[go: up one dir, main page]

RU2573393C2 - Определение пространства поиска - Google Patents

Определение пространства поиска Download PDF

Info

Publication number
RU2573393C2
RU2573393C2 RU2014117686/07A RU2014117686A RU2573393C2 RU 2573393 C2 RU2573393 C2 RU 2573393C2 RU 2014117686/07 A RU2014117686/07 A RU 2014117686/07A RU 2014117686 A RU2014117686 A RU 2014117686A RU 2573393 C2 RU2573393 C2 RU 2573393C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vrb
blocks
search space
pdcch
dci
Prior art date
Application number
RU2014117686/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014117686A (ru
Inventor
Хун ХЭ
Цзун-Каэ ФУ
Юань ЧЖУ
Original Assignee
Интел Корпорейшн
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 Интел Корпорейшн filed Critical Интел Корпорейшн
Publication of RU2014117686A publication Critical patent/RU2014117686A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573393C2 publication Critical patent/RU2573393C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0404Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas the mobile station comprising multiple antennas, e.g. to provide uplink diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/007Unequal error protection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0076Distributed coding, e.g. network coding, involving channel coding
    • H04L1/0077Cooperative coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • 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
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2662Symbol synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2668Details of algorithms
    • H04L27/2673Details of algorithms characterised by synchronisation parameters
    • H04L27/2675Pilot or known symbols
    • 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 signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • 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
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/22Arrangements affording multiple use of the transmission path using time-division multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0203Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks
    • H04W52/0206Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks in access points, e.g. base stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/12Arrangements providing for calling or supervisory signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2646Arrangements specific to the transmitter only using feedback from receiver for adjusting OFDM transmission parameters, e.g. transmission timing or guard interval length
    • 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
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • H04W52/244Interferences in heterogeneous networks, e.g. among macro and femto or pico cells or other sector / system interference [OSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/14WLL [Wireless Local Loop]; RLL [Radio Local Loop]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)
  • Multi-Process Working Machines And Systems (AREA)
  • General Factory Administration (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области связи и, в частности, к определению пространства поиска в сетях беспроводной связи. Изобретение позволяет, ограничиваясь тремя символами OFDM при одновременной поддержке операции MU-MIMO, ограничить частоту и выигрыши от планирования, которые могут быть доступны благодаря операции MU-MIMO. Варианты осуществления настоящего раскрытия описывают устройства, системы, способы и изделия промышленного производства для идентификации кандидатов пространства поиска, которые можно использовать при передаче управляющей информации нисходящей линии связи. 5 н. и 20 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Варианты осуществления настоящего изобретения относятся, в целом, к области связи и, в частности, к определению пространства поиска в сетях беспроводной связи.
Уровень техники
Стандарт беспроводной связи усовершенствованной системы долгосрочного развития (LTE-A) проекта партнерства третьего поколения (3GPP) можно модифицировать с целью добавления поддержки для многопользовательских систем со многими входами-выходами (MU-MIMO). В результате, базовые станции смогут планировать большее количество мобильных устройств, например пользовательского оборудования (UE), в каждом подкадре LTE-A во время операций MU-MIMO. Планирование большего количества UE позволяет уменьшить ресурсы физического канала управления нисходящей линии связи (PDGCH), доступные для планирования нисходящей линии связи. Версии 8, 9 и 10 конструкции PDGCH в LTE-A могут ограничить максимальный размер PDCCH до 3 символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM). Однако 3 символа OFDM вряд ли смогут обеспечить предполагаемый высокий спрос на ресурсы, связанные с операциями MU-MIMO. Таким образом, ограничиваясь тремя символами OFDM при одновременной поддержке операции MU-MIMO, можно ограничить частоту и выигрыши от планирования, которые могут быть доступны благодаря операции MU-MIMO.
Краткое описание чертежей
Варианты осуществления изобретения проиллюстрированы посредством примера, а не посредством ограничения, на фигурах сопроводительных чертежей, на которых одинаковые ссылочные позиции относятся к аналогичным элементам.
Фиг. 1 схематично иллюстрирует сеть беспроводной связи согласно различным вариантам осуществления.
Фиг. 2А-2В иллюстрируют схемы выделения кандидатов в пространстве поиска согласно различным вариантам осуществления.
Фиг. 3А-3В иллюстрируют схемы выделения кандидатов в пространстве поиска согласно различным вариантам осуществления.
Фиг. 4А-4В иллюстрируют схемы выделения кандидатов в пространстве поиска согласно различным вариантам осуществления.
Фиг. 5 иллюстрирует схему выделения кандидатов в пространстве поиска согласно различным вариантам осуществления.
Фиг. 6 иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа работы базовой станции согласно различным вариантам осуществления.
Фиг. 7 иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа работы базовой станции согласно различным вариантам осуществления.
Фиг. 8 схематично изображает примерную систему согласно различным вариантам осуществления.
Осуществление изобретения
Иллюстративные варианты осуществления настоящего изобретения включают в себя, но не ограничиваются ими, способы, системы и устройства для определения пространства поиска в сети беспроводной связи.
Различные аспекты иллюстративных вариантов осуществления будут описаны с использованием терминов, обычно используемых специалистами в данной области техники, чтобы передать сущность их работы другим специалистам в данной области техники. Однако специалистам в данной области техники будет очевидно, что некоторые альтернативные варианты осуществления можно осуществить на практике с использованием фрагментов описанных аспектов. Для целей объяснения, конкретные числа, материалы и конфигурации изложены для того, чтобы обеспечить полное понимание иллюстративных вариантов осуществления. Однако специалистам в данной области техники будет очевидно, что альтернативные варианты осуществления можно реализовать на практике без конкретных деталей. В других случаях хорошо известные признаки опущены или упрощены для того, чтобы излишне не усложнять иллюстративные варианты осуществления.
Кроме того, различные операции будут описаны как многочисленные дискретные операции, в свою очередь, в манере, которая является наиболее полезными при понимании иллюстративных вариантов осуществления; однако порядок описания не следует рассматривать как означающий, что эти операции непременно должны следовать в определенном порядке. В частности, эти операции не обязательно выполнять в порядке представления.
Фраза "в одном варианте осуществления" используется повторно. Фраза, как правило, не относятся к одному и тому же варианту осуществления; однако, это возможно. Термины "содержащий", "имеющий" и "включающий в себя" являются синонимами, если из контекста не следует иное. Фраза "А/В" означает "А или В". Фраза "А и/или В" означает "(А), (В) или (А и В)". Фраза "по меньшей мере, один из А, В и С" означает "(А), (В), (С), (А и В), (В и С), (В и С) или (А, В и С)". Фраза "(А) В" означает "(В) или (АВ)", то есть значение А не является обязательным.
Хотя конкретные варианты осуществления были показаны и описаны здесь, специалистам в данной области техники будет понятно, что широкое разнообразие альтернативных и/или эквивалентных реализаций можно заменить на конкретные варианты осуществления, показанные и описанные без отклонения от объема вариантов осуществления настоящего изобретения. Данная заявка предназначена для охвата любых адаптаций или изменений вариантов осуществления, описанных в данном документе. Таким образом, явно предполагается, что варианты осуществления настоящего изобретения будут ограничены только формулой изобретения и ее эквивалентами.
В данном контексте термин "модуль" может относиться к, быть частью или включать в себя специализированную интегральную схему (ASIC), электронную схему, процессор (общий, выделенный или групповой) и/или память (общий, выделенный или групповой), которые исполняют одну или несколько программ программного обеспечения или программно-аппаратных средств, комбинационную логическую схему и/или другие подходящие компоненты, которые обеспечивают описанные функциональные возможности.
Фиг. 1 схематично иллюстрирует сеть 100 беспроводной связи в соответствии с различными вариантами осуществления. Сеть 100 беспроводной связи (в дальнейшем называется "сеть 100") может представлять собой сеть доступа сети долгосрочного развития (LTE) проекта партнерства третьего поколения (3GPP), такую как усовершенствованная сеть наземного радиодоступа (E-UTRAN) универсальной системы мобильной связи (UMTS). Сеть 100 может включать в себя базовую станцию, например, базовую станцию усовершенствованного узла (eNB) 104, сконфигурированную для беспроводной связи с мобильным устройством или терминалом, например пользовательским оборудованием (UE) 108. Хотя варианты осуществления настоящего изобретения описаны со ссылкой на сеть LTE, некоторые варианты осуществления можно использовать с другими типами сетей беспроводного доступа.
eNB 104 можно сконфигурировать с целью преодоления ограничений выигрыша, связанных с использованием PDCCH для планирования связи с UE 108, например с операциями MU-MIMO. В вариантах осуществления eNB 104 можно сконфигурировать для увеличения количества UE 108, которые можно планировать во время беспроводной связи LTE, за счет расширения передач управляющей информации нисходящей линии связи (DCI) в пространстве физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH), которое нельзя было использовать исторически для такой цели. В частности, eNB 104 можно сконфигурировать для определения, установления и/или выделения кандидатов пространства поиска (т.е. потенциальных однонаправленных каналов DCI) путем определения пространства управления в PDSCH пространстве. Это новое пространство управления можно включить в расширенный физический совместно используемый канал нисходящей линии связи (E-PDCCH), по меньшей мере, потому, что функционирование E-PDCCH позволяет расширить и повысить возможности функционирования PDCCH.
В вариантах осуществления E-PDCCH может быть связан с PDSCH таким образом, что операции E-PDCCH потребляют часть ресурсных блоков PDSCH. В других вариантах осуществления ресурсные блоки, которые были выделены PDSCH в предыдущих версиях LTE 3GPP, можно удалить из определения PDSCH и выделить E-PDSCH в качестве ресурсных блоков, которые не зависят от PDSCH. В вариантах осуществления канал Е-PDCCH можно определить как потребляющий некоторую часть ресурсных блоков, выделенных PDCCH, и некоторую часть ресурсных блоков, выделенных PDSCH, так что одновременно для PDCCH, E-PDCCH и PDSCH выделяются одинаковые ресурсные блоки.
eNB 104 может включать в себя модуль 112 приемника, модуль 116 передатчика и процессорный модуль 120. eNB 104 может использовать модуль 112 приемника для приема сигналов из UE 108. eNB 104 может использовать модуль 116 передатчика для передачи сигналов в UE 108. Модуль 112 приемника и модуль 116 передатчика могут принимать и передавать сигналы с использованием одной или нескольких антенн 124. Процессорный модуль 120 можно соединить с модулем 112 приемника для приема информации из UE 108 и можно соединить с модулем 116 передатчика для передачи информации в UE 108.
Процессорный модуль 120 может включать в себя модуль 128 связи. Процессорный модуль 120 можно сконфигурировать для инициирования и поддержания связи с UE 108 через модуль 128 связи. Модуль 128 связи может включать в себя модуль 130 сопоставителя, сконфигурированный для отображения числа блоков виртуальных ресурсов (VRB), связанных с конкретной конструкцией пространства поиска, в число блоков физических ресурсов (PRB), выделенных для пространства поиска. Модуль 128 связи можно сконфигурировать для передачи сигналов в UE 108 через один или более из PDSCH, PDCCH и E-PDCCH.
E-PDCCH можно включить в область PDSCH, используя мультиплексирование на основе блока физических ресурсов (PRB) (вместо мультиплексирования на основе элемента канала управления (ССЕ)). E-PDCCH можно использовать для увеличения емкости PDCCH и поддержки для усовершенствованной технологии подавления внутрисотовой интерференции (eICIC) в сценариях гетерогенной сети (hetnet). Неспособность выполнить ICIC в унаследованных системах PDCCH может быть связана с перемежением PDCCH. Другими словами, ССЕ PDCCH, которые используются для передачи форматов DCI, можно распределить по всей полосе пропускания (BW) канала нерегулярным способом, и они могут затруднить выполнение ICIC. Напротив, E-PDCCH в области PDSCH может быть основан на блоках PRB и поэтому может увеличить преимущество, поддерживая ICIC в частотной области. Как будет обсуждено более подробно ниже, в вариантах осуществления E-PDCCH можно реализовать путем определения и/или выделения пространства поиска для UE 104.
Процессорный модуль 120 может также включать в себя модуль 132 кодера. Модуль 132 кодера можно сконфигурировать как кодер, и он может определять различные параметры пространства поиска. Пространство поиска может представлять собой набор ресурсов, отслеживаемых UE 108 во время слепого декодирования PDCCH. Конструкция пространства поиска может представлять собой один из многих аспектов функционирования E-PDCCH. Ретрансляционный-PDCCH (R-PDCCH) был введен в версии 10 LTE-A 3GPP, и он может обеспечить установленную основу, из которой Е-PDCCH можно реализовать в версии 11 LTE-A 3GPP. Однако E-PDCCH может обеспечивать значительные преимущества по сравнению с R-PDCCH. Например, в операциях E-PDCCH можно одновременно использовать выигрыш от разнесения частот и выигрыш от планирования частот. В качестве другого примера, E-PDCCH может позволить UE 108 полностью эксплуатировать канал, который не зависит от выигрыша от планирования E-PDCCH, который может быть полезным для меньших уровней агрегации (например, уровни 1 и 2 агрегации). Как это используется в данном документе, уровень агрегации можно определить как количество ССЕ, агрегированных для передачи одного формата DCI. На последующих фигурах описаны варианты конструкций пространства поиска E-PDCCH. Одно преимущество описанных далее вариантов осуществления может состоять в том, что пространство поиска может распространяться через все потенциально назначенные блоки физических ресурсов (PRB) для E-PDCCH, сконфигурированного с помощью eNB 104 и может позволить большему количеству UE планировать поверх уже существующих ресурсов.
В LTE версии 10 один набор блоков виртуальных ресурсов (VRB) для информации управления транспортным соединением можно было сконфигурировать полустатистическим способом с помощью более высоких уровней на специфической базе ретраслятор-узел (RN). Методология пространства поиска версии 8 многократно использовалась для конструкции R-PDCCH LTE версии 10. Однако немногие, если таковые вообще имелись, рассмотрения оптимизации использования выигрыша от планирования частот для R-PDCCH были включены в версию 10. Чтобы обеспечить выигрыш от планирования частот на низких уровнях агрегации, технологии, описанные в данном документе, можно использовать для распространения кандидатов пространства поиска на всем протяжении выделенных блоков VRB.
В UE 108 процессорный модуль 148 можно соединить с модулем 136 приемника и модулем 140 передатчика и сконфигурировать для декодирования и кодирования информации, которая передается в виде сигналов, обмен которыми осуществляется между UE 108 и eNB 104. Процессорный модуль может включать в себя модуль 152 связи и модуль 156 декодера. Модуль 148 процессора можно сконфигурировать для использования модуля 152 связи с целью приема данных и/или управляющей информации из eNB 104 через любой один или более из PDCCH, PDSCH и E-PDCCH. Модуль 156 декодера можно соединить с модулем 152 связи и сконфигурировать для декодирования управляющей информации нисходящей линии связи (DCI), переносимой с помощью числа блоков VRB. Блоки VRB можно выделять в качестве кандидатов пространства поиска E-PDCCH. Дополнительно, модуль 126 декодера можно сконфигурировать для пропускания одного или нескольких интервалов между блоками VRB, которые могут быть расположены между соседними блоками VRB кандидатов пространства поиска, и для проверки кандидатов пространства поиска, установленных с помощью пространства поиска, на наличие отношения к UE 108. За счет пропускания интервалов между блоками VRB модуль 156 декодера может позволить UE 108 уменьшить число циклов вычисления и снизить энергопотребление.
Фиг. 2А и 2В иллюстрируют конструкцию пространства поиска, которая определяет набор кандидатов пространства поиска E-PDCCH, основываясь на уровня агрегации DCI и на заданном интервале между соседними кандидатами пространства поиска, согласно различным вариантам осуществления.
На фиг. 2А и 2В показана конструкция пространства поиска, которую может использовать модуль 132 кодера для кодирования DCI в различных вариантах осуществления. UE-специфическое пространство поиска
Figure 00000001
для уровней Λ={1,2,4,8} агрегации можно определить с помощью набора ресурсов E-PDCCH в терминах блоков VRB, например, 16 VRB. UE-специфические индексы VRB, выделенные с помощью eNB 104 для потенциальной передачи DCI имеют вид:
Figure 00000002
В уравнении 1
Figure 00000003
может представлять собой общее число блоков VRB, доступных в качестве ресурсов E-PDCCH для специфического UE. i=0, …, Λ-1 может представлять собой индексное число уровней Λ агрегации и может охватывать набор i=0, …, Λ-1. М(Λ) может представлять собой число кандидатов пространства поиска для контроля в заданном наборе ресурсов E-PDCCH. m может представлять собой индекс каждого из ресурсов E-PDCCH в виде m=0, М(Λ)-1. Параметр
Figure 00000004
может представлять собой интервал VRB между двумя непрерывными кандидатами пространства поиска на уровне Λ агрегации в пределах
Figure 00000005
VRB, сконфигурированных и/или выделенных с помощью eNB 104. В вариантах осуществления
Figure 00000006
можно заранее установить на основании основного числа блоков VRB, например, если
Figure 00000007
.
Согласно вариантам осуществления раскрытия eNB 104 может кодировать DCI в одном или более VRB в пределах равномерно распределенных кандидатов пространства поиска для уровней 1 и 2 агрегации согласно уравнению 1 таким образом, чтобы можно было достичь выигрыша от планирования частот путем планирования eNB 104.
Модуль 132 кодера eNB 104 может использовать уравнение 1 для выбора одного или более VRB,
Figure 00000001
, из набора ресурсов E-PDCCH,
Figure 00000008
, поэтому eNB 104 может кодировать DCI в выбранных VRB из доступных ресурсов. eNB 104 может затем отображать кодированные блоки VRB с помощью модуля 130 отображения в блоке PRB для их передачи в UE 108.
eNB 104 может определить кандидаты пространства поиска (фиг. 2А) на основании формулы 1. Для конструкции пространства поиска (фиг. 2A) eNB 104 может определить, что 6 кандидатов пространства поиска можно распределить на каждом из уровней 1 и 2 агрегации. eNB 104 может определить, что два кандидата пространства поиска можно распределить на каждом из уровней 4 и 8 агрегации. eNB 104 может определить, что 16 блоков VRB выделены в качестве основного числа блоков VRB
Figure 00000009
для E-PDCCH. eNB 104 может определить основные интервалы между кандидатами пространства поиска в виде:
Figure 00000010
. Основные интервалы
Figure 00000011
могут соответствовать соответствующим уровням Λ={1,2,4,8} агрегации. Как показано, интервал VRB между каждым из непрерывных или соседних кандидатов пространства поиска (который показан в виде одного или нескольких заштрихованных прямоугольников, выделенных жирной линией) для уровня 1 агрегации равен 2 блокам VRB, для уровня 2 агрегации - 1 блоку VRB, для уровня 4 агрегации - 4 блокам VRB и для уровня 8 агрегации - 0 блокам VRB.
eNB 104 может использовать уравнение 1 для определения того, в каких блоках VRB
Figure 00000012
из набора блоков VRB
Figure 00000013
будет кодироваться DCI. Например, согласно уравнению 1 eNB 104 может определить, что для уровня 1 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0, 3, 6, 9, 12 и/или 15 согласно одному варианту осуществления. eNB 104 может определить, что для уровня 2 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 согласно одному варианту осуществления. Другие уровни агрегации показаны на фиг. 2А.
eNB 104 может одновременно передавать DCI с одним или более уровнями агрегации для обеспечения связи между eNB 104 и UE 108. eNB 104 может изменять уровень агрегации передач DCI на основе уровня мощности, используемого для передачи. Например, в вариантах осуществления при передаче на более высоких уровнях мощности, eNB 104 может передавать DCI с уровнями 1 и 2 агрегации. В других вариантах осуществления eNB 104 может передавать DCI с уровнями 4 и 8 агрегации при передаче на более низких уровнях мощности.
eNB 104 может определить кандидаты пространства поиска (фиг. 2В) на основании уравнения 1. Со ссылкой на фиг.2В, для E-PDCCH, имеющего набор ресурсов, например,
Figure 00000014
, то есть больше, чем базовый набор, например
Figure 00000015
, интервалы между каждым из непрерывных кандидатов пространства поиска можно определить согласно:
Figure 00000016
Для уравнения 2 основные интервалы между блоками VRB
Figure 00000017
могут быть одинаковыми, как это было определено для пространства поиска (фиг. 2А), т.е.
Figure 00000018
, или могут отличаться от основных интервалов между блоками VRB (фиг. 2А), т.е.
Figure 00000019
, чтобы гарантировать, что наименьший индекс VRB положения кандидата пространства поиска E-PDCCH кратен 2, т.е. всегда является четным числом. Как обсуждено выше, М(Λ) может представлять собой число кандидатов пространства поиска для контроля в данном пространстве поиска для конкретного уровня Λ агрегации.
Согласно другому варианту осуществления eNB 104 не может использовать уравнение 2 при
Figure 00000020
для определения интервалов между кандидатами пространства поиска, а вместо этого может равномерно распределить кандидаты между блоками VRB, выделенными в пространстве поиска на основании максимального расстояния, причем каждый кандидат пространства поиска может быть расположен на расстоянии от других кандидатов пространства поиска в пределах ресурсов VRB
Figure 00000021
.
Согласно одному варианту осуществления для ресурсов 24 E-PDCCH, т.е.
Figure 00000022
, eNB 104 может определить интервалы между каждым из непрерывных кандидатов пространства поиска, которые будут представлять собой
Figure 00000023
Figure 00000024
для каждого соответствующего уровня Λ={1,2,4,8} агрегации.
eNB 104 может использовать уравнение 1 для определения того, в каких блоках VRB
Figure 00000025
из набора блоков VRB
Figure 00000026
будет кодироваться DCI.
Например, согласно уравнению 1 eNB 104 может определить, что для уровня 1 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0, 4, 8, 12, 16 и 20 согласно одному варианту осуществления. eNB 104 может определить, что для уровня 2 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 и 21 согласно одному варианту осуществления. Примерные распределения кандидатов пространства поиска в ресурсах E-PDCCH
Figure 00000027
для уровней 4 и 8 агрегации показаны на фиг. 2В.
На фиг. 3А показана конструкция пространства поиска, в которой eNB 104 определяет на основании уравнения 1 основные интервалы, которые имеют вид VRB
Figure 00000028
, заданных 16 блоков VRB, сконфигурированных для передачи по E-PDCCH, т.е.
Figure 00000029
. Как показано, интервал VRB между каждым из непрерывных или соседних кандидатов пространства поиска (которые показаны в виде одного или более заштрихованных прямоугольников) для уровня 1 агрегации равен 1 блоку VRB, для уровня 2 агрегации - 0 блокам VRB, для уровня 4 агрегации - 4 блокам VRB и для уровня 8 агрегации - 0 блокам VRB.
eNB 104 может использовать уравнение 1 для определения того, в каких блоках VRB
Figure 00000030
из набора блоков VRB
Figure 00000031
будет кодироваться DCI. Например, согласно уравнению 1 eNB 104 может определить, что для уровня 1 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0, 2, 4, 6, 8 и 10 согласно одному варианту осуществления. eNB 104 может определить, что для уровня 2 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0-11 согласно одному варианту осуществления. Примерные распределения кандидатов E-PDCCH в ресурсах пространства поиска,
Figure 00000032
, для уровней 4 и 8 агрегации показаны на фиг. 3А.
На фиг. 3В показан еще одна конструкция пространства поиск, которая может быть основана на уравнении 1 в том случае, если eNB 104 конфигурирует 24 блока VRB для передачи E-PDCCH, то есть
Figure 00000033
. Интервалы между каждым из близлежащих кандидатов пространства поиска для набора ресурсов VRB, превышающих базовый набор ресурсов VRB, например,
Figure 00000034
, можно определить с помощью eNB 104 согласно уравнению 2, как описано выше.
Для конструкции пространства поиска, показанной на фиг. 3В, eNB 104 может использовать уравнение 2 для определения того, что интервалы VRB
Figure 00000035
могут представлять собой {2,1,8,4} для соответствующих уровней {1,2,4,8} агрегации согласно одному варианту осуществления.
eNB 104 может использовать уравнение 1 для того, чтобы определить, в каких блоках VRB
Figure 00000036
из набора блоков VRB
Figure 00000037
будет кодироваться DCI. Например, согласно уравнению 1 eNB 104 может определить, что для уровня 1 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0, 3, 6, 9, 12 и 15 согласно одному варианту осуществления. eNB 104 может определить, что для уровня 2 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 согласно одному варианту осуществления. Кандидаты пространства поиска для других уровней агрегации показаны на фиг. 3В.
На фиг. 4А показана конструкция пространства поиска, которую eNB 104 может определить согласно уравнению, которое отличается от уравнения 1. Согласно различным вариантам осуществления eNB 104 может равномерно распределять кандидаты пространства поиска в пределах уровней 1 и 2 агрегации согласно:
Figure 00000038
В уравнении 3
Figure 00000039
может по-прежнему представлять собой индексный число блоков VRB, в котором можно кодировать DCI.
Figure 00000040
,
Figure 00000041
и М(Λ) могут быть такими же, как описано выше.
На фиг. 4А показано, что если
Figure 00000042
, и уровни {1,2,4,8} агрегации включают кандидатов пространства поиска {6,6,2,2}, соответственно, eNB 104 может определить интервалы между соседними кандидатами пространства поиска, которые будут представлять собой, по меньшей мере, {1,0,4,0} для соответствующих уровней {1,2,4,8} агрегации согласно одному варианту осуществления.
eNB 104 может использовать уравнение 3 для определения индексных чисел блоков VRB, в которых можно кодировать DCI, как показано на фиг. 4А. Например, согласно уравнению 3 eNB 104 может определить, что для уровня 1 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0, 2, 4, 6, 8, 10 согласно одному варианту осуществления. eNB 104 может определить, что для уровня 2 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0-11 согласно одному варианту осуществления. Примерные распределения кандидатов пространства поиска в ресурсах Е-PDCCH
Figure 00000043
для уровней 4 и 8 агрегации показаны на фиг. 4А.
На фиг. 4В показана конструкция пространства поиска, которую eNB 104 может определить с помощью уравнения 3, если
Figure 00000044
. На фиг. 4А показано, что если
Figure 00000045
, и уровни {1,2,4,8} агрегации включают в себя кандидаты пространства поиска {6,6,2,2}, соответственно, eNB 104 может определить интервалы между соседними кандидатами пространства поиска, которые будут представлять собой {3,2,8,4} для соответствующих уровней {1,2,4,8} агрегации, согласно одному варианту осуществления.
eNB 104 может использовать уравнение 3 для определения индексных чисел блоков VRB, в которых можно кодировать DCI, как показано на фиг. 4В. Например, согласно уравнению 3 eNB 104 может определить, что для уровня 1 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0, 4, 8, 12, 16 и 20 согласно одному варианту осуществления. eNB 104 может определить, что для уровня 2 агрегации DCI можно кодировать в блоках VRB с индексными числами 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21 согласно одному варианту осуществления. Примерные распределения кандидатов Е-PDCCH в ресурсах E-PDCCH
Figure 00000046
для уровней 4 и 8 агрегации показаны на фиг. 4В.
На фиг. 5 показана конструкция пространства поиска, которую eNB 104 может определить, используя уравнение, которое отличается от уравнений 1 и 3. Согласно одному варианту осуществления eNB 104 может предоставлять информацию для UE 108, которая показывает, где будет начинаться набор кандидатов пространства поиска, и сколько блоков VRB будет занимать набор кандидатов пространства поиска. eNB 104 может предоставить 2-битовый идентификатор кандидата, такой как β(Λ), для UE 108 через сигнализации кода аутентификации сообщения (MAC) или управления радиоресурсами (RRC). eNB 104 может определить выделения кандидатов пространства поиска согласно:
Figure 00000047
где β(Λ) может равняться "00" для набора 0 кандидатов, "01" для набора 1 кандидатов и "10" для набора 2 кандидатов. eNB 104 можно использовать большее или меньшее количество битов для того, чтобы большее или меньшее количество наборов кандидатов пространства поиска по сравнению с тем, что показано на фиг. 5. Остальные параметры уравнения 4 могут иметь то же самое значение, как указано выше.
Вышеописанные технические приемы расширяют возможности PDCCH с помощью E-PDCCH, чтобы планировать DCI для UE в различных вариантах осуществления. Такой подход позволяет eNB 104 осуществить частотно-селективное планирование для увеличения коэффициентов усиления при частотной селекции и коэффициентов усиления при разнесении по частоте согласно различным вариантам осуществления.
На фиг. 6 показана блок-схема последовательности операций способа работы eNB 104 согласно вариантам осуществления.
Этап 602 может включать в себя определение набора кандидатов пространства поиска E-PDCCH на основании уровня агрегации DCI, числа блоков VRB E-PDCCH и идентификатора набора кандидатов, причем набор кандидатов пространства поиска будет представлять собой потенциальные однонаправленные каналы DCI. В вариантах осуществления модуль 132 кодирования может выполнять определение. В других вариантах осуществления определение набора кандидатов пространства поиска может быть основано на
Figure 00000048
, где
Figure 00000049
- индексное число одного из числа блоков VRB, β(Λ) - идентификатор набора кандидатов, Λ - уровень агрегации DCI,
Figure 00000050
- число блоков VRB, m=0, М(Λ)-1 и М(Λ) - число кандидатов пространства поиска из набора для контроля, и i=0, …, (Λ-1).
Этап 604 может включать в себя выбор одного или нескольких блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска.
Этап 606 может включать в себя кодирование DCI в DCI из числа блоков VRB, связанных с набором кандидатов пространства поиска.
Этап 608 может включать в себя отображение числа блоков VRB E-PDCCH в блоки физических ресурсов (PRB) для передачи в пользовательское оборудование в кадре нисходящей линии связи.
На фиг. 7 показана блок-схема последовательности операций способа функционирования eNB 104 согласно вариантам осуществления.
Этап 702 может включать в себя определение набора кандидатов пространства поиска на E-PDCCH, основанной на уровне агрегации DCI, ряда VRB E-PDCCH, и идентификатор кандидат набор, набор кандидатов пространства поиска могут быть потенциальными однонаправленных каналов DCI.
Этап 704 может включать в себя выбор одного или нескольких блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска.
Этап 706 может включать в себя кодирование DCI в поднаборе из числа блоков VRB, связанных с набором кандидатов пространства поиска. В вариантах осуществления кодирование может включать в себя распространение поднабор с равным заранее определенным интервалом среди числа блоков VRB.
Этап 708 может включать в себя отображение число блоков VRB E-PDCCH к блокам физических ресурсов (PRB) для передачи в пользовательское оборудование в кадре нисходящей линии связи.
eNB 104 и UE 108, описанные здесь, можно реализовать в системе, использующей любые подходящие аппаратные средства и/или программное обеспечение для конфигурирования так, как это требуется. Фиг. 8 иллюстрирует для одного варианта осуществления примерную систему 800, содержащую один или более процессоров 804, логику 808 управления системой, соединенную, по меньшей мере, с одним из процессоров 804, системную память 812, соединенную с логикой 808 управления системой, энергонезависимую память (NVM)/запоминающее устройство 816, соединенное с логикой 808 управления системой, и сетевой интерфейс 820, соединенный с логикой 808 управления системой.
Процессор(ы) 804 может включать в себя один или более одноядерных или многоядерных процессоров. Процессор(ы) 804 может включать в себя любую комбинацию процессоров общего назначения и специализированных процессоров (например, графических процессоров, прикладных процессоров, основополосных процессоров и т.д.). В варианте осуществления, в котором система 800 осуществляет UE 108, процессор(ы) 804 может включать в себя модуль 152 процессора и можно сконфигурировать для выполнения вариантов осуществления, показанных на фиг. 2-9 в соответствии с различными вариантами осуществления. В варианте осуществления, в которой система 800 осуществляет eNB 104, процессор(ы) 804 может включать в себя процессорный модуль 128, и его(их) можно сконфигурировать для идентификации и кодирования DCI в кандидатах пространства поиска вариантах осуществления (фиг. 2-5) согласно различным вариантам осуществления.
Логика 808 управления системой для одного варианта осуществления может включать в себя любые подходящие контроллеры интерфейса для обеспечения любого подходящего интерфейса, по меньшей мере, в одном из процессоров 804 и/или в любом подходящем устройстве или компоненте в связи с логикой 808 управления системой.
Логика 808 управления системой для одного варианта осуществления может включать в себя один или несколько контроллеров памяти, которые предусматривают интерфейс для системной памяти 812. Системную память 812 можно использовать для загрузки и хранения данных и/или инструкций, например, для системы 800. Системная память 812 для одного варианта осуществления может включать в себя любую подходящую энергонезависимую память такую, например, как подходящее динамическое оперативное запоминающее устройство (DRAM).
NVM/запоминающее устройство 816 может включать в себя один или более материальных, энергонезависимых машиночитаемых носителей, используемых для хранения, например, данных и/или инструкций. NVM/запоминающее устройство 816 может включать в себя любую подходящую энергонезависимую память, такую как флэш-память, например, и/или может включать в себя любое подходящее энергонезависимое запоминающее устройство(а), такое как один или более жестких дисков (HDD), один или более дисководов для компакт-дисков (CD) и/или один или более дисководов для цифровых универсальных дисков (DVD), например.
NVM/запоминающее устройство 816 может включать в себя физическую часть ресурсов хранения устройства, на котором установлена система 800, или оно может быть доступным для устройства, но не обязательно частью устройства. Например, NVM/запоминающее устройство 816 может быть доступно через сеть и через сетевой интерфейс 820.
Системная память 812 и NVM/запоминающее устройство 816 могут, соответственно, включать в себя, в частности, временные и постоянные копии инструкций 824. Инструкции 824 могут включать в себя инструкции, которые при исполнении, по меньшей мере, на одном из процессоров 804, приводят к системе 800, осуществляющей одну из конструкций пространства поиска (фиг. 2-5) и/или один из способов (фиг. 6-7), описанных в данном документе. В некоторых вариантах осуществления инструкции 824 или аппаратные средства, программно-аппаратные средства и/или их компоненты программного обеспечения можно дополнительно/альтернативно разместить в логике 808 управления системой, сетевом интерфейсе 820 и/или процессоре(ах) 804.
Сетевой интерфейс 820 может иметь приемопередатчик 822, обеспечивающий радиоинтерфейс для системы 800, чтобы поддерживать связь по одной или более сети(ей) и/или с помощью любого другого подходящего устройства. Приемопередатчик 822 можно осуществить в виде модуля 144 приемника и/или модуля 148 передатчика. В различных вариантах осуществления приемопередатчик 822 можно выполнить как одно целое с другими компонентами системы 800. Например, приемопередатчик 822 может включать в себя процессор из процессора(ов) 804, память из системной памяти 812 и NVM/запоминающее устройство из NVM/запоминающего устройства 816. Сетевой интерфейс 820 может включать в себя любые подходящие аппаратные и/или программно-аппаратные средства. Сетевой интерфейс 820 может включать в себя множество антенн для обеспечения радиоинтерфейса с многочисленными входами и многочисленными выходами. Сетевой интерфейс 820 для одного варианта осуществления может включать в себя, например, сетевой адаптер, беспроводной сетевой адаптер, телефонный модем и/или беспроводной модем.
В одном варианте осуществления, по меньшей мере, один из процессоров 804 можно разместить в корпусе вместе с логикой для одного или более контроллеров логики 808 управления системой. В одном варианте осуществления, по меньшей мере, один из процессоров 804 можно разместить в корпусе вместе с логикой для одного или более контроллеров логики 808 управления системой для образования системы в корпусе (SIP). В одном варианте осуществления, по меньшей мере, процессор(ы) 804 можно выполнить как одно целое на одном кристалле с логикой для одного или более контроллеров логики 808 управления системой. В одном варианте осуществления, по меньшей мере, один из процессоров 804 можно выполнить как единое целое на одном кристалле с логикой для одного или более контроллеров логики 808 управления системой для образования системы на кристалле (SoC).
Система 800 может дополнительно включать в себя устройство 832 ввода/вывода (I/O). Устройство ввода/вывода 832 I/O могут включать в себя пользовательские интерфейсы, предназначенные для взаимодействия пользователя с системой 800, интерфейсы периферийные компонентов, предназначенные для взаимодействия периферийных компонентов с системой 800, и/или датчики, предназначенные для определения условий окружающей среды, и/или информацию о местоположении, которая относится к системе 800.
В различных вариантах осуществления пользовательские интерфейсы могут включать в себя, но не ограничиваются этим, дисплей (например, жидкокристаллический дисплей, дисплей на основе сенсорного экрана и т.д.), громкоговоритель, микрофон, одну или более камер (например, фотоаппарат и/или видеокамера), фонарик (например, вспышка на основе светоизлучающего диода) и клавиатуру.
В различных вариантах осуществления интерфейсы периферийных компонентов могут включать в себя, но не ограничиваться этим, порт для энергонезависимой памяти, аудиоразъем и интерфейс для подачи питания.
В различных вариантах осуществления датчики могут включать в себя, но не ограничиваются этим, гиродатчик, акселерометр, датчик близости, датчик освещенности и блок определения местоположения. Блок определения местоположения может быть также частью или взаимодействовать с сетевым интерфейсом 820 для поддержания связи с компонентами сети определения местоположения, например, со спутником глобальной системы определения местоположения (GPS).
В различных вариантах осуществления система 800 может представлять собой мобильное вычислительное устройство, такое как, но не ограниченное этим, вычислительное устройство типа лэптоп, планшетное вычислительное устройство, нетбук, смартфон и т.д. В различных вариантах осуществления система 800 может иметь большее или меньшее количество компонентов и/или различных архитектур.
Согласно различным примерным вариантами осуществления устройство может включать в себя кодер, сконфигурированный для определения набора кандидатов пространства поиска расширенного физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (E-PDCCH) на основе уровня агрегации информации управления нисходящей линии связи (DCI), предопределенный интервал между соседними кандидатами пространства поиска и число блоков виртуальных ресурсов (VRB) E-PDCCH, причем набор кандидатов пространства поиска будет представлять собой потенциальные однонаправленные каналы DCI. Кодер можно сконфигурировать для выбора одного или более блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска и кодирования DCI в выбранных блоках VRB. Устройство может также включать в себя устройство отображения, сконфигурированное для отображения блока VRB E-PDCCH в блоке физических ресурсов (PRB) для передачи в пользовательское оборудование в кадре нисходящей линии связи.
В вариантах осуществления устройство может включать в себя eNodeB.
В вариантах осуществления PRB может включать в себя ряд ресурсных блоков из физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH), связанного с Ε-PDCCH.
В вариантах осуществления PDSCH можно определить с помощью стандарта связи усовершенствованной системы долгосрочного развития (LTE-A) проекта партнерства третьего поколения (3GPP) версии 10.
В вариантах осуществления заданный интервал между выбранными VRB может быть основан на равномерном распределении выбранных VRB между рядом VRB Е-PDCCH.
В вариантах осуществления кодер можно дополнительно сконфигурировать для определения заданного интервала между выбранными VRB, основываясь на уровне агрегации DCI.
В вариантах осуществления уровень агрегации может представлять собой один из нескольких уровней агрегации DCI, в том числе первый, второй, третий и четвертый уровни агрегации DCI.
В вариантах осуществления кодер можно сконфигурировать для выбора одного или нескольких блоков VRB из соседних кандидатов пространства поиска, связанных с уровнем агрегации.
В вариантах осуществления кодер можно сконфигурировать для выбора одного или нескольких блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска, чтобы обеспечить наименьший индекс VRB, кратный 2, для каждой передачи E-PDCCH.
В вариантах осуществления кодер можно сконфигурировать для выбора одного или нескольких блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска в качестве потенциальных однонаправленных каналов DCI, чтобы обеспечить наименьший индекс блоков VRB, кратный 2, для каждой передачи E-PDCCH на основе:
Figure 00000051
. Λ может представлять собой один из нескольких уровней агрегации.
Figure 00000052
может представлять собой индексное число одного из числа блоков VRB для передачи E-PDCCH, связанного с уровнем Λ агрегации в подкадре k,
Figure 00000053
может представлять собой интервал VRB между соседними кандидатами пространства поиска, связанными с одним из многочисленных уровней Λ агрегации.
Figure 00000054
может представлять собой один параметр, заранее определенный сигнализацией более высокого уровня для вычисления интервала VRB.
Figure 00000055
может представлять собой число блоков VRB, выделенных для передачи E-PDCCH. m=0, …, Μ(Λ)-1. М(Λ) может представлять собой число выбранных блоков VRB, связанное с одним из многочисленных уровней Λ агрегации, i=0, …, (Λ-1).
В вариантах осуществления
Figure 00000056
может представлять собой основное число блоков VRB, и кодер можно дополнительно сконфигурировать для вставки дополнительного заданного интервала между выбранным блоками VRB на основании разности между числом VRB
Figure 00000057
и основным числом
Figure 00000058
, если число блоков VRB больше, чем
Figure 00000059
.
В вариантах осуществления кодер можно сконфигурировать для выбора одного или нескольких блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска в качестве потенциальных однонаправленных каналов DCI на основе:
Figure 00000060
, если
Figure 00000061
. Λ может представлять собой один из нескольких уровней агрегации.
Figure 00000062
может представлять собой индексное число одного из числа блоков VRB для передачи E-PDCCH, связанное с одним из нескольких уровней Λ агрегации в подкадре k, где
Figure 00000063
,
Figure 00000064
- число блоков VRB, выделенных для передачи E-PDCCH, m=0, М(Λ)-1. М(Λ) - число выбранных блоков VRB, связанное с одним из многочисленных уровней Λ агрегации, i=0, …, (Λ-1).
В вариантах осуществления кодер можно сконфигурировать для выбора одного или нескольких блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска в качестве потенциальных однонаправленных каналов DCI на основе:
Figure 00000065
, если
Figure 00000066
. Λ может представлять собой один из нескольких уровней агрегации.
Figure 00000067
может представлять собой индексное число одного из числа блоков VRB для передачи E-PDCCH, связанное с одним из нескольких уровней Λ агрегации в подкадре k.
Figure 00000068
может представлять собой число блоков VRB, выделенных для передачи E-PDCCH. m=0, М(Λ)-1. М(Λ) - может представлять собой число выбранных VRB, связанное с Λ. i=0, …, (Λ-1).
В вариантах осуществления кодер можно сконфигурировать для выбора одного или нескольких блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска на основе:
Figure 00000069
. Λ может представлять собой один из нескольких уровней агрегации.
Figure 00000070
может представлять собой индексное число одного из числа блоков VRB, чтобы получить DCI, связанное с одним из многочисленных уровней Λ агрегации в подкадре k.
Figure 00000071
может представлять собой число блоков VRB, где
Figure 00000072
может представлять собой интервал VRB между соседними кандидатами пространства поиска, связанный с одним из многочисленных уровней Λ агрегации, m=0, … М(Λ)-1, и M(Λ) может представлять собой число выбранных VRB, связанное с одним из многочисленных уровней Λ агрегации, i=0, …, (Λ-1).
В вариантах осуществления кодер можно сконфигурировать для выбора одного или нескольких блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска на основе:
Figure 00000073
. Λ - уровень агрегации DCI.
Figure 00000074
может представлять собой индексное число одного из числа блоков VRB для передачи E-PDCCH, связанного с уровнем Λ агрегации в подкадре k. β(Λ) может представлять собой идентификатор набора кандидатов.
Figure 00000075
может представлять собой число блоков VRB. VRB. m=0, …, Μ(Λ)-1 и M(Λ) может представлять собой число выбранных VRB, связанное с Λ, i=0, …, (Λ-1).
Согласно различным примерным вариантам осуществления базовая станция может включать в себя антенну и любой из раскрытых вариантов осуществления устройства.
Согласно различным примерным вариантам осуществления изделие промышленного производства, имеющее один или более машиночитаемых носителей, может включать в себя ряд инструкций, которые, при их исполнении на одном или более процессорах, могут побудить устройство определить набор кандидатов пространства поиска расширенного физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (E-PDCCH) на основании уровня агрегации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI), число блоков виртуальных ресурсов (VRB) E-PDCCH и идентификатор набора кандидатов, причем набор кандидатов пространства поиска будет представлять собой потенциальные однонаправленные каналы DCI. Инструкции могут побудить устройство выбрать один или более блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска и кодировать DCI в DCI из числа блоков VRB, связанных с набором кандидатов пространства поиска. Инструкции могут побудить устройство отображать число блоков VRB E-PDCCH в блоки физических ресурсов (PRB) для передачи в пользовательское оборудование в кадре нисходящей линии связи.
В вариантах осуществления устройство может включать в себя eNodeB.
В вариантах осуществления инструкции могут побудить модуль кодера устройства к выполнению определения набора кандидатов пространства поиска, выбора одного или нескольких блоков VRB и кодирования DCI.
В вариантах осуществления инструкции могут побудить один или несколько процессоров распределить поднабор с равным заранее определенным интервалом среди числа блоков VRB.
Согласно различным примерным вариантам осуществления базовая станция может включать в себя антенну и вычислительную систему, сконфигурированную для выполнения инструкций изделия промышленного производства, раскрытого в других вариантах осуществления.
Согласно различным примерным вариантам осуществления устройство может включать в себя модуль связи, сконфигурированный для приема одного или более передач нисходящей линии связи из базовой станции через расширенный физический совместно используемый канал нисходящей линии связи (E-PDCCH). Устройство может включать в себя модуль декодера, соединенный с модулем связи и сконфигурированный для идентификации набора кандидатов пространства поиска на основании уровней агрегации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI) и числа блоков виртуальных ресурсов (VRB) E-PDCCH, и сконфигурирован для слепого кодирования набора кандидатов пространства поиска для извлечения DCI.
В вариантах осуществления модуль декодера можно дополнительно сконфигурировать для определения числа интервалов блоков VRB между соседними блоками кандидатов пространства поиска на основании уровней агрегации и числа блоков VRB.
В вариантах осуществления кандидаты пространства поиска могут располагаться с одинаковым интервалом среди числа блоков VRB на первом и втором уровнях агрегации.
В вариантах осуществления один из модуля декодера или модуля связи может определить, какой из уровней агрегации DCI декодировать на основании интенсивности сигнала связи, принятого из eNodeB.
Хотя некоторые варианты осуществления были иллюстрированы и описаны здесь для целей описания, широкое разнообразие альтернативных и/или эквивалентных вариантов осуществления или реализаций, рассчитанных для достижения тех же целей, можно заменить на варианты осуществления, показанные и описанные без отклонения от объема настоящего раскрытия. Данная заявка предназначена для охвата любых адаптаций или изменений вариантов осуществления, описанных в данном документе. Таким образом, явно подразумевается, что описанные здесь варианты осуществления будут ограничены только формулой изобретения и ее эквивалентами.

Claims (25)

1. Устройство для определения пространства поиска, содержащее:
кодер, выполненный с возможностью:
определения набора кандидатов пространства поиска расширенного физического канала управления нисходящей линии связи (E-PDCCH) на основании уровня агрегации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI), заданного интервала между соседними кандидатами пространства поиска и числа блоков виртуальных ресурсов (VRB) E-PDCCH, причем кандидаты пространства поиска в указанном наборе являются потенциальными переносчиками DCI;
выбора одного или более блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска; и
кодирования DCI в выбранных блоках VRB; и
устройство отображения, выполненное с возможностью отображения блоков VRB E-PDCCH на блоки физических ресурсов (PRB) для передачи в пользовательское оборудование в кадре нисходящей линии связи.
2. Устройство по п. 1, в котором устройство включает в себя eNodeB.
3. Устройство по п. 1, в котором блоки PRB включают в себя некоторое число ресурсных блоков из физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH), связанного с E-PDCCH.
4. Устройство по п. 3, в котором канал PDSCH определяется версией 10 стандарта связи усовершенствованной системы долгосрочного развития (LTE-A) проекта партнерства третьего поколения (3GPP).
5. Устройство по любому из пп. 1-4, в котором заданный интервал между выбранными блоками VRB основан на равномерном распределении выбранных блоков VRB среди указанного числа блоков VRB E-PDCCH.
6. Устройство по любому из пп. 1-4, в котором кодер дополнительно выполнен с возможностью:
определения заданного интервала между выбранным блоками VRB на основании уровня агрегации DCI.
7. Устройство по п. 6, в котором уровень агрегации представляет собой один из множества уровней агрегации DCI, включающих в себя первый, второй, третий и четвертый уровни агрегации DCI.
8. Устройство по п. 6, в котором кодер выполнен с возможностью выбора одного или более блоков VRB из соседних кандидатов пространства поиска, связанных с уровнем агрегации Λ.
9. Устройство по п. 6, в котором кодер выполнен с возможностью выбора одного или более блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска для обеспечения наименьшего индекса блоков VRB для каждой передачи E-PDCCH, кратного 2.
10. Устройство по п. 9, в котором кодер выполнен с возможностью выбора одного или более блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска, являющихся потенциальными переносчиками DCI для обеспечения наименьшего индекса блоков VRB для каждой передачи E-PDCCH, кратного 2, на основании:
Figure 00000076

где Λ - один из множества уровней агрегации,
Figure 00000077
- индексное число одного из указанного числа блоков VRB для передачи E-PDCCH, связанной с уровнем Λ агрегации в подкадре k, при этом
Figure 00000078
- интервал VRB между соседними кандидатами пространства поиска, связанный с одним из множества уровней Λ агрегации,
Figure 00000079
- один параметр, заданный с помощью сигнализации более высокого уровня для вычисления интервала VRB,
Figure 00000080
- число блоков VRB, выделенных для передачи E-PDCCH, m=0, М(Λ)-1, М(Λ) - число выбранных блоков VRB, связанное с указанным одним из множества уровней Λ агрегации, i=0, …, (Λ-1).
11. Устройство по п. 10, в котором
Figure 00000081
- основное число блоков VRB, при этом кодер дополнительно выполнен с возможностью вставки дополнительного заданного интервала между выбранными блоками VRB на основании разности между числом блоков VRB
Figure 00000082
и основным числом
Figure 00000083
, если число блоков VRB
Figure 00000084
больше, чем
Figure 00000085
.
12. Устройство по п. 6, в котором кодер выполнен с возможностью выбора одного или более блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска, являющихся потенциальными переносчиками DCI, на основе:
Figure 00000086

если
Figure 00000087
где Λ - один из множества уровней агрегации,
Figure 00000088
- индексное число одного из указанного числа блоков VRB для передачи E-PDCCH, связанной с указанным одним из множества уровней Λ агрегации в подкадре k,
Figure 00000089
- число блоков VRB, выделенных для передачи E-PDCCH, m=0, М(Λ)-1, М(Λ) - число выбранных блоков VRB, связанное с указанным одним из множества уровней Λ агрегаций, i=0, …, (Λ-1).
13. Устройство по п. 6, в котором кодер выполнен с возможностью выбора одного или более блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска, являющихся потенциальными переносчиками DCI, на основании:
Figure 00000090

если
Figure 00000091
где Λ - один из множества уровней агрегации,
Figure 00000092
- индексное число одного из указанного числа блоков VRB для передачи E-PDCCH, связанной с указанным одним из множества уровней Λ агрегации в подкадре k,
Figure 00000093
- число блоков VRB, выделенных для передачи E-PDCCH, m=0, М(Λ)-1, где M(Λ) - число выбранных блоков VRB, связанных с Λ, i=0, …, (Λ-1).
14. Устройство по п. 6, в котором кодер выполнен с возможностью выбора одного или более блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска на основании:
Figure 00000094

где Λ - один из множества уровней агрегации,
Figure 00000095
- индексное число одного из указанного числа блоков VRB для приема DCI, связанное с указанным одним из множества уровней Λ агрегации в подкадре k,
Figure 00000096
- число блоков VRB,
Figure 00000097
- интервал VRB между соседними кандидатами пространства поиска, связанный с указанным одним из множества уровней Λ агрегации, m=0, М(Λ)-1 и М(Λ) - число выбранных блоков VRB, связанное с указанным одним из множества уровней Λ агрегации, i=0,…, (Λ-1).
15. Устройство по п. 6, в котором кодер выполнен с возможностью выбора одного или более блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска на основании:
Figure 00000098

где Λ - уровень агрегации DCI,
Figure 00000099
- индексное число одного из указанного числа блоков VRB для передачи E-PDCCH, связанное с указанным уровнем Λ агрегации в подкадре k, β(Λ) - идентификатор набора кандидатов,
Figure 00000100
- число блоков VRB, m=0, …, М(Λ)-1 - число выбранных блоков VRB, связанное с Λ, i=0, …, (Λ-1).
16. Базовая станция, содержащая:
антенну; и
устройство для определения пространства поиска по любому из пп. 1-15.
17. Способ определения пространства поиска, содержащий этапы, на которых: определяют набор кандидатов пространства поиска расширенного физического
канала управления нисходящей линии связи (E-PDCCH) на основании уровня агрегации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI), числа блоков виртуальных ресурсов (VRB) канала E-PDCCH и идентификатора набора кандидатов, причем кандидаты пространства поиска в указанном наборе являются потенциальными переносчиками DCI;
выбирают один или более блоков VRB из набора кандидатов пространства поиска; и
кодируют DCI в VRB из указанного числа блоков VRB, которые связаны с набором кандидатов пространства поиска; и
отображают указанное число блоков VRB E-PDCCH на блоки физических ресурсов (PRB) для передачи в пользовательское оборудование в кадре нисходящей линии связи.
18. Способ по п. 17, в котором устройство включает в себя eNodeB.
19. Способ по п. 17, в котором модуль кодера устройства определяет набор кандидатов пространства поиска, выбирает один или более блоков VRB и кодирует DCI.
20. Способ по п. 17, дополнительно содержащий этап, на котором распределяют поднабор с равным заданным интервалом среди указанного числа блоков VRB.
21. Один или более машиночитаемых носителей, содержащих команды, которые при их исполнении вызывают выполнение устройством способа по любому из пп. 17-20.
22. Устройство для идентификации пространства поиска, содержащее:
модуль связи, выполненный с возможностью приема одной или более передач нисходящей линии связи от базовой станции через расширенный физический канал управления нисходящей линии связи (E-PDCCH); и
модуль декодера, соединенный с модулем связи и выполненный с возможностью:
идентификации набора кандидатов пространства поиска на основании уровней агрегации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI) и числа блоков виртуальных ресурсов (VRB) E-PDCCH; и
слепого декодирования указанного набора кандидатов пространства поиска для извлечения DCI.
23. Устройство по п. 22, в котором модуль декодера дополнительно выполнен с возможностью определения числа промежутков VRB между соседними VRB кандидатов пространства поиска на основании уровней агрегации и числа блоков VRB.
24. Устройство по п. 23, в котором кандидаты пространства поиска расположены с одинаковым интервалом среди указанного числа блоков VRB на первом и втором уровнях агрегации.
25. Устройство по п. 22, в котором модуль декодера или модуль связи выполнен с возможностью определять, какой из уровней агрегации DCI подлежит декодированию на основании уровня принимаемого сигнала связи от eNodeB.
RU2014117686/07A 2011-11-04 2012-03-28 Определение пространства поиска RU2573393C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161556109P 2011-11-04 2011-11-04
US61/556,109 2011-11-04
PCT/US2012/031039 WO2013066386A1 (en) 2011-11-04 2012-03-28 Search space determination

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014117686A RU2014117686A (ru) 2015-11-10
RU2573393C2 true RU2573393C2 (ru) 2016-01-20

Family

ID=86763531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014117686/07A RU2573393C2 (ru) 2011-11-04 2012-03-28 Определение пространства поиска

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8755348B2 (ru)
EP (1) EP2774294B1 (ru)
JP (1) JP5885854B2 (ru)
KR (1) KR101599058B1 (ru)
CN (1) CN103907301B (ru)
BR (2) BR112014010606A2 (ru)
IN (1) IN2014CN03084A (ru)
RU (1) RU2573393C2 (ru)
WO (1) WO2013066386A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628011C2 (ru) * 2012-01-27 2017-08-14 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Способ для предоставления усовершенствованного физического канала управления нисходящей линии связи в системе беспроводной связи и беспроводной приемо-передающий модуль
RU2756694C2 (ru) * 2017-01-20 2021-10-04 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи информации о доступном для pdsch ресурсе, способ определения доступного для pdsch ресурса, базовая станция и абонентское устройство
RU2764228C1 (ru) * 2018-07-13 2022-01-14 Нтт Докомо, Инк. Пользовательский терминал и базовая станция
US11632204B2 (en) 2011-02-11 2023-04-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for an enhanced control channel
RU2839136C2 (ru) * 2021-11-03 2025-04-28 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство для определения ресурсов, устройство и носитель данных

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102067060B1 (ko) 2011-06-29 2020-02-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US8369280B2 (en) 2011-07-01 2013-02-05 Ofinno Techologies, LLC Control channels in multicarrier OFDM transmission
US8582527B2 (en) 2011-07-01 2013-11-12 Ofinno Technologies, Llc Hybrid automatic repeat request in multicarrier systems
EP2564611B1 (en) 2011-07-01 2015-02-18 Ofinno Technologies, LLC Synchronization signal and control messages in multicarrier OFDM
US8446844B1 (en) 2011-12-04 2013-05-21 Ofinno Technologies, Llc Handover in multicarrier wireless networks
US9054843B2 (en) * 2012-01-30 2015-06-09 Nokia Solutions And Networks Oy Search space arrangement for control channel
PL2826192T3 (pl) 2012-03-16 2018-01-31 Nokia Solutions & Networks Oy Ślepe dekodowanie
CN103327591A (zh) 2012-03-21 2013-09-25 北京三星通信技术研究有限公司 一种探测参考信号的功率控制方法
US9497756B2 (en) 2012-03-25 2016-11-15 Comcast Cable Communications, Llc Base station radio resource management
KR102129794B1 (ko) * 2012-04-01 2020-07-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US9949265B2 (en) 2012-05-04 2018-04-17 Comcast Cable Communications, Llc Control channel in a wireless communication system
EP2859764A1 (en) * 2012-06-12 2015-04-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for controlling uplink multiple-input multiple-output (mimo) transmissions
US9191943B2 (en) * 2012-09-13 2015-11-17 Kt Corporation Reception and configuration of downlink control channel
CN103684673B (zh) * 2012-09-24 2018-11-16 中兴通讯股份有限公司 一种检测控制信令以及实现控制信令检测的方法和装置
CN103813459A (zh) * 2012-11-05 2014-05-21 上海贝尔股份有限公司 用于确定ue的e-pdcch的搜索空间的方法和装置
JP6396445B2 (ja) * 2013-10-31 2018-09-26 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 無線通信方法、eNodeBおよびユーザ機器
US9642159B1 (en) * 2014-07-11 2017-05-02 Sprint Spectrum L.P. Use of indication in downlink control information messaging to signal presence of additional downlink control information messaging
US9992670B2 (en) * 2014-08-12 2018-06-05 Vodafone Ip Licensing Limited Machine-to-machine cellular communication security
US9572149B1 (en) 2014-09-03 2017-02-14 Sprint Spectrum L.P. Use of assigned PDSCH resource to assign PDSCH resource of subsequent TTI
US10820314B2 (en) 2014-12-12 2020-10-27 Qualcomm Incorporated Traffic advertisement in neighbor aware network (NAN) data path
US10827484B2 (en) 2014-12-12 2020-11-03 Qualcomm Incorporated Traffic advertisement in neighbor aware network (NAN) data path
US9949236B2 (en) * 2014-12-12 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Traffic advertisement in neighbor aware network (NAN) data path
EP3944552A1 (en) 2015-04-02 2022-01-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission and reception method and apparatus for reducing transmission time interval in wireless cellular communication system
KR102316775B1 (ko) 2015-04-02 2021-10-26 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 전송시간구간 감소를 위한 송수신 방법 및 장치
WO2016201739A1 (zh) 2015-06-16 2016-12-22 华为技术有限公司 资源调度的方法、装置和设备
TWI661735B (zh) * 2016-04-05 2019-06-01 新力股份有限公司 終端裝置、基礎建設設備、方法及積體電路
EP3446427B1 (en) * 2016-04-20 2020-06-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Self-contained scheduled mobility measurement signals
US10476650B2 (en) 2016-08-19 2019-11-12 Qualcomm Incorporated Control channel with flexible numerology
US11523376B2 (en) 2017-01-05 2022-12-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for downlink control channel design
US10952201B2 (en) 2017-01-12 2021-03-16 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving downlink control information in wireless communication system and device for same
CN108462552B (zh) * 2017-02-17 2022-04-12 华为技术有限公司 一种多码字传输方法及装置
US10028210B1 (en) 2017-03-23 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Encoding and decoding data for group common control channels
KR102338507B1 (ko) * 2017-08-04 2021-12-13 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어정보를 송수신하는 방법 및 장치
CN109392151B (zh) * 2017-08-11 2023-04-18 维沃移动通信有限公司 一种确定pdcch搜索空间的方法、装置及系统
CN109995467B (zh) 2018-01-03 2020-09-01 电信科学技术研究院 一种资源映射方法及装置、设备
CN108600541B (zh) * 2018-04-24 2020-10-16 Oppo广东移动通信有限公司 跌落检测方法及相关装置
US11252748B2 (en) 2018-05-07 2022-02-15 Qualcomm Incorporated System information for access and backhaul
RU2769458C1 (ru) * 2018-05-15 2022-03-31 Нтт Докомо, Инк. Пользовательское устройство и базовая станция
WO2020029280A1 (zh) * 2018-08-10 2020-02-13 华为技术有限公司 数据调度方法及通信装置
KR20200031446A (ko) 2018-09-14 2020-03-24 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 pdcch 모니터링 방법 및 장치
US10448342B1 (en) * 2018-10-19 2019-10-15 Motorola Mobility Llc Aggregate transmit power limiting on uncoordinated multiple transmitter device
CN111225388B (zh) * 2018-11-23 2022-03-29 大唐移动通信设备有限公司 一种载波聚合小区集优化方法及装置
KR102356785B1 (ko) * 2019-01-11 2022-02-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
US11758514B2 (en) * 2019-12-20 2023-09-12 Qualcomm Incorporated Physical downlink control channel candidates related to physical downlink control channel repetitions

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2419203C2 (ru) * 2006-11-01 2011-05-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Структура опорных сигналов для поиска сот в ортогональной системе беспроводной связи

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101104965B1 (ko) * 2008-12-19 2012-01-12 한국전자통신연구원 하향링크 제어채널 자원을 고려한 기지국에서의 스케줄링 방법 및 장치
KR101893460B1 (ko) * 2009-09-28 2018-08-31 삼성전자주식회사 물리 하향링크 제어 채널의 확장
CN102726109B (zh) * 2010-01-26 2016-01-20 Lg电子株式会社 在无线通信系统中分配资源的方法和设备
US20110267948A1 (en) * 2010-05-03 2011-11-03 Koc Ali T Techniques for communicating and managing congestion in a wireless network
KR101846044B1 (ko) * 2011-02-11 2018-04-05 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 향상된 제어 채널을 위한 시스템 및 방법
US8537862B2 (en) * 2011-06-30 2013-09-17 Blackberry Limited Transmit downlink control information with higher order modulation
US20130058285A1 (en) * 2011-09-02 2013-03-07 Renesas Mobile Corporation Spatial hashing for enhanced control channel search spaces
US9084238B2 (en) * 2011-09-12 2015-07-14 Blackberry Limited Searching space and operation for enhanced PDCCH in LTE systems

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2419203C2 (ru) * 2006-11-01 2011-05-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Структура опорных сигналов для поиска сот в ортогональной системе беспроводной связи

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Nortel Networks, Control channel design for the support of wider bandwidth for LTE-Advanced, TSG-RAN1 #56, R1-090759, Athens, Greece, 09-13 Feburary, 2009. *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US12192125B2 (en) 2011-02-11 2025-01-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for an enhanced control channel
US11632204B2 (en) 2011-02-11 2023-04-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for an enhanced control channel
US12047309B2 (en) 2011-02-11 2024-07-23 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for an enhanced control channel
US9794913B2 (en) 2012-01-27 2017-10-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and/or methods for providing EPDCCH in a multiple carrier based and/or quasi-collated network
US10638457B2 (en) 2012-01-27 2020-04-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and/or methods providing ePDCCH in a multiple carrier based and/or quasi-collated network
US11792772B2 (en) 2012-01-27 2023-10-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and/or methods for providing enhanced PDCCH in a multiple carrier based and/or quasi-collated network
RU2628011C2 (ru) * 2012-01-27 2017-08-14 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Способ для предоставления усовершенствованного физического канала управления нисходящей линии связи в системе беспроводной связи и беспроводной приемо-передающий модуль
US12376078B2 (en) 2012-01-27 2025-07-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and/or methods for providing enhanced PDCCH in a multiple carrier based and/or quasi-collated network
RU2756694C2 (ru) * 2017-01-20 2021-10-04 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи информации о доступном для pdsch ресурсе, способ определения доступного для pdsch ресурса, базовая станция и абонентское устройство
US11234258B2 (en) 2017-01-20 2022-01-25 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for informing available resource for PDSCH, method for determining available resource for PDSCH, base station and UE
RU2764228C1 (ru) * 2018-07-13 2022-01-14 Нтт Докомо, Инк. Пользовательский терминал и базовая станция
RU2839136C2 (ru) * 2021-11-03 2025-04-28 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство для определения ресурсов, устройство и носитель данных
RU2839136C9 (ru) * 2021-11-03 2025-06-17 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство для определения ресурсов, устройство и носитель данных

Also Published As

Publication number Publication date
US20130163551A1 (en) 2013-06-27
EP2774294A4 (en) 2015-08-05
IN2014CN03084A (ru) 2015-07-03
KR20140084110A (ko) 2014-07-04
RU2014117686A (ru) 2015-11-10
EP2774294A1 (en) 2014-09-10
JP2014533034A (ja) 2014-12-08
US8755348B2 (en) 2014-06-17
BR112014010606A2 (pt) 2017-04-25
JP5885854B2 (ja) 2016-03-16
WO2013066386A1 (en) 2013-05-10
KR101599058B1 (ko) 2016-03-02
BR112014010784A2 (pt) 2018-06-19
EP2774294B1 (en) 2017-10-04
CN103907301B (zh) 2017-09-12
CN103907301A (zh) 2014-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2573393C2 (ru) Определение пространства поиска
TWI597996B (zh) 用於具有降低頻寬之機器類型通訊(mtc)使用者設備的共用控制訊息之傳輸技術
CN108055062B (zh) 协调式多点系统中的传输点指示
RU2603010C2 (ru) Способ и устройство для выделения и детектирования ресурсов канала управления нисходящей линии связи
JP5833169B2 (ja) 無線通信方法、移動局及び基地局
JP2020500475A (ja) 無線通信方法及び機器
CN105871429B (zh) 用于协调式多点系统中的传输点指示的方法、装置及计算机可读介质
BR112012025059A2 (pt) esquemas de silenciamento para sinal de referência de informação de estado de canal e sinalização do mesmo
WO2019056164A1 (en) METHODS AND APPARATUS FOR TRANSMITTING CONTROL INFORMATION
EP3662707A1 (en) Methods and apparatuses for control resource mapping
RU2652093C1 (ru) Индексирование элементов расширенного канала управления для пространства поиска физического нисходящего канала управления
US10904943B2 (en) Time discontinuous transmission for narrow band internet of things
CN103988563B (zh) 下行控制信道的搜索空间的映射方法和装置
CN104519584A (zh) 一种用于处理干扰数据的方法和设备
HK1249286B (en) Transmission point indication in coordinated multi-point system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180329