 EPDCCH的物理资源的位置信息, 并根据所述确定的承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信息, 向所述用户设备发送所述 EPDCCH; 所述用户设备确定承载所述基站发送的所述 EPDCCH的物理资源的 位置信息,并根据所述确定的承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息, 接收所述 EPDCCH。 可选的, 在本发明的一个实施例中:
所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理资源块 (RB ) 对位置; 所述基站和所述用户设备根据预先设定, 确定承载所述 EPDCCH的 物理资源的起始物理 RB对位置; 或者, 所述基站和所述用户设备根据物理小区标识, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 或者, 所述基站和所述用户设备根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载 所述 EPDCCH的物理资源的的起始物理 RB对位置。 可选的, 在本发明的一个实施例中: 所述基站和所述用户设备根据所述用户设备发起上行随机接入所使 用的物理随机接入信道 PRACH , 确定承载所述 EPDCCH 的物理资源的 位置信息; 或者,
所述基站和所述用户设备根据所述用户设备的用户标识, 确定承载 所述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者, 所述基站和所述用户设备根据所述用户设备发起上行随机接入所使 用的随机接入信道 RACH序列, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位 置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中: 所述基站和所述用户设备在确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位 置信息时, 首先确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息, 然 后根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承载 所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中:
所述基站通过公共物理信道向所述用户设备发送所述 EPDCCH的物 理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理 资源位置或者承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式。 所述用户设备接收所述公共物理信道, 根据所述公共物理信道携带 的所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息,确定 7 载 EPDCCH的物理 资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中: 所述用户设备向所述基站发送第一随机接入请求;
所述基站接收所述第一随机接入请求, 并根据所述第一随机接入请 求, 向所述用户设备发送第一随机接入响应, 所述第一随机接入响应中 携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指 示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 所述用户设备接收所述第一随机接入响应, 并根据所述第一随机接 入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确 定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中: 所述用户设备向所述基站发送第一随机接入请求; 所述基站接收所述第一随机接入请求, 并根据所述第一随机接入请 求, 向所述用户设备发送第一随机接入响应; 所述用户设备根据所述第一随机接入响应,发送第二随机接入请求; 所述基站接收所述第二随机接入请求, 并根据所述第二随机接入请 求, 向所述用户设备发送第二随机接入响应, 所述第二随机接入响应中 携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指 示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 所述用户设备接收所述第二随机接入响应, 并根据所述第二随机接 入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确 定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 可选的, 在本发明的一个实施例中: 所述基站向所述用户设备发送无线资源控制 (RRC ) 重配置指令, 所述重配置指令中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信 息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置; 所述用户设备接收所述 RRC重配置指令, 根据所述 RRC重配置指 令中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。 本发明实施例提供的通信系统, 使得 UE在 NCT场景下能够明确获 知 EPDCCH的物理资源位置,从而获取到 UE与基站之间通过 NCT进行 通信而需要的调度信息, 有效保证了 UE和基站的正常通信。 需要强调的是, 本发明实施例提供的通信系统中, 基站和 UE 的具 体工作方法可参见前文的方法实施例, 因此上述通信系统实施例的描述会 比较简略, 具体不再赘述。 应当说明, 本发明实际上是以 LTE EPDCCH信道举例进行说明的, 但本发明不限于此, 本发明实施例中 UE确定承载 EPDCCH的物理资源 位置信息的方式以及接收 EPDCCH的方法亦可以用于其他用于用户接收 调度信,包、的下行物理信道中。
相同相似的部分互相参见即可, 每个实施例重点说明的都是与其他实施 例的不同之处。 尤其, 对于装置实施例而言, 由于其基本相似于方法实 施例, 所以描述得比较简单, 相关之处参见方法实施例的部分说明即可。 需说明的是, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的, 其中所述 作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作为单 元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部 分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。 另外, 本发明提供的装置 实施例附图中, 模块之间的连接关系表示它们之间具有通信连接, 具体 可以实现为一条或多条通信总线或信号线。 本领域普通技术人员在不付 出创造性劳动的情况下, 即可以理解并实施。 通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地了解 到本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现, 当然也可以通过 硬件包括集成电路、 CPU、 存储器、 元器件等来实现。 一般情况下, 凡 由计算机程序完成的功能都可以很容易地用相应的硬件来实现, 而且, 用来实现同一功能的具体硬件结构也可以是多种多样的, 例如模拟电路、 数字电路或电路等。 但是, 对本发明而言更多情况下软件程序实现是更 佳的实施方式。 基于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或者说对现 有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件 产品存储在可读取的存储介质中, 如计算机的软盘, U 盘、 移动硬盘、 只读存储器( ROM , Read-Only Memory )、随机存取存储器( RAM , Random Access Memory ) 、 磁碟或者光盘等, 包括若干指令用以使得一台计算机 设备 (可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 执行本发明各个 实施例所述的方法。 以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不 局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本 发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种增强的物理下行控制信道(EPDCCH ) 的发送方法, 其特征 在于, 包括:
确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息;
根据所述确定的承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息, 向所述 用户设备发送所述 EPDCCH。
2、 根据权利要求 1所述的发送方法, 其特征在于,
所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理资源块 (RB ) 对位置;
所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置; 或者,
#居物理小区标识, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 或者,
根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的的起始物理 RB对位置。
3、 根据权利要求 2 所述的发送方法, 其特征在于, 所述承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所述其他信息包括以 下信息中的至少一种:
承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔;
所述确定所述承载 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
根据预先设定或者系统带宽, 确定所述其他信息中的至少一种信息。
4、 根据权利要求 1所述的发送方法, 其特征在于,
所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
根据所述用户设备发起上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息;
或者,
根据所述用户设备的用户标识, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的位置信息;
或者,
根据所述用户设备发起上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH 序列, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
5、 根据权利要求 1至 4任一项所述的发送方法, 其特征在于, 所述 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息;
根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
6、 根据权利要求 1至 5任一项所述的发送方法, 其特征在于, 所述 发送方法还包括:
通过公共物理信道向所述用户设备发送所述 EPDCCH的物理资源位 置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置 或者承载所述 E P D C C H的物理资源位置的确定方式。
7、 根据权利要求 1至 5任一项所述的发送方法, 其特征在于, 所述 发送方法还包括:
接收所述用户设备的第一随机接入请求;
根据所述第一随机接入请求, 向所述用户设备发送第一随机接入响 应, 所述第一随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置 的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置。
8、 根据权利要求 1至 5任一项所述的发送方法, 其特征在于, 所述 发送方法还包括:
接收用户设备的第一随机接入请求;
根据所述第一随机接入请求, 向所述用户设备发送第一随机接入响 应;
接收用户设备的第二随机接入请求;
根据所述第二随机接入请求, 向所述用户设备发送第二随机接入响 应, 所述第二随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置 的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置。
9、 根据权利要求 1至 5任一项所述的发送方法, 其特征在于, 所述 发送方法还包括:
向所述用户设备发送无线资源控制 (RRC ) 重配置指令, 所述重配 置指令中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配 置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置。
10、 根据权利要求 1至 9任一项所述的发送方法, 其特征在于, 所 述发送方法还包括:
向相邻小区发送所述确定的 EPDCCH的物理资源的位置信息; 和
接收相邻小区发送的所述相邻小区的 EPDCCH的物理资源的位置信 息。
1 1、 一种 EPDCCH的接收方法, 其特征在于, 包括:
确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息;
根据所述确定的承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息, 接收所 述 EPDCCH。
12、 根据权利要求 1 1所述的接收方法, 其特征在于,
所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理资源块 R B对位置;
所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置; 或者,
#居物理小区标识, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 或者,
根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的的起始物理 RB对位置。
13、 根据权利要求 12 所述的接收方法, 其特征在于, 所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所述其他信息包括以 下信息中的至少一种:
承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔;
所述确定所述承载 EPDCCH的物理资源的位置信息包括: 根据预先设定, 确定所述其他信息中的至少一种信息; 或者,
根据系统带宽, 确定所述其他信息中的至少一种信息。
14、 根据权利要求 1 1所述的接收方法, 其特征在于,
所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
根据上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH,确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息;
或者,
根据用户标识, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的位置信息; 或者,
根据上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH序列, 确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
15、 根据权利要求 1 1 至 14任一项所述的接收方法, 其特征在于, 所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息;
根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
16、 根据权利要求 1 1 至 15任一项所述的接收方法, 其特征在于, 所述接收方法还包括:
接收公共物理信道, 所述公共物理信道中携带有所述 EPDCCH的物 理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理 资源位置或者承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式;
所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
根据所述公共物理信道携带的所述 EPDCCH的物理资源位置的配置 信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。
17、 根据权利要求 1 1 至 15任一项所述的接收方法, 其特征在于, 所述接收方法还包括:
发送第一随机接入请求;
接收第一随机接入响应, 所述第一随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置;
所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括: 根据所述第一随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
18、 根据权利要求 1 1 至 15任一项所述的接收方法, 其特征在于, 所述接收方法还包括:
发送第一随机接入请求;
接收第一随机接入响应;
根据所述第一随机接入响应, 发送第二随机接入请求;
接收第二随机接入响应, 所述第二随机接入响应中携带有承载所述
EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述
EPDCCH的物理资源位置;
所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
根据所述第二随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
19、 根据权利要求 1 1 至 15任一项所述的接收方法, 其特征在于, 所述接收方法还包括:
接收 RRC重配置指令,所述重配置指令中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的 物理资源位置;
所述确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息包括:
根据所述 RRC重配置指令中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
20、 一种基站, 其特征在于, 包括:
确定单元, 用于确定承载向用户设备发送的 EPDCCH的物理资源的 位置信息;
发送单元, 用于根据所述确定单元确定的承载所述 EPDCCH的物理 资源的位置信息, 向所述用户设备发送所述 EPDCCH。
21、 根据权利要求 20所述的基站, 其特征在于,
所述承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置;
所述确定单元具体用于:
根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置; 或者,
#居物理小区标识, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 或者,
根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的起始物理 RB对位置。
22、 根据权利要求 21 所述的基站, 其特征在于, 所述承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所述其他信息包括以 下信息中的至少一种:
承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔;
所述确定单元具体用于:
根据预先设定或者系统带宽, 确定所述其他信息中的至少一种信息。
23、 根据权利要求 20所述的基站, 其特征在于,
所述确定单元具体用于:
根据所述用户设备发起上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息;
或者,
根据所述用户设备的用户标识, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的位置信息;
或者,
根据所述用户设备发起上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH 序列, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
24、 根据权利要求 20至 23任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 确定单元具体用于:
确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息;
根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
25、 根据权利要求 20至 24任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 发送单元还用于: 通过公共物理信道向所述用户设备发送所述 EPDCCH的物理资源位 置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置 或者承载所述 E P D C C H的物理资源位置的确定方式。
26、 根据权利要求 20至 24任一项所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括接收单元;
所述接收单元用于接收所述用户设备的第一随机接入请求; 所述发送单元还用于根据所述接收单元接收的第一随机接入请求, 向所述用户设备发送第一随机接入响应, 所述第一随机接入响应中携带 有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了 承载所述 EPDCCH的物理资源位置。
27、 根据权利要求 20至 24任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 基站还包括接收单元;
所述接收单元用于接收用户设备的第一随机接入请求;
所述发送单元用于根据所述接收单元接收的第一随机接入请求, 向 所述用户设备发送第一随机接入响应;
所述接收单元还用于接收用户设备的第二随机接入请求;
所述发送单元还用于根据所述第二随机接入请求, 向所述用户设备 发送第二随机接入响应, 所述第二随机接入响应中携带有承载所述
EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述
EPDCCH的物理资源位置。
28、 根据权利要求 20至 24任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 发送单元还用于:
向所述用户设备发送 RRC重配置指令, 所述重配置指令中携带有承 载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载 所述 EPDCCH的物理资源位置。
29、 根据权利要求 20至 28任一项所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括接收单元;
所述发送单元还用于向相邻小区发送所述确定单元确定的 EPDCCH 的物理资源的位置信息;
所述接收单元还用于接收相邻小区发送的所述相邻小区的 EPDCCH 的物理资源的位置信息。
30、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
确定单元, 用于确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息; 接收单元, 用于根据所述确定单元确定的承载所述 EPDCCH的物理 资源的位置信息, 接收所述 EPDCCH。
31、 根据权利要求 30所述的用户设备, 其特征在于,
所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理 RB对位置;
所述确定单元具体用于:
根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置;
或者,
#居物理小区标识, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置;
或者,
根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的的起始物理 RB对位置。
32、 根据权利要求 31 所述的用户设备, 其特征在于, 所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所述其他信息包括以 下信息中的至少一种:
承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔;
所述确定单元具体用于:
根据预先设定, 确定所述其他信息中的至少一种信息;
或者,
根据系统带宽, 确定所述其他信息中的至少一种信息。
33、 根据权利要求 30所述的用户设备, 其特征在于,
所述确定单元具体用于:
根据上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH,确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者,
根据用户标识, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息; 或者,
根据上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH序列, 确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
34、 根据权利要求 30至 33任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述确定单元具体用于:
确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息;
根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
35、 根据权利要求 30至 34任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收单元还用于:
接收公共物理信道, 所述公共物理信道中携带有所述 EPDCCH的物 理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理 资源位置或者承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式;
所述确定单元具体用于:
根据接收单元接收的所述公共物理信道携带的所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。
36、 根据权利要求 30至 34任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设备还包括发送单元;
所述发送单元用于发送第一随机接入请求;
所述接收单元还用于接收第一随机接入响应, 所述第一随机接入响 应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信 息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置;
所述确定单元具体用于:
根据所述接收单元接收的第一随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资 源的位置信息。
37、 根据权利要求 30至 34任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设备还包括发送单元;
所述发送单元用于发送第一随机接入请求;
所述接收单元还用于接收第一随机接入响应; 所述发送单元还用于根据所述第一随机接入响应, 发送第二随机接 入请求;
所述接收单元还用于接收第二随机接入响应, 所述第二随机接入响 应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信 息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置;
所述所述确定单元具体用于:
根据所述第二随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
38、 根据权利要求 30至 34任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收单元还用于:
接收 RRC重配置指令,所述重配置指令中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的 物理资源位置;
所述确定单元具体用于:
根据所述接收单元接收的 RRC 重配置指令中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资 源的位置信息。
39、 一种基站, 其特征在于, 包括:
处理器、 存储器、 通信接口和总线;
所述处理器、 所述存储器和所述通信接口通过所述总线连接并完成 相互间的通信;
所述存储器存储可执行程序代码;
所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与 所述可执行程序代码对应的程序, 以用于:
确定承载向用户设备发送的 EPDCCH的物理资源的位置信息; 根据所述确定的承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息, 向所述 用户设备发送所述 EPDCCH。
40、 根据权利要求 39所述的基站, 其特征在于,
所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理 RB对位置;
所述处理器用于: 根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置;
或者,
#居物理小区标识, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置;
或者,
根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的的起始物理 RB对位置。
41、 根据权利要求 40 所述的基站, 其特征在于, 所述承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所述其他信息包括以 下信息中的至少一种:
承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔;
所述处理器用于:
根据预先设定或者系统带宽, 确定所述其他信息中的至少一种信息。
42、 根据权利要求 39所述的基站, 其特征在于,
所述处理器用于:
根据所述用户设备发起上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息;
或者,
根据所述用户设备的用户标识, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的位置信息;
或者,
根据所述用户设备发起上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH 序列, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
43、 根据权利要求 39至 42任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 处理器用于:
确定所述承载 EPDCCH的物理资源的初始位置信息;
根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
44、 根据权利要求 39至 43任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 处理器用于:
通过公共物理信道向所述用户设备发送所述 EPDCCH的物理资源位 置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置 或者承载所述 E P D C C H的物理资源位置的确定方式。
45、 根据权利要求 39至 43所述的基站, 其特征在于,
所述处理器用于:
接收所述用户设备的第一随机接入请求;
根据所述接收的第一随机接入请求, 向所述用户设备发送第一随机 接入响应, 所述第一随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资 源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源 位置。
46、 根据权利要求 39至 43所述的基站, 其特征在于, 所述处理器 用于:
接收用户设备的第一随机接入请求;
根据所述接收的第一随机接入请求, 向所述用户设备发送第一随机 接入响应;
接收用户设备的第二随机接入请求;
根据所述第二随机接入请求, 向所述用户设备发送第二随机接入响 应, 所述第二随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置 的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置。
47、 根据权利要求 39至 43所述的基站, 其特征在于, 所述处理器 用于:
向所述用户设备发送 RRC重配置指令, 所述重配置指令中携带有承 载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载 所述 EPDCCH的物理资源位置。
48、 根据权利要求 39至 47任一项所述的基站, 其特征在于, 所述处理器用于:
向相邻小区发送所述确定的 EPDCCH的物理资源的位置信息; 和 接收相邻小区发送的所述相邻小区的 EPDCCH的物理资源的位置信 息。
49、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
处理器、 存储器、 通信接口和总线;
所述处理器、 所述存储器和所述通信接口通过所述总线连接并完成 相互间的通信;
所述存储器存储可执行程序代码;
所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与 所述可执行程序代码对应的程序, 以用于:
确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息;
根据所述确定的承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息, 接收所 述 EPDCCH。
50、 根据权利要求 49所述的用户设备, 其特征在于,
所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理 RB对位置;
所述处理器用于:
根据预先设定, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的起始物理 RB 对位置;
或者,
#居物理小区标识, 确定 7 载所述 EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置;
或者,
根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源 的的起始物理 RB对位置。
51、 根据权利要求 50所述的用户设备, 其特征在于,
所述承载 EPDCCH的物理资源的位置信息还包括其他信息, 所述其 他信息包括以下信息中的至少一种:
承载所述 EPDCCH的物理资源在系统带宽中的分布宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源的子带宽度;
承载所述 EPDCCH的物理资源实际所使用的 RB对数目;
承载所述 EPDCCH的物理资源中相邻子带的分布间隔;
所述处理器用于: 根据预先设定, 确定所述其他信息中的至少一种信息; 或者,
根据系统带宽, 确定所述其他信息中的至少一种信息。
52、 根据权利要求 49所述的用户设备, 其特征在于,
所述处理器用于:
根据上行随机接入所使用的物理随机接入信道 PRACH,确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息;
或者,
根据用户标识, 确定承载所述 EPDC CH的物理资源的位置信息; 或者,
根据上行随机接入所使用的随机接入信道 RACH序列, 确定承载所 述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
53、 根据权利要求 49至 52任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用于:
确定 7 载 EPDCCH的物理资源的初始位置信息;
根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
54、 根据权利要求 49至 53任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用于:
接收公共物理信道, 所述公共物理信道中携带有所述 EPDCCH的物 理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理 资源位置或者承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式;
根据所述接收的所述公共物理信道携带的所述 EPDCCH的物理资源 位置的配置信息, 确定承载 EPDCCH的物理资源的位置信息。
55、 根据权利要求 49至 53任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用于:
发送第一随机接入请求;
接收第一随机接入响应, 所述第一随机接入响应中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置;
根据所述接收的第一随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置 信息。
56、 根据权利要求 49至 53任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用于:
发送第一随机接入请求;
接收第一随机接入响应;
根据所述第一随机接入响应, 发送第二随机接入请求;
接收第二随机接入响应, 所述第二随机接入响应中携带有承载所述
EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述
EPDCCH的物理资源位置;
根据所述第二随机接入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理 资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
57、 根据权利要求 49至 53任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器用于:
接收 RRC重配置指令,所述重配置指令中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的 物理资源位置;
根据所述接收的 RRC 重配置指令中携带的所述承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信息, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置 信息。
58、 一种通信系统, 其特征在于, 包括:
基站和至少一个用户设备;
所述基站用于确定承载发送给所述用户设备的物理下行控制信道 EPDCCH的物理资源的位置信息, 并根据所述确定的承载所述 EPDCCH 的物理资源的位置信息, 向所述用户设备发送所述 EPDCCH;
所述用户设备用于确定承载所述基站发送的所述 EPDCCH的物理资 源的位置信息, 并根据所述确定的承载所述 EPDCCH的物理资源的位置 信息, 接收所述 EPDCCH。
59、 根据权利要求 58所述的通信系统, 其特征在于,
所述承载 EPDCCH 的物理资源的位置信息包括承载所述 EPDCCH 的物理资源的起始物理资源块 (RB ) 对位置;
所述基站和所述用户设备根据预先设定, 确定承载所述 EPDCCH的 物理资源的起始物理 RB对位置; 或者, 所述基站和所述用户设备根据物理小区标识, 确定承载所述
EPDCCH的物理资源的起始物理 RB对位置; 或者,
所述基站和所述用户设备根据物理小区标识和时刻信息, 确定承载 所述 EPDCCH的物理资源的的起始物理 RB对位置。
60、 根据权利要求 58所述的通信系统, 其特征在于,
所述基站和所述用户设备根据所述用户设备发起上行随机接入所使 用的物理随机接入信道 PRACH , 确定承载所述 EPDCCH 的物理资源的 位置信息;
或者,
所述基站和所述用户设备根据所述用户设备的用户标识, 确定承载 所述 EPDCCH的物理资源的位置信息;
或者,
所述基站和所述用户设备根据所述用户设备发起上行随机接入所使 用的随机接入信道 RACH序列, 确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位 置信息。
61、 根据权利要求 58至 60任一项所述的通信系统, 其特征在于, 所述基站和所述用户设备在确定承载所述 EPDCCH的物理资源的位 置信息时, 首先确定承载所述 EPDCCH的物理资源的初始位置信息, 然 后根据预先设定的资源 ^频模式和所述确定的初始位置信息, 确定承载 所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
62、 根据权利要求 58至 61任一项所述的通信系统, 其特征在于, 所述基站通过公共物理信道向所述用户设备发送所述 EPDCCH的物 理资源位置的配置信息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理 资源位置或者承载所述 EPDCCH的物理资源位置的确定方式。
所述用户设备接收所述公共物理信道, 根据所述公共物理信道携带 的所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息,确定 7 载 EPDCCH的物理 资源的位置信息。
63、 根据权利要求 58至 61任一项所述的通信系统, 其特征在于, 所述用户设备向所述基站发送第一随机接入请求;
所述基站接收所述第一随机接入请求, 并根据所述第一随机接入请 求, 向所述用户设备发送第一随机接入响应, 所述第一随机接入响应中 携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指 示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置;
所述用户设备接收所述第一随机接入响应, 并根据所述第一随机接 入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确 定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
64、 根据权利要求 58至 61任一项所述的通信系统, 其特征在于, 所述用户设备向所述基站发送第一随机接入请求;
所述基站接收所述第一随机接入请求, 并根据所述第一随机接入请 求, 向所述用户设备发送第一随机接入响应;
所述用户设备根据所述第一随机接入响应,发送第二随机接入请求; 所述基站接收所述第二随机接入请求, 并根据所述第二随机接入请 求, 向所述用户设备发送第二随机接入响应, 所述第二随机接入响应中 携带有承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 所述配置信息指 示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置;
所述用户设备接收所述第二随机接入响应, 并根据所述第二随机接 入响应中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确 定承载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
65、 根据权利要求 58至 61任一项所述的通信系统, 其特征在于, 所述基站向所述用户设备发送无线资源控制 (RRC ) 重配置指令, 所述重配置指令中携带有承载所述 EPDCCH 的物理资源位置的配置信 息, 所述配置信息指示了承载所述 EPDCCH的物理资源位置;
所述用户设备接收所述 RRC重配置指令, 根据所述 RRC重配置指 令中携带的所述承载所述 EPDCCH的物理资源位置的配置信息, 确定承 载所述 EPDCCH的物理资源的位置信息。
PCT/CN2013/079927 2013-07-23 2013-07-23 增强的物理下行控制信道的发送、接收方法、装置和系统 WO2015010259A1 (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13890138.4A EP3013010A4 (en) 2013-07-23 2013-07-23 METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR TRANSMITTING AND RECEIVING FOR ENHANCED PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNEL
PCT/CN2013/079927 WO2015010259A1 (zh) 2013-07-23 2013-07-23 增强的物理下行控制信道的发送、接收方法、装置和系统
CN201380000947.6A CN104521205A (zh) 2013-07-23 2013-07-23 增强的物理下行控制信道的发送、接收方法、装置和系统
US15/004,165 US20160143009A1 (en) 2013-07-23 2016-01-22 Method for sending and receiving enhanced physical downlink control channel, apparatus, and system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2013/079927 WO2015010259A1 (zh) 2013-07-23 2013-07-23 增强的物理下行控制信道的发送、接收方法、装置和系统

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/004,165 Continuation US20160143009A1 (en) 2013-07-23 2016-01-22 Method for sending and receiving enhanced physical downlink control channel, apparatus, and system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015010259A1 true WO2015010259A1 (zh) 2015-01-29

Family

ID=52392578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2013/079927 WO2015010259A1 (zh) 2013-07-23 2013-07-23 增强的物理下行控制信道的发送、接收方法、装置和系统

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20160143009A1 (zh)
EP (1) EP3013010A4 (zh)
CN (1) CN104521205A (zh)
WO (1) WO2015010259A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11323200B2 (en) 2015-11-13 2022-05-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method of allocating radio resource and device utilizing the same

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3209050B1 (en) 2014-11-07 2019-01-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for transmitting physical downlink control channel, base station device, and user equipment
US9907093B2 (en) * 2014-12-29 2018-02-27 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for random access in communications system
US10945248B2 (en) 2015-01-29 2021-03-09 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method
JP6987137B2 (ja) * 2016-11-03 2021-12-22 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 信号を伝送するための方法、端末装置及びネットワーク装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102291785A (zh) * 2011-09-21 2011-12-21 电信科学技术研究院 小区间资源协调的方法和设备
CN102316595A (zh) * 2011-09-30 2012-01-11 中兴通讯股份有限公司 大带宽系统物理上行控制信道资源确定方法及装置
CN102368759A (zh) * 2011-11-04 2012-03-07 中兴通讯股份有限公司 下行控制信道的发送方法及装置

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101960732B (zh) * 2008-03-17 2014-11-05 Lg电子株式会社 在无线通信系统中传送上行链路数据的方法
US9007973B2 (en) * 2011-08-15 2015-04-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and systems for dynamic switching, uplink power control and synchronization in wireless networks
US9113463B2 (en) * 2011-11-04 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Resource management for enhanced PDCCH
US20130343300A1 (en) * 2012-06-21 2013-12-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving data
US20140038616A1 (en) * 2012-07-31 2014-02-06 Richard Charles Burbidge Devices and methods for cellular communication
US9723602B2 (en) * 2012-08-03 2017-08-01 Qualcomm Incorporated Interaction between EPCFICH and EPDCCH in LTE
US8761109B2 (en) * 2012-08-03 2014-06-24 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for receiving a control channel

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102291785A (zh) * 2011-09-21 2011-12-21 电信科学技术研究院 小区间资源协调的方法和设备
CN102316595A (zh) * 2011-09-30 2012-01-11 中兴通讯股份有限公司 大带宽系统物理上行控制信道资源确定方法及装置
CN102368759A (zh) * 2011-11-04 2012-03-07 中兴通讯股份有限公司 下行控制信道的发送方法及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3013010A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11323200B2 (en) 2015-11-13 2022-05-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method of allocating radio resource and device utilizing the same
EP3331294B1 (en) * 2015-11-13 2023-03-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method of allocating radio resource and device utilizing same

Also Published As

Publication number Publication date
EP3013010A4 (en) 2016-06-29
EP3013010A1 (en) 2016-04-27
US20160143009A1 (en) 2016-05-19
CN104521205A (zh) 2015-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102299263B1 (ko) 신호 전송 방법 및 장치
EP3198773B1 (en) Method and apparatus for enhanced uplink reference signal in listen-before-talk systems
WO2019192601A1 (zh) 一种通信方法及装置
JP7078276B2 (ja) 通信装置、ユーザ機器、通信装置によって実行される方法、及びユーザ機器によって実行される方法
RU2764150C2 (ru) Способ, пользовательское оборудование и сетевое устройство распределения ресурсов
WO2014110714A1 (zh) 无线通信方法、用户设备和网络侧设备
WO2013026414A1 (zh) 接入通信系统的方法、下行信息发送方法、终端及基站
WO2011057470A1 (zh) 一种用户设备双工制式信息的获取方法及设备
EP3226638A1 (en) Message transmission method and apparatus
TW202013996A (zh) 配置訊息的傳輸方法和終端設備
JP7282094B2 (ja) 車両ネットワークにおけるデータ伝送方法、端末デバイス及びネットワークデバイス
CN107770872B (zh) 一种非授权频谱上的数据传输方法和设备
JP7191203B2 (ja) リソース割り当て方法、端末装置及びネットワーク装置
CN111867089B (zh) 一种资源分配方法及设备
JP7174859B2 (ja) ランダムアクセス方法、装置、及びシステム
WO2017132964A1 (zh) 一种上行数据传输方法及相关设备
WO2015022091A1 (en) Telecommunications apparatus and methods
WO2015010259A1 (zh) 增强的物理下行控制信道的发送、接收方法、装置和系统
WO2013104334A1 (zh) 一种数据传输方法和设备
JP6426358B2 (ja) 基地局、ユーザ装置、送信タイミング情報送信方法、及び発見信号送信方法
CN112106423A (zh) 用于物理下行链路控制信道监测的方法、终端设备和基站
CN107615868B (zh) 随机接入前置码信号构建
WO2017166254A1 (zh) 发送信号的方法、终端设备和网络设备
EP3553979A1 (en) Signal transmission method, receiving method and device
EP3033850A1 (en) Telecommunications apparatus and methods

Legal Events

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

Ref document number: 13890138

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2013890138

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE