[发明专利]用于增强物理下行链路控制信道(EPDCCH)的盲解码有效
| 申请号: | 201380045452.5 | 申请日: | 2013-09-17 |
| 公开(公告)号: | CN104823394B | 公开(公告)日: | 2018-08-10 |
| 发明(设计)人: | 陈晓刚;韩承希;朱源;李庆华;符仲凯 | 申请(专利权)人: | 英特尔公司 |
| 主分类号: | H04J11/00 | 分类号: | H04J11/00 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 毛力 |
| 地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 美国;US |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 增强 物理 下行 控制 信道 epdcch 解码 | ||
公开了用于对来自增强物理下行链路控制信道(EPDCCH)的下行链路控制信息(DCI)进行盲解码的技术。在一示例中,用户设备(UE)可以包括被配置用于以下操作的处理器:使用为ECCE所选的一组增强资源元素组(EREG)索引映射来递归地尝试对来自PRB集合中的物理资源块(PRB)区域候选者的EPDCCH的增强控制信道元素(ECCE)的DCI进行解码,直到该DCI被成功解码;以及用一EREG索引映射来解码该DCI,该EREG索引映射与用于编码DCI的聚集级别相同的聚集级别相关联。每个EREG索引映射可以被配置为用于不同的聚集级别(AL)。
背景
无线移动通信技术使用各种标准和协议在节点(例如,传输站或收发机节点)和无线设备(例如,移动设备)之间发射数据。一些无线设备在下行链路(DL)传输中使用正交频分多址(OFDMA)并且在上行链路(UL) 传输中使用单载波频分多址(SC-FDMA)进行通信。使用正交频分复用 (OFDM)进行信号传输的标准和协议包括:第三代合伙人计划(3GPP) 长期演进(LTE)、电气与电子工程师协会(IEEE)802.16标准(例如, 802.16e、802.16m)(通常对工业组已知为WiMAX(全球微波接入互操作性))、以及IEEE 802.11标准(通常对工业组已知为WiFi)。
在3GPP无线电接入网络(RAN)LTE系统中,节点可以是演进的通用地面无线电接入网络(E-UTRAN)节点B(也通常表示为演进节点B、增强节点B、eNodeB或eNB)和无线电网络控制器(RNC)的组合,该无线电网络控制器与已知为用户设备(UE)的无线设备进行通信。下行链路 (DL)传输可以是从节点(例如,eNodeB)到无线设备(例如,UE)的通信,上行链路(UL)传输可以是从无线设备到节点的通信。
在LTE中,数据可以经由物理下行链路共享信道(PDSCH)从eNodeB 被发射至UE。物理下行链路控制信道(PDCCH)可用于传输下行链路控制信息(DCI),该下行链路控制信息(DCI)向UE通知资源分配或者与 PDSCH上的下行链路资源分配、上行链路资源许可和上行链路功率控制命令有关的调度。在从eNodeB发射至UE的每个子帧中,PDCCH可以在 PDSCH之前被发射。
附图简述
本公开案的特征和好处将从以下结合附图的详细描述中显而易见,附图和详细描述一起通过示例说明了本公开案的特征;且其中:
图1说明了按照一示例的下行链路(DL)传输的无线电帧资源(例如,资源网格)的示意图,下行链路(DL)传输包括传统物理下行链路控制信道(PDCCH);
图2说明了按照一示例的各个分量载波(CC)带宽的示意图;
图3说明了按照一示例的增强物理下行链路控制信道(EPDCCH)和物理下行链路共享信道(PDSCH)多路复用的示意图;
图4说明了按照一示例的一个物理资源块(PRB)对中的四个增强控制信道元素(ECCE)的示意图,该物理资源块(PRB)对示出每个资源元素(RE)的增强资源元素组(EREG)索引;
图5说明了按照一示例的分布式增强物理下行链路控制信道 (EPDCCH)的聚集级别(AL)多义性的示例;
图6说明了按照一示例的用户设备的(UE的)盲解码中的聚集级别 (AL)多义性的示例;
图7A说明了按照一示例的用于AL 2的聚集级别(AL)具体频率优先映射的示意图;
图7B说明了按照一示例的用于AL 1的聚集级别(AL)具体频率优先映射的示意图;
图8说明了按照一示例、在具有聚集级别(AL)具体相移的节点处的增强物理下行链路控制信道(EPDCCH)处理的流程图;
图9说明了按照一示例、在具有下行链路控制信息(DCI)的聚集级别 (AL)具体加扰的节点处的增强物理下行链路控制信道(EPDCCH)处理的流程图;
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