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搜索空间确定

阅读:910发布:2020-07-14

专利汇可以提供搜索空间确定专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本公开的 实施例 描述用于识别可以在下行链路控制信息的传送中使用的搜索空间候选的设备、系统、方法和制品。可描述并且要求保护其它实施例。,下面是搜索空间确定专利的具体信息内容。

1.一种设备,包括:
编码器,配置为:
基于下行链路控制信息(DCI)的聚合等级、邻近搜索空间候选之间的预定间隔、以及增强型物理下行链路控制信道(E-PDCCH)的虚拟资源(VRB)的数量,来确定所述E-PDCCH的一组搜索空间候选,所述一组搜索空间候选要作为DCI的潜在载体;
从所述一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB;以及
将DCI编码到所选择的VRB上;以及
映射器,配置为将所述E-PDCCH的VRB映射到物理资源块(PRB),以便用于在下行链路中到用户设备的传送。
2.如权利要求1所述的设备,其中所述设备包含eNodeB。
3.如权利要求1所述的设备,其中所述PRB包含来自与所述E-PDCCH关联的物理下行链路共享信道(PDSCH)的多个资源块。
4.如权利要求3所述的设备,其中所述PDSCH由第三代合作伙伴计划(3GPP)高级长期演进(LTE-A)通信标准的版本10来定义。
5.如权利要求1所述的设备,其中所选择的VRB之间的所述预定间隔基于在所述E-PDCCH的多个VRB之间的所选择的VRB的均匀分布。
6.如权利要求1所述的设备,其中所述编码器还配置为:
基于所述DCI的所述聚合等级来确定所选择的VRB之间的所述预定间隔。
7.如权利要求6所述的设备,其中所述聚合等级是包含第一、第二、第三、和第四DCI聚合等级的多个DCI聚合等级中的一个。
8.如权利要求6所述的设备,其中所述编码器配置为从与所述聚合等级关联的所述邻近搜索空间候选中选择一个或多个VRB。
9.如权利要求6所述的设备,其中所述编码器配置为从所述一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB以确保每个E-PDCCH传送的VRB的最低索引是2的倍数。
10.如权利要求9所述的设备,其中所述编码器配置为基于以下式子从要作为DCI的潜在载体的所述一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB以确保每个E-PDCCH传送的VRB的所述最低索引是2的倍数:
,其中 是多个聚合等级中
的一个,其中 是与子帧 处的聚合等级 关联的E-PDCCH传送的多个VRB中的一个的索引号,其中
是与多个聚合等级 中的一
个关联的邻近搜索空间候选之间的VRB间隔,其中 是由VRB间隔计算的
更高层信令预定义的一个参数,其中 是为E-PDCCH传送分配的VRB的数量,其中,其中 是与多个聚合等级 中的一个关联的所选择的VRB的数量,
其中 。
11.如权利要求10所述的设备,其中 是VRB的基线数,其中所述编码器还配置为在所述VRB的数量 大于 时,基于所述VRB的数量 与所述基线
数 之间的差来将附加的预定间隔插入在所选择的VRB之间。
12.如权利要求6所述的设备,其中所述编码器配置为基于以下式子从要作为DCI的潜在载体的所述一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB:
,如果 ,其中 是多个聚合
等级中的一个,其中 是与子帧 处的所述多个聚合等级 中的一个关联
的E-PDCCH传送的多个VRB中的一个的索引号,其中 ,其中 是为
E-PDCCH传送分配的VRB的数量,其中 ,其中 是与多个聚合等级 中
的一个关联的所选择的VRB的数量,其中 。
13.如权利要求6所述的设备,其中所述编码器配置为基于以下式子从要作为DCI的潜在载体的所述一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB:
,如果 ,其中 是多个聚合
等级中的一个,其中 是与子帧 处的所述多个聚合等级 中的一个关联的E-PDCCH传送的多个VRB中的一个的索引号,其中 是为E-PDCCH传送分配的所述VRB的数量,其中 ,其中 是与 关联的所选择的VRB的数量,其中

14.如权利要求6所述的设备,其中所述编码器配置为基于以下式子从所述一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB:
,其中 是多个聚合等级
中的一个,其中 是接收与子帧 处的所述多个聚合等级 中的一个关联的DCI的多个VRB中的一个的索引号,其中 是所述VRB的数量,其中
是与所述多个聚合等级 中的一个关联的所述邻近搜索空间候选之间的VRB间隔,其中并且 是与所述多个聚合等级 中的一个关联的所选择的VRB的数
量,其中 。
15.如权利要求6所述的设备,其中所述编码器配置为基于以下式子从所述一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB:
,其中 是DCI的聚合等
级,其中 是与子帧 处的聚合等级 关联的E-PDCCH传送的多个VRB中的
一个的索引号,其中 是所述候选集合标识符,其中 是所述VRB的数量,其中并且 是与 关联的所选择的VRB的数量,其中 。
16.一种基站,包括:
天线;以及
如权利要求1-15中的任一项所述的设备。
17.一种制品,具有包含多个指令的一个或多个计算机可读介质,当所述指令被一个或多个处理器执行时,使设备:
基于下行链路控制信息(DCI)的聚合等级、增强型物理下行链路控制信道(E-PDCCH)的虚拟资源块(VRB)的数量、以及候选集合标识符来确定所述E-PDCCH的一组搜索空间候选,所述一组搜索空间候选要作为DCI的潜在载体;
从所述一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB;以及
将DCI编码成与所述一组搜索空间候选关联的多个VRB中的一些VRB;以及将所述E-PDCCH的所述多个VRB映射到物理资源块(PRB),以便用于在下行链路帧中到用户设备的传送。
18.如所述权利要求17的制品,其中所述设备包含eNodeB。
19.如所述权利要求17的制品,其中所述指令使所述设备的编码器模块确定所述一组搜索空间候选,选择所述一个或多个VRB,并且编码所述DCI。
20.如所述权利要求17的制品,其中所述指令使所述一个或多个处理器用所述多个VRB之间的相等预定间隔来分布所述子集。
21.一种基站,包括:
天线;以及
计算系统,配置为执行如权利要求17-20中的任一项所述的制品的指令。
22.一种设备,包括:
通信模块,配置为经由增强型物理下行链路控制信道(E-PDCCH)从基站接收一个或多个下行链路传送;以及
解码器模块,耦合到所述通信模块并且配置为:
基于下行链路控制信息(DCI)的聚合等级和所述E-PDCCH的虚拟资源块(VRB)的数量来识别一组搜索空间候选;以及
盲解码所述一组搜索空间候选来检索所述DCI。
23.如权利要求22所述的设备,所述解码器模块还配置为基于聚合等级和VRB的数量来确定所述搜索空间候选的邻近候选之间的VRB的间隙的数量。
24.如权利要求23所述的设备,其中所述搜索空间候选在第一和第二聚合等级中在所述多个VRB之间等距。
25.如权利要求22所述的设备,其中所述解码器模块或所述通信模块中的一个基于从eNodeB接收的通信信号的强度来确定要解码DCI的哪些聚合等级。

说明书全文

搜索空间确定

[0001] 相关申请的交叉引用本申请要求享有在2011年11月4日提交的标题为“高级无线通信系统和技术”的美国临时专利申请序列号61/556,109的优先权,其全部公开通过引用并入于此。

技术领域

[0002] 本发明实施例通常涉及通信领域,并且更特别地涉及无线通信网络中的搜索空间确定。

背景技术

[0003] 第三代合作伙伴计划(3GPP)的高级长期演进(LTE-A)无线通信标准可被修改以便添加对多用户多输入多输出(MU-MIMO)系统的支持。其结果是,基站能够在MU-MIMO操作期间在每个LTE-A子中调度更多移动装置(例如,用户设备(UE))。调度更多UE可减少可用于下行链路调度的物理下行链路控制信道(PDCCH)资源。LTE-A中的PDCCH设计的版本8、9和10可将最大PDCCH大小限制为3个正交频域复用(OFDM)符号。然而,3个OFDM符号可能不一定能适应与MU-MIMO操作关联的资源的潜在增加需求。因此,与MU-MIMO操作的启用结合的3个OFDM符号限制可能限制可通过MU-MIMO操作可获得的频率和调度增益。附图说明
[0004] 在附图的图中以示例的方式并且不以限制的方式来图示本发明的实施例,其中相似参考标号指代类似元件。
[0005] 图1示意性地图示根据各实施例的无线通信网络。
[0006] 图2A-图2B图示根据各实施例的搜索空间候选分配的图表。
[0007] 图3A-图3B图示根据各实施例的搜索空间候选分配的图表。
[0008] 图4A-图4B图示根据各实施例的搜索空间候选分配的图表。
[0009] 图5图示根据各实施例的搜索空间候选分配的图表。
[0010] 图6图示根据各实施例的操作基站的方法的流程图
[0011] 图7图示根据各实施例的操作基站的方法的流程图。
[0012] 图8示意性地描绘根据各实施例的示例系统。

具体实施方式

[0013] 本公开的说明性的实施例包含但不限于用于无线通信网络中的搜索空间确定的方法、系统和设备。
[0014] 将使用本领域技术人员在向本领域中的其它技术人员传达他们的工作的实质时通常采用的术语来描述说明性实施例的各方面。然而,对于本领域技术人员而言,将很明显的是,可使用所描述的方面的部分来实践一些备选实施例。为了解释的目的,阐述具体数量、材料和配置以便提供说明性实施例的透彻理解。然而,对于本领域技术人员而言,将很明显的是,可在没有这些具体细节的情况下实践备选实施例。在其它实例中,省略或简化熟知特征以便不混淆说明性实施例。
[0015] 另外,各种操作将以最有助于理解说明性实施例的方式被描述为依次进行的多个离散操作;然而,描述的次序不应解释为暗示这些操作必须与次序相关。特别地,不需要以呈现的次序来执行这些操作。
[0016] 反复使用短语“在一个实施例中”。该短语通常不指代相同的实施例;然而,它可指代相同的实施例。术语“包括”、“具有”和“包含”是同义的,除非上下文另有指示。短语“A/B”意味着“A或B”。短语“A和/或B”意味着“(A)、(B)或(A和B)”。短语“A、B和C中的至少一个”意味着“(A)、(B)、(C)、(A和B)、(A和C)、(B和C)或(A、B和C)”。短语“(A)B”意味着“(B)或(A B)”(即,A是可选的)。
[0017] 虽然在本文中已经图示并且描述了具体实施例,但是本领域的那些普通技术人员将意识到可为示出并且描述的具体实施例替换很多种备选和/或等效实现,而不背离本公开的实施例的范围。本申请旨在覆盖本文论述的实施例的任何适应或变化。因此,明显地预期本公开的实施例只由权利要求及其等效来限制。
[0018] 如本文所使用的,术语“模”可指代、属于或包含执行一个或多个软件固件程序、组合逻辑电路和/或提供所描述的功能性的其它合适的部件的专用集成电路(ASIC)、电子电路、处理器(共享、专用或组)和/或存储器(共享、专用或组)。
[0019] 图1示意性地图示根据各实施例的无线通信网络100。无线通信网络100(在下文中称为“网络100”)可以是第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)网络的接入网络,例如演进型通用移动电信系统(UMTS)陆地无线接入网络(E-UTRAN)。网络100可包含基站(例如,增强型节点基站(eNB)104),其配置为与移动装置或终端(例如,用户设备(UE)108)无线通信。虽然参考LTE网络来描述本发明的实施例,但是一些实施例可与其它类型的无线接入网络一起使用。
[0020] eNB 104可配置为克服与使用PDCCH来调度与UE 108的通信关联的(例如,与MU-MIMO操作关联的)增益限制。在实施例中,eNB 104可配置为通过将下行链路控制信息(DCI)传送扩展到物理下行链路共享信道(PDSCH)空间来增加在LTE无线通信期间可调度的UE 108的数量,其在历史上可能没有用于这样的目的。特别地,eNB 104可配置为通过在PDSCH空间中定义控制空间来确定、定义和/或分配搜索空间候选(即,DCI的潜在载体)。此新的控制空间可包含在增强型物理下行链路控制信道(E-PDCCH)内,至少因为E-PDCCH操作可扩展并且增强PDCCH操作的能
[0021] 在实施例中,E-PDCCH可与PDSCH关联以使E-PDCCH操作消耗一部分PDSCH资源块。在其它实施例中,在以前的3GPP LTE版本中分配给PDSCH的资源块可从PDSCH的定义中移除并且分配给E-PDSCH,因为资源块不依赖于PDSCH。在实施例中,可定义E-PDCCH来消耗分配给PDCCH的资源块中的一些以及分配给PDSCH的资源块中的一些,以使向PDCCH、E-PDCCH和PDSCH同时分配相同资源块中的一些。
[0022] eNB 104可包含接收器模块112、传送器模块116和处理器模块120。eNB 104可使用接收器模块112来从UE 108接收信号。eNB 104可使用传送器模块116来将信号传送到UE 108。接收器模块112和传送器模块116可使用一个或多个天线124来接收和传送信号。处理器模块120可耦合到接收器模块112来从UE 108接收信息并且可耦合到传送器模块116来将信息传送到UE 108。
[0023] 处理器模块120可包含通信模块128。处理器模块120可配置为经由通信模块128发起并且维持与UE 108的通信。通信模块128可包含映射器模块130,其配置为将与特定搜索空间设计关联的多个虚拟资源块(VRB)映射到为搜索空间分配的多个物理资源块(PRB)。通信模块128可配置为通过PDSCH、PDCCH和E-PDCCH中的一个或多个来将信号传送到UE 108。
[0024] 在PDSCH区域中可使用基于物理资源块(PRB)(代替基于控制信道元素(CCE))的复用来引入E-PDCCH。E-PDCCH可用于增加PDCCH容量并且支撑异构网络(hetnet)场景中的增强型小区间干扰协调(eICIC)支持。在遗留PDCCH系统上无法执行ICIC可能是因为PDCCH交织。换句话说,用于DCI格式的传送的PDCCH CCE可以按不规则的方式在信道的整个带宽(BW)上分布,并且可使ICIC难以执行。相比之下,PDSCH区域中的E-PDCCH可以基于PRB并且因此扩展支持频域ICIC的益处。如以下将更详细论述的,在实施例中,可通过定义和/或分配UE 104的搜索空间来实现E-PDCCH。
[0025] 处理器模块120还可包含编码器模块132。编码器模块132可配置为编码器并且可定义搜索空间的各种参数。搜索空间可以是在PDCCH盲解码期间由UE 108追踪的一组资源。搜索空间设计可以是E-PDCCH操作的许多方面中的一个。中继PDCCH(R-PDCCH)在3GPP LTE-A的版本10中引入并且可提供可在3GPP LTE-A的版本11中实现E-PDCCH的已建立的基础。然而,E-PDCCH可提供超过R-PDCCH的巨大增益优势。例如,可在E-PDCCH操作中同时利用频率分集增益和频率调度增益两者。作为另一示例,E-PDCCH可使UE 108能充分开发信道相关的E-PDCCH调度增益,其可有助于更小的聚合等级(例如,聚合等级1和
2)。如本文所使用的,聚合等级可被定义为聚合来传送一个DCI格式的CCE的数量。在后续图中,描述E-PDCCH搜索空间设计的实施例。在下文中描述的实施例的一个优势可以是搜索空间可遍及由eNB 104配置的E-PDCCH的所有潜在指派的物理资源块(PRB)扩展并且可使更多UE能在已经存在的资源上被调度。
[0026] 在LTE版本10中,可以在中继节点(RN)特定基础上通过更高层来半静态配置用于回程控制信息的一组虚拟资源块(VRB)。版本8搜索空间方法重新用于LTE版本10的R-PDCCH设计。然而,很少有(如果有的话)利用R-PDCCH的频率调度增益的最佳化考虑包含在版本10中。为允许低聚合等级中的频率调度增益,本文所描述的技术可用于遍及所分配的VRB扩展搜索空间候选。
[0027] 在UE 108中,处理器模块148可耦合到接收器模块136和传送器模块140并且可配置为解码并且编码在UE 108与eNB 104之间通信的信号中所传送的信息。处理器模块可包含通信模块152和解码器模块156。处理器模块148可配置为使用通信模块152来经由PDCCH、PDSCH和E-PDCCH中的任何一个或多个从eNB 104接收数据和/或控制信息。解码器模块156可耦合到通信模块152并且配置为解码由多个VRB携带的下行链路控制信息(DCI)。可分配VRB作为E-PDCCH的搜索空间候选。此外,解码器模块126可配置为跳过可位于搜索空间候选的邻近候选之间的一个或多个VRB间隙并且检查由搜索空间定义为与UE 108有关的搜索空间候选。通过跳过VRB的间隙,解码器模块156可使UE 108能减少计算周期并且减少功耗。
[0028] 图2A和图2B图示根据各实施例的基于DCI的聚合等级以及基于邻近搜索空间候选之间的预定间隔来确定E-PDCCH的一组搜索空间候选的搜索空间设计。
[0029] 图2A和图2B示出在各实施例中可由编码器模块132用于编码DCI的搜索空间设计。一组E-PDCCH资源可在以VRB为单位的方面(例如,16个VRB)定义聚合等级 的E-PDCCH的UE特定搜索空间 。用于潜在DCI传送的由eNB
104分配的VRB的UE特定索引由以下式子给出:
。(式子1)
在式子1中, 可以是可用作特定UE的E-PDCCH资源的VRB的总数量。i
可以是聚合等级 的索引号并且可跨越集合 。 可以是在给定一组
E-PDCCH资源中监测的搜索空间候选的数量。m可将E-PDCCH资源中的每个资源编索引为。参数 可以是在由NB 104配置和/或分配的
个VRB内在聚合等级 处的两个连续搜索空间候选之间的VRB间隙。在实施例中,
可以基于VRB的基线数(例如,如果 )来预定义。
[0030] 根据本公开的实施例,eNB 104可根据式子1来将DCI编码成在聚合等级1和2的均匀分布的搜索空间候选内的一个或多个VRB,以使可由eNB 104调度实现频率调度增益。
[0031] eNB 104的编码器模块132可使用式子1来从一组E-PDCCH资源( )选择一个或多个VRB( ),因此eNB 104可将DCI编码成可用资源的VRB中的所
选择的那些。然后eNB 104可用映射器模块130将编码的VRB映射到PRB,以便传送到UE
108。
[0032] eNB 104可基于式子1来确定图2A的搜索空间候选。对于图2A的搜索空间设计,eNB 104可确定6个搜索空间候选可分布在聚合等级1和2中的每个等级中。eNB 104可确定2个搜索空间候选可分布在聚合等级4和8中的每个等级中。eNB 104可确定16个VRB被分配为E-PDCCH的VRB的基线数 。eNB 104可将搜索空间候选之间的基线间隙确定为: 。基线间隙 可对应于 中
的相应聚合等级。如示出的,每个连续或邻近搜索空间候选之间的VRB间隙(示出为由深线框围起的一个或多个灰框)对于聚合等级1为2个VRB,对于聚合等级2为1个VRB,对于聚合等级4为4个VRB,并且对于聚合等级8为0个VRB。
[0033] eNB 104可使用式子1来确定DCI将被编码成一组VRB( )中的哪些VRB( )。例如,根据一个实施例,eNB 104可根据式子1来确定:对于聚合等级1,
DCI可被编码成具有索引号0、3、6、9、12和/或15的VRB。根据一个实施例,eNB 104可确定:对于聚合等级2,DCI可被编码成具有索引号0、1、3、4、6、7、9、10、12、13、15和16的VRB。
在图2A中示出其它聚合等级。
[0034] eNB 104可同时传送一个或多个聚合等级的DCI来允许eNB 104与UE 108之间的通信。eNB 104可基于用于传送的功率等级来改变DCI传送的聚合等级。例如,在实施例中,eNB 104可传送聚合等级1和2的DCI而以更高功率等级来传送。在其它实施例中,eNB 104可传送聚合等级4和8的DCI而以较低功率等级来传送。
[0035] eNB 104可基于式子1来确定图2B的搜索空间候选。参考图2B,对于具有一组资源(例如, ,它大于基本集合(例如, ))的E-PDCCH,连续搜索空间候选中的每个候选之间的间隙可根据以下式子来确定:
。(式子2)
对于式子2,基线VRB间隙 可与为图2A的搜索空间确定的基线
VRB间隙相同(即, )或可不同于图2A的基线VRB间隙(即,
),以便确保E-PDCCH搜索空间候选位置的最低VRB索引是2的倍
数(即,总是偶数)。如以上所论述的, 可以是在特定聚合等级 的给定搜索空间中监测的搜索空间候选的数量。
[0036] 根据另一实施例,eNB 104可不使用式子2并且 来确定搜索空间候选之间的间隙,并且改为可基于每个搜索空间候选可远离VRB资源( )内的其它搜索空间候选定位的最大距离来在分配给搜索空间的VRB之间均匀分布候选。
[0037] 根据一个实施例,对于24个E-PDCCH资源(即, ),eNB 104可确定:对于每个相应聚合等级 ,连续搜索空间候选中的每个候选之间的间隙为

[0038] eNB 104可使用式子1来确定DCI将被编码成一组VRB( )中的哪些VRB( )。例如,根据一个实施例,eNB 104可根据式子1来确定:对于聚合等
级1,DCI可被编码成具有索引号0、4、8、12、16和20的VRB。根据一个实施例,eNB 104可确定:对于聚合等级2,DCI可被编码成具有索引号0、1、4、5、8、9、12、13、16、17、20和21的VRB。在图2B中示出对于聚合等级4和8的E-PDCCH资源( )中的搜索候选的示例
分布。
[0039] 图3A示出搜索空间设计,其中eNB 104基于式子1来确定VRB基线间隙为(假定配置16个VRB用于E-PDCCH传送,即, )。如
示出的,每个连续或邻近搜索空间候选之间的VRB间隙(示为一个或多个灰框)对于聚合等级1为1个VRB,对于聚合等级2为0个VRB,对于聚合等级4为4个VRB,并且对于聚合等级8为0个VRB。
[0040] eNB 104可使用式子1来确定DCI将被编码成一组VRB( )中的哪些VRB( )。例如,根据一个实施例,eNB 104可根据式子1来确定:对于聚合等
级1,DCI可被编码成具有索引号0、2、4、6、8和10的VRB。根据一个实施例,eNB 104可确定:对于聚合等级2,DCI可被编码成具有索引号0-11的VRB。在图3A中示出对于聚合等级4和8的搜索空间资源( )中的E-PDCCH候选的示例分布。
[0041] 图3B示出在eNB 104配置24个VRB用于E-PDCCH传送(即, )的情况下可基于式子1的另一搜索空间设计。如以上所论述的,eNB 104可根据式子2来确定大于基本集合VRB资源(例如, )的一组VRB资源的邻近搜索空间候选中的每
个候选之间的间隙。
[0042] 根据一个实施例,对于图3B中示出的搜索空间设计,eNB 104可使用式子2来确定相应聚合等级 的VRB间隙 可以为 。
[0043] eNB 104可使用式子1来确定DCI将被编码成一组VRB( )中的哪些VRB( )。例如,eNB 104可根据式子1来确定:对于聚合等级1,根据一个实施例,
DCI可被编码成具有索引号0、3、6、9、12和15的VRB。根据一个实施例,eNB 104可确定:
对于聚合等级2,DCI可被编码成具有索引号0、1、3、4、6、7、9、10、12、13、15和16的VRB。在图3B中示出其它聚合等级的搜索空间候选。
[0044] 图4A示出eNB 104可根据不同于式子1的式子来定义的搜索空间设计。根据各实施例,eNB 104可根据以下式子在聚合等级1和2内均匀分布搜索空间候选:。(式子3)
在式子3中, 可仍然表示DCI可被编码成的VRB的索引号。
。 和 可与如以上所论述的相同。
[0045] 根据一个实施例,图4A示出如果 ,并且聚合等级 分别包含个搜索空间候选,则eNB 104可确定对应聚合等级 的邻近搜索空间候选
之间的间隙为至少 。
[0046] 如在图4A中示出的,eNB 104可使用式子3来确定DCI可被编码成的VRB索引号。例如,根据一个实施例,eNB 104可根据式子3来确定:对于聚合等级1,DCI可被编码成具有索引号0、2、4、6、8、10的VRB。根据一个实施例,eNB 104可确定:对于聚合等级2,DCI可被编码成具有索引号0-11的VRB。在图4A中示出对于聚合等级4和8的E-PDCCH资源( )中的搜索空间候选的示例分布。
[0047] 图4B示出eNB 104可通过使用式子3(如果 )来定义的搜索空间设计。根据一个实施例,图4A示出如果 ,并且聚合等级 分别包含
个搜索空间候选,则eNB 104可确定对应聚合等级 的邻近搜索空间候选
之间的间隙为 。
[0048] 如在图4B中示出的,eNB 104可使用式子3来确定DCI可被编码成的VRB索引号。例如,根据一个实施例,eNB 104可根据式子3来确定:对于聚合等级1,DCI可被编码成具有索引号0、4、8、12、16和20的VRB。根据一个实施例,eNB 104可确定:对于聚合等级2,DCI可被编码成具有索引号0、1、4、5、8、9、12、13、16、17、20、21的VRB。在图4B中示出对于聚合等级4和8的E-PDCCH资源( )中的E-PDCCH候选的示例分布。
[0049] 图5示出eNB 104可通过使用不同于式子1和3的式子来定义的搜索空间设计。根据一个实施例,eNB 104可向UE 108提供指示搜索空间候选集合将在何处开始以及搜索空间候选集合将占用多少VRB的信息。eNB 104可经由消息认证码(MAC)或无线电资源控制(RRC)信令来向UE 108提供2位的候选标识符(例如, )。eNB 104可根据以下式子来确定搜索空间候选分配:
。(式子4)
其中 可等于“00”(对于候选集合0)、“01”(对于候选集合1)、以及“10”(对于候选集合2)。eNB 104可使用更多或者更少位来指示比图5中示出的更多或者更少的搜索空间候选集合。式子4的其它参数可具有与上文相同的含义。
[0050] 在各实施例中,上述的技术通过使用E-PDCCH来为UE调度DCI,从而扩展PDCCH的能力。根据各实施例,这样的方式可使eNB 104能练习频率选择性调度以增加频率选择增益和频率分集增益。
[0051] 图6示出根据实施例的操作eNB 104的方法的流程图。
[0052] 框602可包含基于DCI的聚合等级、E-PDCCH的VRB的数量、以及候选集合标识符来确定E-PDCCH的一组搜索空间候选,该组搜索空间候选为DCI的潜在载体。在实施例中,编码器模块132可执行该确定。在其它实施例中,确定该组搜索空间候选可基于 ,其中 是多个VRB中的一个的索引号,其中 是候选集合标识符,其中 是DCI的聚合等级,其中
是VRB的数量,其中 并且 是要监测的一组搜索空间候选的
数量,其中 。
[0053] 框604可包含从该组搜索空间候选中选择一个或多个VRB。
[0054] 框606可包含将DCI编码成与该组搜索空间候选关联的多个VRB中的一些VRB。
[0055] 框608可包含将E-PDCCH的多个VRB映射到物理资源块(PRB)以便用于在下行链路帧中到用户设备的传送。
[0056] 图7示出根据实施例的操作eNB 104的方法的流程图。
[0057] 框702可包含基于DCI的聚合等级、E-PDCCH的VRB的数量以及候选集合标识符来确定E-PDCCH的一组搜索空间候选,该组搜索空间候选为DCI的潜在载体。
[0058] 框704可包含从该组搜索空间候选中选择一个或多个VRB。
[0059] 框706可包含将DCI编码成与该组搜索空间候选关联的多个VRB的子集。在实施例中,编码可包含用多个VRB之间的相等预定间隔来分布子集。
[0060] 框708可包含将E-PDCCH的多个VRB映射到物理资源块(PRB)以便用于在下行链路帧中到用户设备的传送。
[0061] 本文所描述的eNB 104和UE 108可被实现为使用任何合适的硬件和/或软件来如所希望地配置的系统。对于一个实施例,图8图示示例系统800,包括一个或多个处理器804、耦合于处理器804中的至少一个的系统控制逻辑808、耦合于系统控制逻辑808的系统存储器812、耦合于系统控制逻辑808的非易失性存储器(NVM)/存储816、以及耦合于系统控制逻辑808的网络接口820。
[0062] 处理器804可包含一个或多个单核或多核处理器。处理器804可包含通用处理器和专用处理器(例如,图形处理器、应用处理器、基带处理器等)的任何组合。在系统800实现UE 108的实施例中,处理器804可包含处理器模块148并且配置为识别并且解码根据各实施例的图2-图5的实施例的搜索空间候选。在系统800实现eNB 104的实施例中,处理器804可包含处理器模块120并且配置为识别并且编码DCI到根据各实施例的图2-图5的实施例的搜索空间候选。
[0063] 一个实施例的系统控制逻辑808可包含任何合适的接口控制器来向处理器804中的至少一个和/或与系统控制逻辑808通信的任何合适的装置或部件提供任何合适的接口。
[0064] 一个实施例的系统控制逻辑808可包含一个或多个存储器控制器来向系统存储器812提供接口。系统存储器812可用于加载并且存储数据和/或指令,例如,用于系统800。例如,一个实施例的系统存储器812可包含任何合适的易失性存储器,例如合适的动态随机存取存储器(DRAM)。
[0065] 例如,NVM/存储816可包含一个或多个有形的、非暂时性计算机可读介质,用来存储数据和/或指令。例如,NVM/存储816可包含任何合适的非易失性存储器(例如,闪速存储器)和/或可包含任何合适的非易失性存储装置(例如,一个或多个硬盘驱动(HDD)、一个或多个光盘(CD)驱动、和/或一个或多个数字多功能盘(DVD)驱动)。
[0066] NVM/存储816可包含存储资源,它在物理上是安装系统800的装置的一部分,或它可以由该装置可访问但不一定是该装置的一部分。例如,可经由网络接口820在网络上访问NVM/存储816。
[0067] 特别地,系统存储器812和NVM/存储816可分别包含指令824的暂时和永久副本。指令824可包含指令,当处理器804中的至少一个执行该指令时使系统800实现本文描述的图2-图5的搜索空间设计和/或图6-图7的方法中的一个。在一些实施例中,指令824、或硬件、固件、和/或其软件部件可此外/备选地位于系统控制逻辑808、网络接口820和/或处理器804中。
[0068] 网络接口820可具有收发器822来提供系统800的无线电接口以在一个或多个网络上和/或与任何其它合适的装置通信。收发器822可实现接收器模块112和/或传送器模块116。在各实施例中,收发器822可与系统800的其它部件集成。例如,收发器822可包含处理器804的处理器、系统存储器812的存储器、以及NVM/存储816的NVM/存储。网络接口820可包含任何合适的硬件和/或固件。网络接口820可包含多个天线来提供多输入多输出无线电接口。例如,一个实施例的网络接口820可包含网络适配器、无线网络适配器、电话调制解调器、和/或无线调制解调器。
[0069] 对于一个实施例,处理器804中的至少一个可与系统控制逻辑808的一个或多个控制器的逻辑封装在一起。对于一个实施例,处理器804中的至少一个可与系统控制逻辑808的一个或多个控制器的逻辑封装在一起来形成系统封装件(SiP)。对于一个实施例,处理器804中的至少一个可与系统控制逻辑808的一个或多个控制器的逻辑集成在相同的芯片上。对于一个实施例,处理器804中的至少一个可与系统控制逻辑808的一个或多个控制器的逻辑集成在相同的芯片上来形成片上系统(SoC)。
[0070] 系统800还可包含输入/输出(I/O)装置832。I/O装置832可包含设计为允许系统800与用户交互的用户接口、设计为允许系统800与外围部件交互的外围部件接口、和/或设计为确定与系统800有关的环境状况和/或位置信息的传感器
[0071] 在各实施例中,用户接口可包含但不限于显示器(例如,液晶显示器、触摸屏显示器等)、扬声器、麦克、一个或多个相机(例如,静物相机和/或摄像机)、闪光灯(例如,发光二极管闪光)和键盘
[0072] 在各实施例中,外围部件接口可包含但不限于非易失性存储器端口、音频插孔和电源接口。
[0073] 在各实施例中,传感器可包含但不限于,陀螺仪传感器、加速计、近程传感器、环境光传感器以及定位单元。定位单元还可以是网络接口820的一部分、或与网络接口820交互来与定位网络的部件(例如,全球定位系统(GPS)卫星)通信。
[0074] 在各实施例中,系统800可以是移动计算装置,例如但不限于,膝上型计算装置、平板计算装置、上网本、智能电话等。在各实施例中,系统800可具有更多或者更少的部件和/或不同的架构。
[0075] 根据各示例实施例,设备可包含编码器,配置为基于下行链路控制信息(DCI)的聚合等级、邻近搜索空间候选之间的预定间隔、以及增强型物理下行链路控制信道(E-PDCCH)的虚拟资源块(VRB)的数量来确定E-PDCCH的一组搜索空间候选,该组搜索空间候选是DCI的潜在载体。编码器可配置为从该组搜索空间候选中选择一个或多个VRB,并且将DCI编码成所选择的VRB。该设备还可包含映射器,配置为将E-PDCCH的VRB映射到物理资源块(PRB)以便用于在下行链路帧中到用户设备的传送。
[0076] 在实施例中,设备可包含eNodeB。
[0077] 在实施例中,PRB可包含来自与E-PDCCH关联的物理下行链路共享信道(PDSCH)的多个资源块。
[0078] 在实施例中,可由第三代合作伙伴计划的(3GPP)高级长期演进(LTE-A)通信标准的版本10来定义PDSCH。
[0079] 在实施例中,选择的VRB之间的预定间隔可以基于E-PDCCH的多个VRB之间的所选择的VRB的平均分布。
[0080] 在实施例中,编码器还可配置为基于DCI的聚合等级来确定所选择的VRB之间的预定间隔。
[0081] 在实施例中,聚合等级可以是包含第一、第二、第三和第四DCI聚合等级的多个DCI聚合等级中的一个。
[0082] 在实施例中,编码器可配置为从与聚合等级关联的邻近搜索空间候选中选择一个或多个VRB。
[0083] 在实施例中,编码器可配置为从该组搜索空间候选中选择一个或多个VRB来确保每个E-PDCCH传送的VRB的最低索引是2的倍数。
[0084] 在实施例中,编码器可配置为基于以下式子从作为DCI的潜在载体的一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB来确保每个E-PDCCH传送的VRB的最低索引是2的倍数:。 可以是多个聚合等级中
的一个。 可以是与子帧 处的聚合等级 关联的E-PDCCH传送的多个VRB
中的一个的索引号。 可以是与多个
聚合等级 中的一个关联的邻近搜索空间候选之间的VRB间隔。 可以是由
VRB间隔计算的更高层信令预定义的一个参数。 可以是为E-PDCCH传送分配的VRB
的数量,其中 。 可以是与多个聚合等级 中的一个关联的所选择的
VRB的数量,其中 。
[0085] 在实施例中, 可以是VRB的基线数,并且编码器还可配置为在VRB的数量大于 时基于VRB的数量 与基线数 之间的差来将附加的预定间隔插入在所选择的VRB之间。
[0086] 在实施例中,编码器可配置为基于以下式子从作为DCI的潜在载体的一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB: ,如果。 可以是多个聚合等级中的一个。 可以是与子帧 处
的多个聚合等级 中的一个关联的E-PDCCH传送的多个VRB中的一个的索引号,其中,其中 是为E-PDCCH传送分配的VRB的数量,其中
。 是与多个聚合等级 中的一个关联的所选择的VRB的数量。 。
[0087] 在实施例中,编码器可配置为基于以下式子从作为DCI的潜在载体的一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB: ,如果。 可以是多个聚合等级中的一个。 可以是与子帧 处的多
个聚合等级 中的一个关联的E-PDCCH传送的多个VRB中的一个的索引号。 可以
是为E-PDCCH传送分配的VRB的数量, 。 是与 关联的所选择的VRB
的数量。 。
[0088] 在实施例中,编码器可配置为基于以下式子从一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB: 。 可以是多个聚合等级中的一个。 可以是接收与子帧 处的多个聚合等级 中的一个关联的DCI
的多个VRB中的一个的索引号。 可以是VRB的数量,其中 可以是与
多个聚合等级 中的一个关联的邻近搜索空间候选之间的VRB间隔。 并
且 可以是与多个聚合等级 中的一个关联的所选择的VRB的数量。 。
[0089] 在实施例中,编码器可配置为基于以下式子从一组搜索空间候选中选择一个或多个VRB: 。 是DCI的聚合等级。可以是与子帧 处的聚合等级 关联的E-PDCCH传送的多个VRB中的一个的
索引号。 可以是候选集合标识符。 可以是VRB的数量。 并
且 是与 关联的所选择的VRB的数量。 。
[0090] 根据各示例实施例,基站可包含天线、以及设备的所公开的示例实施例中的任何一个。
[0091] 根据各示例实施例,具有一个或多个计算机可读介质的制品可包含多个指令,当这些指令被一个或多个处理器执行时,可使设备基于下行链路控制信息(DCI)的聚合等级、增强型物理下行链路控制信道(E-PDCCH)的虚拟资源块(VRB)的数量、以及候选集合标识符来确定E-PDCCH的一组搜索空间候选,该组搜索空间候选为DCI的潜在载体。指令可使设备从该组搜索空间候选中选择一个或多个VRB,并且将DCI编码成与该组搜索空间候选关联的多个VRB中的一些VRB。指令可使设备将E-PDCCH的多个VRB映射到物理资源块(PRB)以便用于在下行链路帧中到用户设备的传送。
[0092] 在实施例中,设备可包含eNodeB。
[0093] 在实施例中,指令可使设备的编码器模块确定一组搜索空间候选,选择一个或多个VRB,并且编码DCI。
[0094] 在实施例中,指令可使一个或多个处理器用多个VRB之间的相等预定间隔来分布子集。
[0095] 根据各示例实施例,基站可包含天线、以及配置为执行在其它实施例中公开的制品的指令的计算系统。
[0096] 根据各示例实施例,设备可包含通信模块,其配置为经由增强型物理下行链路控制信道(E-PDCCH)从基站接收一个或多个下行链路传送。设备可包含解码器模块,其耦合到通信模块并且配置为基于下行链路控制信息(DCI)的聚合等级和E-PDCCH的虚拟资源块(VRB)的数量来识别一组搜索空间候选,并且配置为盲解码该组搜索空间候选来检索DCI。
[0097] 在实施例中,解码器模块还可配置为基于聚合等级和VRB的数量来确定搜索空间候选的邻近候选之间的VRB的间隙的数量。
[0098] 在实施例中,搜索空间候选可在第一和第二聚合等级中在多个VRB之间等距。
[0099] 在实施例中,解码器模块或通信模块中的一个可基于从eNodeB接收的通信信号的强度来确定要解码DCI的哪些聚合等级。
[0100] 虽然本文已经为了描述的目的来图示并且描述了某些实施例,但是计算来实现相同的目的的很多种备选和/或等效实施例或实现可替换所示出和所描述的实施例,而不背离本公开的范围。本申请旨在覆盖本文论述的实施例的任何适应或变化。因此,显然,预期本文描述的实施例只由权利要求及其等效来限定。
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