ES2710917T3 - Mapeado de un canal de control de enlace descendente físico mejorado - Google Patents

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Abstract

Un método para el mapeado de correspondencia de un canal de control de enlace descendente físico mejorado 'ePDCCH' para bloques de recursos físicos (330i) en una trama de radio (300), que comprende: efectuar el mapeado (810) de símbolos modulados en el canal ePDCCH para al menos un elemento de canal de control; efectuar el mapeado (820) del al menos un elemento de canal de control para al menos uno de entre: elementos de recursos situados en una pluralidad de bloques de recursos físicos distribuidos en una sub-trama de la trama de radio, en donde cada bloque de recursos está separado por al menos un bloque de recursos adicional en la sub-trama, y en donde cada bloque de recursos es a partir de un grupo de bloques de recursos distribuidos (614) que se asigna para el mapeado de recursos distribuido (830); y elementos de recursos distribuidos en un bloque de recursos único en la sub-trama, en donde el elemento de canal de control es objeto de mapeado para ser distribuido en frecuencia y tiempo en relación con otros elementos de recursos mapeados en el bloque de recursos único, en donde el bloque de recursos único procedente de un grupo de bloques de recursos localizados (612) que se asigna para el mapeado de recursos localizados (840), en donde los bloques de recursos del grupo de bloques de recursos localizados son contiguos en el dominio frecuencial en la sub-trama; la aplicación (850) del mapeado a datos de control para formar un ePDCCH configurado para ser comunicado desde un nodo Node B mejorado 'eNB' a un equipo de usuario 'UE'; y el ajuste de la relación entre el grupo de bloques de recursos localizados y el grupo de bloques de recursos distribuidos a través de la señalización RRC para un ajuste a largo plazo.

Description

DESCRIPCION
Mapeado de un canal de control de enlace descendente ffsico mejorado
Antecedentes de la invencion
La tecnolog^a de comunicacion movil inalambrica utiliza diversas normas y protocolos para la transmision de datos entre una estacion transceptora base (BTS) y un dispositivo movil inalambrico. En los sistemas de evolucion a largo plazo (LTE) del proyecto de asociacion de la tercera generacion (3GPP), la estacion BTS es una combinacion de un Nodo Bs evolucionado (eNode Bs o eNBs) y Controladores de Red de Radio (PvNCs) en una Red de Acceso de Radio Terrestre Universal (UTRAN), que se comunica con el dispositivo movil inalambrico, conocido como un equipo de usuario (UE). Los datos se transmiten desde el nodo eNode B al UE a traves de un canal compartido de enlace descendente ffsico (PDSCH). Un canal de control de enlace descendente ffsico (PDCCH) se utiliza transmitir informacion de control de enlace descendente (DCI) que informa al equipo UE sobre asignaciones de recursos o la planificacion relacionada con las asignaciones de recursos de enlace descendente en el PDSCH, concesiones de recursos de enlace ascendente y ordenes de control de potencia de enlace ascendente. La senal de PDCCH se puede transmitir antes del PDSCH en cada sub-trama que se transmite desde el nodo eNode B al UE.
La senal de PDCCH esta disenada para demodularse en el UE basandose en una senal de referencia espedfica de la celula (CRS). Sin embargo, el uso de una CRS no tiene en cuenta el aumento de la complejidad de los sistemas de LTE avanzados. A modo de ejemplo, en redes heterogeneas, multiples nodos pueden transmitir, simultaneamente, dentro de una unica celula. La utilizacion de la senal de referencia espedfica de la celula puede limitar las tecnicas avanzadas para aumentar la capacidad de la celula.
Se hace referencia a LTE; Acceso por Radio Terrestre Universal Evolucionado (E-UTRA); Canales ffsicos y modulacion (3GPP TS 36.211 version 10.2.0 version 10)", STANDARDS INSTITUTE (ETSI), 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 SOFfA-ATIPOLIS; FRANCIA, vol. 3GPP RAN 1, n° V10.2.0.
Se hace referencia a PANASONIC: "Multiplexacion de ePDCCHs y mapeado de correspondencia de ePDCCH RE", BORRADOR DE 3GPP; R1-121163, PROYECTO DE ASOCIACION DE LA 3a GENERACION (3GPP), CENTRO DE COMPETENCIA MOVIL; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 SOFiA-ANTiPOLIS CEDEX; FRANCIA, vol. RAN WG1, n° Jeju, Corea, 20120326-20120330.
Breve descripcion de los dibujos
La invencion aqu descrita se ilustra a modo de ejemplo y no a modo de limitacion en las Figuras adjuntas. Por simplicidad y claridad de la ilustracion, los elementos ilustrados en las Figuras no estan necesariamente dibujados a escala. A modo de ejemplo, las dimensiones de algunos elementos pueden ser exageradas en relacion con otros elementos para fines de claridad. Ademas, cuando se considera adecuado, las etiquetas de referencia se han repetido entre las Figuras parra indicar elementos correspondientes o analogos.
La Figura 1 ilustra un diagrama de bloques que muestra los procesos realizados en la informacion de control de enlace descendente (DCI) de conformidad con un ejemplo;
La Figura 2 ilustra un diagrama de bloques que muestra procesos adicionales realizados en la informacion de control de enlace descendente (DCI) de conformidad con un ejemplo;
La Figura 3 ilustra un diagrama de bloques de una rejilla de recursos de conformidad con un ejemplo;
La Figura 4 ilustra un diagrama de bloques de un canal de control de enlace descendente ffsico mejorado (ePDCCH) mapeado para una sub-trama de conformidad con un ejemplo;
La Figura 5 ilustra un diagrama de bloques de un canal de control de enlace descendente ffsico mejorado (ePDCCH) mapeado para una sub-trama de conformidad con un ejemplo adicional;
La Figura 6 ilustra un diagrama de bloques de un canal de control de enlace descendente ffsico mejorado (ePDCCH) mapeado para una sub-trama de conformidad con un ejemplo adicional, en donde se ilustra una particion de bloque de recurso para el mapeado de correspondencia de CCE localizado y distribuido;
La Figura 7 ilustra un diagrama de bloques de un canal de control de enlace descendente ffsico mejorado (ePDCCH) mapeado para una sub-trama de conformidad con un ejemplo adicional, en donde se ilustra una particion de bloque de recurso para el mapeado de correspondencia de CCE localizado y distribuido;
La Figura 8 ilustra un diagrama de flujo que muestra un metodo para realizar el mapeado de correspondencia de un canal de control de enlace descendente ffsico mejorado (ePDCCH) a bloques de recursos ffsicos en una trama de radio de conformidad con un ejemplo; y
La Figura 9 ilustra un ejemplo de un diagrama de bloques de un dispositivo de comunicacion movil de conformidad con un ejemplo;
La Figura 10 ilustra un ejemplo de un diagrama de bloques de un nodo eNB y un equipo de usuario UE.
Se hace referencia ahora a las formas de realización ilustradas a modo de ejemplo, y se utilizara un lenguaje espedfico en el presente documento para describir el mismo. No obstante, ha de entenderse que no se pretende limitar el alcance de la invencion.
Descripcion detallada
Antes de que se de a conocer y describa la presente invencion, ha de entenderse que esta invencion no se limita a las estructuras, etapas del proceso o materiales particulares aqrn dados a conocer, sino que se extiende a los equivalentes de los mismos, tal como se reconoce por los expertos en la materia. Conviene senalar, ademas, que la terminologfa aqrn empleada se utiliza con el fin de describir solamente ejemplos particulares y no esta prevista para ser limitadora. Los mismos numeros de referencia, en diferentes dibujos, representan el mismo elemento.
Las referencias en la memoria descriptiva a "una sola forma de realización", "una forma de realización", "una forma de realización ejemplo", etc., indican que la forma de realización descrita puede incluir una funcion, estructura o caractenstica particular, pero cada forma de realización puede no incluir necesariamente a funcion, estructura o caractenstica especial. Ademas, tales frases no se refieren necesariamente a la misma forma de realización. Ademas, cuando una funcion, estructura o caractenstica particular se describe en relacion con una forma de realización, se asume que esta dentro del conocimiento de un experto en esta tecnica para efectuar dicha funcion, estructura o caractenstica en relacion con otras formas de realización ya sea, o no, descrita de forma explfcita.
Las formas de realización de la invencion se pueden poner en practica en hardware, firmware, software o cualquier combinacion de los mismos. Las formas de realización de la invencion pueden ponerse en practica, ademas, como instrucciones memorizadas en un soporte legible por maquina, que puede ser lefdo y ejecutado por uno o mas procesadores. Un soporte legible por maquina puede incluir cualquier mecanismo para memorizar, o transmitir, informacion en una forma legible por una maquina (p.ej., un dispositivo informatico). A modo de ejemplo, un soporte legible por maquina puede incluir una memoria de solamente lectura (ROM); memoria de acceso aleatorio (RAM); soporte de almacenamiento en disco magnetico; soporte de almacenamiento optico; dispositivos de memoria instantanea; senales electricas, opticas, acusticas u otras formas de senales propagadas (p.ej., ondas portadoras, senales infrarrojas, senales digitales, etc.) y otras.
La siguiente descripcion puede incluir terminos, tales como primero, segundo, etc., que se utilizan solamente para fines descriptivos y no deben interpretarse como limitadores.
A continuacion, se da a conocer una descripcion general inicial de las formas de realización tecnologicas, y a continuacion, se describen, con mas detalle, formas de realización tecnologicas espedficas. Este sumario inicial esta previsto para ayudar a los lectores a comprender la tecnologfa mas rapidamente, pero no esta previsto para identificar funciones clave, o funciones esenciales de la tecnologfa, ni pretende limitar el alcance de la materia reclamada. Las siguientes definiciones se dan a conocer para fines de claridad de la descripcion general y las formas de realización descritas a continuacion.
En los sistemas LTE de red de acceso de radio de 3GPP (RAN, la estacion de transmision puede ser una combinacion de Nodos B de la Red de Acceso de Radio Terrestre Universal Evolucionada (E-UTRAN) (denominados, ademas, comunmente, como Node Bs evolucionados, Node Bs mejorados, eNodeBs, o eNBs) y Controladores de Red de Radio (RNCs), que se comunican con el dispositivo movil inalambrico, conocido como equipo de usuario (UE). Una transmision de enlace descendente (DL) puede ser una comunicacion desde la estacion de transmision (o eNodeB) al dispositivo movil inalambrico (o UE), y una transmision de enlace ascendente (UL) puede ser una comunicacion desde el dispositivo movil inalambrico a la estacion de transmision.
En redes homogeneas, la estacion de transmision, tambien denominada macro nodos, puede proporcionar cobertura inalambrica basica para dispositivos moviles en una celula. Se introdujeron redes heterogeneas (HetNets) para la gestion del aumento de las cargas de trafico en los macro nodos debido al mayor uso y funcionalidad de los dispositivos moviles. HetNets pueden incluir una capa de macro nodos de alta potencia planificados (o macro-eNBs) que se solapan con capas de nodos de menor potencia (micro-eNBs, pico-eNBs, femto-eNBs o eNBs domesticos [HeNBs]) que pueden desplegarse de forma menos planificada, o incluso totalmente descoordinada dentro de la zona de cobertura de los macro nodos. Los macro nodos se pueden utilizar para cobertura basica, y los nodos de baja potencia pueden utilizarse para rellenar huecos de cobertura, para mejorar la capacidad en localizaciones de alta utilizacion, o en los lfmites entre las zonas de cobertura de los macro nodos, y para mejorar la cobertura interior en donde las estructuras de edificios impiden la transmision de senal.
La puesta en practica de una red HetNet puede mejorar la eficiencia de la transmision de datos a un UE en una celula, tal como los datos comunicados en un canal compartido de enlace descendente ffsico (PDSCH). La eficacia se aumenta al dividir la celula en zonas mas pequenas con el uso adicional de nodos de baja potencia.
La comunicacion de datos en el PDSCH se controla a traves de un canal de control, denominado canal de control de enlace descendente ffsico (PDCCH). El PDCCH se puede utilizar para asignaciones de recursos de enlace descendente (DL) y de enlace ascendente (UL), ordenes de transmision de energfa e indicadores de paginacion de busqueda. La concesion de planificacion del PDSCH de enlace descendente se puede designar a un UE particular de modo que la asignacion de recursos del PDSCH dedicado transmita trafico espedfico del UE, o se puede designar a todos los UEs en la celula para la asignacion de recursos de PDSCH comun, con el fin de transmitir informacion de control de difusion tal como informacion del sistema o paginacion de busqueda.
Los datos transmitidos en el PDCCH son denominados como informacion de control de enlace descendente (DCI). Existen varios formatos tradicionales que se definen para un mensaje de DCI. A modo de ejemplo, los formatos definidos incluyen:
Formato 0 para transmision de asignacion de canal compartido de enlace ascendente (UL-SCH);
Formato 1 para transmision de asignacion de canal compartido de enlace descendente (DL-SCH) para la operacion de Entrada Unica, Salida Multiple (SIMO);
Formato 1A para transmision compacta de la asignacion DL-SCH para la operacion SIMO, o la asignacion de una signatura de preambulo dedicada a un equipo UE para acceso aleatorio;
Formato 1B para la informacion de control de transmision de asignacion de recursos compactos basada en el nivel 1 de Entrada Multiple, Salida Multiple (MIMO);
Formato 1C para transmision muy compacta de asignacion de PDSCH;
Formato 1D, igual que el formato 1B con informacion adicional de compensacion de potencia;
Formato 2 y Formato 2A para transmision de la asignacion DL-SCH para operacion MIMO en bucle abierto y cerrado, respectivamente; y
Formato 3 y formato 3A para transmision de la orden de control de potencia de transmision (TPC) para un canal de enlace ascendente.
Esta lista no pretende ser completa. Tambien se pueden utilizar formatos adicionales. A medida que aumenta la complejidad de las redes inalambricas, tal como la utilizacion de redes HetNets con multiples tipos diferentes de nodos, se pueden crear otros formatos para transmitir la informacion de control de enlace descendente deseada.
Se pueden planificar multiples UEs en una sub-trama de una trama de radio. Por lo tanto, se pueden enviar multiples mensajes de DCI utilizando multiples PDCCHs. La informacion de DCI, en un PDCCH, puede transmitirse utilizando uno o mas elementos de canal de control (CCE). Un CCE esta compuesto por un grupo de grupos de elementos de recursos (REGs). Un CCE de legado puede incluir hasta nueve REGs. Cada REG se compone de cuatro elementos de recurso. Cada elemento de recurso puede incluir dos bits de informacion cuando se utiliza la modulacion en cuadratura. Por lo tanto, un CCE de legado puede incluir hasta 72 bits de informacion. Cuando se necesitan mas de 72 bits de informacion para transmitir el mensaje de DCI, se pueden emplear multiples CCEs. La utilizacion de multiples CCEs se conoce como nivel de agregacion. Las ediciones 8, 9 y 10 de 3GPP LTE definen niveles de agregacion como 1, 2, 4 u 8 CCEs consecutivos asignados a un PDCCH.
Con el fin de crear la carga util de PDCCH, la DCI se puede someter a varios procesos, tal como se ilustra en la Figura 1. Los procesos pueden incluir la incorporacion de una comprobacion de redundancia dclica 102 utilizada para la deteccion de errores en el mensaje de DCI; la codificacion de canal 104, para su uso en la correccion de errores hacia adelante, y la comparacion de coincidencia de tasa 106, que se utiliza para proporciona, a la salida, un flujo de bits con una tasa de codigo deseada. En las especificaciones LTE del 3GPP, tales como las ediciones 8, 9 y 10, se dan a conocer instrucciones detalladas para realizar la comprobacion de redundancia dclica, la codificacion de canal, y la coincidencia de tasa.
Los mensajes de DCI codificados para cada canal de control se pueden multiplexar y codificar antes de someterse la modulacion, el mapeado de correspondencia de capa, la pre-codificacion y el mapeado de correspondencia de recursos, tal como se ilustra en el diagrama de bloques de la Figura 2.
Los bloques de bits codificados para cada canal de control se pueden multiplexar 202, por ejemplo, mediante un multiplexor, con el fin de crear un bloque de datos. El tamano de los bloques de datos puede modificarse para garantizar que los PDCCHs comiencen en una posicion de CCE deseada. El tamano de los bloques de datos se puede modificar, ademas, para garantizar que los bloques de bits coincidan con la cantidad de REGs que se pueden utilizar por el PDCCH. El bloque multiplexado de bits puede entonces se descifrado. Un proceso de descifrado que se utiliza actualmente es el uso de una operacion XOR a nivel de bits con una secuencia de descifrado espedfica de la celula. Ademas, se pueden utilizar otros tipos de descifrado. El proceso de codificacion se describe en la especificacion LTE de 3GPP.
Los bits descifrados pueden, a continuacion, someterse a modulacion 204, p.ej., por un modulo de modulacion. Se suele utilizar la modulacion denominada Desplazamiento en Cuadratura por Desplazamiento de Fase (QPSK) para crear un bloque de sfmbolos de modulacion de valores complejos. En otras formas de realización, se pueden utilizar, ademas, otros tipos de modulacion, tales como la Modulacion por Desplazamiento Bifasico (BPSK), Modulacion en Amplitud por Cuadratura-16 (16-QAM), 32-QAM, 64-QAM, etc.
Los sfmbolos complejos pueden ser objeto de mapeado de correspondencia 206 p.ej., por un modulo de mapeado de capa, a multiples capas, dependiendo de una cantidad de antenas de transmision utilizadas en el nodo eNode B. Se ha utilizado un mapeado de una, dos o cuatro capas en sistemas de legado. Ademas, se pueden utilizar capas adicionales, tal como el mapeado de correspondencia de ocho capas. El proceso de mapeado se describe en la especificacion LTE de 3GPP.
Un pre-codificador 208 puede tomar un bloque a partir del mapeador de capas 206 con el fin de generar una salida para cada puerto de antena. La pre-codificacion para la diversidad de transmision se puede realizar para dos o cuatro antenas en sistemas de legado sobre la base de la especificacion de 3GPP LTE. Rel. 8. La diversidad de transmision para sistemas mas complejos, tal como un eNode B con ocho antenas, se puede aplicar, ademas, utilizando la pre-codificacion. Un esquema utilizado para la pre-codificacion incluye el esquema Alamouti para dos antenas.
Los sfmbolos de valor complejo para cada antena se pueden dividir, a continuacion, en grupos para el mapeado de correspondencia 210, p.ej., por un modulo de mapeado de recursos, a elementos de recursos. En sistemas de legado, los sfmbolos de valor complejo para cada antena se pueden dividir en cuadruplos. Los conjuntos de cuadruplos, a continuacion, se pueden someter a una permutacion, tal como el intercalado y el desplazamiento dclico antes de ser mapeados en correspondencia con elementos de recursos dentro de grupos de elementos de recursos.
El PDCCH se puede transmitir antes del PDSCH, en cada sub-trama transmitida desde el eNode B al UE. La demodulacion del PDCCH, en el UE, puede estar basada en una senal de referencia espedfica de la celula (CRS). A cada celula se le asigna solamente una unica senal de referencia. Sin embargo, la utilizacion de la CRS unica puede limitar el numero de nodos que se pueden desarrollar en una celula.
Un UE puede recibir un PDCCH utilizando decodificacion 'a degas'. Los recursos utilizados por el UE para la decodificacion a ciegas del PDCCH se pueden denominar como el espacio de busqueda. Se puede utilizar un espacio de busqueda diferente para detectar y demodular un ePDCCH para una senal de referencia espedfica del UE (UE-RS) en relacion con el uso de una CRS.
La senal en la capa ffsica (PHY), utilizada para transmitir el PDCCH, puede ser transmitida por el eNode B (nodo Node B mejorado, o nodo Node B evolucionado, o eNB) al equipo de usuario (UE) utilizando una estructura de trama de evolucion a largo plazo generica (LTE), tal como se muestra en la Figura 3. En la ilustracion de la Figura 3, se muestra un PDCCH de legado.
Una trama de radio 300 puede tener una duracion, Tf, de 10 milisegundos (ms). Cada trama de radio se puede segmentar o dividir en diez sub-tramas 310i que tienen, cada una, una longitud de 1 ms. Cada sub-trama puede, ademas, subdividirse en dos intervalos temporales 320a y 320b, cada una con una duracion, Tslot, de 0.5 ms. En un sistema de legado, el primer intervalo temporal (n° 0) 320a puede incluir un canal de control de enlace descendente ffsico (PDCCH) 360 y un canal compartido de enlace descendente ffsico (PDSCH) 366, y el segundo intervalo temporal (n° 2) 320b puede incluir datos que utilizan el PDSCH. Cada intervalo temporal para una portadora componentes (CC) se utiliza por el eNode B, y el UE puede incluir multiples bloques de recursos (RBs) 330a, 330b, 330i, 330m y 330n en funcion del ancho de banda frecuencial de CC.
Cada RB 330i puede incluir sub-portadoras de 12-15 kHz 336 (en el eje frecuencial) y 6 o 7 sfmbolos de multiplexacion por division frecuencial ortogonal (OFDM) 332 (en el eje de tiempo) por sub-portadora. En una forma de realización, el RB puede utilizar siete sfmbolos de OFDM si se emplea un prefijo dclico corto o normal. En otra forma de realización, el RB puede usar seis sfmbolos de OFDM si se emplea un prefijo dclico extendido. El bloque de recursos puede ser mapeado para 84 elementos de recursos (REs) 340i utilizando un prefijo dclico corto o normal, o el bloque de recursos se puede mapear para 72 REs (no ilustrado) utilizando el prefijo dclico extendido. El RE puede ser una unidad de un sfmbolo de OFDM 342 por una sub-portadora (p.ej., 15 kHz) 346. Cada RE puede transmitir dos bits 350a y 350b de informacion utilizando QPSK. El numero real de bits comunicados por RE depende del nivel de modulacion utilizado.
La zona de control de cada celula de servicio de legado, en la agregacion de portadoras, consiste en un conjunto de (CCEs). En una forma de realización, los CCEs se pueden numerar desde 0 a NooE,k -1, en donde NooE,k es el numero total de CCEs en la zona de control de la sub-trama k. El UE puede supervisar un conjunto de PDCCH candidatos en una o mas celulas de servicio activadas, segun se configura por la senalizacion de capa superior para informacion de control. El termino supervision, tal como aqu se utiliza, implica intentar, en el UE, decodificar cada uno de los PDCCH candidatos en el conjunto, de conformidad con todos los formatos de DCI supervisados.
Un canal de control ffsico se puede transmitir en una agregacion de uno o varios CCEs. Los CCEs pueden transmitirse de forma consecutiva. Tal como se explico anteriormente, un ejemplo de elemento de canal de control puede corresponder a 9 grupos de elementos de recursos (REGs). Cada REG de legado comprende cuatro elementos de recursos. En una forma de realización, el numero de REGs que no estan asignados a un canal indicador de formato de control ffsico (PCFICH), o un canal indicador de demanda de repeticion automatica tffbrida ffsica (ARQ) (PHICH) se indica como Nreg. Los CCEs disponibles en un sistema 3GPP LTE pueden estar numerados de 0 a Ncce - 1, en donde Ncce = (Nreg/9). El PDCCH puede soportar multiples formatos. Se pueden transmitir multiples PDCCHs en una sub-trama. Un ejemplo de formatos de PDCCH se da a conocer en la tabla siguiente.
El proceso de transmision y mapeado de correspondencia de PDCCH descrito actualmente, tal como se describe en las especificaciones de las ediciones 8, 9 y 10 de 3GPP LTE, puede crear limitaciones a los avances que se realizan en otras areas de la comunicacion inalambrica. Por ejemplo, el mapeado de CCEs a sub-tramas en sfmbolos OFDM puede extenderse a traves de la zona de control con el fin de proporcionar diversidad espacial.
A modo de ejemplo, las redes futuras pueden configurarse HetNets que pueden incluir varios tipos diferentes de nodos de transmision en un area de servicio de una unica macro celula. Mas UEs pueden ser servidos, de forma simultanea, por macro y pico celulas en la red HetNet. El PDCCH de 3GPP LTE Rel. 8 esta disenado para su demodulacion sobre la base de senales de referencia espedficas de la celula, lo que dificulta la exploracion completa de la ganancia de division celular. El diseno del PDCCH puede no ser adecuado para transmitir la informacion necesaria para permitir que un UE aproveche los multiples nodos de transmision en la HetNet para aumentar el ancho de banda y disminuir la utilizacion de la bateffa en el UE.
Ademas, el uso de una transmision PDSCH del tipo multiusuario-entrada multiple, salida multiple (MU-MIMO), comunicacion de maquina a maquina (M2M), en una red frecuencial unica de multidifusion/difusion, y planificacion de portadora cruzada en la agregacion de portadora puede requerir una mayor capacidad para el canal PDCCH. La utilizacion de senales de referencia espedficas del UE en la demodulacion PDCCH en el UE puede permitir el uso de multiples nodos en una red HetNet. En lugar de basarse operativamente en un unico sfmbolo de referencia comun para una celula completa, cada sfmbolo de referencia puede ser espedfico del equipo UE con el fin de proporcionar una diversidad de formacion de haz y una ganancia de division celular. Ademas, la coordinacion de interferencias con celulas proximas puede utilizar los procedimientos de mapeado de correspondencia para garantizar la ortogonalidad entre las celulas proximas, con lo que se reducen, o evitan, colisiones de sub-portadoras. Ademas, la capacidad del diseno del ePDCCH se puede aumentar para las redes futuras.
En consecuencia, un PDCCH mejorado (ePDCCH) se puede configurar con una capacidad aumentada con el fin de permitir avances en el diseno de redes celulares, y minimizar los desaffos actualmente conocidos. A continuacion, se dan a conocer varios ejemplos de los principios de mapeado y diseno de ePDCCH. Los ejemplos no estan previstos para ser limitativos. Debido a los amplios aspectos de diseno de un ePDCCH, que incluyen, sin limitacion, la incorporacion de CRC, codificacion de canales, comparacion de coincidencia de tasas, multiplexacion, aleatorizacion, modulacion, mapeado de correspondencia de capas, pre-codificacion, mapeado de recursos y requisitos de espacio de busqueda, no estando los ejemplos proporcionados previstos para limitarse a un determinado sistema. Sin embargo, los ejemplos pueden proporcionar mejoras en las que se pueden ampliar otros aspectos del diseno y puesta en practica de un ePDCCH.
La Figura 4 da a conocer un ejemplo de un ePDCCH que puede ser objeto de mapeado de correspondencia en CCEs, con los CCEs mapeados para elementos de recursos en una sub-trama. En este ejemplo, cada par de bloque de recurso puede incluir dos bloques de recursos, teniendo cada uno las mismas sub-portadoras, que se situan en un primero y segundo intervalos temporales en una sub-trama de una trama de radio, tal como se ilustra en la Figura 3. El CCE puede estar en una posicion definida dentro del par de bloque de recurso. El CCE puede incluir grupos de elemento de recurso (REGs) que estan situados a lo largo del bloque de recursos. Cada r Eg puede incluir cuatro elementos de recursos. Sin embargo, en funcion de los requisitos del sistema, un REG puede incluir mas o menos elementos de recursos. En este ejemplo, los elementos de recursos situados en un REG son contiguos en al menos uno de entre frecuencia y tiempo. El numero de REGs, en un CCE, puede ser un numero fijo, tal como nueve. De forma alternativa, el numero de REGs puede variar en funcion de los requisitos de carga de datos de DCI (es decir, la cantidad de datos de DCI) u otros requisitos de competencia en el bloque de recursos, tal como requisitos de PCFICH, requisitos de PHICH y los requisitos de sfmbolo de recurso para datos asignados dentro de cada bloque de recurso. En una forma de realización, los elementos de control de canal pueden ser objeto de mapeado de correspondencia para elementos de recursos en un unico par de bloque de recurso en la sub-trama. El elemento de canal de control puede ser objeto de mapeado en frecuencia y tiempo a los elementos de recursos en el unico par de bloque de recurso. Los elementos de recursos a los que estan mapeados los elementos de canal de control, en el par de bloque de recurso, pueden ser contiguos en tiempo y/o frecuencia. Como alternativa, los elementos de recursos pueden estar separados en tiempo y/o frecuencia. El elemento de canal de control puede ser mapeado en correspondencia a traves de un lfmite de intervalo temporal en el par de bloque de recurso ffsico.
En una forma de realización, se puede utilizar un diseno de canal de control de enlace descendente ffsico de retransmision (R-PDCCH) con mapeado basado en UE-RS no intercalado para el diseno de ePDCCH con el fin de conseguir una planificacion y una ganancia de formacion de haz cuando la realimentacion de informacion de estado de canal (CSI) esta disponible. A modo de ejemplo, el diseno de ePDCCH puede estar basado en un diseno de R-PDCH no intercalado. Sin embargo, el diseno actual del R-PDCCH puede limitarse a una restriccion espedfica de retransmision que obliga a que la DCI de enlace descendente/enlace ascendente se transmita en el primero/segundo intervalo temporal de una sub-trama, respectivamente. Dicha restriccion no es apropiada para escenarios operativos que no son de retransmision y puede eliminarse del diseno de ePDCCH de modo que se proporciona una mayor flexibilidad de planificacion en el nodo eNB, a modo de ejemplo, en el escenario operativo en donde el trafico de enlace descendente/enlace ascendente tiene un desequilibrio. En una forma de realización, un UE puede supervisar bloques de recursos en ambos intervalos temporales para la asignacion de enlace descendente y la concesion de enlace ascendente.
En la Figura 4, se ilustra un ePDCCH localizado 402, que tiene un nivel de agregacion (AGL). El ePDCCH localizado puede ser mapeado para un unico CCE, que se puede asignar dentro de un unico par de bloques de recursos, tal como puede apreciarse. De modo similar, un ePDCCH localizado 404, con un nivel de agregacion de dos, puede ser mapeado en dos CCEs contiguos en un bloque de recursos. En una forma de realización, de forma adicional, la diversidad de formacion de haz aleatorio, la coordinacion de interferencias con celulas proximas, etc. pueden considerarse para el diseno de ePDCCH.
A este respecto, se puede utilizar un solo proceso para el mapeado de correspondencia de un ePDCCH a uno o mas CCEs. Los CCEs se pueden mapear luego para una pluralidad de REGs en diferentes bloques de recursos. La separacion frecuencial de los REGs puede proporcionar ganancia de diversidad frecuencial. Cada REG, en un CCE, puede mapearse para un bloque de recursos separado, aunque mas de un REG puede mapearse para un mismo bloque de recursos como otro REG. Cuanto mas distribuidos esten los REGs, mayor sera la ganancia de diversidad que pueda suceder. En una forma de realización, se puede utilizar un diseno de R-PDCCH sin intercalado cruzado para el mapeado distribuido de CCE a RE. A modo de ejemplo, el diseno de ePDCCH distribuido puede utilizar UE-RS en lugar de CRS para el mapeado en los RBs para el mapeado de CCE distribuido de la decodificacion de ePDCCH. El diseno de R-PDCCH intercalado cruzado de legado puede tener alguna restriccion de requerir que la DCI de enlace descendente/enlace ascendente se transmita en el primero/segundo intervalo temporal, respectivamente, de una sub-trama. El diseno de ePDCCH puede eliminar la restriccion para permitir una mayor flexibilidad de planificacion. Ademas, los UEs pueden configurarse para realizar la supervision del conjunto de RBs en ambos intervalos temporales para la asignacion de enlace descendente y la concesion de enlace ascendente. En una forma de realización, el ePDCCH puede decodificarse sobre la base de UE-RS, y los REGs, en diferentes RBs, se pueden codificar previamente mediante diferentes precodificadores con el fin de obtener una ganancia de formacion de haz aleatoria y para conseguir la diversidad de dominio espacial. El precodificador para cada par de RB o agrupamiento de pares de RB, se puede predefinir o seleccionar, de forma aleatoria, por un eNB.
En una forma de realización, cada REG se puede distribuir a bloques de recursos que estan separados de otro bloque de recursos que contiene un REG para el CCE por una frecuencia que es al menos cinco veces un ancho de banda coherente de la frecuencia de portadora del PDCCH. Sin embargo, la capacidad de separar los REGs en frecuencia puede depender de un perfil de canal espedfico y del ancho de banda del sistema. En los casos en que se dispone de un ancho de banda relativamente estrecho, cada REG solamente puede estar separado por dos veces el ancho de banda coherente de la frecuencia de portadora del PDCCH. En otra forma de realización, un REG puede estar separado de otro REG, en un CCE, por un bloque de recursos unico. En general, cada REG puede separarse, en frecuencia, de otros REGs en un CCE en la medida de lo posible para obtener diversidad frecuencial.
La Figura 4 incluye un ejemplo de un PDCCH distribuido 406 que tiene un nivel de agregacion de uno. El nivel de agregacion de uno implica que la informacion DCI se puede mapear para un unico CCE. El CCE puede contener 9 REGs. Sin embargo, se puede utilizar una cantidad menor o mayor de REGs en cada CCE. Si se utiliza un esquema de modulacion diferente a QPSK en la informacion DCI, en cada REG puede existir un mayor numero de REs y/o bits. Los REGs en el CCE pueden ser mapeados para bloques de recursos en una sub-trama que se separan, en frecuencia, tanto como sea posible, dependiendo del perfil del canal y del ancho de banda del sistema para proporcionar ganancia de diversidad frecuencial. De forma similar, los REGs para CCE N 408 se distribuyen en frecuencia. Los REGs en CCE 1 y CCE N pueden tener la misma distribucion, o distribucion diferente, entre bloques de recursos en una sub-trama. Aunque se muestra que los REGs ilustrados en el PDCCH distribuido 406 y 408, estan en la misma posicion temporal dentro de un bloque de recursos, para cada CCE respectivo, esto no es necesario. Los REGs distribuidos en CCE 1 y CCE N pueden estar en una localizacion temporal diferente dentro de un bloque de recursos. Cada CCE en una sub-trama puede tener un mismo numero de REGs, o un numero diferente de REGs.
La distribucion de los REGs, en un CCE, a traves de la frecuencia, a diferentes bloques de recursos en una subtrama puede proporcionar un aumento en la ganancia de diversidad frecuencial. Ademas, se pueden utilizar diferentes sistemas de mapeado frecuencial en las estaciones de transmision proximas que pueden reducir, o eliminar, de forma significativa, las posibles colisiones de sub-portadoras que se producen en dispositivos moviles que funcionan cerca del borde de una celula de las estaciones de transmision proximas. Ademas, el ePDCCH distribuido en frecuencia puede permitir el uso de diversidad de formacion de haz aleatoria con el fin de proporcionar ganancia adicional, aumentando asf la distancia y/o la tasa binaria a la que se puede comunicar el ePDCCH.
La Figura 5 proporciona otro ejemplo de un proceso para el mapeado de correspondencia de un CCE a elementos de recursos y/o bloques de recursos en una sub-trama de una trama de radio. Ejemplos de ePDCCH localizado 502, 504, con niveles de agregacion 1 y 2, respectivamente, pueden ser practicamente similares a los ejemplos 402, 404 en la Figura 4. El ePDCCH distribuido 506, con nivel de agregacion uno en CCE 1 se muestra estando distribuido tanto en frecuencia como en tiempo. Ademas, los REGs se pueden dividir en subgrupos que pueden distribuirse en tiempo y espacio dentro de un grupo de bloque de recursos. Un REG que tiene elementos de recursos que se distribuyen tanto en tiempo como en frecuencia se puede denominar como un REG distribuido.
En una forma de realización, cada REG distribuido puede incluir de cuatro a 16 elementos de recursos. Los elementos de recursos en un REG distribuido son mapeados para localizaciones seleccionadas en un bloque de recursos y/o un par de bloques de recursos. En una forma de realización, todos los elementos de recursos en un REG distribuido pueden estar incluidos en el mismo bloque de recursos. Como alternativa, los elementos de recursos en un REG distribuido pueden ser objeto de mapeado para mas de un par de bloques de recursos en una sub-trama.
En un ejemplo, se pueden utilizar valores de mapeado de correspondencia de PDCCH de legado. El ePDCCH distribuido 506 puede incluir nueve REGs, cada uno de los cuales contiene cuatro elementos de recursos, y cada elemento de recursos contiene dos bits. El ePDCCH distribuido se puede mapear a nueve bloques de recursos separados, con cada bloque de recursos incluyendo un REG distribuido. Cada REG distribuido puede incluir cuatro elementos de recursos que se distribuyen a lo largo del bloque de recursos. Para un PDCCH con un mayor nivel de agregacion, el PDCCH puede mapearse para CCEs adicionales que pueden distribuirse de forma similar. Un precodificador, que se encuentra en el mismo CCE, en el mismo bloque de recursos, se puede aplicar al REG para realizar alguna formacion de haz aleatoria, lo que proporciona ganancia de diversidad espacial. Los UEs pueden utilizar, ademas, este tipo de estructura para la decodificacion en diferentes categonas de espacios de busqueda que dependen de la movilidad de los propios UEs. Lo anterior puede utilizarse para disminuir los intentos de decodificacion a ciegas. Este ejemplo no pretende ser limitador. Tal como se discutio con anterioridad, el CCE en un ePDCCH puede incluir un numero mayor (o menor) de REGs, cada REG puede contener un mayor numero de elementos de recursos, y cada elemento de recursos puede contener un mayor numero de bits, dependiendo del tipo de modulacion que se utiliza.
El conjunto de ePDCCH candidatos para la supervision se define en terminos de espacios de busqueda, en donde un espacio de busqueda
Figure imgf000008_0001
en un nivel de agregacion L e {1,2,4,8} se define por un conjunto de ePDCCH candidatos. Para cada celula de servicio en la que se supervisa el ePDCCH, los CCEs que corresponden al ePDCCH candidato m, del espacio de busqueda
Figure imgf000008_0002
se proporcionan por:
Figure imgf000008_0003
en donde Yk se define a continuacion, i = 0, ■■■, L-1. Para el espacio de busqueda comun m '= m. Si el UE de supervision, para un espacio de busqueda espedfico del UE, esta configurado con un campo indicador de portadora, entonces m '= m M(L) ■ noi , en donde noi es el valor del campo indicador de portadora. Si el UE de supervision, para un espacio de busqueda espedfico del UE, no esta configurado con un campo indicador de portadora, entonces m '­ m, en donde m = 0, ■■■, M(L) -1. M(L) es el numero de ePDCCH candidatos para la supervision en el espacio de busqueda dado.
Un diseno de espacio de busqueda esped fico de UE, para ePDCCH, puede configurarse para tener en cuenta tanto los UEs de baja movilidad como los de alta movilidad. Para una movilidad baja, los candidatos de espacio de busqueda se pueden seleccionar, de forma selectiva, en diferentes sub-bandas para maximizar la ganancia de planificacion ofrecida por una realimentacion de informacion de estado de canal que esta disponible. Para alta movilidad, el espacio de busqueda se puede configurar para permitir que OL-MIMO, que se basa en UE-RS, se ponga en practica de modo que el ePDCCH aproveche una ganancia de diversidad ofrecida por el esquema OL-MIMO que se basa en UE-RS. Los UEs de alta movilidad pueden tener un mayor desplazamiento Doppler, moverse entre celulas con mayor frecuencia y requerir intercambios de datos mas frecuentes con un nodo eNode B con el fin de mantener datos recientes, tal como la informacion de senal de referencia.
Para una movilidad baja, la ganancia de planificacion frecuencial puede lograrse utilizando candidatos de espacio de busqueda de ePDCCH localizados, tales como el ePDCCH localizado 402 y 404 en la Figura 4. Para alta movilidad, los candidatos de espacio de busqueda pueden distribuirse, ampliamente, a traves de diferentes sub-bandas frecuencial en la senal de OFDMA, tal como en el ePDCCH distribuido 406 y 408 de la Figura 4, o 506 en la Figura 5. La amplia distribucion de los candidatos del espacio de busqueda en la senal de OFDMA puede proporcionar una ganancia de planificacion causada por la recepcion de realimentacion de informacion de estado del canal fiable, desde el UE al eNode B. Para una alta movilidad, el espacio de busqueda puede configurarse para permitir la puesta en practica de un sistema de multiple entrada, multiple salida (MIMO) en bucle abierto (OL) con senales de referencia espedficas del equipo UE para el canal ePDCCH.
En base a los ejemplos ilustrados en la Figura 4 y 5, se pueden derivar varios principios de diseno para un ePDCCH. Un ePDCCH se puede mapear en uno, o multiples, elementos de canal de control. Cuando un ePDCCH es mapeado en multiples CCEs, cada CCE se puede utilizar para decodificar un ePDCCH. Un CCE puede ser objeto de mapeado para elementos de recursos dentro de un bloque de recursos ffsicos (RB) o par de RB. Un CCE se puede mapear para bloques de recursos distribuidos que estan relativamente separados en el dominio frecuencial. Un ePDCCH localizado puede ser mapeado para multiples CCEs localizados. Los CCEs localizados pueden mapearse dentro de un bloque de recursos, o a multiples bloques de recursos que son contiguos en el dominio frecuencial. Un ePDCCH distribuido se puede mapear para un CCE, o multiples CCEs distribuidos. Los CCEs localizados pueden ser mapeados para bloques de recursos distribuidos que se distribuyen tan alejados unos de otros en el dominio frecuencial como sea posible en funcion del canal, el ancho de banda del sistema y otras consideraciones del sistema, segun puede apreciarse. Una sub-trama puede contener CCEs localizados, CCEs distribuidos o ambos. Un bloque de recursos ffsicos puede contener tambien CCEs localizados, o parte de un CCE distribuido, o ambos. Los elementos de recursos a los que el CCE esta mapeado en correspondencia pueden excluir los que estan asignados a sfmbolos de referencia u otra sobrecarga operativa.
Despues del numero de puertos de senal de referencia espedficos de la celula, puertos de senal de referencia esped ficos de demodulacion, los puertos de senal de referencia de informacion de estado del canal se configuran en un bloque de recursos por una capa superior, tal como una senalizacion de control de recursos de radio (RRC), un CCE puede ser indexado en funcion de los elementos de recursos disponibles en los bloques de recursos que se asignan para la transmision de ePDCCH.
En una forma de realización, para senales de ePDCCH recibidas desde UEs de movilidad relativamente baja, los CCEs localizados pueden indexarse en funcion del orden en frecuencia, tal como se ilustra en la Figura 1. En otra forma de realización, para senales de ePDCCH recibidas desde equipos UEs de movilidad relativamente alta, el CCE se puede indexar a elementos de recursos que son: contiguos en tiempo o frecuencia, tal como se ilustra en la Figura 1; o distribuidos en tiempo y frecuencia, segun se muestra en la Figura 2. El uso de los REGs distribuidos en la Figura 2 puede proporcionar mas ganancia de diversidad, concretamente para un ePDCCH con un nivel de agregacion bajo. Para UEs de alta movilidad, el CCE se puede indexar a elementos de recursos segun se examino con anterioridad para el PDCCH distribuido 406 y 408, en la Figura 4.
En una forma de realización, los CCEs se pueden indexar en REGs que se dividen en dos categonas, dependiendo de su funcion: un conjunto de REGs para baja movilidad, y otro conjunto de REGs para alta movilidad. Para cada categona, el espacio de busqueda se puede definir en donde un ePDCCH candidato m = 0,1, ... M (A) - 1, en el nivel de agregacion A, comprende un CCE numerado con
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en donde
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es el numero total de CCEs para la categona seleccionada, i = 0,1, ..., A - 1 y M(A) es un numero de ePDCCH candidatos sobre la base del nivel de agregacion A. En la Tabla 1, a continuacion, se ilustra un ejemplo de ePDCCH candidatos basados en el nivel de agregacion. De forma adicional, se pueden utilizar tambien ePDCCH candidatos basados en niveles de agregacion, segun puede apreciarse.
La Figura 6 da a conocer un ejemplo de un esquema hubrido que soporta tanto ePDCCHs localizados como ePDCCHs distribuidos en una sub-trama. En este ejemplo, cada par de bloques de recursos puede incluir dos bloques de recursos, cada uno con las mismas sub-portadoras, situadas en un primero y segundo intervalo temporal en una sub-trama de una trama de radio, tal como se ilustra en la Figura 3. El CCE puede estar en una ubicacion definida dentro del bloque de recursos. Sin embargo, el CCE puede incluir grupos de elementos de recursos (REGs) que se encuentran a lo largo del bloque de recursos. Cada REG puede incluir cuatro elementos de recursos. Sin embargo, en funcion de los requisitos del sistema, un REG puede incluir mas o menos elementos de recursos. En este ejemplo, los elementos de recursos situados en un REG son contiguos en al menos uno de entre frecuencia y tiempo. El numero de REGs, en un CCE, puede ser un numero fijo, tal como nueve. Como alternativa, el numero de REGs puede variar en funcion de los requisitos de carga de datos de DCI (es decir, la cantidad de datos de DCI) u otros requisitos de competencia en el bloque de recursos, tal como requisitos de PCFICH, requisitos de PHICH y requisitos de sfmbolo de recurso para datos asignados dentro de cada bloque de recursos. En una forma de realización, los elementos de control de canal pueden ser objeto de mapeado para elementos de recursos en un unico par de bloques de recursos en la sub-trama. El elemento de canal de control puede mapearse en frecuencia y tiempo a los elementos de recursos en el unico par de bloques de recursos. Los elementos de recursos a los que se mapean los elementos de canal de control, en el par de bloques de recursos, pueden ser contiguos en tiempo y/o frecuencia. De forma alternativa, los elementos de recursos pueden estar separados en tiempo y/o frecuencia. El elemento de canal de control puede ser mapeado a traves de un lfmite de intervalo temporal en el par de bloque de recurso ffsico.
Tal como se ilustra en la Figura 6, el nodo eNB puede dividir los bloques de recursos asignados al ePDCCH en un grupo de RB localizado 612 que se puede utilizar para UEs de baja movilidad con buena informacion de CSI, y un grupo de RB distribuido 614 que se puede utilizar para UEs de mas alta movilidad, o cuando informacion precisa de CSI no esta disponible. El grupo de RB localizado 612 puede comprender un conjunto de uno o mas RBs para el mapeado de correspondencia de CCE localizado a RE. El grupo de RB distribuido 614 puede comprender un conjunto de uno o mas RBs para el mapeado de correspondencia de CCE distribuido a RE. En una forma de realización, los RBs, en el grupo de RB localizado 612, pueden ser contiguos en tiempo y/o frecuencia. Los RBs, en el grupo de RB distribuido 614, pueden ser contiguos en tiempo y/o frecuencia. Sin embargo, en algunas formas de realización, los RBs, en un grupo de RB localizado, o un grupo de RB distribuido, pueden no ser contiguos en tiempo y/o frecuencia, tal como se ilustra en el ejemplo de la Figura 7.
En la Figura 6, se muestra un ePDCCH localizado 602 que tiene un nivel de agregacion (AGL) de uno. El ePDCCH localizado 602 puede ser mapeado para un CCE unico en un bloque de recursos, que se encuentra en el grupo de RB localizado 612. De manera similar, un ePDCCH localizado 604, que tiene un nivel de agregacion de dos, puede mapearse para dos CCEs contiguos en un bloque de recursos, que puede pertenecen al grupo de RB localizado 612. En otra forma de realización, el mapeado de CCE localizado a RE, segun se describe con respecto a las Figuras 4 y 5, se pueden utilizar para el mapeado de CCE localizado a RE en el diseno de ePDCCH tubrido de la Figura 6.
La Figura 6 contiene un ejemplo de un ePDCCH distribuido 606 que tiene un nivel de agregacion de uno. El nivel de agregacion de uno implica que la informacion DCI se puede mapear para un unico CCE. El CCE puede contener 9 REGs que pueden mapearse para bloques de recursos en una sub-trama, que se separan en frecuencia tanto como sea posible, dependiendo del perfil del canal y del ancho de banda del sistema, con el fin de proporcionar ganancia de diversidad frecuencial. Sin embargo, se puede utilizar un numero menor o mayor de REGs en cada CCE. Si se utiliza un esquema de modulacion diferente a QPSK en la informacion DCI, en cada REG puede existir un mayor numero de REs y/o bits. Segun se muestra en la Figura 6, los bloques de recursos, a los que sean objeto de mapeado los REGs pueden estar en el grupo de RB distribuidos 614. En otras formas de realización, el mapeado de CCE distribuido a RE, segun se describe con respecto a las Figuras 4 y 5, se pueden utilizar para el mapeado de CCE distribuido a RE en el diseno de ePDCCH tubrido de la Figura 6.
Aunque la Figura 6 ilustra un grupo de RB localizado y un grupo de RB distribuido, en algunas formas de realización, el nodo eNB puede configurarse para formar un grupo RB mas localizado y/o un grupo RB mas distribuido. En otra forma de realización, el eNB puede estar configurado para agrupar un numero fijo de RBs en cada grupo de RB localizado; sin embargo, en algunas formas de realización, el numero de RBs, en cada grupo de RB localizado, puede no ser el mismo. De forma similar, el nodo eNB puede configurarse para agrupar un numero fijo de RBs en cada grupo de RB distribuido; sin embargo, en algunas formas de realización, el numero de RBs, en cada grupo de RB distribuido, puede no ser el mismo. En alguna forma de realización, un grupo de RB localizado puede incluir el mismo numero de RBs que un grupo de RB distribuido; sin embargo, en alguna forma de realización, lo que antecede puede no ser necesario. Los uno o mas grupos de RB localizado pueden ser contiguos en tiempo y/o frecuencia; sin embargo, en algunas formas de realización, los uno o mas grupos de RB localizado pueden estar intercalados con los uno o mas grupos de RB distribuidos.
La Figura 7 ilustra otro ejemplo de un diseno de ePDCCH tubrido que soporta tanto ePDCCHs localizados como ePDCCHs distribuidos. En este ejemplo, se ilustra un grupo de RB localizado 712 y un grupo de RB distribuido 714. El grupo de RB localizado 702 puede comprender una pluralidad de bloques de recursos que estan asignados para el mapeado de CCE localizado a RE. El grupo de RB distribuido 704 puede comprender una pluralidad de bloques de recursos que se asignan para el mapeado de CCE distribuido a RE. Tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 7, los RBs, en el grupo de RB localizado 702, o el grupo de RB distribuido 704, pueden no ser contiguos en tiempo y/o frecuencia y se pueden distribuir en tiempo y/o frecuencia a traves de la banda completa con el fin de conseguir mas ganancia de diversidad. El mapeado de CCE localizado a RE, y el mapeado de CCE distribuido a RE, tal como se describe con respecto a las Figuras 4 y 5, se pueden utilizar para el mapeado de CCE localizado a RE y el mapeado de CCE distribuido a RE, respectivamente, en el diseno de ePDCCH Iffbrido de la Figura 7.
En un ejemplo, la Figura 8 da a conocer un diagrama de flujo que describe un metodo para el mapeado de correspondencia de un canal de control de enlace descendente ffsico mejorado (ePDCCH) a bloques de recursos ffsicos en una trama de radio. El metodo comprende el mapeado de sfmbolos modulados en el ePDCCH para al menos un elemento de canal de control, segun se ilustra en el bloque 810. El al menos un elemento de canal de control puede ser mapeado 820 a al menos uno de: elementos de recursos situados en una pluralidad de bloques de recursos ffsicos en una sub-trama, en donde cada bloque de recursos esta separado por al menos un bloque de recursos adicional en la sub-trama, y en donde cada bloque de recursos esta en un grupo de RB distribuido que comprende bloques de recursos para el mapeado de CCE distribuido a RE; y elementos de recursos distribuidos, en un bloque de recursos unico en la sub-trama, en donde el elemento de canal de control es objeto de mapeado para su distribucion en frecuencia y tiempo en relacion con otros elementos de recursos que son mapeados en el bloque de recursos unico, y en donde el bloque de recursos unico esta en un grupo de RB localizado que comprende bloques de recursos para el mapeado de CCE localizado a RE, segun muestra en los bloques 830 y 840, respectivamente. El metodo 600 incluye, ademas, la aplicacion del mapeado de correspondencia a datos de control para formar un ePDCCH configurado para ser comunicado desde un nodo Node B mejorado a un UE, tal como se ilustra en el bloque 850.
El metodo 600 puede incluir, ademas, el mapeado de al menos un elemento de canal de control a elementos de recursos en un unico par de bloques de recursos en la sub-trama. El elemento de canal de control puede distribuirse en frecuencia y tiempo a los elementos de recursos en el unico par de bloques de recursos. Ademas, los sfmbolos modulados en el ePDCCH pueden mapearse al unico par de bloques de recursos, en donde el elemento de canal de control se mapea a traves de un ffmite de intervalo temporal en el par de bloques de recursos ffsicos.
Otro ejemplo en el metodo 600 comprende el mapeado del al menos un elemento de canal de control a elementos de recursos situados en la pluralidad de bloques de recursos ffsicos en la sub-trama, en donde cada bloque de recursos es contiguo en frecuencia. El al menos un elemento de canal de control puede ser mapeado para los elementos de recursos situados en la sub-trama, y al bloque de recursos unico en la sub-trama. El bloque de recursos unico puede incluir tanto elementos de recursos contiguos como elementos de recursos que se distribuyen en frecuencia y tiempo, a los que se mapea en correspondencia el elemento de canal de control.
El metodo 600 comprende, ademas, el mapeado de sfmbolos en un ePDCCH localizado para una pluralidad de elementos de canal de control; y el mapeado de la pluralidad de elementos de canal de control a bloques de recursos ffsicos que son contiguos en la sub-trama. El al menos un elemento de canal de control puede ser objeto de mapeado con los elementos de recursos situados en la pluralidad de bloques de recursos ffsicos en la sub-trama. Los elementos de recursos se pueden agrupar en una pluralidad de grupos de elementos de recursos. Cada grupo de elementos de recursos puede constar de cuatro elementos de recursos que son contiguos en al menos uno de entre tiempo y frecuencia.
El metodo 600 incluye, ademas, la formacion de grupos de elementos de recursos distribuidos en uno de entre la pluralidad de bloques de recursos ffsicos y el bloque de recursos unico. Cada grupo de elementos de recursos distribuidos consta de al menos cuatro elementos de recursos que se distribuyen en tiempo y frecuencia dentro de un bloque de recursos.
El metodo 600 incluye, ademas, la formacion de un mdice individual del al menos un elemento de canal de control que es mapeado para los elementos de recursos en los bloques de recursos en la sub-trama de una trama de radio. Se da a conocer, ademas, un mdice global del al menos un elemento de control que es mapeado para los elementos de recursos en los bloques de recursos en la sub-trama.
En otra forma de realización, se da a conocer un arffculo. El arffculo comprende un soporte de memorizacion no transitorio, legible por ordenador, que contiene instrucciones que, si son ejecutadas por un procesador, permiten que un sistema aplique el mapeado de correspondencia a datos de control que se utilizan para formar un canal de control de enlace descendente ffsico extendido (ePDCCH), configurado para la comunicacion desde un nodo Node B mejorado (eNB) a un equipo de usuario (UE) en una trama de radio. El mapeado se forma mediante sfmbolos modulados en el ePDCCH para al menos uno de entre un elemento de canal de control localizado y al menos un elemento de canal de control distribuido, en donde: el al menos un elemento de canal de control localizado es mapeado dentro de un bloque de recursos ffsicos, o multiples bloques de recursos ffsicos, que son contiguos en el dominio frecuencial en una sub-trama de la trama de radio; y el al menos un elemento de canal de control distribuido es mapeado para elementos de recursos distribuidos en al menos un bloque de recursos ffsicos en la sub-trama de la trama de radio.
El arffculo puede incluir, ademas, instrucciones que, cuando se ejecutan por un procesador, permiten que el sistema aplique un mapeado a datos de control que se utilizan para formar el ePDCCH configurado para su comunicacion desde el nodo eNB al UE en la trama de radio. El mapeado se puede formar mediante los s^bo los modulados en el ePDCCH para el al menos un elemento de canal de control distribuido que es objeto de mapeado para multiples bloques de recursos ffsicos localizados que se distribuyen en frecuencia en la sub-trama.
El arffculo puede comprender, ademas, instrucciones que, cuando son ejecutadas por un procesador, permiten que el sistema aplique el mapeado a datos de control que se utilizan para formar el ePDCCH configurado para su comunicacion desde el eNB al UE en la trama de radio. El mapeado se puede formar mapeando al menos un elemento de canal de control localizado, y al menos un elemento de canal de control distribuido, para bloques de recursos ffsicos en la sub-trama de la trama de radio. La sub-trama puede incluir al menos uno de los elementos de canal de control localizado mapeado, y al menos un elemento de canal de control distribuido mapeado.
El arffculo puede incluir, ademas, instrucciones que, cuando son ejecutadas por un procesador, permiten que el sistema aplique el mapeado a datos de control que se utilizan para formar el ePDCCH configurado para su comunicacion desde el eNB al UE en la trama de radio. El mapeado puede formarse mapeando el al menos un elemento de canal de control localizado, y el al menos un elemento de canal de control distribuido, para un bloque de recursos ffsicos en la sub-trama de la trama de radio, en donde el bloque de recursos ffsicos incluye al menos uno de los elementos de canal de control localizado mapeado, y al menos uno de los elementos dl canal de control distribuido mapeado.
En otra forma de realización, se da a conocer un aparato que comprende un nodo Node B mejorado (eNB), que se utiliza para aplicar el mapeado a datos de control que se utilizan para formar un canal de control de enlace descendente ffsico extendido (ePDCCH), configurado para comunicarse a un equipo de usuario (UE) en una trama de radio. El mapeado se forma mapeando sfmbolos modulados en el ePDCCH para al menos uno del al menos un elemento de canal de control localizado y al menos un elemento de canal de control distribuido, en donde: el al menos un elemento de canal de control localizado es objeto de mapeado dentro de un bloque de recursos ffsicos, o multiples bloques de recursos ffsicos, que son contiguos en el dominio frecuencial en una sub-trama de la trama de radio; y el al menos un elemento de canal de control distribuido es mapeado para elementos de recursos distribuidos en al menos un bloque de recursos ffsicos en la sub-trama de la trama de radio.
En otra forma de realización, el eNB puede estar configurado, ademas, para aplicar el mapeado a datos de control que se utilizan para formar el ePDCCH configurado para comunicarse desde el eNB al UE en la trama de radio. El mapeado puede formarse mapeando los sfmbolos modulados en el ePDCCH para al menos un elemento de canal de control distribuido que es objeto de mapeado para multiples bloques de recursos ffsicos localizados que se distribuyen en frecuencia en la sub-trama.
En otra forma de realización, el eNB puede configurarse, ademas, para aplicar el mapeado a datos de control que se utilizan para formar el ePDCCH configurado para comunicarse desde el eNB al UE en la trama de radio. El mapeado puede formarse mapeando el al menos un elemento de canal de control localizado, y el al menos un elemento de canal de control distribuido, en bloques de recursos ffsicos en la sub-trama de la trama de radio, en donde la subtrama incluye al menos uno del elemento de canal de control localizado mapeado, y el elemento de canal de control distribuido mapeado.
En otra forma de realización, el eNB se puede configurar, ademas, para aplicar el mapeado a datos de control que se utilizan para formar el ePDCCH configurado para comunicarse desde el eNB al UE en la trama de radio. El mapeado puede formarse mapeando el al menos un elemento de canal de control localizado, y el al menos un elemento de canal de control distribuido a un bloque de recursos ffsicos en la sub-trama de la trama de radio, en donde el bloque de recursos ffsicos incluye al menos uno de los elementos de canal de control localizado mapeado, y al menos uno de los elementos de canal de control distribuido mapeado.
En otra forma de realización, el eNB puede configurarse, ademas, para aplicar el mapeado a datos de control que se utilizan para formar el ePDCCH configurado para comunicarse desde el eNB al UE en la trama de radio. El mapeado puede formarse mapeando el al menos un elemento de canal de control localizado, y el al menos un elemento de canal de control distribuido, a un bloque de recursos ffsicos en la sub-trama de la trama de radio, en donde el bloque de recursos ffsicos incluye al menos uno de los elementos de canal de control localizado mapeado, y al menos uno de los elementos de canal de control distribuido mapeado.
En otra forma de realización, el eNB se puede configurar, ademas, para dividir los bloques de recursos ffsicos asignados al ePDCCH en al menos un primer grupo que comprende una pluralidad de uno o mas bloques de recursos, para elementos de canal de control localizado, y al menos un segundo grupo que comprende una pluralidad de uno o mas bloques de recursos para elementos de canal de control distribuido. El eNB puede configurarse, ademas, para aplicar el mapeado a datos de control que se utilizan para formar el ePDCCH configurado para comunicarse desde el eNB al UE en la trama de radio. El mapeado puede formarse mapeando el al menos un elemento de canal de control localizado para un bloque de recursos ffsicos en la sub-trama de la trama de radio, que es del grupo de bloques de recursos localizados designado para el mapeado localizado; y el mapeado del al menos un elemento de canal de control distribuido a un bloque de recursos ffsicos en la sub-trama de la trama de radio, que es del grupo de bloques de recursos distribuidos designado para el mapeado distribuido.
En otra forma de realización, el eNB puede configurarse, ademas, para ajustar o configurar la relacion y la particion de grupos de bloques de recursos localizados frente a los distribuidos, utilizados para el mapeado localizado y distribuido, respectivamente, a traves de la senalizacion RRC para el ajuste a largo plazo. A modo de ejemplo, el eNB puede configurarse, ademas, para proporcionar una senal RRC que puede incluir uno o mas bits que corresponden a uno o mas RBs localizados y/o distribuidos en los grupos de RB, respectivamente.
En otra forma de realización, el eNB puede estar configurado, ademas, para cuantificar o ajustar la relacion y la particion de bloques de recursos localizados frente a los distribuidos, utilizados para el mapeado localizado y distribuido, respectivamente, por uno o mas bits a traves de los bloques de informacion del sistema (SIB) para el ajuste a corto plazo.
En otra forma de realización, el eNB puede estar configurado, ademas, para disenar un numero y/o una disposicion de RBs en un grupo de RB localizado y un grupo de RB distribuido, respectivamente.
La Figura 9 da a conocer una ilustracion, a modo de ejemplo, de un dispositivo movil, tal como un equipo de usuario (UE), una estacion movil (MS), un dispositivo inalambrico movil, un dispositivo de comunicacion movil, una tableta electronica, un telefono celular u otro tipo de dispositivo inalambrico movil. El dispositivo movil puede incluir una o mas antenas configuradas para comunicarse con una estacion base (BS), un nodo Node B evolucionado (eNB) u otro tipo de punto de acceso de red de area amplia inalambrica (WWAN). Aunque se ilustran dos antenas, el dispositivo movil puede tener entre una y cuatro, o mas, antenas. El dispositivo movil puede configurarse para comunicarse utilizando al menos una norma de comunicacion inalambrica, incluyendo la Evolucion a Largo Plazo del Proyecto de Asociacion de la tercera Generacion (3GPP LTE), la Interoperabilidad Mundial para Acceso de Microondas (WiMAX), el Acceso a Paquetes de Alta Velocidad (HSPA), Bluetooth, WiFi u otras normas inalambricas. El dispositivo movil se puede comunicar utilizando antenas separadas para cada norma de comunicacion inalambrica, o antenas compartidas para multiples normas de comunicacion inalambrica. El dispositivo movil puede comunicarse en una red de area local inalambrica (WLAN), una red de area personal inalambrica (WPAN) y/o una red de area amplia inalambrica (WWAN).
La Figura 9 da a conocer, ademas, una ilustracion de un microfono y uno o mas altavoces que se pueden utilizar para la entrada y salida de audio desde el dispositivo movil. La pantalla de visualizacion puede ser una pantalla de cristal lfquido (LCD), u otro tipo de pantalla de visualizacion, tal como una pantalla de diodos emisores de luz organicos (OLED). La pantalla de visualizacion se puede configurar como una pantalla tactil. La pantalla tactil puede utilizar tecnologfa capacitiva, resistiva u otro tipo de tecnologfa de pantalla tactil. Un procesador de aplicacion y un procesador de graficos se pueden acoplar a la memoria interna con el fin de proporcionar capacidades de procesamiento y visualizacion. Se puede utilizar, ademas, un puerto de memoria no volatil para proporcionar opciones de entrada/salida de datos a un usuario. El puerto de memoria no volatil puede utilizarse, ademas, para ampliar las capacidades de memoria del dispositivo movil. Un teclado puede estar integrado con el dispositivo movil o conectado, de forma inalambrica, al dispositivo movil para proporcionar una entrada adicional de usuario. Tambien se puede proporcionar un teclado virtual utilizando la pantalla tactil.
La Figura 10 da a conocer una ilustracion, a modo de ejemplo, de la comunicacion entre un nodo eNB 1002 y un dispositivo movil 1012, tal como un equipo de usuario (UE), una estacion movil (MS), un dispositivo inalambrico movil, un dispositivo de comunicacion movil, una tableta electronica, un telefono celular u otro tipo de dispositivo inalambrico movil. Una descripcion sobre el dispositivo movil 1012 puede referirse a las formas de realización mencionadas con respecto a la Figura 9. El dispositivo movil 1012 puede incluir una o mas antenas configuradas para comunicarse con una estacion base (BS), un nodo Node B evolucionado (eNB), u otro tipo de punto de acceso de red de area amplia inalambrica (WWAN), a traves de una red 1014.
La Figura 9 da a conocer, ademas, una ilustracion de un modulo de agrupacion de RB 1004 que puede estar acoplado a un modulo de mapeado de recursos 1006. En una forma de realización, el modulo de agrupacion de RB 1004 puede configurarse para agrupar RBs en uno o mas grupos de RB localizado y/o uno o mas grupos de RB distribuido. En otra forma de realización, el modulo de mapeado de recursos 1006 puede realizar un mapeado de correspondencia de recursos para formar un ePDCCH, para ser transmitido al dispositivo movil 1012, sobre la base de la relacion y la particion de los grupos de RB localizado y los grupos de RB distribuido, que se determinan por el modulo de agrupacion de RB, p.ej., segun se menciono con respecto a la Figura 9. La informacion del grupo de RB se puede transmitir por el eNB 1002 al dispositivo movil 1012 a traves de la senalizacion RRC para el ajuste a largo plazo, o la senalizacion SIB para el ajuste a corto plazo.
Ha de entenderse que muchas de las unidades funcionales descritas en esta especificacion se han etiquetado como modulos, con el fin de poner un enfasis mas particular sobre su independencia de puesta en practica. A modo de ejemplo, un modulo se puede poner en practica como un circuito de hardware que comprende circuitos VLSI personalizados o disposiciones matriciales de puertas electronicas, semiconductores convencionales tales como circuitos integrados logicos, transistores u otros componentes discretos. Un modulo puede ponerse en practica, ademas, en dispositivos de hardware programables tales como disposiciones matriciales de puertas programables in situ, logica de matrices programables, dispositivos logicos programables o similares.
Los modulos se pueden poner en practica, ademas, en software para ejecucion por varios tipos de procesadores. Un modulo identificado de codigo ejecutable puede, a modo de ejemplo, comprender uno o mas bloques ffsicos o logicos de instrucciones de ordenador, que, por ejemplo, pueden organizarse como un objeto, procedimiento o funcion. Sin embargo, los ejecutables de un modulo identificado no necesitan estar ffsicamente ubicados juntos, sino que pueden comprender instrucciones dispares que se memorizan en diferentes localizaciones que, cuando se unen logicamente, comprenden el modulo y consiguen el proposito establecido para el modulo.
Un modulo de codigo ejecutable puede ser una unica instruccion, o muchas instrucciones, e incluso puede distribuirse en varios segmentos de codigo diferentes, en diferentes programas y en varios dispositivos de memoria. De forma similar, los datos operativos pueden identificarse e ilustrarse aqu dentro de modulos, y pueden incorporarse en cualquier forma adecuada y organizarse dentro de cualquier tipo adecuado de estructura de datos. Los datos operativos se pueden recopilar como un unico conjunto de datos, o pueden distribuirse en diferentes ubicaciones, incluso en diferentes dispositivos de memorizacion, y pueden existir, al menos parcialmente, como simplemente senales electronicas en un sistema o red. Los modulos pueden ser pasivos o activos, incluyendo agentes que se utilizan para realizar las funciones deseadas.
La referencia en esta especificacion a "un ejemplo" significa que una funcion, estructura o caractenstica particular, descrita en relacion con el ejemplo, esta incluida en al menos una forma de realización de la presente invencion. Por lo tanto, la aparicion de las frases "en un ejemplo" en varios lugares a lo largo de esta especificacion no se refieren necesariamente a la misma forma de realización.
Tal como se utiliza en el presente documento, una pluralidad de artfculos, elementos estructurales, elementos de composicion y/o materiales pueden presentarse en una lista comun por conveniencia. Sin embargo, estas listas deben interpretarse como si cada elemento de la lista se identificara, de forma individual, como un elemento separado y unico. Por lo tanto, ningun elemento individual de dicha lista debe interpretarse como un equivalente de cualquier otro elemento de la misma lista unicamente sobre la base de su presentacion en un grupo comun sin indicaciones en contrario. Ademas, se puede hacer referencia a varias formas de realización y ejemplos de la presente invencion, en este documento, junto con alternativas para sus diversos componentes. Ha de entenderse que tales formas de realización, ejemplos y alternativas no deben interpretarse como equivalentes entre sf, sino que deben considerarse representaciones separadas y autonomas de la presente invencion.
Ademas, las funciones, estructuras o caractensticas descritas pueden combinarse de cualquier manera adecuada en una o mas formas de realización. En la siguiente descripcion, se dan a conocer numerosos detalles espedficos, tal como ejemplos de espacios de busqueda, con el fin de proporcionar una comprension completa de las formas de realización de la invencion. Un experto en la tecnica reconocera, sin embargo, que la invencion se puede poner en practica sin uno o mas de los detalles espedficos, o con otros metodos, componentes, materiales, etc. En otros casos, estructuras, materiales u operaciones bien conocidos no se muestran, ni describen en detalle, con el fin de aclarar aspectos de la invencion.
Si bien los ejemplos anteriores son ilustrativos de los principios de la presente invencion en una o mas aplicaciones particulares, sera evidente para los expertos en la tecnica que se pueden realizar numerosas modificaciones en la forma, el uso y los detalles de la puesta en practica sin ejercitar la facultad inventiva, y sin desviarse de los principios y conceptos de la invencion. En consecuencia, no esta previsto que la invencion este limitada excepto por las reivindicaciones que se exponen a continuacion.
Mientras que los metodos de las Figuras 1, 2 y 8 se ilustran para comprender una secuencia de procesos, los metodos en algunas formas de realización pueden realizar procesos ilustrados en un orden diferente.
Aunque algunas funciones de la invencion se han descrito con referencia a formas de realización, la descripcion no pretende interpretarse en un sentido limitativo. Se considera que varias modificaciones de las formas de realización, asf como otras formas de realización de la invencion, que son evidentes para los expertos en esta tecnica, a la que pertenece la invencion, se considera que quedan dentro del alcance de la invencion.

Claims (6)

REIVINDICACIONES
1. Un metodo para el mapeado de correspondencia de un canal de control de enlace descendente ffsico mejorado 'ePDCCH' para bloques de recursos ffsicos (330i) en una trama de radio (300), que comprende:
efectuar el mapeado (810) de sfmbolos modulados en el canal ePDCCH para al menos un elemento de canal de control;
efectuar el mapeado (820) del al menos un elemento de canal de control para al menos uno de entre: elementos de recursos situados en una pluralidad de bloques de recursos ffsicos distribuidos en una sub-trama de la trama de radio, en donde cada bloque de recursos esta separado por al menos un bloque de recursos adicional en la sub-trama, y en donde cada bloque de recursos es a partir de un grupo de bloques de recursos distribuidos (614) que se asigna para el mapeado de recursos distribuido (830); y
elementos de recursos distribuidos en un bloque de recursos unico en la sub-trama, en donde el elemento de canal de control es objeto de mapeado para ser distribuido en frecuencia y tiempo en relacion con otros elementos de recursos mapeados en el bloque de recursos unico, en donde el bloque de recursos unico procedente de un grupo de bloques de recursos localizados (612) que se asigna para el mapeado de recursos localizados (840), en donde los bloques de recursos del grupo de bloques de recursos localizados son contiguos en el dominio frecuencial en la sub-trama;
la aplicacion (850) del mapeado a datos de control para formar un ePDCCH configurado para ser comunicado desde un nodo Node B mejorado 'eNB' a un equipo de usuario 'UE'; y
el ajuste de la relacion entre el grupo de bloques de recursos localizados y el grupo de bloques de recursos distribuidos a traves de la senalizacion RRC para un ajuste a largo plazo.
2. El metodo segun la reivindicación 1, que comprende, ademas, al menos uno de entre:
el mapeado del al menos un elemento de canal de control en correspondencia con los elementos de recursos situados en la pluralidad de bloques de recursos ffsicos en la sub-trama, en donde cada bloque de recursos esta separado de otro bloque de recursos por una frecuencia que es al menos dos veces un ancho de banda coherente de la frecuencia de portadora de ePDCCH; y/o
el mapeado del al menos un elemento de canal de control en correspondencia con elementos de recursos a un unico par de bloques de recursos en la sub-trama en donde el elemento de canal de control es objeto de mapeado en frecuencia y tiempo para los elementos de recursos en el par de bloques de recursos unico; y/o
el mapeado de los sfmbolos modulados en el ePDCCH con el unico par de bloques de recursos, en donde el elemento de canal de control es mapeado a traves de un ffmite de intervalo temporal en el par de bloques de recursos ffsicos; y/o
el mapeado del al menos un elemento de canal de control con elementos de recursos situados en la pluralidad de bloques de recursos ffsicos en la sub-trama, en donde cada bloque de recursos es contiguo en frecuencia; y/o el mapeado del al menos un elemento de canal de control con los elementos de recursos situados en la pluralidad de bloques de recursos ffsicos en la sub-trama, y con el bloque de recursos unico en la sub-trama, en donde el bloque de recursos unico contiene, a la vez, elementos de recursos contiguos y elementos de recursos distribuidos en frecuencia y tiempo, a los que se realiza el mapeado del al menos un elemento de canal de control; y/o el mapeado de sfmbolos en un canal ePDCCH localizado a una pluralidad de elementos de canal de control; y/o el mapeado de la pluralidad de elementos de canal de control para bloques de recursos ffsicos que son contiguos en frecuencia en la sub-trama; y/o
el mapeado del al menos un elemento de canal de control para los elementos de recursos situados en la pluralidad de bloques de recursos ffsicos en la sub-trama, en donde los elementos de recursos se agrupan en una pluralidad de grupos de elementos de recursos, con cada grupo de elementos de recursos constituido por cuatro elementos de recursos que son contiguos en al menos uno de los parametros entre tiempo y frecuencia; y/o
la formacion de grupos de elementos de recursos distribuidos en uno de entre la pluralidad de bloques de recursos ffsicos y el bloque de recursos unico, en donde cada grupo de elementos de recursos distribuidos consta de cuatro elementos de recursos distribuidos en tiempo y frecuencia; y/o
la formacion de un mdice individual del al menos un elemento de canal de control que es objeto de mapeado para los elementos de recursos en los bloques de recursos en la sub-trama; y/o
la formacion de un mdice global de al menos un elemento de canal de control que es mapeado para los elementos de recursos en los bloques de recursos en cada sub-trama de la trama de radio; y/o
la configuracion de puertos de senal de referencia para su ubicacion en elementos de recursos en al menos un bloque de recursos, en donde la senal de referencia se selecciona de entre el grupo constituido por una senal de referencia espedfica de celula 'CRS', una senal de referencia de demodulacion 'DMRS' y una senal de referencia de informacion de estado de canal 'CSIRS'; y/o
la definicion de un espacio de busqueda, en donde un ePDCCH candidato m = 0,1, ... M (A) - 1, en el nivel de agregacion A, comprende un CCE numerado con
n e c f a ’ = (A x »? i)mod N ™ £ CU
en donde
i , pnc.cn
' CCE
es el numero total de CCEs para la categona seleccionada, i = 0,1, ..., A - 1 y M (A) es un numero de ePDCCHs candidatos segun el nivel de agregacion A.
3. Un aparato, que comprende medios para realizar un metodo segun se reivindica en cualquier reivindicacion precedente.
4. Un aparato que comprende:
un nodo Node B mejorado 'eNB' (1002) que se utiliza para aplicar el mapeado a datos de control utilizados para formar un canal de control de enlace descendente ffsico extendido 'ePDCCH', configurado para ser comunicado a un equipo de usuario 'UE' (1012) en una trama de radio (300), en donde el mapeado esta formado por:
el mapeado de sfmbolos modulados en el ePDCCH para al menos uno de entre al menos un elemento de canal de control localizado y al menos un elemento de canal de control distribuido, en donde:
el al menos un elemento de canal de control localizado es mapeado dentro de un bloque de recursos ffsicos, o multiples bloques de recursos ffsicos que estan en un grupo de bloques de recursos localizados (612) y son contiguos en el dominio frecuencial en una sub-trama de la trama de radio;
el al menos un elemento de canal de control distribuido es mapeado para elementos de recursos distribuidos en al menos un bloque de recursos ffsicos que esta en un grupo de bloques de recursos distribuidos (614) en la sub-trama de la trama de radio; y
el eNB esta configurado, ademas, para ajustar la relacion del grupo de bloques de recursos localizados y el grupo de bloques de recursos distribuidos a traves de la senalizacion RRC para un ajuste a largo plazo.
5. El aparato segun la reivindicación 4, en donde el nodo eNB esta configurado, ademas, para al menos uno de entre:
la aplicacion del mapeado a datos de control que se utilizan para formar el ePDCCH configurado para ser comunicado desde el eNB al UE en la trama de radio, en donde el mapeado esta formado por:
el mapeado de los sfmbolos modulados en el ePDCCH para al menos un elemento de canal de control distribuido que es objeto de mapeado para multiples bloques de recursos ffsicos localizados que se distribuyen en frecuencia en la sub-trama; y/o la aplicacion del mapeado a datos de control que se utilizan para formar el ePDCCH configurado para comunicarse desde el eNB al UE en la trama de radio, en donde el mapeado esta formado por:
el mapeado del al menos un elemento de canal de control localizado y el al menos un elemento de canal de control distribuido en bloques de recursos ffsicos en la sub-trama de la trama de radio, en donde la sub-trama incluye al menos uno de entre el elemento de canal de control localizado mapeado y el elemento de canal de control distribuido mapeado; y/o
la aplicacion del mapeado a datos de control que se utilizan para formar el ePDCCH configurado para ser comunicado desde el eNB al UE en la trama de radio, en donde el mapeado esta formado por:
el mapeado del al menos un elemento de canal de control localizado y el al menos un elemento de canal de control distribuido en un bloque de recursos ffsicos en la sub-trama de la trama de radio, en donde el bloque de recursos ffsicos incluye al menos uno de los elementos de canal de control localizados mapeados y al menos uno de los elementos de canal de control distribuidos mapeados; y/o
la cuantificacion de la relacion y/o la particion del grupo de bloques de recursos localizados y el grupo de bloques de recursos distribuidos, respectivamente, a traves de bloques de informacion del sistema para el ajuste a corto plazo.
6. Medios de memorizacion legible por maquina que incluye instrucciones legibles por maquina, que se ejecutan para poner en practica un metodo o realizar un aparato segun se reivindica en cualquier reivindicacion precedente.
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