专利摘要:
本發明描述一種在一電信系統中之一網路節點中用於將一增強型控制頻道(eCCH)傳輸至一使用者設備之方法。該eCCH將至該使用者設備之控制資訊包含在至少一控制頻道元素(CCE)中。該至少一CCE映射至包含在至少一增強型資源元素群組中之數個資源元素。該至少一增強型資源元素群組包含在一時頻正交分頻多工(OFDM)網格中之至少一資源區塊中。該網路節點決定將小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級用於一第一eCCH。當該較小CCE聚合層級用於該第一eCCH時,該網路節點接著藉由使用高於正交相移鍵控(QPSK)調變之一較高階調變來調變該第一eCCH。接著,該網路節點將該經調變之第一eCCH映射至該至少一資源區塊中之資源元素之該至少一增強型資源元素群組,及將該經映射之第一eCCH傳輸至該使用者設備。亦提供一種網路節點、一種使用者設備中之方法及一種使用者設備。
公开号:TW201320683A
申请号:TW101130895
申请日:2012-08-24
公开日:2013-05-16
发明作者:Mattias Frenne;Jung-Fu Cheng;Johan Furuskog;Christian Hoymann;Havish Koorapaty;Daniel Larsson
申请人:Ericsson Telefon Ab L M;
IPC主号:H04L5-00
专利说明:
網路節點、使用者設備及其中之方法
本文實施例係關於一種網路節點,一種使用者設備及其中之方法。特定言之,本文實施例係關於在一電信系統中傳輸及處置增強型控制頻道(eCCH)。
在現今之無線電通信網路中,使用數項不同技術,在此僅提及用於無線電通信之一些可能的技術,諸如長期演進(LTE)、進階型LTE、寬頻分碼多重存取(WCDMA)、全球行動通信系統/增強型資料速率GSM演進(GSM/EDGE)、微波存取全球互通(WiMax)或超行動寬頻(UMB)。一無線電通信網路包括提供涵蓋形成一小區之至少一各自地理區域之無線電涵蓋範圍之無線電基地台。小區定義亦可併入用於傳輸之頻率頻帶,其意謂著兩個不同小區可涵蓋相同的地理區域但是使用不同的頻率頻帶。使用者設備(UE)在小區中受各自無線電基地台伺服且與各自無線電基地台通信。使用者設備在上行鏈路(UL)傳輸中在空中或透過無線電介面而將資料傳輸至無線電基地台且無線電基地台在下行鏈路(DL)傳輸中在空中或透過無線電介面而將資料傳輸至使用者設備。
長期演進(LTE)係一項在第三代合作夥伴計畫(3GPP)內朝向第四代(4G)行動電信網路演進WCDMA標準之計畫。與第三代(3G)WCDMA相比,LTE提供增大之容量、更高的資料峰值速率及明顯改良之延時數。例如,LTE規範支援最多300 Mbps之下行鏈路資料峰值速率,最多75 Mbit/s之上行鏈路資料峰值速率及10 ms以下之無線電存取網路往返時間。此外,LTE支援自20 MHz下至1.4 MHz之可擴縮載波頻寬且支援分頻雙工(FDD)操作及分時雙工(TDD)操作兩者。
LTE技術係一項使用正交分頻多工(OFDM)來發送傳輸之行動寬頻無線通信技術,其中將該等傳輸自基地台(在本文亦稱作網路節點或eNB)發送至行動台(在本文亦稱作使用者設備或UE)。傳輸OFDM會將信號分成多個平行之副載波(以頻率為單位)。
在LTE中傳輸之基本單位係一資源區塊(RB),其最常見組態在一時槽中包括12個副載波及7個OFDM符號。如在圖1中所示,一個副載波及1個OFDM符號之單位稱作一資源元素(RE)。因此,一RB包括84個RE。
據此,一基本LTE下行鏈路實體資源因此可被視為如在圖1中所圖解說明之一時頻網格,其中各資源元素(RE)對應於在一OFDM符號間隔期間之一OFDM副載波。一符號間隔包括一循環首碼(cp),該循環首碼係用符號之尾端之複本附加為符號首碼以用作符號之間的一防護頻帶及/或促進頻域處理。沿著z軸定義具有一副載波間隔△f之數個副載波之頻率,且沿著x軸定義數個符號。
如在圖2中所示,在時域中,LTE下行鏈路傳輸組織成10 ms之無線電訊框,各無線電訊框包括十個等大小之子訊框#0至#9,各子訊框具有時間長度Tsub-frame=1 ms。此外,通常關於資源區塊而描述LTE中之資源分配,其中一資源區塊對應於時域中0.5 ms之一時槽及頻域中之12個副載波。在頻域中自系統頻寬之一端以資源區塊0而開始對資源區塊進行編號。
如在圖3中所示,一LTE無線電子訊框由多個RB(以頻率為單位)及兩個時槽(以時間為單位)組成,RB之數目判定系統之頻寬。此外,一子訊框中之兩個時間相鄰的RB表示為一RB對。
可自多個天線傳輸在一下行鏈路(即,將傳輸自網路節點載送至使用者設備之鏈路)中由該網路節點所傳輸之信號、子訊框,且可在具有多個天線之一使用者設備處接收該信號。無線電頻道使自多個天線埠所傳輸之信號失真。為了解調變下行鏈路上之任何傳輸,一使用者設備依賴於在該下行鏈路上所傳輸之參考信號(RS)。此等參考信號(RS)及其在時頻網格中之位置為使用者設備所知且因此可用於藉由量測無線電頻道對此等信號之效果而判定頻道估計。
應注意就此而論,一使用者設備所量測之頻道非必然自網路節點處之一特定實體傳輸天線元件至使用者設備接收器天線元件,此係因為該使用者設備之量測係基於經傳輸之RS且該使用者設備所量測之頻道取決於如何自該網路節點處之多個實體天線元件傳輸特定RS。因此,引進一天線埠之概念,其中一天線埠係與一RS相關聯之一虛擬天線。
因此,一使用者設備使用與一天線埠相關聯之RS量測自該天線埠至接收器天線元件之頻道,而實體傳輸天線元件之天線埠或天線埠群組實際上用於傳輸此RS係顯而易見的且亦與該使用者設備不相干;一天線埠上之傳輸可使用一單個實體天線元件或來自多個天線元件之信號之一組合。因此,在使用者設備量測出自天線埠之有效頻道中,顯然包含使用預編碼或映射至實體天線元件。
利用多個天線元件之一實例係藉由將所有可用天線元件用於傳輸以傳輸相同訊息而使用傳輸預編碼以將經傳輸之能量引導朝向一特定接收使用者設備,但是其中個別相位及可能的振幅權重應用在各傳輸天線元件處。此有時表示為UE特定預編碼且在此情況中RS表示為UE特定RS。若RB中之經傳輸資料以與該資料相同之UE特定預編碼方式予以預編碼,則使用一單個虛擬天線(即,一單個天線埠)執行該傳輸,且使用者設備僅需要使用此單個UE特定RS來執行頻道估計並將該頻道估計用作為用於解調變此RB中之資料之一參考。
僅在子訊框中將資料傳輸至之一使用者設備時傳輸UE特定RS,否則該等UE特定RS不存在。在LTE中,UE特定RS被包含作為用於接收使用者資料而分配至一使用者設備之RB之部分。
圖4展示在LTE中UE特定參考信號之實例,其中例如表示為R7之所有RE屬於一「RS」,因此眾所周知的係一RS為包括參考符號之分散式RE之一集合。
另一類型之參考信號係可由所有使用者設備使用之信號且因此具有寬的小區區域涵蓋範圍。此等參考信號之一實例係可被使用者設備用於各種目的(包含頻道估計及行動性量測)之共同參考信號(CRS)。此等CRS經定義使得其等在系統頻寬中之所有子訊框內佔有特定預定義之RE,而不管一子訊框中是否存在發送至使用者之任何資料。在圖3中,此等CRS展示為「參考信號」或「包括一參考符號集之參考信號」。
透過無線電鏈路傳輸至使用者之訊息可以廣義地分類為控制訊息或資料訊息。控制訊息用於促進系統之正確操作以及該系統內之各使用者設備之正確操作。控制訊息可包含用於控制諸如來自一使用者設備之傳輸功率、RB(其內之資料被該使用者設備接收或自該使用者設備傳輸)之發信號等之功能之命令。控制訊息之實例係例如載送排程資訊及功率控制訊息之實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)、回應於一先前上行鏈路傳輸而載送ACK/NACK之實體HARQ指示項頻道(PHICH)及載送系統資訊之實體廣播頻道(PBCH)。
在LTE版本10中,使用CRS解調變控制訊息(惟如在下文所見之R-PDCCH除外),因此該等控制訊息具有遍及小區中之所有使用者設備之一寬的小區涵蓋範圍而無需知道該等使用者設備之位置。如在圖3中所示,取決於組態,一子訊框中最前面的一個至四個OFDM符號保留用於控制資訊。控制訊息可分類成需要僅發送至一使用者設備之訊息之類型(即,UE特定控制)及需要發送至被網路節點所涵蓋之小區內之所有使用者設備或編號為1以上之使用者設備之一些子集之訊息之類型(即,共同控制)。
應注意就此而論,在未來LTE版本中,將存在可不具有一PDCCH傳輸或CRS傳輸之新載波類型。 PDCCH處理
以稱作控制頻道元素(CCE)之單位之倍數來傳輸PDCCH類型之控制訊息,其中各CCE映射至36個RE。一PDCCH可具有1、2、4或8個CCE之聚合層級(AL)以允許控制訊息之鏈路調適。此外,各CCE映射至各包括4個RE之9個資源元素群組(REG)。此等REG分散在整個頻寬上以提供一CCE之頻率分集。因此,包括最多8個CCE之PDCCH跨越最前面的n={1、2、3或4}個OFDM符號(此取決於組態)中之整個系統頻寬。
在圖5中,屬於一PDCCH之一CCE映射至跨越整個系統頻寬之控制區。
在控制資訊之頻道編碼、加擾碼、調變及交錯後,經調變之符號映射至控制區中之資源元素。總共存在可用於待在子訊框中傳輸之所有PDCCH之NCCE個CCE,且數目NCCE隨子訊框而改變,取決於控制符號之數目n。
由於NCCE隨子訊框而改變,故終端機需要盲目判定位置及用於其PDCCH之CCE數目,其可能係需要大量計算之解碼任務。因此,已對一終端機需要經歷之可能盲解碼之次數引進一些限制。例如,如在圖6中所示,對CCE編號且大小為K之CCE聚合層級僅可開始於可被K恰好除盡之CCE數字。
圖6展示圖解說明聚合層級(AL)8、4、2及1之一CCE聚合。一終端機需要盲解碼且搜尋一有效PDCCH之CCE集稱作搜尋空間。如在圖7中所示,此為以一終端機應監控排程指派或其他控制資訊之一AL之CCE集。
圖7展示之一例示性草圖展示一特定終端機需要監控之搜尋空間。在此實例中,總共存在NCCE=15個CCE且以條紋線標記共同搜尋空間。
在各子訊框中且以各AL,一終端機將嘗試解碼可由其搜尋空間中之CCE形成之所有PDCCH。若檢查到CRC(即,若CRC係正確的),則假定PDCCH之內容對該終端機有效且該終端機進一步處理經接收之資訊。通常將係兩個或兩個以上終端機具有重疊搜尋空間且網路必須選擇該等終端機之一者用於排程控制頻道。當出現此種情況時,可以說非排程式終端機被阻塞。搜尋空間隨子訊框而偽隨機改變以最小化此阻塞概率。
一搜尋空間進一步分成一共同部分及一終端機特定部分。在共同搜尋空間中,傳輸包括用於所有終端機或終端機之一群組之資訊(即,例如傳呼、系統資訊)之PDCCH。若使用載波聚合,則一終端機將找到僅存在於主要分量載波(PCC)上之共同搜尋空間。該共同搜尋空間限於聚合層級4及8以給予小區中之所有終端機足夠的頻道碼保護。此係因為頻道係一廣播頻道且無法使用鏈路調適。具有最低CCE數目且分別以8或4之一AL之最前面的m 8 及m 4 PDCCH屬於該共同搜尋空間。對於在系統中CCE之有效使用,於各聚合層級,剩餘搜尋空間係終端機特定的。
一CCE包括映射至對此CCE而言唯一之36個RE之36個QPSK經調變符號。為了最大化分集及干擾隨機化,如由圖8中之處理步驟所示,在一小區特定循環移位前且所有CCE映射至RE前使用該等CCE之交錯。
圖8展示在一子訊框中傳輸之所有PDCCH之處理步驟。應注意,在多數情況中,一些CCE歸因於終端機搜尋空間之PDCCH位置限制及聚合層級而係空的。空的CCE包含在交錯程序中且映射至RE以使任何其他PDCCH維持搜尋空間結構。空的CCE設定為零功率且此功率可替代地被非空CCE使用以進一步增強PDCCH傳輸。
此外,為了實現使用4個天線TX分集,一CCE中之4個相鄰QPSK符號之一群組映射至4個相鄰RE(表示為一RE群組(REG))。因此,CCE交錯基於四路多工(即,一群組4個)且映射程序具有1 REG之一細微度且一CCE對應於9個REG(=36個RE)。 引進一增強型控制頻道
實體下行鏈路共用資料頻道(PDSCH)至使用者設備之傳輸可使用非用於控制訊息或RS之RB對中之RE且可將UE特定參考符號或CRS用作為一解調變參考而傳輸,此取決於傳輸模式。使用UE特定RS允許一多天線網路節點使用自該多個天線所傳輸之資料及參考信號兩者之預編碼最佳化該傳輸,使得經接收之信號能量在使用者設備處增大且因此頻道估計效能改良且該傳輸之資料速率可增大。
在LTE版本10中,亦定義用於將控制資訊自網路節點傳輸至中繼節點之一中繼控制頻道(表示為R-PDCCH)。該R-PDCCH放置在資料區中,因此與一PDSCH傳輸相似。該R-PDCCH之傳輸可經組態以使用CRS而提供寬的小區涵蓋範圍或中繼節點(RN)特定參考信號,以藉由用UE特定RS進行預編碼(與PDSCH相似)而改良朝向一特定RN之鏈路效能。在後者情況中,UE特定RS亦用於R-PDCCH傳輸。如在圖9中所示,R-PDCCH佔有系統頻寬中之數個經組態RB對且因此在剩餘RB對中連同PDSCH傳輸進行頻率多工。
圖9展示之一下行鏈路子訊框展示10個RB對及大小為1之RB對各傳輸3個R-PDCCH(即,紅色、綠色或藍色)。R-PDCCH並非開始於OFDM符號零以允許在最前面的一個至四個符號中傳輸一PDCCH。剩餘RB對可用於PDSCH傳輸。
在LTE版本11之討論中,藉由允許使用基於UE特定參考信號之此等傳輸將泛用控制訊息傳輸至一使用者設備,注意力已轉向採取與對於PDSCH及R-PDCCH對於增強型控制頻道(即,包含PDCCH、PHICH、PCFICH、PBCH)所採取之原理相同之UE特定傳輸之原理。此意謂著亦可對於控制頻道達成預編碼增益。另一益處係不同RB對可分配至不同小區或一小區內之不同傳輸點,且藉此可在控制頻道之間達成小區間干擾協調。不可用PDCCH進行此頻率協調,此係因為PDCCH跨越整個頻寬。
圖10展示一ePDCCH,與在PDCCH中之CCE相似,ePDCCH被分成多個群組並映射至增強型控制區之一者。即,一下行鏈路子訊框展示屬於映射至增強型控制區之一者之一ePDCCH以達成局部化傳輸之一CCE。
應注意,在圖10中,增強型控制區並非開始於OFDM符號零以適應在子訊框中同時傳輸一PDCCH。然而,如上文所提及,在未來LTE版本,可存在不具有一PDCCH之載波類型,在此情況中該增強型控制區可開始於該子訊框內之OFDM符號零。
如在圖10中所示,即使增強型控制頻道實現UE特定預編碼及此局部化傳輸,但是其在一些情況中可對能夠以一經廣播、寬的區域涵蓋範圍方式傳輸一增強型控制頻道有用。此在如下情況中有用,若網路節點不具有用於對一特定使用者設備執行預編碼之可靠資訊,則一寬的區域涵蓋範圍傳輸更穩健,儘管預編碼增益有所損失。另一情況係當特定控制訊息意欲至一個以上使用者設備時,在此情況中無法使用UE特定預編碼。一實例係使用PDCCH傳輸共同控制資訊(即,在共同搜尋空間中)。在又另一情況中,可利用副頻帶預編碼,此係因為使用者設備個別地估計各RB對中之頻道,若網路節點具有在頻率頻帶之不同部分中較佳預編碼向量不同之此資訊,則該網路節點可選擇不同RB對中之不同預編碼向量。
在此等情況之任何者下,如在圖11中所示,可使用一分散式傳輸,其中屬於相同ePDCCH之eREG分散遍及增強型控制區上。
圖11展示之一下行鏈路子訊框展示屬於映射至增強型控制區之多者之一ePDCCH以達成分散式傳輸及頻率分集或副頻帶預編碼之一CCE。
圖12展示之一下行鏈路RB對展示具有各包括36個RE(即,42-6 RE)之4個增強型資源元素群組(eREG)及2個天線埠(AP0、AP1)之一實例。各eREG與一天線埠相關聯,且各AP與2個eREG相關聯。應注意,根據其他實例,一eREG可包括72個RE。
因此,其中用UE特定參考信號之增強型控制信號傳輸之一概念係對於用於控制頻道傳輸之各經組態RB或RB對定義多個正交資源。一資源最通常定義為包括RB或RB對中之RE之一子集之時頻OFDM網格加上來自正交涵蓋碼之一集之一涵蓋碼之一區。因此,該等資源分別在時域、頻域及碼域(TDM、FDM及CDM)中正交多工。下文在無損一般性情況中假定不使用分碼,而是假定一資源定義為僅在時頻網格中之一區。
時頻資源之各者與一唯一RS或定位於相同RB或RB對中之等效天線埠相關聯。當一使用者設備解調變該RB或RB對之一給定資源中之資訊時,該使用者設備使用與該資源相關聯之RB/天線埠。此外,一RB或RB對中之各資源可單獨指派至使用者設備。圖12展示一實例,其中使用RE成為表示增強型RE群組之資源(即,eREG為一資源)之時間及頻率劃分,且其中各eREG與來自RB或RB對中之正交RS之集之一RS相關聯。
各eREG與一天線埠(AP)相關聯,且此可例如用如在圖13中所示之一節點圖來描述。在此,可見eREG 1及eREG 3與天線埠(AP)0相關聯。當一使用者設備解調變在例如eREG 1中所傳輸之一ePDCCH之部分時,該使用者設備將使用與AP 0相關聯之RS進行解調變。
圖13展示在圖12中所示之實例中介於AP與eREG之間的關聯。應注意,即使在RB或RB對中使用多個正交RS,但是僅一層控制資料被傳輸。如在圖13中所示,有可能係一個以上eREG使用一個AP,其有可能係因為eREG在時頻OFDM網格中正交。應注意,在此情況中,eREG 1及eREG 3將因其等使用相同天線埠而使用相同預編碼向量。
在此,天線埠之使用不應與一RB對中之MIMO多層傳輸混淆,其中多個RS或AP之各者對應於一經傳輸之MIMO層。若將係此情況,則一eREG將具有多層且各eREG接著將需要與一個以上AP相關聯(一層一個AP)。圖14展示此情況之有關節點圖。
圖14展示在空間多工之情況中介於AP與eREG之間的關聯,其中eREG 1包括兩層,各層與一AP相關聯。
在各資源中,傳輸包括但不限於一增強型PDCCH、一CCE或一CCE之一分率、一增強型PHICH或一增強型PBCH之控制資訊。若該資源過小以致無法擬合整個增強型PDCCH、CCE、PHICH或PBCH,則可在該資源中傳輸一分率且在與在圖11中所示之子訊框相同之子訊框中別處之其他RB或RB對中之其他資源中傳輸其他分率。應注意,其他RB或RB對中之資源與相同RB或RB對內之其等各自天線埠相關聯。
如上文所描述之電信系統中之一繼續存在問題係介於網路節點與使用者設備之間連續發送之大量控制資訊傳輸之頻譜效率並非足夠。
本文實施例之一目的係提供一種改良一電信系統中之頻譜效率之方法。
根據本文實施例之一第一態樣,該目的藉由一種在一電信系統中之一網路節點中用於將一增強型控制頻道(eCCH)傳輸至一使用者設備之方法而達成。該eCCH將至該使用者設備之控制資訊包含在至少一控制頻道元素(CCE)中。該至少一CCE映射至包含在至少一增強型資源元素群組中之數個資源元素。該至少一增強型資源元素群組包含在一時頻正交分頻多工(OFDM)網格中之至少一資源區塊中。該網路節點決定將小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級用於一第一eCCH。當該較小CCE聚合層級用於該第一eCCH時,該網路節點接著藉由使用高於正交相移鍵控(QPSK)調變之一較高階調變來調變該第一eCCH。且,該網路節點將該經調變之第一eCCH映射至該至少一資源區塊中之資源元素之該至少一增強型資源元素群組,及將該經映射之第一eCCH傳輸至該使用者設備。
根據本文實施例之一第二態樣,該目的藉由一種在一電信系統中用於將一增強型控制頻道(eCCH)傳輸至一使用者設備之網路節點而達成。該eCCH將至該使用者設備之控制資訊包含在至少一控制頻道元素(CCE)中。該至少一CCE映射至包含在至少一增強型資源元素群組中之數個資源元素。該至少一增強型資源元素群組包含在一時頻正交分頻多工(OFDM)網格中之至少一資源區塊中。該網路節點包括一處理電路,該處理電路經組態以決定將小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級用於一第一eCCH。該處理電路進一步經組態以當該較小CCE聚合層級用於該第一eCCH時,使用高於正交相移鍵控調變QPSK之一較高階調變來調變該第一eCCH。且,該處理電路經組態以將該經調變之第一eCCH映射至該至少一資源區塊中之資源元素之該至少一增強型資源元素群組,及將該經映射之第一eCCH傳輸至該使用者設備。
根據本文實施例之一第三態樣,該目的藉由一種在一電信系統中之一使用者設備中用於處置來自一網路節點之一增強型控制頻道(eCCH)之方法而達成。該eCCH將至該使用者設備之控制資訊包含在至少一控制頻道元素(CCE)中。該至少一CCE映射至包含在至少一增強型資源元素群組中之數個資源元素。該至少一增強型資源元素群組包含在一時頻正交分頻多工(OFDM)網格中之至少一資源區塊中。該使用者設備判定小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級是否已用於一第一eCCH。且,當該較小CCE聚合層級已用於該第一eCCH時,該使用者設備藉由使用高於正交相移鍵控(QPSK)調變之一較高階調變來解調變該第一eCCH。
根據本文實施例之一第四態樣,該目的藉由一種在一電信系統中用於處置來自一網路節點之一增強型控制頻道(eCCH)之使用者設備而達成。該eCCH將至該使用者設備之控制資訊包含在至少一控制頻道元素(CCE)中。該至少一CCE映射至包含在至少一增強型資源元素群組中之數個資源元素。該至少一增強型資源元素群組包含在一時頻正交分頻多工(OFDM)網格中之至少一資源區塊中。該使用者設備包括一處理電路,該處理電路經組態以判定小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級是否已用於一第一eCCH。且,該處理電路經組態以當該較小CCE聚合層級已用於該經接收之第一eCCH時,藉由使用高於正交相移鍵控(QPSK)調變之一較高階調變來解調變該第一eCCH。
藉由引進如上文所描述用於一eCCH之小於一PDCCH之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級且運用高於QPSK調變之一較高階調變來調變該eCCH,需要低於用於一PDCCH之資源之一資源量以用於將該eCCH自網路節點傳輸至使用者設備。以此方式,使用之碼率亦維持在一相當低的層級。因此,一eCCH之傳輸之頻譜效率可改良並超過藉由使用一PDCCH之最小CCE聚合層級(即,AL=1)運用QPSK調變所達成之2位元/RE。因此,達成電信系統中之一改良的頻譜效率。
此可在有利的幾何學及良好頻道條件期間(舉例而言,諸如介於網路節點與使用者設備之間的下行鏈路頻道之高SNR率期間)被有利地使用。
上文所描述之實施例之一重要優點亦係增大的頻譜效率亦可導致電信系統中之一增大的控制頻道容量,此係因為需要較少實體資源或資源元素(RE)以用於將eCCH自網路節點傳輸至使用者設備。
本發明實施例之上文及其他特徵及優點將藉由本發明參考隨附圖式之例示性實施例之下文詳細描述而對熟習此項技術者顯而易見。
為了清楚起見,圖係示意性的及簡化的,且圖僅展示對瞭解本發明實施例必不可少的細節,但是已省略其他細節。相同參考數字自始至終用於相同或對應的部件或步驟。
作為形成本發明所描述之實施例之部分,首先將識別及討論一問題。
在具有有利的下行鏈路頻道條件及/或小的DCI有效負載之一些案例中,大部分(例如最多90%)經排程之使用者設備係以一CCE聚合層級1(即,AL=1)排程PDCCH。當排程此等使用者設備時,網路節點因此受限於PDCCH之頻譜效率,此係因為QPSK調變之使用係2個位元/RE。因此,一問題係如何提供具有增大之頻譜效率之一增強型PDCCH。
亦可見控制頻道之頻譜效率具有AL=1之一限制(2位元/RE)。此導致不必要的控制附加項。在每RB有8個eREG之情況中,則2個eREG共用一AP。因此,若ePDCCH使用一個eREG,則未使用與AP相關聯之另一eREG導致資源浪費。
亦可觀察到運用非全緩衝器及到達網路節點處之資料之叢發訊務,通常在一給定子訊框中僅排程一使用者設備。運用如在[先前技術]中之ePDCCH之設計,需要保留整個RB對以用於至此一使用者設備之一控制頻道傳輸,其係低效的,此係因為在許多情況中ePDCCH無需整個RB對用於傳輸該控制頻道。因此,一問題亦係在小的聚合層級及在一子訊框中運用少量經排程之使用者設備之情況中如何使用未使用之RE。
圖15描繪可實施本文實施例之一電信系統100。蜂巢式通信系統100係一無線通信系統,諸如一LTE、WCDMA、GSM網路、任何3GPP蜂巢式網路或者任何蜂巢式網路或系統。
電信系統100包括作為一網路節點且因此在本文稱作網路節點110之一基地台。網路節點110伺服一小區115。在此實例中,網路節點110可例如為一eNB、一eNodeB或一本籍節點B、一本籍eNodeB、超微型(femto)基地台(BS)、微型(pico)BS或可伺服一電信系統中之一使用者設備或一機器型通信器件之任何其他網路單元。
一使用者設備121定位於小區115內。使用者設備121經組態以當使用者設備121存在於由網路節點110所伺服之小區115中時,經由網路節點110而在一無線電鏈路130上與電信系統100通信。藉此,使用者設備121能夠與定位於小區115及由其他網路節點所伺服之其他小區中之使用者設備通信。使用者設備121可例如為一行動終端機或一無線終端機、一行動電話、具有無線能力之一電腦(舉例而言,諸如一膝上型電腦、一個人數位助理(PDA)或一平板電腦(有時稱作一網路漫遊板))、裝配有一無線介面之一器件(諸如一印表機或一檔案儲存器件)或能夠在一電信系統中之一無線電鏈路上通信之任何其他無線電網路單元。
現將參考如在圖16中所繪介於網路節點110與使用者設備121之間的發信號方案描述一電信系統中之一方法之實施例。圖16中之發信號方案可包括以下動作,且可實施用於下文所提及之實施例之任何者或以其任何組合實施。
動作1601
網路節點110組態eCCH組態。此可經執行以使網路節點110開始將一CCE聚合層級用於小於一PDCCH之最小CCE聚合層級之一eCCH,且使用高於QPSK調變之一較高階調變來調變eCCH,使得低於用於一PDCCH之資源之資源量需要被用於將eCCH自網路節點110傳輸至使用者設備121。此在以下動作中更詳細描述。
動作1602
根據一實施例,網路節點110將一組態訊息發送至使用者設備121以用於用具有eCCH組態來組態使用者設備121。替代地,使用者設備121可已具備該eCCH組態。
動作1603
根據一實施例,使用者設備121自網路節點110接收組態訊息並根據eCCH組態而組態其設定。此可經執行以使使用者設備121準備好自網路節點110接收eCCH訊息並根據eCCH組態而解碼該eCCH訊息。
動作1604
根據一實施例,使用者設備121可將通知網路節點110使用者設備121已變更其設定(即,使用者設備121準備好接收eCCH訊息並根據eCCH組態而解碼該eCCH訊息)之一應答(ACK)發送至網路節點110。
動作1605
網路節點110接著開始編碼eCCH並將該經編碼之eCCH映射至組態用於目標使用者設備(舉例而言,諸如使用者設備121)之資源(即,RB中的eREG)。在此,該eCCH現可包括小於一PDCCH之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級,且可用高於QPSK調變之一較高階調變予以調變。
且,網路節點110執行eCCH之UE特定預編碼及解調變RS(DMRS)。
動作1606
網路節點110將控制訊息中之映射(即,eCCH)發送至使用者設備121或將映射作為控制訊息發送至使用者設備121。
動作1607
使用者設備121接收並解碼控制訊息,即,eCCH訊息。此可根據使用者設備121已組態之eCCH組態而執行。
現將參考在圖17中所繪之流程圖而描述網路節點110中之一方法之實施例。圖17係用於將一eCCH(例如,ePDCCH)傳輸至使用者設備121且在網路節點110中之一程序之一詳細流程圖之一圖解說明性實例;換言之,如自在圖16中所示之方法之實施例中之網路節點110側所見之一更詳細程序。
圖17中之流程圖描述在一電信系統100中之網路節點110中用於將eCCH傳輸至使用者設備121之方法。eCCH將至使用者設備之控制資訊包含在至少一控制頻道元素(CCE)中。至少一CCE映射至包含在至少一增強型資源元素群組(eREG)中之數個資源元素(RE)。至少一增強型資源元素群組(eREG)包含在一時頻正交分頻多工(OFDM)網格中之至少一資源區塊(RB)中。此外,圖17中之流程圖包括以下動作,且可用於上文及下文所提及之實施例之任何者或以其任何組合予以實施。該等動作可以任何合適次序執行。
動作1701
在此動作中,網路節點110可決定至使用者設備121之一eCCH傳輸之一聚合層級。網路節點110可決定將小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級用於eCCH。此可例如在存在對使用者設備121有利的下行鏈路頻道條件及/或存在具有發送至使用者設備121之小的DCI有效負載之eCCH傳輸時執行。
動作1702
網路節點110可決定至使用者設備121之eCCH傳輸之分集或局部化傳輸。
動作1703
網路節點110可決定用於eCCH傳輸之eREG。通常,此決定可受限於使用者設備搜尋空間。
動作1704
網路節點110可編碼並添加CRC。且,網路節點110可用RNTI加擾於CRC。
動作1705
網路節點110可判定是否AL=½。即,是否用於eCCH傳輸之CCE聚合層級小於用於該eCCH傳輸之一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級,即,AL=1。此可由網路節點110執行以選擇可用於調變該eCCH傳輸之一合適調變。
動作1706
若AL=½,則網路節點110可運用16QAM調變eCCH。即,網路節點110藉由使用高於正交相移鍵控(QPSK)調變之一較高階調變來調變eCCH。此可由網路節點110執行以當使用小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級且用於eCCH傳輸時維持處於一相當低層級之使用碼率。
動作1707
若AL≠½,則網路節點110可運用QPSK調變eCCH。即,網路節點110可藉由使用正交相移鍵控(QPSK)調變來調變eCCH。此可例如執行用於僅包括一PDCCH之舊型CCE聚合層級(即,AL1)之一正常eCCH傳輸。
動作1708
網路節點110可將eCCH映射至非用於其他信號(舉例而言,諸如PDCCH、CSI-RS、CRS)之經指派eREG內之RE。即,網路節點110可將經調變之eCCH映射至至少一資源區塊中之資源元素之至少一增強型資源元素群組。
動作1709
網路節點110可執行各eREG之傳輸預編碼及其與一較佳傳輸預編碼向量相關聯之AP之DMRS。
動作1710
網路節點110可將經映射之eCCH映射至使用者設備121。此由網路節點110藉由自多個網路節點天線傳輸eCCH而執行。
現將參考在圖18中所繪之流程圖而描述使用者設備121中之一方法之實施例。圖18係用於自網路節點110接收一eCCH(例如,一ePDCCH)且在使用者設備121中之一程序之一詳細流程圖之一圖解說明性實例;換言之,如自在圖16中所示之方法之實施例中之使用者設備121側所見之一更詳細程序。
圖18中之流程圖描述在一電信系統100中之使用者設備121中用於處置來自網路節點110之eCCH之方法。eCCH將至使用者設備之控制資訊包含在至少一控制頻道元素(CCE)中。至少一CCE映射至包含在至少一增強型資源元素群組(eREG)中之數個資源元素(RE)。至少一增強型資源元素群組(eREG)包含在一時頻正交分頻多工(OFDM)網格中之至少一資源區塊中。此外,圖18中之流程圖包括以下動作,且可用於上文及下文所提及之實施例之任何者或以其任何組合予以實施。該等動作可以任何合適次序執行。
動作1801
使用者設備121可選擇一未檢查之eCCH,例如經組態之RB對內之搜尋空間中之一ePDCCH。在此之前,使用者設備121將已接收一eCCH,即,如在上文動作1607中所示來自網路節點110之一eCCH訊息。
動作1802
使用者設備121可針對eCCH(例如,一ePDCCH)所映射至之各RB對而識別使用之eREG。
動作1803
使用者設備121可基於使用之eREG而識別每個RB對使用之AP。
動作1804
使用者設備121可自使用eCCH(例如,一ePDCCH)之各RB對中之一AP而估計頻道。
動作1805
使用者設備121亦可基於各RB對中之使用之AP之數目及其他信號(舉例而言,諸如DMRS、CSI-RS、PDCCH、CRS)之存在而識別使用之RE。
動作1806
使用者設備121可判定是否AL=½。此意謂著該使用者設備判定小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級(即,AL=1)之一CCE聚合層級是否已用於eCCH(例如,一ePDCCH)。
動作1807
若AL=½,則使用者設備121可使用頻道估計來解調變在識別到之RE中之eCCH中之16QAM調變。此意謂著當較小的CCE聚合層級已用於eCCH時,使用者設備121藉由使用高於正交相移鍵控(QPSK)調變之一較高階調變來解調變eCCH。
動作1808
若AL≠½,則使用者設備121可使用頻道估計來解調變在識別到之RE中之eCCH中之QPSK調變。此意謂著使用者設備121可藉由使用正交相移鍵控(QPSK)調變來解調變eCCH。
動作1809
使用者設備121可對RNTI解除遮罩且加擾碼於CRC。
動作1810
使用者設備121可進一步檢查CRC是否正確。
動作1811
在此動作中,使用者設備121停止並遵循經解碼之eCCH(例如,一ePDCCH)中之指派。
如可在上文所見,根據一些實施例,引進小於AL=1之一eCCH之一CCE聚合層級,即,使用小於36個RE之一CCE聚合層級。此可例如為AL=½或更小,舉例而言,諸如AL=1/3或小於1之任何其他預定數目。為了不減小經編碼位元之數目,調變群集同時增大。一實例係使用運用16 QAM調變之½ CCE聚合層級。亦可使用更高階調變,舉例而言,諸如64 QAM。
此外,此AL=½ CCE可使用一eREG來傳輸此AL=½ CCE且因此此AL=½ CCE與一AP相關聯。此RB或RB對中之額外eREG可與相同AP相關聯,且可例如用於至相同使用者設備121之一PDSCH傳輸及/或至相同使用者設備121之另一eCCH(諸如一額外ePDCCH傳輸或一ePHICH傳輸)。此在下文實施例之一些中更詳細描述。
此外,藉由引進兩個CCE聚合層級集(諸如{1/2、1、2、4}及{1、2、4、8})使得專門使用AL=8及AL=½之盲解碼(此取決於使用者設備121之明確或隱含組態),盲解碼之次數可保持未變更。此亦在下文實施例之一些中更詳細描述。
在一些實施例中,假定8個eREG經產生用於各RB對且各eREG包括最多18個RE。RE之數目可取決於PDCCH、CRS及CSI-RS之存在。在一些實施例中,亦假定一個CCE可包括最多36個RE,此與LTE版本8相同。亦假定1 CCE=2 eREG。此外,亦假定一ePDCCH或eCCH包括可在頻率上局部化或分散之至少一CCE。在此亦假定天線埠之使用(其中在此該AP與RE之一區相關聯)與先前使用(其中一AP與一MIMO層相關聯)不同。區在時頻網格中正交,因此即使一RB對中存在多個AP,但是僅傳輸一層。AP之數目可小於、等於或大於實體天線之數目。
圖19係描繪根據本文之方法、網路節點110及使用者設備121之一些實施例之在一節點圖中介於AP與eREG之間的關聯之一示意概述圖。
在此等實施例中,RB或RB對內之eREG之一者用於傳輸AL<1之一eCCH及16QAM調變群集。剩餘eREG可用於使用相同AP(即,以相同預編碼向量進行預編碼)來傳輸PDSCH。因此,網路節點110可使用相同的第一天線埠AP-1且藉由使用至少一資源區塊中之剩餘增強型資源元素群組(即,eREG-2、...、eREG-8)將一PDSCH傳輸至一或多個使用者設備121、122。
此具有當將DL控制指派傳輸至使用者設備121時使用一非常低的控制附加項之優點。亦提供剩餘eREG對單層PDSCH傳輸之一充分利用。在一較佳實施例中,RB對中之ePDCCH及PDSCH意欲至相同使用者設備121;即,至少一資源區塊中之eCCH及PDSCH意欲用於使用者設備121。
為了例示此組態可能用到之低控制附加項,考量x個RB之一排程頻寬。此等x個RB之一者包括具有載送DL指派之eCCH之一eREG及載送PDSCH傳輸之剩餘eREG。於是,控制附加項為1/8*x,其可像非常大的排程頻寬(舉例而言,諸如對於x=100)之1/800一樣低。此應與為1/14之PDCCH之最小控制附加項比較,即使在整個頻寬中排程僅一使用者設備121。
圖20係描繪根據方法、網路節點110及使用者設備121之一些實施例之在一節點圖中介於AP與eREG之間的關聯之一示意概述圖。在圖20中,兩個最前面的eREG包括增強型PDCCH傳輸。
在此等實施例中,RB或RB對內之eREG之兩者用於各使用AL<1/2及16QAM調變且兩者使用相同AP來傳輸兩個不同eCCH。剩餘eREG可用於使用相同AP(即,以相同預編碼向量進行預編碼)來傳輸PDSCH。此等eREG因此可能意欲至同一使用者設備121。因此,網路節點110可使用相同的第一天線埠AP-1且藉由使用至少一資源區塊中之剩餘增強型資源元素群組eREG-2、...、eREG-8之至少一者而將至少一第二eCCH傳輸至一或多個使用者設備121、122,其中至少一第二eCCH係使用高於QPSK調變之一較高階調變來調變且具有小於一PDCCH之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級。
此具有當將DL控制指派傳輸至使用者設備121時使用一非常低的控制附加項之優點。此亦應用於UL授予或替代地另一控制頻道,諸如至使用者設備121之一增強型PHICH。此亦提供充分利用剩餘eREG對用於至相同使用者設備121之一單層PDSCH傳輸。
在一實例中,此兩個eREG分別載送一下行鏈路指派及一上行鏈路授予;即,eCCH之增強型資源元素群組eREG-1之一者或至少一第二eCCH之剩餘增強型資源元素群組eREG-2、...、eREG-8之一者載送一下行鏈路指派或一上行鏈路授予。
此外,網路節點110可因此使用相同的第一天線埠AP-1且藉由使用至少一資源區塊中之任何剩餘增強型資源元素群組eREG-2;...;eREG-8而將一PDSCH傳輸至一或多個使用者設備121、122。
圖21係描繪根據本文之方法、網路節點110及使用者設備121之一些實施例之在一節點圖中介於AP與eREG之間的關聯之一示意概述圖。
在此實施例中,eREG之一些用於具有AL<1及16QAM調變群集之增強型PDCCH傳輸。剩餘eREG用於具有多層之一PDSCH傳輸。在此情況中,一個以上天線埠用於PDSCH傳輸。為了保持介於PDSCH傳輸與增強型PDCCH傳輸之間預編碼矩陣/向量之選擇獨立,使用之天線埠分開用於兩個頻道。因此,網路節點110可使用至少一資源區塊中之剩餘增強型資源元素群組eREG-2、...、eREG-8傳輸具有多層之一PDSCH。
此外,為了允許增強型PDCCH之一更靈活功率提高,使用之AP係時頻多工的,且並非運用用於多層PDSCH傳輸之AP來碼多工。
在圖21中,第一eREG包括增強型PDCCH傳輸。剩餘eREG可包括PDSCH之2層MIMO傳輸。增強型PDCCH映射至DMRS天線埠7且PDSCH層分別映射至DMRS天線埠9及10。此意謂著此兩個頻道類型之AP具有時頻多工參考符號。此使功率提高更靈活。此外,eREG-2非用於PDSCH傳輸,此係因為其束縛於AP-8。然而,eREG-2可用於具有AL<1之一額外增強型PDCCH。
根據一些實施例,當引進AL<1及16QAM調變時,盲解碼之次數可受控制或保持恆定。此藉由定義至少兩個UE特定搜尋空間而達成,其中該兩個UE特定搜尋空間之至少一者包含具有16QAM調變之AL<1增強型PDCCH且該兩個UE特定搜尋空間之至少一者不包含AL<1,即,僅包括舊型的AL 1、2、4及8。
因此,網路節點110可將一組態訊息發送至使用者設備121以組態其設定以使用特定於使用者設備121之一搜尋空間集。該搜尋空間集可包括處於小於一PDCCH之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
因此,使用者設備121可自網路節點110接收組態訊息以組態其設定以使用特定於使用者設備121之一搜尋空間集。該搜尋空間集可包括處於小於一PDCCH之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
此外,當判定小於一PDCCH之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級已用於eCCH時,使用者設備121可因此使用特定於使用者設備121之搜尋空間集,該搜尋空間集包括小於用於該eCCH之一PDCCH之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
可例如藉由來自網路節點110之RRC發信號而執行使用此多個搜尋空間之使用者設備121之組態。替代地,該組態可能束縛於當執行盲解碼時使用者設備121可採用之DCI格式之假設。因此,使用者設備121可基於eCCH中之控制資訊之DCI格式或基於與該eCCH相關聯之屬於該eCCH之一分散式或局部化傳輸之至少一增強型資源元素群組eREG-1而判定小於一PDCCH之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級是否已用於該eCCH。
在一進一步實施例中,存在定義之兩個搜尋空間集,其中一搜尋空間集包括AL={1、2、4、8}且另一搜尋空間集包括AL={1½、1、2、4}。使用者設備121可取決於例如來自網路節點之明確發信號(例如藉由RRC發信號)或藉由隱含規則(舉例而言,諸如DCI格式)或者eREG是屬於一分散式或局部化增強型PDCCH傳輸而使用該兩個搜尋空間集之一者。在此,AL=8之盲解碼之次數可與AL=½之盲解碼互換且總次數保持恆定。據此,當已判定小於一PDCCH之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級尚未用於eCCH時,使用者設備121可因此使用特定於使用者設備121之一搜尋空間集,該搜尋空間集不包括處於小於用於該eCCH之一PDCCH之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
根據上文實施例之至少一些,提供用於增大/改良高於2位元/RE之頻譜效率之方法及裝置/器件/節點。本文實施例可分類成使用多層傳輸或使用較高階調變。多層eCCH可進一步分成使用者設備121(即,一單個(UE)SU)接收多層之情況(即,SU-MIMO)或該多層之各者傳輸至不同使用者設備121(即,多個UE(MU))之情況(稱作MU-MIMO)。
對於共用小區案例(諸如CoMP案例4),支援具有非正交DMRS之MU-MIMO操作係正常的。完成此以提供eCCH之區域分割增益;在相同小區中相同資源被使用多次。在一共用小區案例中,可在一小區內或屬於彼此非高度干擾之不同小區之不同傳輸點中使用相同實體資源。一實例係一巨型小區(macro cell)含有其涵蓋區域內之低功率微型節點或遠端無線電頭端(RRH)之情況。低功率微型節點或遠端無線電頭端(RRH)具有或相關聯於相同同步信號/小區ID。以此方式,共用小區中之總控制頻道容量可增大,此係因為在該小區之不同部分中一給定RB資源潛在地被重新使用多次。
在會議#66bis之一同意之工作假定(WA)允許DMRS序列以一UE特定方式半靜態組態且若相同DMRS用於eCCH,則此WA亦自然而然應用於該eCCH。
支援具有正交DMRS之MU-MIMO操作需要更多考量。此係因為在用於傳輸eCCH之RB對中每個使用者設備需要一天線埠且接著可存在盲解碼次數增大之問題;此係為了仍可靈活地在一給定子訊框配對任何兩個使用者設備121。
根據至少一實施例,可支援具有非正交參考信號之eCCH之MU-MIMO以提供資源之空間重新使用,其目標為具有共用小區ID連同RRH之共用小區案例。
一DCI至一使用者設備121之SU-MIMO傳輸將以2層傳輸使可達成之峰值頻譜效率加倍為4個位元/RE。然而,此之代價係需要更多進階式MIMO接收器及至少兩個接收天線。在PDSCH傳輸中,SU-MIMO可提供超過由一單層之最高調變階(64QAM)所提供之峰值之以高SINR之非常高的頻譜效率。
由於PDCCH及R-PDCCH當前支援QPSK調變,故可藉由引進16QAM而使頻譜效率加倍,且仍可使用低複雜度之單層接收器。
根據至少一實施例,SU-MIMO可不支援eCCH。應進一步考量使用較高階調變(例如,16QAM)而使頻譜效率加倍。
對於有利幾何學中之小的DCI有效負載,亦存在引進½ CCE之一新聚合層級以允許在用於一PDCCH傳輸之僅一半資源中傳輸一DCI之一可能性。此對組合16QAM調變以保持使用之碼率相當低特別有吸引力。引進此具有對搜尋空間及可進一步考量之盲解碼之次數之影響。
根據至少一實施例,考量用於eCCH之聚合層級½ CCE之引進。
亦應注意,在上文實施例之任何者中,當參考一增強型/延伸控制頻道(例如,eCCH)時,此可為用資料頻率多工且具有用於在由控制資訊所佔有之資源區塊內解調變之自含有參考信號之任何控制頻道。
在替代實施例中或根據上文所提及之實施例之任何者,可能將僅一RB(而非一RB對)用於控制傳輸。亦可係如此:用於一特定eCCH傳輸之一eREG僅可映射至一RB對中之兩個RB之一者。
圖22展示網路節點110之實施例之一示意方塊圖,且圖23展示使用者設備121之實施例之一示意方塊圖。
雖然上文所描述實施例可在支援任何合適的通信標準且使用任何合適的組件之任何適當類型之電信系統中實施,且所描述解決方案之特定實施例可在一LTE網路中實施,但是例示性網路可包含無線器件121(例如,行動終端機、膝上型電腦、可M2M之器件或本籍基地台)及可與此等無線器件通信之一或多個網路節點(其中網路節點之實例包含eNB 110、本籍基地台110、定位節點(eSMLC)、MME、SON節點及閘道器)之一或多個例項。因此,在一些案例中,一些網路節點(諸如本籍基地台110、121)可視作本揭示內容之上下文內之無線器件。此特別適用於小型網路器件,其中外觀尺寸可明顯影響無線電效能。
例示性網路可進一步包含適於支援無線器件之間或一無線器件與另一通信器件(諸如一陸線電話)之間的通信之任何額外元件。儘管圖解說明之無線器件可代表包含硬體及/或軟體之任何合適組合之通信器件,但是在特定實施例中此等無線器件可代表諸如由圖22更詳細圖解說明之例示性無線器件121之器件。相似地,儘管圖解說明之網路節點可代表包含硬體及/或軟體之任何合適組合之網路節點,但是在特定實施例中此等網路節點可代表諸如由圖21更詳細圖解說明之例示性網路節點110之器件。
如在圖22中所示,例示性無線器件121包含處理電路2203、一記憶體2202、無線電電路2201及至少一天線。該無線電電路可包括RF電路及基頻處理電路(未展示)。在特定實施例中,可由執行儲存在一電腦可讀媒體(諸如在圖22中所示之記憶體2202)上之指令之處理電路2203提供如由行動通信器件或其他形式之無線器件所提供之上文所描述功能性之一些或所有。無線器件121之替代實施例可包含除在圖22中所示之組件外的額外組件,該等額外組件可負責提供無線器件之功能性之特定態樣,包含上文所描述功能性之任何者及/或支援上文所描述解決方案所需之任何功能性。
亦應注意本文之一些實施例之一重要優點係該等實施例以非常低的控制附加項實現一排程。且,本文之一些實施例之一重要優點係該等實施例能夠排程包括一下行鏈路指派與相同RB內之經排程PDSCH傳輸之一eCCH。此外,本文之一些實施例之一重要優點係儘管引進一新聚合鏈路,但是該等實施例能夠維持盲解碼之次數恆定。 縮寫
當使用字彙「包括」時,其應理解為非限制性,即,意謂著「至少由...組成」。
本文實施例不限於上文所描述之較佳實施例。可使用各種替代物、修改及等效物。因此,上文實施例不應理釋為限制性。
100‧‧‧電信系統
110‧‧‧網路節點
115‧‧‧小區
121‧‧‧使用者設備
130‧‧‧無線電鏈路
2201‧‧‧無線電電路
2202‧‧‧記憶體
2203‧‧‧處理電路
2302‧‧‧處理電路
AP0‧‧‧天線埠
AP1‧‧‧天線埠
圖1係一LTE下行鏈路實體資源之一示意方塊圖,圖2係描繪無線電訊框之一示意概述圖,圖3係描繪一DL子訊框之一示意概述圖,圖4係LTE中UE特定RS之示意實例,圖5係描繪控制頻道元素之一示意概述圖,圖6係描繪控制頻道元素之聚合層級之一示意概述圖,圖7係描繪控制頻道元素之聚合層級之一示意概述圖,圖8係描繪用於在一子訊框中傳輸PDCCH之處理步驟之一流程圖,圖9係描繪包括一中繼控制頻道之一DL子訊框之一示意概述圖,圖10係描繪包括屬於一PDCCH之一CCE之一DL子訊框之一示意概述圖,圖11係描繪包括屬於一PDCCH之一CCE之一DL子訊框之一示意概述圖,圖12係描繪一DL RB對之一示意概述圖,圖13係描繪圖12中介於AP與eREG之間的關聯之一節點圖之一示意概述圖,圖14係描繪介於AP與eREG之間的關聯之另一節點圖之一示意概述圖,圖15係圖解說明一電信系統中之實施例之一示意方塊圖,圖16係描繪電信系統中之一方法之實施例之一發信號方案,圖17係描繪一網路節點中之一方法之實施例之一流程圖,圖18係描繪一使用者設備中之一方法之實施例之一流程圖,圖19係描繪根據方法、網路節點及使用者設備之一些實施例之在一節點圖中介於AP與eREG之間的關聯之一示意概述圖,圖20係描繪根據方法、網路節點及使用者設備之一些實施例之在一節點圖中介於AP與eREG之間的關聯之一示意概述圖,圖21係描繪根據方法、網路節點及使用者設備之一些實施例之在一節點圖中介於AP與eREG之間的關聯之一示意概述圖,圖22係一網路節點之實施例之一示意方塊圖,圖23係一使用者設備之實施例之一示意方塊圖。
权利要求:
Claims (26)
[1] 一種在一電信系統(100)中之一網路節點(110)中用於將一增強型控制頻道(eCCH)傳輸至一使用者設備(121)之方法,其中該eCCH將至該使用者設備(121)之控制資訊包含在至少一控制頻道元素(CCE)中,該至少一CCE映射至包含在至少一增強型資源元素群組(eREG-1)中之數個資源元素,該至少一增強型資源元素群組(eREG-1)包含在一時頻正交分頻多工(OFDM)網格中之至少一資源區塊中,該方法包括:決定(1605;1701)將小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級用於一第一eCCH;當該較小CCE聚合層級用於該第一eCCH時,藉由使用高於正交相移鍵控(QPSK)調變之一較高階調變來調變(1605;1705,1706)該第一eCCH;將該經調變之第一eCCH映射(1605;1708)至該至少一資源區塊中之資源元素之該至少一增強型資源元素群組(eREG-1);及將該經映射之第一eCCH傳輸(1606;1710)至該使用者設備(121)。
[2] 如請求項1之方法,其進一步包括:將一組態訊息發送(1602)至該使用者設備(121)以組態其設定以使用特定於該使用者設備(121)之一搜尋空間集,該搜尋空間集包括處於小於一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
[3] 如請求項1至2中任一項之方法,其進一步包括:使用一相同的第一天線埠(AP-1)且藉由使用該至少一資源區塊中之剩餘增強型資源元素群組(eREG-2;...;eREG-8)將一實體下行鏈路共用資料頻道(PDSCH)傳輸(1606;1710)至一或多個使用者設備。
[4] 如請求項3之方法,其中該至少一資源區塊中之該第一eCCH及該PDSCH意欲用於該使用者設備(121)。
[5] 如請求項1至2中任一項之方法,其進一步包括:使用該相同的第一天線埠(AP-1)且藉由使用該至少一資源區塊中之該等剩餘增強型資源元素群組(eREG-2;...;eREG-8)之至少一者將至少一第二eCCH傳輸(1606;1710)至一或多個使用者設備,其中該至少一第二eCCH係使用高於QPSK調變之一較高階調變來調變且具有小於一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級。
[6] 如請求項5之方法,其中該第一eCCH之該等增強型資源元素群組(eREG-1)之一者或其中該至少一第二eCCH之該等剩餘增強型資源元素群組(eREG-2;...;eREG-8)之一者載送一下行鏈路指派或一上行鏈路授予。
[7] 如請求項5之方法,其進一步包括:使用該相同的第一天線埠(AP-1)且藉由使用該至少一資源區塊中之任何剩餘增強型資源元素群組(eREG-2;...;eREG-8)將一PDSCH傳輸(1606;1710)至一或多個使用者設備。
[8] 如請求項1至2中任一項之方法,其進一步包括:使用該至少一資源區塊中之該等剩餘增強型資源元素群組(eREG-2;...;eREG-8)傳輸(1606;1710)具有多層之一PDSCH。
[9] 一種在一電信系統(100)中用於將一增強型控制頻道(eCCH)傳輸至一使用者設備(121)之網路節點(110),其中該eCCH將至該使用者設備(121)之控制資訊包含在至少一控制頻道元素(CCE)中,該至少一CCE映射至包含在至少一增強型資源元素群組(eREG-1)中之數個資源元素,該至少一增強型資源元素群組(eREG-1)包含在一時頻正交分頻多工(OFDM)網格中之至少一資源區塊中,該網路節點(110)包括:一處理電路(2203),其經組態以:決定將小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級用於一第一eCCH;當該較小CCE聚合層級用於該第一eCCH時,使用高於正交相移鍵控調變QPSK之一較高階調變來調變該第一eCCH;將該經調變之第一eCCH映射至該至少一資源區塊中之資源元素之該至少一增強型資源元素群組(eREG-1);及將該經映射之第一eCCH傳輸至該使用者設備(121)。
[10] 如請求項9之網路節點(110),該處理電路(2203)進一步經組態以將一組態訊息發送至該使用者設備(121)以組態其設定以使用特定於該使用者設備(121)之一搜尋空間集,該搜尋空間集包括處於小於一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
[11] 如請求項9至10中任一項之網路節點(110),該處理電路(2203)進一步經組態以使用相同的第一天線埠(AP-1)且藉由使用該至少一資源區塊中之該等剩餘增強型資源元素群組(eREG-2;...;eREG-8)將一實體下行鏈路共用資料頻道(PDSCH)傳輸至一或多個使用者設備。
[12] 如請求項11之網路節點(110),其中該至少一資源區塊中之該第一eCCH及該PDSCH意欲用於該使用者設備(121)。
[13] 如請求項9至10中任一項之網路節點(110),該處理電路(2203)進一步經組態以使用該相同的第一天線埠(AP-1)且藉由使用該至少一資源區塊中之該等剩餘增強型資源元素群組(eREG-2;...;eREG-8)之至少一者將至少一第二eCCH傳輸至一或多個使用者設備,其中該至少一第二eCCH係使用高於QPSK調變之一較高階調變來調變且具有小於一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級。
[14] 如請求項13之網路節點(110),其中該第一eCCH之該等增強型資源元素群組(eREG-1)之一者或其中該至少一第二eCCH之該等剩餘增強型資源元素群組(eREG-2;...;eREG-8)之一者載送一下行鏈路指派或一上行鏈路授予。
[15] 如請求項13之網路節點(110),該處理電路(2203)進一步經組態以使用該相同的第一天線埠(AP-1)且藉由使用該至少一資源區塊中之任何剩餘增強型資源元素群組(eREG-2;...;eREG-8)將一PDSCH傳輸至一或多個使用者設備。
[16] 如請求項9至10中任一項之網路節點(110),該處理電路(2203)進一步經組態以藉由使用該至少一資源區塊中之該等剩餘增強型資源元素群組(eREG-2;...;eREG-8)傳輸具有多層之一PDSCH。
[17] 一種在一電信系統(100)中之一使用者設備(121)中用於處置來自一網路節點(110)之一增強型控制頻道(eCCH)之方法,其中該eCCH將至該使用者設備(121)之控制資訊包含在至少一控制頻道元素(CCE)中,該至少一CCE映射至包含在至少一增強型資源元素群組(eREG-1)中之數個資源元素,該至少一增強型資源元素群組(eREG-1)包含在一時頻正交分頻多工(OFDM)網格中之至少一資源區塊中,該方法包括:判定(1607;1806)小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級是否已用於一第一eCCH;及當該較小CCE聚合層級已用於該第一eCCH時,藉由使用高於正交相移鍵控(QPSK)調變之一較高階調變來解調變(1607;1808)該第一eCCH。
[18] 如請求項17之方法,其中該判定(1607;1806)係基於該第一eCCH中之該控制資訊之DCI格式或基於與該第一eCCH相關聯之該至少一增強型資源元素群組(eREG-1)是屬於該第一eCCH之一分散式或局部化傳輸。
[19] 如請求項17至18中任一項之方法,其進一步包括:當已判定小於一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級已用於該第一eCCH時,使用特定於該使用者設備(121)之一搜尋空間集,該搜尋空間集包括處於小於用於該第一eCCH之一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
[20] 如請求項17至18中任一項之方法,其進一步包括:當已判定小於一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級尚未用於該第一eCCH時,使用特定於該使用者設備(121)之一搜尋空間集,該搜尋空間集不包括處於小於用於該第一eCCH之一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
[21] 如請求項17至18中任一項之方法,其進一步包括:自一網路節點(110)接收(1602)一組態訊息以組態其設定以使用特定於該使用者設備(121)之一搜尋空間集,該搜尋空間集包括處於小於一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
[22] 一種在一電信系統(100)中用於處置來自一網路節點(110)之一增強型控制頻道(eCCH)之使用者設備(121),其中該eCCH將至該使用者設備(121)之控制資訊包含在至少一控制頻道元素(CCE)中,該至少一CCE映射至包含在至少一增強型資源元素群組(eREG-1)中之數個資源元素,該至少一增強型資源元素群組(eREG-1)包含在一時頻正交分頻多工(OFDM)網格中之至少一資源區塊中,該使用者設備(121)包括:一處理電路(2302),其經組態以判定小於一實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)之最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級是否已用於一第一eCCH,及當該較小CCE聚合層級已用於該經接收之第一eCCH時,藉由使用高於正交相移鍵控(QPSK)調變之一較高階調變來解調變該第一eCCH。
[23] 如請求項22之使用者設備(121),其中該處理電路(2302)進一步經組態以基於該第一eCCH中之該控制資訊之DCI格式或基於與該第一eCCH相關聯之該至少一增強型資源元素群組(eREG-1)是屬於該第一eCCH之一分散式或局部化傳輸而執行該判定。
[24] 如請求項22至23中任一項之使用者設備(121),其中該處理電路(2302)進一步經組態以當已判定小於一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級已用於該第一eCCH時,使用特定於該使用者設備(121)之一搜尋空間集,該搜尋空間集包括處於小於用於該第一eCCH之一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
[25] 如請求項22至23中任一項之使用者設備(121),其中該處理電路(2302)進一步經組態以當已判定小於一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級尚未用於該第一eCCH時,使用特定於該使用者設備(121)之一搜尋空間集,該搜尋空間集不包括處於小於用於該第一eCCH之一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
[26] 如請求項22至23中任一項之使用者設備(121),其中該處理電路(2302)進一步經組態以自一網路節點(110)接收一組態訊息以組態其設定以使用特定於該使用者設備(121)之一搜尋空間集,該搜尋空間集包括處於小於一PDCCH之該最小CCE聚合層級之一CCE聚合層級之一搜尋空間。
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