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用于非交织的中继物理下行链路控制信道R-PDCCH的搜索空间

阅读:1010发布:2020-09-17

专利汇可以提供用于非交织的中继物理下行链路控制信道R-PDCCH的搜索空间专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及在多载波通信系统中在用于盲解码的搜索空间内提供控制信息。具体地,在通信系统的子 帧 内携带控制信息,所述子帧包括多个控制信道单元。可以将控制信道单元聚合为用于盲解码的候选。候选中的控制信道单元的数目称为聚合级别。根据本发明,将较低聚合级别的候选集中化,从而意味着一个候选的控制信道单元在频域中彼此相邻。将较高聚合级别的一些候选分布在 频率 上。,下面是用于非交织的中继物理下行链路控制信道R-PDCCH的搜索空间专利的具体信息内容。

1.用于接收多载波通信系统的子内的控制信息的方法,所述方法包括在接收节点执行的下列步骤:
从发送节点接收子帧,所述子帧包括多个控制信道单元;以及
在所述子帧的预定义搜索空间内对控制信息执行盲检测,
所述搜索空间由所述多载波通信系统的时间和频率资源形成,并且在逻辑上被细分为作为所述资源的子集的候选,并且,对多个候选执行所述盲检测,每个候选包括一个控制信道单元或更多个聚合的控制信道单元,具有第一数目的聚合的控制信道单元的候选由在频率上相邻布置的控制信道单元组成,并且,具有大于所述第一数目的第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选具有在频率上分布的控制信道单元。
2.用于在多载波通信系统的子帧内发送用于至少一个接收节点的控制信息的方法,所述方法包括在发送节点执行的下列步骤:
将用于接收节点的控制信息映射到子帧中的预定义搜索空间上,所述搜索空间包括接收节点要执行盲检测的资源,
所述搜索空间由所述多载波通信系统的时间和频率资源形成,并且在逻辑上被细分为作为所述资源的子集的用于盲检测的候选,每个候选包括一个控制信道单元或更多个聚合的控制信道单元,具有第一数目的聚合的控制信道单元的候选由在频率上相邻布置的控制信道单元组成,并且,具有大于所述第一数目的第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选具有在频率上分布的控制信道单元;以及
将所述子帧发送至所述至少一个接收节点。
3.如权利要求1或2所述的方法,聚合的控制信道单元的所述第一数目是1或2,并且聚合的控制信道单元的所述第二数目是4或8。
4.如权利要求1至3中任一项所述的方法,
将具有所述第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选映射在频率上相邻的控制信道单元上,以及
将具有所述第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个其它候选映射在至少部分地在频率上分布的控制信道单元上。
5.如权利要求1至4中任一项所述的方法,
通过分布多个部分,将具有所述第二数目的聚合的控制信道单元的候选在频率上分布,以及
一部分由第三数目的控制信道单元组成,所述第三数目低于所述第二数目。
6.如权利要求3至5中任一项所述的方法,
将具有所述第二数目的聚合的控制信道单元的候选分布在多个独立的非相邻控制信道单元上,以及/或者
将具有所述第二数目的聚合的控制信道单元的另一个候选分布在多个部分上,每个所述部分由在频域中相邻的2个相邻控制信道单元组成。
7.如权利要求1至6中任一项所述的方法,
用于第一接收节点的具有所述第二数目的聚合的控制信道单元的分布式候选的位置不同于用于第二接收节点的具有所述第二数目的聚合的控制信道单元的分布式候选的位置,用于所述第二接收节点的分布式候选的控制信道单元在频率上分布,以及具有所述第一数目的聚合的控制信道单元的集中式候选的位置对于第一接收节点和第二接收节点是相同的,所述集中式候选的控制信道单元在频率上相邻。
8.如权利要求1至7中任一项所述的方法,具有第五数目的集中在相邻频率上的聚合的控制信道单元的候选在频率上被布置为不与一个控制信道单元、或与所述第五数目相比较低数目的聚合的控制信道单元重叠。
9.如权利要求8所述的方法,所述第五数目是2,并且控制信道单元的所述较低数目是
1。
10.如权利要求8或9所述的方法,
将一个或更多个控制信道单元包括在物理资源内,
第四数目的物理资源块形成资源块组,
将所述候选映射到至少一个资源块组内的控制信道单元,
具有所述较低数目的集中在相邻频率上的聚合的控制信道单元的候选以被映射至资源块组的第一个物理资源块的第一个控制信道单元开始,以及
具有所述第五数目的集中在相邻频率上的聚合的控制信道单元的候选以被映射至资源块组的最后一个物理资源块的最后一个控制信道单元结束,
对于要求比单个资源块组的容量更多的控制信道单元的候选,所述候选完全填充第一资源块组的可用控制信道单元,并至少部分地填充相邻的第二资源块组的可用控制信道单元。
11.如权利要求8或9所述的方法,具有所述第五数目的集中在相邻频率上的聚合的控制信道单元的候选在频率上被布置为相对于具有所述较低数目的集中在相邻频率上的聚合的控制信道单元的候选的位置而进行了位移。
12.如权利要求1至11中任一项所述的方法,所述接收节点是中继节点,发送节点是网络节点,并且,物理下行链路控制信道是不存在在时域中交织的物理资源块的、在所述中继节点与所述网络节点之间的信道。
13.用于接收多载波通信系统的子帧内的控制信息的接收装置,所述接收装置包括:
接收单元,从发送节点接收子帧,所述子帧包括多个控制信道单元;以及检测单元,在所述子帧的预定义搜索空间内对控制信息执行盲检测,
所述搜索空间由所述多载波通信系统的时间和频率资源形成,并在逻辑上被细分为作为所述资源的子集的候选,并且对多个候选执行所述盲检测,每个候选包括一个控制信道单元或更多个聚合的控制信道单元,具有第一数目的聚合的控制信道单元的候选由在频率上相邻布置的控制信道单元组成,并且,具有大于所述第一数目的第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选具有在频率上分布的控制信道单元。
14.用于在多载波通信系统的子帧内发送用于至少一个接收节点的控制信息的发送装置,所述发送装置包括:
映射单元,将用于接收节点的控制信息映射到子帧中的预定义搜索空间上,所述搜索空间包括接收节点要执行盲检测的资源,
所述搜索空间由所述多载波通信系统的时间和频率资源形成,并在逻辑上被细分为作为所述资源的子集的用于盲检测的候选,每个候选包括一个控制信道单元或更多个聚合的控制信道单元,具有第一数目的聚合的控制信道单元的候选由在频率上相邻布置的控制信道单元组成,并且,具有大于所述第一数目的第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选具有在频率上分布的控制信道单元;以及
发送单元,将所述子帧发送至所述至少一个接收节点。
15.包括计算机可读介质的计算机程序产品,在所述计算机可读介质上包含计算机可读程序代码,所述程序代码执行如权利要求1至12中任一项所述的方法。

说明书全文

用于非交织的中继物理下行链路控制信道R-PDCCH的搜索

空间

技术领域

[0001] 本发明涉及基于OFDM的移动通信系统中的信令上行链路和下行链路许可(grant)。具体地,本发明涉及用于设置搜索空间的方法和装置,并涉及用于上行链路和下行链路许可控制信息的信令的搜索空间信道结构。

背景技术

[0002] 第三代(3G)移动系统(诸如第三代合作项目(3GPP)内标准化的通用移动通信系统(UMTS))已经基于宽带码分多址(WCDMA)无线电访问技术。现今,3G系统正在世界各地大规模地部署。在通过引入高速下行链路分组访问(HSDPA)和增强的上行链路(也称为高速上行链路分组访问(HSUPA))增强此技术之后,UMTS标准的演进中的下个主要步骤已经实现用于下行链路的正交频分复用(OFDM)和用于上行链路的单载波频分复用访问(SC-FDMA)的结合。因为此系统意图应对未来的技术演进,因而其已经被命名为长期演进(LTE)。
[0003] LTE系统代表以低延迟和低成本提供基于全IP的功能的高效的基于分组的无线电访问和无线电访问网络。3GPP TR25.913,“Requirements for evolved UTRA(E-UTRA)and evolved UTRAN(E-UTRAN)”,v8.0.0,2009年1月(其可从http://www.3gpp.org/上获得,并通过引用被合并到这里)中给出了详细的系统要求。下行链路将支持数据调制方式QPSK、16QAM和64QAM,而上行链路将支持BPSK、QPSK、8PSK和16QAM。
[0004] 与UMTS陆地无线电访问(UTRA)固定的5MHz信道形成对比,LTE的网络访问使用在1.25和20MHz之间的多个定义的信道带宽,非常灵活。与UTRA相比,频谱效率增加达4倍,并且,体系结构(architecture)和信令的改进减小了往返延迟。多输入/多输出(MIMO)天线技术将实现10倍于3GPP的原始WCDMA无线电访问技术的每小区用户数目。为了适合尽可能多的频带分派布置,支持成对的(频分双工FDD)和未成对的(时分双工TDD)带操作两者。LTE可以与早期的3GPP无线电技术共存,甚至是在相邻信道中,并且,可以将呼叫移交至所有3GPP的在前无线电访问技术、以及从所有3GPP的在前无线电访问技术移交。
[0005] 图1图示了LTE版本8中的组分(component)载波的结构。在所谓的子100中,在时频域中细分3GPP LTE版本8的下行链路组分载波,每个子帧100被划分为两个对应于时间段Tslot的下行链路时隙110和120。第一个下行链路时隙在第一个(开头几个)OFDM码元内包括控制信道区域。每个子帧由时域中的给定数目的OFDM码元组成,每个OFDM码元跨越组分载波的整个带宽。
[0006] 图2是图示LTE资源的进一步细节的示例。具体地,可以被调度单元分配的资源的最小单位是资源,其也称为物理资源块(PRB)。PRB210被定义为时域中的 个连续的OFDM码元以及频域中的 个连续的副载波。在实践中,以资源块对分配下行链路资源。资源块对由两个资源块组成。所述资源块对横跨频域中的 个连续副载波以及时域中的子帧的全部 个调制码元。 可以是6或7,产生总共12或14个OFDM码元。从而,物理资源块210由对应于时域中的一个时隙和频域中的180kHz的个资源单元220组成(关于下行链路资源网格的进一步细节可以例如在3GPP TS36.211“, Evolved universal terrestrial radio access(E-UTRA);physical channels and modulation(Release8)”,版本8.9.0,2009年12月,第6.2部分(其可在http://www.3gpp.org获得并且通过引用合并在此)中找到)。
[0007] 下行链路中的物理资源块的数目 依赖于小区中设置的下行链路发送带宽,并且目前在LTE中被定义为来自于6至110个PRB的区间(interval)。
[0008] 利用虚拟资源块对将数据映射到物理资源块上。一对虚拟资源块被映射到一对物理资源块上。根据虚拟资源块在LTE下行链路中的物理资源块上的映射而定义下面两种类型的虚拟资源块:
[0009] 集中式虚拟资源块(Localised Virtual Resource Block,LVRB)[0010] 分布式虚拟资源块(Distributed Virtual Resource Block,DVRB)[0011] 在使用集中式VRB的集中式发送模式中,eNB能够完全控制使用哪个和多少资源块,并且通常将使用此控制挑选(pick)产生高频谱效率的资源块。在大多数移动通信系统中,因为无线电信道在频域中是相干的(coherent),所以这会产生用于发送至单个用户设备的相邻的物理资源块、或相邻的物理资源块的多个集群(cluster),从而暗示着如果一个物理资源块提供高的频谱效率,那么相邻的物理资源块非常有可能提供同样高的频谱效率。在使用分布式VRB的分布式发送模式中,携带针对同一UE的数据的物理资源块被分布在整个频带中,以便至少命中(hit)一些提供充分高的频谱效率的物理资源块,由此获得频率分集。
[0012] 在3GPP LTE版本8中,在上行链路和下行链路中只有一个组分载波。下行链路控制信令基本上由下面三个物理信道携带:
[0013] 物理控制格式指示符信道(PCFICH),用于指示用于子帧中的控制信令的OFDM码元的数目(即,控制信道区域的尺寸);
[0014] 物理混合ARQ指示符信道(PHICH),用于携带与上行链路数据发送关联的下行链路ACK/NACK;以及
[0015] 物理下行链路控制信道(PDCCH),用于携带下行链路调度分配和上行链路调度分配。
[0016] 使用已知的预定义的调制和编码方式,从下行链路子帧的控制信令区域内的已知位置发送PCFICH。用户设备解码PCFICH,以便获得关于子帧中的控制信令区域的尺寸(例如,OFDM码元的数目)的信息。如果用户设备(UE)不能解码PCFICH、或者如果用户设备获得错误的PCFICH值,则用户设备将不能正确地解码控制信令区域中包括的L1/L2控制信令(PDCCH),这将导致丢失其中包含的所有资源分配。
[0017] PDCCH携带控制信息,诸如用于分派用于下行链路或上行链路数据发送的资源的调度许可。在一个或几个连续的控制信道单元(CCE)的聚合上发送物理控制信道。每个CCE对应于被分组为所谓的资源单元组(REG)的资源单元的集合。控制信道单元典型地对应于9个资源单元组。基于控制信道单元(CCE)定义PDCCH上的调度许可。资源单元组用于定义控制信道到资源单元的映射。每个REG由除去同一OFDM码元内的参考信号的四个连续的资源单元组成。REG存在于一个子帧内的开头一至四个OFDM码元中。根据子帧内的PCFICH,在一个、两个或三个OFDM码元中的第一个上发送用于用户设备的PDCCH。
[0018] 在3GPP LTE版本8(以及后面的版本)中用于将数据映射到物理资源上的另一逻辑单元是资源块组(RBG)。资源块组是(频率上)连续的物理资源块的集合。RBG的概念使得有可能为了指示分派给接收节点(例如UE)的资源的位置的目的而寻址特定的RBG,以便最小化用于这样的指示的开销,由此减小用于发送的控制开销与数据的比率。依赖于系统带宽,具体地,依赖于 ,当前将RBG的尺寸指定为1、2、3或4。LTE版本8中用于PDCCH的RBG映射的进一步细节可以在3GPP TS36.213,“Evolved Universal terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical layer procedures”,v8.0.0,2009年9月,第7.1.6.1部分(其可从http://www.3gpp.org/上自由地获得,并通过引用被合并到这里)中找到。
[0019] 物理下行链路共享信道(PDSCH)用于传输用户数据。PDSCH被映射至一个子帧内在PDCCH之后的其余OFDM码元。分派给一个UE的PDSCH资源以用于每个子帧的资源块为单位。
[0020] 图3示出子帧内的PDCCH和PDSCH的示例性映射。开头两个OFDM码元形成控制信道区域(PDCCH区域)并用于L1/L2控制信令。其余12个OFDM码元形成数据信道区域(PDSCH区域)并用于数据。在所有子帧的资源块对内,在一个或几个天线端口0至3上发送小区特定的参考信号,即所谓的公共参考信号(CRS)。在图3的示例中,CRS从如下两个天线端口发送:R0和R1。
[0021] 此外,所述子帧还包括UE特定的参考信号,即由用户设备用于解调PDSCH的所谓的解调参考信号(DM-RS)。仅在其PDSCH被分派用于特定用户设备的资源块内发送DM-RS。为了支持具有DM-RS的多输入/多输出(MIMO),定义4个DM-RS层,从而意味着最多支持4层的MIMO。在此示例中,在图3中,DM-RS层1、2、3和4对应于MIMO层1、2、3和4。
[0022] LTE的关键特征之一是能够在同步的单频网络上从多个小区发送多播或广播数据(其被称为多媒体广播单频网络(MBSFN)操作)。在MBSFN操作中,UE接收并组合来自多个小区的同步信号。为方便起见,UE需要基于MBSFN参考信号执行单独的信道估计。为了避免在同一子帧中混合MBSFN参考信号和常规参考信号,从MBSFN发送中预留称作MBSFN子帧的特定子帧。在图4中将MBSFN子帧的结构示出为开头的直至两个OFDM码元被预留用于非MBSFN发送、且其余OFDM码元用于MBSFN发送。在开头的直至两个OFDM码元中,可以发送用于上行链路资源分配的PDCCH、以及PHICH,并且,小区特定的参考信号与非MBSFN发送子帧相同。在一个小区的系统信息中广播所述小区中的MBSFN子帧的特定模式(pattern)。不能接收MBSFN的UE将解码开头的直至两个OFDM码元,并忽略其余OFDM码元。MBSFN子帧设置支持10ms和40ms周期性两者。然而具有号码0、4、5和9的子帧不能被设置为MBSFN子帧。图4图示了MBSFN子帧的格式。
[0023] L1/L2控制信令上发送的PDCCH信息可以被分为共享控制信息和专用控制信息。2008年11月在世界无线电通信会议(WRC-07)上决定了用于增强型IMT的频谱。然而,实际可用频率带宽可能对于每个区域或国家而不同。由3GPP标准化的LTE的增强称为增强型LTE(LTE-A),并且已经作为版本10的主题而被批准。LTE-A版本10采用载波聚合,根据所述载波聚合,聚合定义用于LTE版本8的两个或更多组分载波,以便支持更宽的发送带宽,例如直至100MHz的发送带宽。通常假设单个组分载波不超过20MHz的带宽。依赖于终端的性能,终端可以在一个或多个组分载波上同时接收和/或发送。
[0024] LTE-A的另一关键特征是通过将中继节点引入3GPP LTE-A的UTRAN体系结构而提供中继功能。对于LTE-A,中继被认为有改进高数据速率覆盖范围(coverage)、组移动性、临时网络部署、小区边缘吞吐量、以及/或者提供新区域中的覆盖范围的作用。
[0025] 中继节点经由施主小区(donor cell)无线地连接至无线电访问网络。依赖于中继策略,中继节点可以是施主小区的一部分,或者,替代地,自身可以控制所述小区。在中继节点是施主小区的一部分的情况下,中继节点并不具有自身的小区标识,然而,可以仍具有中继ID。在中继节点自身控制小区的情况下,中继节点控制一个或几个小区,并且,在由所述中继节点控制的每个小区中提供唯一的物理层小区标识。至少,“类型1”中继节点将是3GPPLTE-A的一部分。“类型1”中继节点是具有如下特性的中继节点:
[0026] 中继节点控制小区,每个所述小区对用户设备呈现为不同于施主小区的单独小区。
[0027] 小区应当具有如LTE版本8中定义的其自己的物理小区ID,并且,中继节点将发送其自己的同步信道、参考码元等。
[0028] 关于单个小区操作,UE应当直接从中继节点接收调度信息和HARQ反馈,并将其控制的信息(应答、信道质量指示、调度请求)发送至中继节点。
[0029] 中继节点应当对兼容3GPP LTE的用户设备呈现为兼容3GPP LTE的eNodeB,以便支持向后兼容性。
[0030] 中继节点应当对3GPP LTE eNodeB不同地呈现,以便允许对兼容3GPPLTE-A的用户设备的进一步的性能增强。
[0031] 图5图示了使用中继节点的示例3GPP LTE-A网络结构。施主eNodeB(d-eNB)510直接服务用户设备UE1515和中继节点(RN)520,中继节点(RN)520进一步服务UE2525。施主eNodeB510与中继节点520之间的链路通常称为中继回程上行链路/下行链路。中继节点520与连接至中继节点的用户设备525(也被标注为r-UE)之间的链路称为(中继)访问链路。施主eNodeB将L1/L2控制和数据发送至微用户设备UE1515,并且也发送至中继节点520,中继节点520进一步将L1/L2控制和数据发送至中继用户设备UE2525。中继节点可以工作在所谓的时间双工(duplexing)模式,在所述时间双工模式中,不能同时执行发送和接收操作。具体地,如果从eNodeB510至中继节点520的链路操作在与从中继节点520至UE2525的链路相同的频谱中,则由于中继发送单元对其自己的接收单元产生干扰,因而可能不能在相同频率资源上同时进行eNodeB至中继节点以及中继节点至UE的发送,除非提供传出(outgoing)和传入(incoming)信号的充分隔离。因此,当中继节点520向施主eNodeB510发送时,中继节点520不能同时从连接至所述中继节点的UE525接收。同样地,当中继节点520从施主eNodeB接收数据时,中继节点520不能向连接至所述中继节点的UE525发送数据。因此,在中继回程链路与中继访问链路之间存在子帧分割。
[0032] 关于中继节点的支持,在3GPP中当前已经达成一致:
[0033] 设置eNodeB至中继的下行链路回程发送的中继回程下行链路子帧被半静态地分配。
[0034] 设置中继至eNodeB的上行链路回程发送的中继回程上行链路子帧被半静态地分配、或者由来自中继回程下行链路子帧的HARQ定时隐含地得出。
[0035] 在中继回程下行链路子帧中,中继节点将向施主eNodeB发送,从而,不认为r-UE期望接收来自中继节点的任何数据。为了支持对于不知晓它们连接至中继节点的UE(诸如版本8UE,中继节点对于此版本8UE呈现为标准eNodeB)的向后兼容性,中继节点将回程下行链路子帧设置为MBSFN子帧。
[0036] 下面,为了示例性目的假设如图5中所示的网络设置。施主eNodeB将L1/L2控制和数据发送至宏用户设备(UE1),并且510也发送至中继(中继节点)520,并且,中继节点520将L1/L2控制和数据发送至中继用户设备(UE2)525。进一步假设中继节点工作在时间双工模式,即,不同时执行发送和接收操作,则如图6中所示,随时间实现非穷尽实体行为。
每当中继节点处于“发送”模式中时,UE2都需要接收L1/L2控制信道和物理下行链路共享信道(PDSCH),而当中继节点处于“接收”模式中(即,中继节点正从Node B接收L1/L2控制信道和PDSCH)时,中继节点不能向UE2发送,因此UE2不能在这样的子帧中从中继节点接收任何信息。在UE2不知晓其连接至中继节点的情况(例如版本8UE)下,中继节点520必须表现为常规(e-)NodeB。如本领域技术人员将理解的,在没有中继节点的通信系统中,任何用户设备可以总是假设至少L1/L2控制信号存在于每个子帧中。从而,为了在中继节点之下的操作中支持这样的用户设备,中继节点应当在所有子帧中假装(pretend)这样预期的行为。
[0037] 如图3和4中所示,每个下行链路子帧由两部分组成,即控制信道区域和数据区域。图7图示了在发生中继回程发送的情形中在中继访问链路上设置MBSFN帧的示例。每个子帧包括控制数据部分710、720以及数据部分730、740。MBSFN子帧中开头的OFDM码元720被中继节点520用于将控制码元发送至r-UE525。在子帧的其余部分中,中继节点可以从施主eNodeB510接收数据740。因此,在相同子帧中不能存在从中继节点520至r-UE525的任何发送。r-UE接收开头的直至两个OFDM控制码元,并忽略所述子帧的其余部分。将非MBSFN子帧从中继节点520发送至r-UE525,并且,由r-UE525处理控制码元710和数据码元730。可以每10ms或每40ms设置MBSFN子帧。因此,中继回程下行链路子帧还支持
10ms和40ms设置。与MBSFN子帧设置同样地,中继回程下行链路子帧不能设置在具有#0、#4、#5和#9的子帧。
[0038] 因为在中继节点设置MBSFN子帧作为下行链路的回程下行链路子帧,所以中继节点不能从施主eNodeB接收PDCCH。因此,使用新的物理控制信道(R-PDCCH)以动态地或“半持久地”分配被半静态地分配的子帧内的资源,以用于下行链路和上行链路回程数据。在新的物理数据信道(R-PDSCH)上发送下行链路回程数据,并且,在新的物理数据信道(R-PUSCH)上发送上行链路回程数据。将用于中继节点的R-PDCCH映射到子帧的PDSCH区域内的R-PDCCH区域。中继节点期望接收子帧的所述区域内的R-PDCCH。在时域中,R-PDCCH区域横跨所设置的下行链路回程子帧。在频域中,R-PDCCH区域存在于由高层信令为中继节点预设置的特定资源块上。关于子帧内的R-PDCCH区域的设计和使用,到目前为止在标准化中已经对下列特性达成一致:
[0039] 为R-PDCCH半静态地分配用于发送的PRB。此外,在上述半静态地分配的PRB内的当前要用于R-PDCCH发送的资源的集合可以在子帧之间动态地改变。
[0040] 可动态设置的资源可以覆盖可用于回程链路的OFDM码元的整个集合、或者可以被限制到它们的子集。
[0041] 半静态分配的PRB内不用于R-PDCCH的资源可以用于携带R-PDSCH或PDSCH。
[0042] 在MBSFN子帧的情况下,中继节点将控制信号发送至r-UE。于是,必须将发送模式切换至接收模式,从而中继节点可以接收相同子帧内由施主eNodeB发送的数据。在此间隙(gap)之外,还必须考虑施主eNodeB与中继节点之间的信号的传播延迟。因此,从子帧内的足够晚的OFDM码元开始首先发送R-PDCCH,以便中继节点接收它。
[0043] 可以以频率分布式方式或频率集中式方式执行R-PDCCH在物理资源上的映射。
[0044] 有限数目的PRB内的R-PDCCH的交织可以获得分集增益,并同时限制浪费的PRB的数目。
[0045] 在非MBSFN子帧中,当ENodeB设置DM-RS时,使用版本10DM-RS。否则,使用版本8CRS。在MBSFN子帧中,使用版本10DM-RS。
[0046] R-PDCCH可用于分配用于回程链路的下行链路许可或上行链路许可。下行链路许可搜索空间和上行链路许可搜索空间的边界是子帧的时隙边界。具体地,下行链路许可仅在子帧的第一时隙中发送,而上行链路许可仅在子帧的第二时隙中发送。
[0047] 当利用DM-RS进行解调时,不应用交织。当利用CRS进行解调时,支持REG级别(level)交织以及无交织。
[0048] 基于上述一致,基本上存在用于设置R-PDCCH搜索空间的三个不同选项:
[0049] 频率集中式非交织R-PDCCH,
[0050] 频率分布式非交织R-PDCCH,以及
[0051] REG级别交织R-PDCCH。
[0052] 对于REG级别交织R-PDCCH,将在半静态设置的用于R-PDCCH的PRB(所谓的R-PDCCH虚拟带宽)内重用版本8PDCCH搜索空间方式。对于非交织R-PDCCH,在理论上可以应用在整个带宽中随机化用于不同聚合级别的PDCCH候选的位置的版本8PDCCH搜索空间概念,但是此概念将不利于候选可处于可以被eNodeB自由分配的位置的益处。这继而将使得不能充分利用(exploit)对于控制信道的频率选择性调度的益处。

发明内容

[0053] 鉴于上述,本发明的目的是提供用于设置搜索空间的有效方案,在搜索空间中,可以将可包含针对共享信道的上行链路和下行链路许可(或分配)的控制信息用信号传送(signal)至接收单元、或者具体地至中继节点。
[0054] 这通过独立权利要求的特征实现。
[0055] 本发明的有利实施例从属于从属权利要求
[0056] 本发明的具体方法是提供具有集中式的较低聚合级别候选和至少一个分布式的较高聚合级别候选的搜索空间设置。
[0057] 根据本发明的一方面,提供用于在多载波通信系统中接收子帧内的控制数据的方法,所述方法包括在接收节点执行的下列步骤:从发送节点接收子帧,所述子帧在逻辑上被划分为物理资源块,并包括多个控制信道单元;以及在所述子帧的预定义搜索空间内执行对于控制信息的盲检测。在逻辑上将所述搜索空间细分为用于执行盲检测的候选,每个候选包括一个或多个聚合的控制信道单元,具有第一数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选由在频率上相邻布置的控制信道单元组成,并且,具有大于所述第一数目的第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选由至少部分地在频率上分布的控制信道单元组成。
[0058] 根据本发明的另一方面,提供用于在多载波通信系统的子帧内发送用于至少一个接收节点的控制信息的方法,所述方法包括在发送节点执行的下列步骤:将用于接收节点的控制信息映射到子帧中的预定义搜索空间上,所述搜索空间包括接收节点要执行盲检测的资源,在逻辑上将所述搜索空间细分为用于盲检测的候选,每个候选包括一个或多个聚合的控制信道单元,具有第一数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选由在频率上相邻布置的控制信道单元组成,并且,具有大于所述第一数目的第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选由至少部分地在频率上分布的控制信道单元组成;以及将所述子帧发送至所述至少一个接收节点。
[0059] 根据本发明的另一方面,提供用于接收多载波通信系统的子帧内的控制信息的接收装置,所述装置包括:接收单元,从发送节点接收子帧,所述子帧包括多个控制信道单元;以及检测单元,在所述子帧的预定义搜索空间内执行对于控制信息的盲检测,在逻辑上将所述搜索空间细分为要执行盲检测的候选,每个候选包括一个或多个聚合的控制信道单元,具有第一数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选由在频率上相邻布置的控制信道单元组成,并且,具有大于所述第一数目的第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选由至少部分地在频率上分布的控制信道单元组成。
[0060] 根据本发明的另一方面,提供用于在多载波通信系统的子帧内发送用于至少一个接收节点的控制信息的发送装置,所述装置包括:映射单元,将用于接收节点的控制信息映射到子帧中的预定义搜索空间上,所述搜索空间包括接收节点要执行盲检测的资源,在逻辑上将所述搜索空间细分为用于盲检测的候选,每个候选包括一个或多个聚合的控制信道单元,具有第一数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选由在频率上相邻布置的控制信道单元组成,并且,具有大于所述第一数目的第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选由至少部分地在频率上分布的控制信道单元组成;以及发送单元,将所述子帧发送至所述至少一个接收节点。
[0061] 因此,即使设置集中式候选,也对于较高聚合级别候选而增加针对衰落波谷(fading dip)的鲁棒性和适应性。换言之,本发明建议在频域中至少部分地分布较高聚合级别候选的至少一个。这里,术语“分布”是指将候选映射在如下这样的控制信道单元上,即所述控制信道单元并非全都映射在频率上顺序相邻的物理资源块上。因此,至少一个其它物理资源块将候选的控制信道单元的至少两个部分分开。
[0062] 有利地,聚合的控制信道单元的第一数目是1或2,并且聚合的控制信道单元的第二数目是4或8。优选地,将具有第二数目的聚合的控制信道单元的一个候选分布在单个控制信道单元上,以及/或者将具有8个聚合的控制信道单元的候选分布在具有2个控制信道单元的尺寸的各部分上,一部分一般类似于两个或更多顺序相邻的物理资源块。关于现在支持聚合级别为1、2、4和8的LTE/LTE-A系统,这些特定数目尤其有利。对这些数目的选择实现聚合级别2的集中化,并分布聚合级别为4和/或8的至少一个候选,这增加对于这些分布的候选的检测鲁棒性。然而,本发明不限于这些数目。依赖于要部署的系统,也可以支持3、5、6等的聚合级别。通常,可以关于定义候选的频带和期望的衰落特性而执行要分布的候选的聚合级别的选择。
[0063] 根据本发明的实施例,控制信道单元对应于3GPP LTE/LTE-A中定义的控制信道单元(CCE)。根据本发明的另一实施例,控制信道单元对应于3GPP LTE/LTE-A的物理资源块。然而,本发明不限于此,并且本发明的控制信道单元可以是时域/频域中定义的任何资源。
[0064] 有利地,将具有第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个候选映射在频率上相邻的物理资源块上(即以集中式方式),并且将具有第二数目的聚合的控制信道单元的至少一个其它候选映射在频率上分布的物理资源块上。如果衰落和/或噪声和干扰特性在频域中平坦,则有利地采用集中式方式,使得相邻的物理资源块有非常高的概率具有非常相似的信道特性。对于大多数方面,最重要的信道特性包括由于信号衰落和传播、噪声、干扰、以及/或者频移而导致的振幅和相位改变。因此,在充分掌握信道特性的情况下,可以通过选择性地使用最佳信道资源而使用集中式方式来非常有效地利用信道容量。相反,在不掌握或者没有准确掌握信道特性的情况下,使用分布式信道资源是有益的,以便尝试命中至少一些信道状态良好的资源(即以大致随机的方式)。
[0065] 优选地,通过将具有第二数目的聚合的控制信道单元的候选映射到具有第三数目的控制信道单元的部分上,对所述候选在频率上进行分布,所述部分以分布式的方式被进一步映射至频率,即,被至少一个物理资源块将彼此分开。第三数目小于第二数目。具体地,可以在频率上将候选的控制信道单元分布至与低于第二数目的聚合级别的候选的位置相对应的位置。例如,聚合级别为4或8的候选可以分布在多个部分中,一部分由被映射至两个相邻物理资源块的控制信道单元组成,并且,至少一个这样的部分独自构成聚合级别2候选,或者,甚至每个这样的部分将构成聚合级别2候选。然而,不需要在低级别候选的位置上执行各部分的分布。可以采取任何控制信道单元在频率上的位置。使用相同位置有益于将候选封装(pack)在尽可能少的物理资源块中,由此最小化不能用于共享数据信道发送的物理资源块的量。使用不同的位置有益于允许发送具有不同聚合级别的不同候选而不彼此影响,即,具有较低聚合级别的候选的发送不阻碍(block)具有较高聚合级别的候选的发送,反之亦然。有利的是,在频域中将各部分分布得可能彼此远离、以及/或者可能远离其他候选以获得较高分集。
[0066] 替代地,可以将候选分布至多个被映射至在频率上彼此分开至少一个物理资源块的物理资源块的独立控制信道单元。
[0067] 有利地,用于第一接收节点的、分布的具有第二数目的聚合的控制信道单元的候选的位置不同于用于第二接收节点的、分布的具有第二数目的聚合的控制信道单元的候选的位置。这实现不阻碍用于接收节点专用信令的资源的有效映射。
[0068] 根据本发明的实施例,集中在相邻频率上的具有较高数目的聚合的控制信道单元的候选在频率上被定位为不与具有较低数目的聚合的控制信道单元的候选重叠。这样的布置是特别有利的,因为它实现对资源的无阻碍的高效利用。例如,这意味着级别1候选的分配不阻碍级别2候选的分配,而是,两者均可以被分配至相同或不同的接收节点。
[0069] 具体地,根据本发明的实施例,将控制信道单元映射在物理资源块上,并且第四数目的物理资源块形成资源块组,将候选映射至包括在资源块组的物理资源块中的控制信道单元。具有较低数目的控制信道单元的候选被集中地映射在以资源块组的第一个物理资源块开始的(频率上)相邻的物理资源块上,并且具有较高数目的聚合的控制信道单元的候选被集中地映射在以资源块组的最后的物理资源块结束的相邻的物理资源块上,对于具有比资源块组的尺寸高的数目的聚合的控制信道单元的候选,候选完全填充第一资源块组,并至少部分地填充相邻的第二资源块组。这样的映射很可能避免不同聚合级别的候选重叠,因此在资源利用方面是高效的。第四数目可以是例如2、3或4。然而,通常,也可以支持任何其它数目。第四数目等于1意味着物理资源块单独对应于资源块组。
[0070] 替代地,为了避免具有不同聚合级别的候选重叠,被集中地映射在相邻物理资源块上的具有较高数目的聚合的控制信道单元的候选在频率上被定位在相对于具有较低数目的聚合的控制信道单元的候选的位置而位移了的物理资源块中,每个较低聚合候选被集中地映射在相邻物理资源块上。具体地,位移足够使得候选不重叠,例如,它可具有较低数目的聚合的控制信道单元的尺寸,意味着较高级别候选在紧挨着较低级别候选的物理资源块中开始。
[0071] 优选地,接收节点是中继节点,发送节点是基于3GPP LET(-A)系统中的施主eNodeB,物理下行链路控制信道是不具有在时域中交织的物理资源块的R-PDCCH。然而,替代地或另外,常规的移动终端可以充当接收节点,以便受益于集中式控制信息发送。
[0072] 根据本发明的另一实施例,将不同接收节点的较高级别候选分布至不重叠的位置。具有第一数目的聚合的物理资源块的集中式候选的位置对于第一接收节点和第二接收节点可以相同。
[0073] 根据本发明的另一方面,提供包括计算机可读介质的计算机程序产品,在计算机可读介质上包含计算机可读程序代码,所述程序代码执行本发明。附图说明
[0074] 根据结合附图给出的下列描述和优选实施例,本发明的以上和其它目的和特征将变得更加显而易见,附图中:
[0075] 图1是示出为3GPP LTE版本8定义的下行链路组分载波上的子帧的一般结构的示意图;
[0076] 图2是示出为3GPP LTE版本8定义的子帧的两个下行链路时隙之一的示例性下行链路组分载波的示意图;
[0077] 图3是图示为3GPP LTE版本8和3GPP LTE-a版本10定义的非MBSFN子帧和其物理资源块对的结构的示意图;
[0078] 图4是图示为3GPP LTE版本8和3GPP LTE-A版本10定义的MBSFN子帧和其物理资源块对的结构的示意图;
[0079] 图5是包括施主eNodeB、中继节点和两个用户设备的示例性网络设置的示意图;
[0080] 图6是图示图3的施主eNodeB、中继节点和两个用户设备关于发送模式和接收模式中的操作的示例性行为的示意图;
[0081] 图7是图示3GPP LTE-A版本10中使用的中继回程下行链路子帧设置的结构的示例的示意图;
[0082] 图8是图示具有各种聚合级别的候选的用于上行链路和下行链路许可的集中式搜索空间的示例的示意图;
[0083] 图9是图示具有各种聚合级别的候选的用于上行链路和下行链路许可的分布式搜索空间的示例、以及在分布式映射的情况下的虚拟资源块与物理资源块之间的关系的示意图;
[0084] 图10是图示根据本发明的实施例的、映射具有尺寸为4的资源块组的聚合级别为1、2和4的候选的示例的示意图;
[0085] 图11(a)-11(c)是图示用于不同尺寸的RBG的搜索空间的示例的示意图,其中候选与相应RBG的末尾对齐(align);
[0086] 图12(a)-12(c)是图示用于不同尺寸的RBG的搜索空间的示例的示意图,其中一些候选在可能的情况下相对于RBG的开始而位移了;
[0087] 图13(a)-13(c)是图示用于不同尺寸的RBG的搜索空间的示例的示意图,其中将候选与相应组的开始及末尾对齐;
[0088] 图14是图示根据本发明的实施例的方法的操作的流程图;以及
[0089] 图15是图示具有两个中继节点和一施主eNodeB的网络的示意图。

具体实施方式

[0090] 下面的段落将描述本发明的各个实施例。仅为了示例性目的,关于根据以上背景技术部分中讨论的3GPP LTE(版本8)和LTE-A(版本10)移动通信系统的OFDM下行链路无线电访问方式而概述大多数实施例。应当注意,例如可以关于诸如之前描述的3GPP LTE(版本8)和LTE-A(版本10)通信系统的移动通信系统而有利地使用本发明,但是,本发明不限于在此特定示例性通信网络中使用。这里描述的本发明的各方面可以用于定义用于上行链路和下行链路控制信息(R-PDCCH)的搜索空间,主要地携带用于诸如3GPPLTE-A(版本10)通信系统中的中继节点或UE的接收单元的分配和许可,以及在被映射至下行链路搜索空间(具体地至其各个资源块和资源块组)的R-PDCCH数据方面提供有效的资源利用,等等。
以上背景技术部分中给出的说明意在更好地理解这里描述的大多数3GPP LTE(版本8)和LTE-A(版本10)特定示例性实施例,并且不应当被理解为将本发明限制于所述移动通信网络中的处理和功能的特定实施方式。具体地,本发明可以应用至通信网络的两个非移动节点之间(诸如静态eNodeB与静态中继节点之间)的通信。
[0091] 通常,本发明提供具有集中式较低聚合级别的候选、以及至少一个分布式较高聚合级别的候选的搜索空间设置。
[0092] 具体地,用于在通信系统的子帧内携带用于至少一个接收节点的控制信息的信道结构如下。子帧内的搜索空间由多个控制信道单元形成。在逻辑上将搜索空间细分为用于由至少一个接收节点进行盲检测的候选。每个候选包括一个或多个聚合的控制信道单元,至少一个候选具有第一数目的聚合的控制信道单元,并且这些控制信道单元在频域中相邻地或彼此非常靠近地发送。至少另一个候选具有大于第一数目的第二数目的聚合的控制信道单元,并且由至少部分地在频率上分布的控制信道单元组成,分布的级别优选地为在频域中多于两个发送单元的量级。例如,发送单元是PRB或控制信道单元。分布级别这里意味着两个候选位置之间的距离。
[0093] 这样的搜索空间对于如下这样的通信系统特别有利:在所述通信系统中,信道质量可能快速变化,并且信号可能遭受突然的衰落波谷,或者信道在频域中是选择性的,但是关于信道的知识不准确。对于具有使用多个载波的移动和/或静态节点的无线系统尤其是这种情况。其示例是基于3GPP LTE的系统,并且,可以在这样的系统中容易地采用本发明。然而,本发明不限于这种系统,并且可以用在具有多个载波的任何通信系统中以设置用于盲检测任何信息的搜索空间。要被盲检测的信息典型地是使得节点能够访问进一步的共享或专用控制资源的控制信息。
[0094] 在这些术语中,接收节点可以是能够接收这样的多载波通信系统中的控制信息的任何节点。例如,接收节点可以是移动的或固定的用户终端。这样的用户终端可以(但不一定)作为其它终端的中继节点而工作。替代地,接收节点可以是单独的中继节点。这样的中继节点可以是固定的(例如为了增加基站的覆盖范围),或者它可以是移动的。然而,接收节点还可以是诸如基站或其它网络节点的任何其它节点。同样地,发送节点可以是任何网络节点,例如,基站、或中继节点、或用户终端。在LTE的上下文(context)中,在本发明的有利实施例中,发送节点是eNodeB(具体地,是施主eNodeB),并且接收终端是中继节点。此实施例特别有利,因为到目前为止还未标准化用于R-PDCCH的搜索空间。然而,在本发明的另一实施例中,发送节点可以是中继节点,并且接收节点可以是用户终端,反之亦然。发送和接收节点两者也可以都是中继节点或用户终端。
[0095] 关于控制信息,这可以是去往接收节点的任何控制信息。具体地,控制信息可以指示用于由接收终端发送或接收数据的专用或共享的进一步资源的位置。具体地,控制信息可以包括下行链路或上行链路许可。替代地,控制信息可以包含用于功率控制、或用于触发特定接收单元动作(诸如发出信道探测信号、或去激活通信信道或服务)的命令。
[0096] 通常,搜索空间由用于盲检测的候选组成。在此上下文中,候选是物理系统资源的子集。用于发送控制信息的基本资源单元是控制信道单元。每个候选可以包括一个控制信道单元或多个聚合的控制信道单元。控制信道单元可以对应于特定频率范围(多载波系统的一个或多个载波),并具有预定义持续时间。这里,控制信道单元表示最小物理资源部分,其可以被寻址用于发送控制信息。在LTE的上下文中,控制信道单元可以是例如CCE或物理资源块,除了可能的由诸如参考码元的不可缺少的信号占用的资源单元之外,如图3中由携带公共参考码元(CRS)或解调参考码元(DM-RS)的资源单元所示例性地示出的。控制信道单元还可以在如图4中所示的时隙内仅包括OFDM码元的子集,其中仅第一个时隙的第二部分可用于携带控制信道单元。
[0097] 根据本发明的搜索空间包括集中式和分布式候选两者。集中式候选是控制信道单元位于在频域中彼此相邻的序列中的候选。分布式候选不是集中化的,从而意味着它们的控制信道单元在频域中被定位为彼此分开了至少一个不属于同一候选的控制信道单元。候选的控制信道单元可以分布在单个的不相邻控制信道单元(在频率上彼此分开了至少一个物理资源块)上。候选也可以被部分地分布,这意味着将候选细分为多于一个相邻控制信道单元的各部分,并且所述各部分被进一步在频率上分布。所述各部分可以(但不需要)具有相同尺寸。
[0098] 移动通信系统的全球部署产生提供最广的可能覆盖范围并支持具有高移动性的终端的需要。为此,已经标准化了中继节点的概念。工作在对于访问链路(去往和来自终端的链路)和中继(回程)链路(去往和来自诸如eNodeB的网络节点的链路)公共的频带中的中继节点提供包括减少成本的优点,并且可以被更容易地部署。然而,如上所述,这样的中继节点通常工作在时分模式中,从而意味着它们不能在中继访问和回程链路上同时交换数据。因此,中继节点资源必须被共享用于发送数据至网络节点和终端、和/或从网络节点和终端接收数据。
[0099] 根据本发明的示例性实施例,提供用于携带资源分配的信道(具体地,是回程链路上以及对于回程链路的资源分配的信令)的搜索空间。搜索空间包括在时间和频率资源方面定义的物理资源,其携带上行链路和/或下行链路许可并且通常被中继节点从网络节点接收。这样的搜索空间的设置有利地是可重设的,从而意味着搜索空间的位置可以被设定并从网络节点用信号传送至中继节点。为了保持系统高效,这样的信令应当优选地要求尽可能低的带宽。
[0100] 在3GPP LTE中,可以按照物理资源块(PRB)分派资源。一些控制信道允许分配甚至更小的资源部分。例如,子帧内的PDCCH控制信道区域由控制信道单元(CCE)的集合组成。PDCCH可以聚合1、2、4或8个CCE。同样地,R-PDCCH将很可能支持聚合级别1、2、4和8。聚合可以在CCE上或在物理资源块上。下面,描述关于物理资源块的聚合的示例。然而,所有这些示例也适用于作为物理资源的单位的CCE的聚合。
[0101] 每个中继节点监控(monitor)每个非DRX子帧中的控制信息的任何聚合级别的R-PDCCH候选的集合。监控是指尝试根据所有监控的格式解码所述集合中的每个R-PDCCH,即盲解码。在3GPP TS36.213,“Evolved Universal terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical layer procedures”,v8.8.0,2009年9月,第9.1.1部分(其可从http://www.3gpp.org/上自由地获得,并通过引用被合并到这里)中描述了用于UE接收PDCCH的盲解码。根据对于UE特定的PDCCH的当前规范,搜索空间可以包括聚合级别为1和2的6个候选、以及聚合级别为4和8的两个候选。候选的数目还指定终端必须执行的盲解码的数目。
[0102] 图8图示了用于假设同样的设置的R-PDCCH的集中式搜索空间设置的示例。
[0103] 因此,通过虚拟资源块(VRB)索引{nL,1,nL,2,...,nL,M(L)}的集合和R-PDCCH资源分派类型(分布式或集中式VRB映射)设置R-PDCCH聚合级别为L的R-PDCCH搜索空间。例如,可以通RRC信令来用信号传送所述设置。相同的设置可以适用于分别携带下行链路和上行链路许可的第一和第二时隙两者。对于这样的集中式搜索空间,VRB的索引等于PRB的索引。因此,L个连续的PRB构成有效的R-PDCCH候选。将对于每个聚合级别的每个候选的开始位置从施主eNodeB用信号传送至中继节点。与PDCCH设置(例如参见3GPP TS 36.213,“Evolved Universal terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical layer procedures”,v8.8.0,2009年9月,第9.1部分(其可从http://www.3gpp.org/上获得,并通过引用被合并到这里))同样地,图8假设对于聚合级别1和2的6个候选、以及对于聚合级别4的2个候选。对于每个聚合级别的候选的索引还通过不同阴影图示。
[0104] 图9图示了用于假设VRB至PRB的映射遵循版本8DVRB映射的规则的R-PDCCH的分布式搜索空间设置的示例,其中,对于每个聚合级别(AL),上一行表示VRB,而下一行表示对应的PRB。
[0105] 在如图8中所示的集中式搜索空间中,聚合相邻的PRB。然而,在PRB处于衰落波谷的情况下、或者在当干扰显著增加(尤其对于较高聚合级别)时的情况下、或者在发送节点对信道的知识不准确的情况下,这样的集中化是有害的。这是因为较高聚合级别(诸如聚合级别4和8)对于每个聚合级别仅具有两个候选。这些候选更受差的信道条件影响,因为所有候选面临差的信道条件的概率较高。因此,中继节点甚至可能释放(loose)至施主eNodeB的连接,另一方面,这可能导致连接至中继节点的终端释放它们至网络的连接。因为在仅集中式搜索空间的情况下,以集中式方式映射不同聚合级别的所有候选,所以关于衰落波谷或信道知识不准确的鲁棒性减小,尤其对于较高聚合级别(诸如聚合级别4或8)更是如此。
[0106] 此外,如在图8中可见的,对于聚合级别1、2和4的候选的开始位置重叠。这意味着如果PRB#0用于聚合级别为1的R-PDCCH,则PRB#0和#1不能用于针对另一中继节点的聚合级别为2的R-PDCCH。通常,在使用CRS用于解调的非交织R-PDCCH的情况下,更好的是在一个资源块组(RBG)内分派R-PDCCH,以便减少被R-PDCCH占用的RBG的数目。然而,在CRS非交织R-PDCCH的情况下,由于不同聚合级别的候选的重叠,多个R-PDCCH不能被有效地分派在一个RBG中以减少被R-PDCCH占用的RBG的数目。
[0107] 为了提供针对衰落或信道知识不准确的较高鲁棒性,根据本发明,在设置的集中式搜索空间的情况下,用于针对较大(最大)聚合尺寸的盲解码的候选的至少部分被分布在较低级别聚合尺寸的候选上。较低级别聚合尺寸优选地为级别1和/或2。可以对于级别1和/或2执行分布。对于启用其它尺寸的候选的一些系统,可以在任何聚合级别候选(诸如3或4或5等)上执行分布。
[0108] 在图10的最后三行中,图10图示了用于聚合级别为4(标注为AL4)的候选的映射的示例。从而,开头两个聚合级别4候选在频域中被集中并被映射至资源块组#1和资源块组#4。第三个候选1040被分布在聚合级别为1的候选上。在此情况下,候选数目3被分布至相应资源块组#1、#2、#4和#6的第一个物理资源块中。第四个候选1030被分布在聚合级别为2的候选上。具体地,第四个候选位于资源块组#1和资源块组#5的末尾(在两个物理资源块的部分中)。因此,图10的搜索空间包括由聚合级别为4的第三和第四个候选形成的搜索空间的分布式部分1020。搜索空间还包括由聚合级别为4的第一和第二个候选、由聚合级别为2的6个候选、以及由聚合级别为1的另外6个候选形成的集中式部分1010。
[0109] 应当注意,图10中分布第三和第四个候选的方式仅仅是示例。第三个级别4候选可以替代地分布在其它级别1候选上,例如,在RBG#3或RBG#3的开头的物理资源块上。
[0110] 替代地,不一定必须在较低聚合级别候选上执行分布。通常,第三个级别4候选可以分布在RBG的任何物理资源块(控制信道单元)上,或者甚至与RBG定义无关。越高级别候选的分布提供关于频率选择性衰落的越高鲁棒性。因此,特别有利的是,将较高级别的候选分布至彼此可能远离的物理资源块。
[0111] 同样地,图10中的第四个级别4候选的2个PRB大的部分可以分布至6个RBG中任何一个。具体地,可以将所述部分放置在RBG#1和RBG#6中、或者放置在RBG#2和RBG#6、或者放置在任何其它RBG#组合。然而,所述部分彼此越远离,它们中的至少一个不处于衰落中的概率越高。还有利的是,将具有相同聚合级别且用于相同接收节点的不同候选映射在可能不同的频率上。第四个级别4候选也不需要被映射在级别2候选位置上。通过将第四个级别4候选的部分映射至相应组的第二和第三个物理资源块,可以实现同样的效果。所述部分也可以映射至开头两个物理资源块。
[0112] 因此,图10图示了具有集中式的较低聚合级别候选(级别1、级别2候选)、以及具有集中式和分布式的较高聚合级别候选(级别4)的搜索空间的示例。然而,本发明不限于此,并且,替代地,可以分布所有较高聚合级别候选。替代地,可以采用单个集中式和三个分布式的级别4候选,反之亦然。
[0113] 应当有利地关于诸如期望的或假设的信道特性(其进一步依赖于来自接收单元的信道状态反馈)的特定部署情形而设计搜索空间的特定设置。信道特性将依赖于发送/接收节点是移动的还是静态的、它们的距离和位置,等等。信道特性将进一步依赖于所使用的频带。对于不同部署情形和系统,其它特定设置可能更加合适,如本领域技术人员将理解的。
[0114] 本发明提供用于控制信息的盲解码的搜索空间的设置。根据本发明的实施例,在通信系统的规范中固定地定义这样的搜索空间。根据本发明的另一实施例,搜索空间是可静态地设置的,并且可以在通信系统的广播控制信道上的系统信息内接收。根据本发明的又一实施例,可以通过诸如3GPP LTE中的无线电资源控制(RRC)协议信令的高层信令半静态地设定搜索空间设置。替代地,可以对于子帧动态地设置搜索空间。
[0115] 除了一些较高聚合级别候选的分布之外,图10还示出了根据本发明的另一有利实施例的较低聚合级别候选的集中式映射。从而,避免不同聚合级别的候选的重叠。在图10中对于聚合级别1(标注为AL1)和2(标注为AL2)进行了图示。具体地,将示例性的聚合级别为1的6个候选放置在每个资源块组的第一个物理资源块中,这意味着在物理资源块0、4、8、12、16和20中。还将示例性的聚合级别为2的6个候选放置在每个资源块组中。
然而,为了避免与聚合级别为1的候选重叠,将聚合级别为2的候选映射在每个资源块组的最后两个物理资源块上。此聚合级别1和聚合级别2的候选在资源块组上的映射能够更高效且更灵活的定义搜索空间。与关于图8描述的示例形成对比,图10中的被映射至相同资源块组的聚合级别为2和聚合级别为1的候选可仍然被分配至不同接收节点(例如中继节点)。
[0116] 图10的完整示例图示了集中式和分布式的搜索空间。具体地,聚合级别1和2的候选是集中式的,而聚合级别4的候选是分布式和集中式的。应当注意,图10仅例示了分布聚合级别4候选的可能性。其它组合是可能的,例如,所有聚合级别4候选可以分布至单个的物理资源块、或多个资源块的部分。替代地,或许仅存在两个聚合级别4候选,其中仅一个例如分布在聚合级别为2的候选上。
[0117] 在图10中,以尽可能少的重叠将不同聚合级别的候选映射到相同资源块组上。在3GPP LTE回程链路的上下文中,将聚合级别为1和2的R-PDCCH候选映射到一个资源块组内的不同物理资源块上。在此示例中,资源块组尺寸等于4个物理资源块。可以将聚合级别为1的R-PDCCH与聚合级别为2的R-PDCCH复用在一个资源块组中。这在多个中继节点共享相同搜索空间并且为这些中继节点设置CRS非交织R-PDCCH时特别有用。
[0118] 根据本发明的此实施例的搜索空间提供若干益处。此概念允许集中式和分布式聚合之间的动态切换,其中,较高聚合级别的候选是分布式的,而较低聚合级别的候选是集中式的。这有助于避免在信道突然恶化的情况下释放连接,并且例如通过能够重设搜索空间以占用不同物理资源块、或者改变至诸如图8中所示的分布式模式方法,防止接收单元回退(fall-back)至初始连接过程,从而实现改善的回程链路效率以及对于连接至中继节点的终端较好的服务。此外,增加聚合级别4和8候选的鲁棒性。这在存在较低数目的较高聚合级别候选的方式中是特别重要的,因为在这样的情况下,这样的候选非常有可能处于衰落波谷。另外,避免不同聚合级别的候选之间的重叠,这防止在集中式的较低聚合尺寸的候选的盲解码之中阻碍,并提供控制信道在物理资源上的更高效的映射。上述搜索空间设置还保持最小化被搜索空间和R-PDCCH分派所占用的资源块组的数目的特点,因为其将不同聚合级别的候选紧密地映射在相同资源块组上。
[0119] 图11、12、13示出用于图示候选、通过聚合而构成所述候选的控制信道单元、以及它们关于物理资源块和RBG尺寸的位置的示例。通常,第一行示出聚合级别为1的候选,其下是对于聚合级别2的候选,其下是对于聚合级别4的候选,之后是两行对于聚合级别8的候选。通过交替白和灰背景而图示不同RBG。
[0120] 图11图示了对于不同尺寸的资源块组而实施本发明的进一步的示例。具体地,图11的部分(a)示出资源块组尺寸等于2个物理资源块、并且对其映射聚合级别为1、2、4和8的候选的示例。将聚合级别为1的候选(诸如第一个候选1101)映射到每组中的每第一个物理资源块上。存在6个聚合级别1的候选。将6个聚合级别2的候选也映射至每个资源块组,使得它们实际上与聚合级别为1的候选重叠。然而,可以实现仅需要6个资源块组的紧密映射。在LTE的上下文中,对于尺寸为2的RBG的PRB的可重设数目在11与26个PRB之间。对于尺寸为3的RBG,存在27至63个PRB。对于尺寸为4的RBG,存在64至110个PRB。可以在3GPP TS36.213,“Evolved Universal terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical layer procedures”,v8.8.0,2009年9月,第7.1.6.1部分(如以上已经提及的)中找到关于可能设置的更多细节。
[0121] 将聚合级别为4的两个候选映射到开头4个资源块组上,每个候选覆盖两个资源块组。最后,聚合级别为8的两个候选被如下映射:第一个以集中式方式映射,而第二个以分布式方式映射。具体地,第一个聚合级别8候选覆盖开头4个资源块组。第二个聚合级别8候选分布在4个物理资源块的部分上,在此示例中,所述部分是覆盖开头两个资源块组的第一部分、以及覆盖最后资源块组5和6的第二部分。在图11、12和13中,将候选图示为虚线椭圆,其中写入候选数字。椭圆的尺寸对应于集中式候选的候选聚合级别。对于分布式候选,所述椭圆图示了候选的位置,其用平线连接。例如,图11(a)在最底行示出了对于聚合级别8的第二个候选,其聚合每个尺寸为4个控制信道单元的两个部分,所述两个部分均通过4个PBR而分布。
[0122] 图11的部分(b)图示了资源块组的尺寸为三个物理层块的示例。具体地,将聚合级别为1的候选映射在6个资源块组的每个中的第一个物理资源块上。将聚合级别为2的候选映射至每个资源块组的最后两个物理资源块。如可见的,通过这样的映射,聚合级别为1的候选不与聚合级别为2的候选重叠。聚合级别为4的两个候选大于资源块组自己,因此被映射在两个邻近的资源组上。具体地,第一个聚合级别4候选1102被映射在第一个资源块组的最后的物理资源块上、以及第二个资源块组的所有物理资源块上。同样地将聚合级别为4的第二个候选映射在下个可用的资源块组#3和#4上。聚合级别为8的第一个候选被与级别4候选的映射同样地集中映射,即,通过在第一个可能的资源块组#3的末尾上对齐。RBG#3是可能的第一个的原因是,级别8候选需要3个尺寸为3的RBG,并且执行与RBG#3的最后的PRB对齐。在此情况下,将第一个聚合级别8候选映射在资源块组1、2和3上,并与资源块组3的末尾对齐。分布聚合级别为8的第二个候选。在聚合级别2上执行分布,具体地,将分布式的2个PRB长的级别8候选部分的位置映射在第一个、第二个、第五个和第六个聚合级别2的候选的位置上。
[0123] 图11的部分(c)是被映射在尺寸为4的资源块组上的搜索空间的示例。与关于图11的部分(a)和(b)而描述的之前的示例同样地,将聚合级别为1的候选映射至每个资源块组中的第一个物理资源块。其余的聚合级别为2的候选(诸如第一个候选1103)被映射至每个资源块组的最后两个物理资源块—它们以RBG的最后PRB结束。聚合级别为4的两个候选被集中映射在第一个可用资源块组上,这分别意味着资源块组#1和资源块组#2。聚合级别为8的一个候选被集中映射到第一个可用资源块组上,并与此组的末尾对齐。因此,它覆盖资源块组#1和#2。将聚合级别为8的第二个候选分布在聚合级别2候选上。第二候选的分布式的2个PRB大的部分位于资源块组#1、#2、#5和#6的最后两个物理资源块上。
[0124] 因此,图11图示了聚合级别为1的候选位于每个资源块组的第一个物理资源块中的实施例。将具有高于聚合级别1的聚合级别的候选与资源块组的末尾对齐。在物理资源块组小于集中式候选的尺寸的情况下(例如参见图11的对于聚合级别为4的候选的部分(a)和(b)),所述候选将覆盖多于一个资源块组。在这样的情况下,它与所覆盖的相邻组中的最后一个的末尾对齐。分布聚合级别为8的一个候选。分布式候选的各部分也与资源块组的末尾对齐—将所述各部分分布在级别2候选上。
[0125] 如以上已经关于图10强调的,图11仅提供了示例搜索空间。此示例采用聚合级别为1的6个候选、聚合级别为2的6个候选、以及对于相应的聚合级别4和8的2个候选。这是例如LTE中使用的典型设置。然而,本发明不限于此。可以根据系统的需要而选择每聚合级别的候选数目。此外,分派至候选的基本资源可以是可小于物理资源块的控制信道单元。然后,执行控制信道单元的聚合。本发明可以同样应用至控制信道单元。此外,基本资源(物理资源块或控制信道单元)不一定必须被分组为物理资源块组、或对应的控制信道单元组。本发明的特定方法(即,具有集中式的较低聚合级别候选和分布式的较高级别候选的控制空间)对于不论何种资源分组都是适用的。同样地,可以在没有任何潜在的资源块分组的情况下应用用于减少不同级别的候选之间的重叠的布置。
[0126] 图12示出了对于RBG尺寸2(a)、3(b)和4(c)的本发明的替代实施例。从而,与参考图11描述的示例同样地映射聚合级别为1的候选(诸如当采用尺寸为2的RBG时的第一个候选1201),即,将它们映射在每个资源块组的第一个物理资源块上。如果可能,则从在聚合级别1候选被映射到的物理资源块之后的物理资源块开始,映射聚合级别为2的候选(参见在RBG尺寸为4的情况下的级别为2的第一个候选1203)。这也对应于与RBG的开始位移一个PRB。在此示例中,与在前示例中同样地映射聚合级别为4的候选,即,通过将它们的末尾与相应资源块组的末尾对齐(参见级别为4的第一个候选1202)。在图12中,图示了1个PRB的位移。然而,本发明不限于此,并且,较高聚合级别的候选还可以从资源块组的开始、或关于另一聚合级别的候选而位移两个或更多物理资源块。
[0127] 这样的搜索空间不同于参考图11的对于尺寸为2和3的RBG的示例而描述的搜索空间。然而,可以看到对于尺寸为4的资源块组中的聚合级别为2的候选的差异(该图的部分(c))。可以关于RBG的开始而定义位移。替代地,可以关于其它聚合级别的候选(例如关于最靠近的较低聚合级别)而定义位移。
[0128] 另一实施例涉及根据本发明的搜索空间,如图13中图示的。从而,不同地对齐两个聚合级别4候选:将第一个级别4候选1302与RBG的第一个PRB对齐,而将第二个候选1303与RBG的最后一个可用PRB对齐。此设置使得能够平衡被阻碍的级别1和级别2的候选的数目。具体地,图13示出被映射至每个资源块组的第一个物理资源块的聚合级别为1的候选(参见级别为1的第一个候选1301)、以及被映射至每个资源块组的最后两个物理资源块的聚合级别为2的候选(参见级别为2的第一个候选1304),如在前示例中那样。可以不同地对齐相同的较高聚合级别的不同候选。除了与资源块组的开始与末尾对齐之外,可以应用关于RBG的开始或末尾而定义的位移。替代地,可以应用关于其它聚合级别的候选的位移。所述位移可以对于相同聚合级别的候选而不同。
[0129] 参考图11、12和13而描述的示例示出了一个较高聚合级别候选被集中化并且一个相同级别的候选被分布化的情况。所图示的集中式和分布式聚合级别为级别8。然而,本发明不限于此。对于较大聚合级别可以支持多于一个分布式候选,以便更好地支持共享相同搜索空间资源的多个中继节点(接收节点)。此外,还可以分布任何聚合级别为4的候选。图11、12和13示出了总是将级别1候选映射在RBG中的第一个控制信道单元/资源块上。
然而,还可以将级别1候选映射至RBG中的最后一个控制信道单元/资源块。在这样的情况下,级别-2候选可以以RBG中的第一个PRB开始。
[0130] 关于多个中继节点的支持,根据本发明的另一实施例,一个接收节点的分布式的较高聚合级别候选的位置不同于(具体地,正交于)另一接收节点的相同级别的分布式候选的位置。这例如可以依赖于接收节点ID而执行。
[0131] 例如,根据3GPP LTE版本8(和随后的版本),在规则操作期间由所谓的C-RNTI识别UE,C-RNTI基本上是由16比特表示的值。因此,可以假设本发明中的中继节点ID(或者一般为接收单元ID)可以由相似或相同的标识符识别。在一个简单示例中,这样的标识符的一个或多个比特判定较高聚合级别的候选的位置在物理资源块的方面是否位移、以及/或者位移多少。例如,使用中继节点ID的最低有效比特表示这样的候选是(所述比特等于1)否(所述比特等于0)位移了一个物理资源块。
[0132] 优选地,以这样的方式分布最高聚合级别。有利地,对于第一接收节点和第二接收节点,具有较低数目的聚合的物理资源块的集中式候选的位置是相同的。例如,对于多个接收节点,可以将聚合级别为1和2的候选映射到相同位置上,同时正交地分布聚合级别为4和/或8的候选,从而意味着它们的位置不同。
[0133] 为了减少较高聚合级别对较低聚合级别的阻碍、以及反之亦然,根据本发明的另一实施例,较高聚合级别的候选由控制信道单元组成,其中至少第一控制信道单元的位置与第一较低聚合级别的候选的控制信道单元的位置相同,并且至少第二控制信道单元的位置与第二较低聚合级别的候选的控制信道单元的位置相同,第一较低聚合级别尺寸不同于第二较低聚合级别尺寸,并且两者都小于较高聚合级别的聚合级别尺寸。例如,较高聚合级别的候选为AL8,将此候选的第一控制信道单元映射至聚合级别为1的候选的位置,并且将此候选的第二控制信道单元的位置映射至聚合级别为2的候选的任何控制信道单元的位置。在进一步的示例中,较高聚合级别的候选为AL8,将此候选的第一控制信道单元映射至聚合级别为1的一个候选的位置,并且将此候选的第二和第三控制信道单元的位置映射至聚合级别为2的一个候选的位置。
[0134] 为了减少聚合级别的阻碍,根据另一实施例,将用于分布式聚合的控制信道单元映射至RBG中的PRB,其中至少一个PRB不被用于属于较低聚合级别候选的任何控制信道单元。例如,根据图13(c),可以观察到,在尺寸为4的每个RBG内,第二个PRB不被聚合级别1和2的控制信道单元使用。因此,可以使用四个这样的PRB来形成对于聚合级别4、和/或8的分布式候选。还可以使用这样的PRB来形成对于聚合级别8的分布式候选。这样,已经部分地被较低聚合级别的候选占用的RBG内的其余PRB可以被进一步用于较高聚合级别的候选。
[0135] 当遵循上述映射规则时可能考虑的一个问题是,在系统带宽在资源块方面不是所定义的RBG尺寸的整数倍的情况下,在系统带宽的一端可能存在碎片(fractional)RBG。替代地,特别对于小RBG尺寸,可能发生的是,RBG尺寸小于聚合级别。因此,当将R-PDCCH候选映射到所述RBG上时应当考虑此问题。例如,在图11(b)中,不能将第一个级别4候选映射得结束在第一个RBG的第三个PRB,这是因为,如果这样,候选的第一个控制信道单元不能被映射至可使用的PRB。最简单的解决方案是使碎片RBG不能携带用于盲解码的候选或控制信道单元。另一解决方案是,对于上述规则将要求候选的开始或末尾在可用PRB之外的那些情况,位移相应的候选,使得可以将所有控制信道单元映射在PRB上。因此,所述规则的例外(例如图11(b)中)可以是:对于级别4的第一个候选不是在第三个PRB开始且以第6个PRB结束,而是在第一个PRB开始且以第4个PRB结束。
[0136] 根据本发明的有利实施例,接收节点是中继节点并且发送节点是eNodeB,控制信息是在如上所述设置的R-PDCCH搜索空间上传递的上行链路/下行链路许可。图14中图示了由这样的接收和发送节点执行的步骤。
[0137] 在图14中,实线表示本发明的如下实施例:发送节点将要被接收节点解码的控制信息映射1430到搜索空间上。这里,根据任何以上示例布置搜索空间。具体地,将子帧细分为资源单元,并且,从定义搜索空间的候选的集合盲解码控制信息。候选可以聚合多个资源单元,诸如控制信道单元或物理资源块。频域中的搜索空间包括集中式候选和分布式候选。具体地,在频率上,较低聚合级别候选被集中化,而较高聚合级别候选被分布化。发送单元将控制信息映射到用于特定接收节点的候选上,并相应地发送1440所述控制信息。接收节点盲解码1480所设置的搜索空间的候选,并从此获得1480控制信息,所述控制信息根据其目的而被进一步处理。
[0138] 如上所述,通常,可以固定地、静态地、半静态地或动态地设置搜索空间。图14中的虚线图示了本发明的实施例,根据所述实施例,发送节点首先选择1410搜索空间设置(即,可用于映射携带控制信息和/或候选的控制信道的资源,其被特定接收节点监控)。然后将所选择的设置用信号传送1420至接收节点。接收节点接收1450搜索空间设置的指示,并相应地设定1460要被监控(盲解码)的搜索空间。通常,接收节点可以代替发送节点设置搜索空间。
[0139] 具体地,鉴于上述LTE实施例,发送节点可以是施主eNodeB510并且接收节点可以是中继节点520。可以动态地执行关于被分配至特定中继节点以监控的候选的搜索空间设置。可以半静态地(例如通过RRC)或固定地设置关于可用于携带R-PDCCH的资源的搜索空间设置。
[0140] 图15图示了示例网络,其中两个中继节点由相同施主eNodeB服务。本发明对于更多中继节点特别有利,因为搜索空间可以有效地将资源分配至不同中继节点。
[0141] 然而,本发明和设置搜索空间的以上实施例同样适用于诸如用户设备的其它节点。
[0142] 综上所述,本发明涉及在多载波通信系统中的用于盲解码的搜索空间中提供控制信息。具体地,在通信系统的子帧内携带控制信息,所述子帧包括多个控制信道单元。可以将控制信道单元聚合为用于盲解码的候选。候选中的控制信道单元的数目称为聚合级别。根据本发明,将较低聚合级别的候选集中化,从而意味着一个候选的控制信道单元在频域中彼此相邻地布置。一些较高聚合级别的候选分布在频率上。
[0143] 此外,还可以通过由处理器或直接在硬件中执行的软件模块实施本发明的各个实施例。而且,软件模块和硬件实施的组合是可能的。软件模块可以存储在任何种类的计算机可读存储介质上,例如,RAM、EPROM、EEPROM、闪存、寄存器、硬盘、CD-ROM、DVD等。
[0144] 已经关于通信系统的基于3GPP的体系结构而概述了大多数实施例,并且在前部分中使用的术语主要涉及3GPP术语。然而,关于基于3GPP的体系结构的各个实施例的术语和描述不意图将本发明的原理和思想仅限于这样的系统。而且,以上的背景技术部分中给出的详细说明意图更好地理解这里描述的大多数3GPP特定的示例性实施例,并且不应当被理解为将本发明限于所述的对移动通信网络中的处理和功能的特定实施方式。然而,这里提出的概念和子帧结构可以容易地应用在背景技术部分中描述的体系结构中。此外,本发明的概念还可以容易地使用在3GPP当前讨论的LTE-A RAN中。
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