ES2987157T3 - Señales de referencia y espacio de búsqueda común para canales de control mejorados - Google Patents

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Abstract

Se proporcionan métodos y aparatos para que un equipo de usuario (UE) reciba señalización de información de control de enlace descendente (DCI) común al UE en un conjunto de bloques de recursos físicos (PRB) a lo largo de un intervalo de tiempo de transmisión (TTI). El UE demodula la DCI común al UE utilizando una señal de referencia (RS) que se codifica mediante una secuencia de codificación común al UE. El UE puede suponer que la RS que tiene una misma precodificación se transmite en el conjunto de PRB a lo largo de diferentes TTI. El UE puede determinar la secuencia de codificación implícitamente a partir de una identidad de un punto que transmite la DCI común al UE o explícitamente mediante señalización de capa superior. El UE puede determinar los PRB de la transmisión de la DCI común al UE mediante señalización de difusión o mediante señalización de capa superior. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Señales de referencia y espacio de búsqueda común para canales de control mejorados
Campo técnico
La presente invención se refiere en general a sistemas de comunicación inalámbrica y, más particularmente, a la transmisión de canales físicos de control de enlace descendente.
Técnica anterior
Un sistema de comunicación incluye un enlace descendente (DL) que transporta señales de transmisión desde puntos de transmisión, tales como estaciones base (BS o NodosB) a equipos de usuario (UE), y un enlace ascendente (UL) que transporta señales de transmisión desde UE a puntos de recepción, tales como nodosB. Un UE, también denominado comúnmente un terminal o una estación móvil, puede ser fijo o móvil y puede ser un teléfono celular, un dispositivo de ordenador personal, etc. Un NodoB es generalmente una estación fija y también puede denominarse un punto de acceso o con alguna otra terminología equivalente.
Las señales de DL consisten en señales de datos que transportan contenido de información, señales de control que transportan información de control de DL (DCI) y señales de referencia (RS), que también se conocen como señales piloto. Un NodoB transmite información de datos o DCI a los UE a través de los respectivos canales físicos compartidos de DL (PDSCH) o canales de control de DL (CCH). Las señales de UL también consisten en señales de datos, señales de control y RS. Un UE transmite información de datos o información de control de UL (UCI) a un nodo B a través de un respectivo canal físico compartido de enlace ascendente (PUSCH) o un canal físico de control de enlace ascendente (PUCCH). Es posible que un UE que tenga transmisión de información de datos transporte también información de control a través del PUSCH.
Una transmisión de PDSCH a un UE o una transmisión de PUSCH desde un UE puede ser en respuesta a la planificación dinámica o a planificación semipersistente (SPS). Con planificación dinámica, un NodoB transporta a un UE un formato de DCI a través de un respectivo canal físico de control de DL (PDCCH). Con SPS, un PDSCH o una transmisión de PUSCH es configurada para un UE por un NodoB por medio de señalización de capa superior, tal como señalización de control de recursos de radio (RRC), en cuyo caso ocurre en instancias de tiempo predeterminadas y con parámetros predeterminados informados mediante la señalización de capa superior. Un PDSCH SPS o una transmisión de PUSCH pueden ser activados o desactivados por un PDCCH.
Un NodoB también puede transmitir múltiples tipos de RS que incluyen una RS común para los UE (CRS), una RS de información de estado de canal (CsI-rS) y una RS de demodulación (DMRS). La CRS se transmite sustancialmente sobre todo el ancho de banda (BW) del sistema de DL y puede ser utilizada por todos los UE para demodular datos o señales de control o para realizar mediciones. Para reducir la sobrecarga asociada con la CRS, un NodoB puede transmitir una CSI-RS con una densidad en el dominio del tiempo y/o de la frecuencia menor que la CRS para que los UE realicen mediciones y transmitan una DMRS solo en elbW de un PDSCH respectivo y un UE puede usar la DMRS para demodular la información en el PDSCH.
La figura 1 ilustra una estructura de transmisión convencional para un intervalo de tiempo de transmisión (TTI) de DL.
Haciendo referencia a la figura 1, un TTI de DL consiste en una subtrama 110 que incluye dos ranuras 120 y un total
de símbolos para transmitir información de datos, DCI o RS. Los primeros símbolos de subtrama se usan para transmitir PDCCH y otros canales de control 130 (no mostrados) incluyendo un canal físico indicador de formato de control (PCFICH) transmitido en el primer símbolo de subtrama e indicando el número
y los canales físicos de indicador de ARQ híbrida (PHICH) que informan a los UE de si los respectivos
PUSCH se recibieron correcta o incorrectamente. Los restantes símbolos de subtrama se usanprincipalmente para transmitir PDSCH 140. El BW de transmisión consiste en unidades de recursos de frecuencia
denominadas bloques de recursos (RB). Cada RB consiste en subportadoras, o elementos de recurso (RE)
y a un UE se asignan /Wpdsch RB para un total d e RE para el BW detransmisión de PDSCH. Un recurso de tiempo-frecuencia de un TTI de DL y un RB se denomina bloque de recursos físicos (PRB). Algunos RE en algunos símbolos contienen CRS 150, CSI-rS o DMRS.
La DCI puede servir para varios propósitos. Un formato de DCI transportado por un PDCCH puede planificar una transmisión de PDSCH o de PUSCh. Otro formato de DCI en un PDCCH respectivo puede planificar un PDSCH que proporciona información de sistema (SI) a los UE para parámetros de configuración de red, o una respuesta a un acceso aleatorio (RA) por los UE, o información de radiolocalización, y así sucesivamente. Otro formato de DCI puede proporcionar a un grupo de UE comandos de control de potencia de transmisión (TPC) para ajustar una potencia de transmisión respectiva para un PUSCH o un PUCCH.
Un formato de DCI incluye bits de verificación de redundancia cíclica (CRC) para que un UE confirme una detección correcta. El tipo de formato de DCI se identifica mediante un identificador temporal de red de radio (RNTI) que aleatoriza los bits de CRC. Para un formato de DCI que planifica un PDSCH o un PUSCH a un único UE, el RNTI es un RNTI de celda (C-RNTI). Además, un formato de DCI con un SPS-RNTI puede activar o desactivar una transmisión de PDsCho PUSCH de SPS. Un formato de DCI con un CRC aleatorizado por un C-RNTI o un SPS-RNTI se dirá que proporciona información de control específica por UE. Para un formato de DCI que planifica un PDSCH que transporta SI a un grupo de UE, el RNTI es un SI-RNTI. Para un formato de DCI que planifica un PDSCH que proporciona una respuesta a una RA desde uno o más UE, el RNTI es un RA-RNTI. Para un formato de DCI que planifica un PDSCH para radio-localizar un grupo de UE, el RNTI es un P-RNTI. Para un formato de DCI que proporciona comandos de TPC a un grupo de UE, el RNTI es un TPC-RNTI. Los formatos de DCI con un SI-RNTI, o un RA-RNTI, o un P-RNTI, o un TPC-RNTI se dirá que proporcionan información de control común para los UE. Cada tipo de RNTI se configura para un UE por medio de señalización de capa superior (y el C-RNTI es único para cada UE).
La figura 2 ilustra un proceso de codificación convencional para un formato de DCI.
Haciendo referencia a la figura 2, un RNTI de un formato de DCI enmascara un CRC de una palabra de código para permitir que un UE identifique un tipo de formato de DCI. El CRC 220 de los bits de formato de DCI (no codificados) 210 se calcula y posteriormente se enmascara 240 usando la operación de OR exclusiva (XOR) entre los bits de CRC y RNTI 220. Esto corresponde a XOR(0,0) = 0, XOR(0,1) = 1, XOR(1,0) = 1, XOR(1,1) = 0. Los bits de CRC enmascarados se añaden a continuación a los bits de formato de DCI 250, se realiza 260 codificación de canal, por ejemplo usando un código convolucional, seguido por adaptación de velocidad 270 a recursos asignados, y finalmente por intercalado y modulación 280, y transmisión de una señal de control 290. Por ejemplo, tanto el CRC como el RNTI consisten en 16 bits.
La figura 3 ilustra un proceso de descodificación convencional para un formato de DCI.
Haciendo referencia a la figura 3, una señal de control recibida 310 se desmodula y los bits resultantes se desintercalan 320, la adaptación de velocidad aplicada a un transmisor de NodoB se restablece 330 y posteriormente se descodifica 340 una salida. Después de la descodificación, los bits de formato de DCI 360 se obtienen después de extraer los bits CRC 350 que a continuación se desmascaran 370 aplicando la operación XOR con un RNTI 380. Finalmente, un receptor de UE realiza una prueba 390 de CRC. Si la prueba de CRC pasa, el formato de DCI se considera válido y un UE determina los parámetros respectivos para una recepción de señal o una transmisión de señal. Si la prueba de CRC falla, un UE ignora el supuesto formato de DCI.
Un NodoB codifica y transmite por separado un formato de DCI en un PDCCH respectivo. Para evitar que una transmisión de PDCCH a un UE bloquee una transmisión de PDCCH a otro UE, la ubicación de una transmisión de PDCCH en el dominio de tiempo-frecuencia de una región de control de DL no es única. Como consecuencia, un UE necesita realizar múltiples operaciones de descodificación para determinar si hay un PDCCH destinado al UE. Los RE de un PDCCH se agrupan en elementos de canal de control (CCE) en el dominio lógico e incluyen todos los RE de una región de control de DL excepto los RE usados para transmitir CRS, PCFICH o PHICH. Para un número dado de bits de formato de DCI, un número de CCE para un PDCCH respectivo depende de la tasa de codificación de canal (se supone que la codificación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK) es el esquema de modulación). Un NodoB puede usar una tasa de codificación de canal más baja (más CCE) para transmisiones de PDCCH a UE que experimentan una baja relación de señal frente a interferencia y ruido (SINR) de DL que para UE que experimentan una alta SINR de DL. Los niveles de agregación de CCE pueden consistir, por ejemplo, en 1, 2, 4 y 8 CCE.
La figura 4 ilustra un proceso de transmisión convencional de formatos de DCI en respectivos PDCCH.
Haciendo referencia a la figura 4, los bits de formato de DCI codificados se mapean a CCE de PDCCH. Los primeros 4 CCE (L = 4), CCE1 401, CCE2402, CCE3403 y CCE4404 se usan para transmitir un PDCCH al UE1. Los 2 CCE siguientes (L = 2), CCE5411 y CCE6212, se usan para transmitir un PdCCH al UE2. Los 2 CCE siguientes (L = 2), CCE7421 y CcE8422, se usan para transmitir un PdCCH al UE3. Finalmente, el último CCE (L = 1), CCE9431, se usa para transmitir un PDCCH al UE4. Los bits de formato de DCI pueden aleatorizarse 440 mediante un código de aleatorización binario específico por NodoB y posteriormente se modulan 450. Cada CCE se divide además en grupos de elementos de recurso (REG). Por ejemplo, un CCE que consiste en 36 RE puede dividirse en 9 REG, cada uno de los cuales consiste en 4 RE. El intercalado 460 se aplica entre los REG (bloques de 4 símbolos QPSK). Por ejemplo, se puede usar un intercalador de bloques para conseguir el intercalado 460. La serie resultante de símbolos QPSK puede desplazarse en J símbolos 470 y cada símbolo QPSK finalmente se mapea a un RE 480. Por lo tanto, además de las CRS, 491, 492 y 493, PCFICH y PHICH (no mostrado), una región de control de DL incluye PDCCH que proporcionan formatos de DCI a UE1494, U<e>2495, UE3496 y<u>E4497.
Para el proceso de descodificación de PDCCH, un UE puede determinar un espacio de búsqueda para transmisiones de PDCCH candidatas después de restablecer los CCE en el dominio lógico de acuerdo con un conjunto común para los UE de CCE (espacio de búsqueda común o CSS) y de acuerdo con un conjunto dedicado de UE de CCE (espacio de búsqueda dedicado de UE o UE-DSS). El CSS puede consistir en los primeros CCE en el dominio lógico y se usa principalmente para transmitir PDCCH para formatos de DCI que proporcionan información de control común para los UE, pero también puede usarse para transmitir PDCCH para formatos de DCI que proporcionan información de control específica por UE. El UE-DSS consiste en todos los CCE y se usa completamente para transmitir PDCCH para formatos de DCI que proporcionan información de control específica por UE. Los CCE de un UE-DSS pueden determinarse de acuerdo con una función pseudoaleatoria que tiene, como entradas, parámetros comunes para los UE, tales como el número de subtrama o el número total de CCE en una subtrama, y parámetros específicos por UE tales como un C-RNTI. Por ejemplo, para el nivel de agregación de CCE L e {1,2, 4, 8} CCE, los CCE correspondientes al candidato m de PDCCH se dan mediante la ecuación (1).
[Figura matemática 1 ]
En la ecuación (1), N<cce>,*
es el número total de CCE en la subtrama
es el número de candidatos de PDCCH a monitorizar en el UE-DSS. Valores ejemplares de para L e {1,2,4,8} son, respectivamente, {6, 6, 2, 2}. Para el UE-DSS,
Donde
A = 39827 y D = 65537. Para el CSS, Yk = 0.
Se supone que la región de control de DL en la figura 1 ocupa un máximo de símbolos de subtrama y un PDCCH se transmiten sustancialmente sobre un DL BW completo. Esto limita una capacidad de PDCCH de una región de control de DL y no puede soportar coordinación de interferencia en el dominio de frecuencia entre transmisiones de PDCCH desde diferentes NodosB o, en general, desde diferentes puntos de transmisión (TP). En varios casos es necesaria capacidad de PDCCH expandido o coordinación de interferencia de PDCCH en el dominio de frecuencia. Uno de tales casos es un uso de cabeceras de radio remotas (RRH) en una red donde un UE puede recibir señales de DL desde un macro-NodoB o desde una RRH. Si las RRH y el macro-NodoB comparten una misma identidad de celda, no existen ganancias de división de celda y se necesita capacidad de PDCCH expandida para acomodar transmisiones de PDCCH desde el macro-NodoB y los RRH. Otro caso es para redes heterogéneas en las que las señales de DL procedentes de un pico-NodoB experimentan una fuerte interferencia procedente de señales de DL del macro-NodoB y, a continuación, se necesita coordinación de interferencia en el dominio de frecuencia entre NodosB.
Extender un tamaño de región de control de DL convencional a mas de símbolos de subtrama no esposible al menos debido a un requisito para soportar UE convencionales que no pueden conocer o soportar tal extensión. Una alternativa es soportar señalización de control de DL en una región de PDSCH convencional usando PRB individuales para transmitir canales de control. Estos canales de control se denominarán canales CH de control mejorados (eCCH) y pueden incluir un PDCCH mejorado (ePDCCH), un PHICH mejorado (ePHICH) o un PCFICH mejorado (ePCFICH).
La figura 5 ilustra una asignación convencional de recursos para transmitir eCCH en un TTI de DL.
Haciendo referencia a la figura 5, aunque las transmisiones de eCCH comienzan inmediatamente después de los CCH 510 convencionales y están sobre todos los símbolos de subtrama restantes, en lugar de esto siempre pueden comenzar en una ubicación predeterminada, tal como el cuarto símbolo de subtrama. Los eCCH se transmiten en cuatro PRB por subtrama, 520, 530, 540 y 550 mientras que los PRB restantes por subtrama se usan para transmisiones de PDSCH 560, 562, 564, 566, 568.
Un UE puede configurarse mediante señalización de capa superior de los PRB que pueden transportar eCCH. La transmisión de un eCCH a un UE puede estar en un único PRB, si un TP tiene una CSI precisa para el UE y puede realizar planificación en el dominio de la frecuencia (FDS) o formación de haces para la transmisión de eCCH, o puede estar en múltiples PRB, si no está disponible CSI precisa para un UE o si un eCCH está destinado a múltiples UE. Una transmisión de eCCH a través de un único PRB se denominará localizada o no intercalada, mientras que una transmisión de eCCH a través de múltiples RB se denominará distribuida o intercalada. Los eCCH intercalados pueden incluir ePDCCH, ePCFICH o ePHICH, mientras que los eCCH no intercalados pueden ser solo ePDCCH. El diseño de espacios de búsqueda mejorados en un conjunto de PRB asignados no es material para la presente invención y puede seguir, por ejemplo, técnicas convencionales. A continuación, un ePDCCH puede consistir en los eCCE respectivos y puede existir un número de candidatos de ePDCCH para cada nivel de agregación de eCCE. Un eCCE puede o no tener el mismo tamaño que un CCE convencional, y un eCCE para ePDCCH no intercalados puede o no tener el mismo tamaño que un eCCE para ePDCCH intercalados. De manera similar a los CCE, los eCCE se distribuyen sobre un BW virtual formado por el conjunto de PRB asignados en los símbolos respectivos de un TTI DL.
La figura 6 ilustra RE convencionales de un PRB para transmitir eCCH.
Haciendo referencia a la figura 6, los RE de un PRB 610 se asignan a la transmisión de eCCH 620 y también se pueden asignar a transmisiones de CCH 630, CSI-RS 640 y CRS 650. Un PRB asignado a transmisiones de eCCH también incluye RE asignados a DMRS desde diferentes puertos de antena (AP). En el caso de cuatro AP de DMRS, se asignan RE para la transmisión de DMRS desde un primer AP 660, la transmisión de DMRS desde un segundo AP 670, la transmisión de DMRS desde un tercer AP 680 y la transmisión de DMRS desde un cuarto AP 690.
El documento de LG Electronics: "Details of Reference Signals for E-PDCCH", borrador 3GPP; R1-121453, proyecto de asociación de tercera generación (3GPP); vol. RAN WG1, núm. Jeju, Corea; 20120326-20120330, 20 de marzo de 2012 se publica para dar a conocer problemas analizados en relación con la señal de referencia (RS) para E-PDCCH, en relación tanto con el modo de formación de haces como con el modo de diversidad de transmisión.Descripción de la invención
Problema técnico
Un UE realiza demodulación coherente de eCCH usando una estimación de canal obtenida por DMRS en los mismos PRB que los eCCH asociados. Como la DMRS transmitida en un mismo PRB en diferentes subtramas no puede suponerse que sea la misma, por ejemplo, una precodificación asociada puede no ser la misma o puede no suponerse que el PRB se usa siempre para transmitir eCCH, y como los PRB asignados a los eCCH están típicamente dispersos en frecuencia, una estimación de canal para desmodular eCCH solo puede basarse en una DMRS en cada PRB por subtrama. La ausencia de interpolación en un dominio de tiempo o frecuencia puede degradar significativamente la precisión de las estimaciones de canal basadas en DMRS y la fiabilidad de recepción de los eCCH en comparación con la de los CCH. Esto se debe a que para una demodulación de CCH, un UE puede obtener una estimación de canal a partir de una CRS que se transmite sustancialmente a través de todas las subtramas y a través de todo el BW operativo, permitiendo de este modo la interpolación de tiempo y frecuencia, respectivamente.
Se puede transmitir una misma o diferente DMRS desde cada AP. Una DMRS también puede ser aleatorizada por una secuencia que puede ser específica por TP o específica por UE. Un eCCH también puede aleatorizarse mediante una secuencia que puede ser específica por TP o específica por UE para permitir la transmisión agnóstica de TP de eCCH y múltiples TP para transmitir un mismo eCCH. Sin embargo, la última operación solo es posible después de que un UE haya establecido acceso a una red y a continuación puede configurarse mediante señalización de capa superior, explícita o implícitamente, una secuencia de aleatorización de DMRS o una secuencia de aleatorización de eCCH. Antes de establecer el acceso a una red, no es posible una secuencia de aleatorización de DMRS o eCCH específica por UE y, en cambio, se necesita una respectiva secuencia de aleatorización común para los UE. Además, un UE necesita conocer los PRB y las respectivas subtramas donde un TP transmite DCI común para los UE.
Por lo tanto, existe la necesidad de mejorar la precisión de una estimación de canal obtenida de una DMRS para demodulación coherente de canales de control mejorados.
Existe otra necesidad de soportar aleatorización de DMRS con una secuencia específica por UE y con una secuencia común para los UE asociada, respectivamente, con control mejorado que proporciona información de control dedicada de UE e información de control común para los UE.
Finalmente, existe otra necesidad de definir recursos para transmitir canales de control mejorados que proporcionen información de control común para los UE.
Solución técnica
Las realizaciones de la invención se exponen en las reivindicaciones adjuntas.
La presente invención se ha realizado para abordar al menos los problemas y desventajas descritos anteriormente, y para proporcionar al menos las ventajas descritas a continuación. Por consiguiente, aspectos de la presente invención dan a conocer métodos y aparatos para que un punto de transmisión transmita señales de referencia y DCI en PRB que transportan información de control común para los UE, para aleatorizar señales de referencia y señales de información de control con secuencias de aleatorización respectivas dependiendo de los PRB usados para las transmisiones de las señales, y para que un UE determine PRB y subtramas respectivas donde un punto de transmisión transmite información de control común para los UE, y determine secuencias de aleatorización respectivas para DMRS y DCI en PRB que transportan información de control común para los UE.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, un punto de transmisión transmite, desde un número de puertos de antena, RS y PDCCH en un primer conjunto de PRB, y RS y PDCCH en un segundo conjunto de PRB, en el que, una RS desde un puerto de antena dado en el primer conjunto de PRB tiene una misma precodificación en al menos dos TTI, y una RS desde un puerto de antena dado en el segundo conjunto de PRB tiene una precodificación diferente en al menos dos TTI. Un UE puede ser informado de una ubicación para cada PRB en el primer conjunto de PRB mediante una primera señalización de difusión o mediante señalización de capa superior dedicada por UE y de una ubicación para cada PRB en el segundo conjunto de PRB mediante señalización de capa superior dedicada por UE. Un UE puede ser informado de la presencia del primer conjunto de PRB para transmitir PDCCH mediante una segunda señalización de difusión que puede ser la misma que la primera señalización de difusión. Un PDCCH transmitido en el primer conjunto de<p>R<b>transporta un formato de DCI que incluye bits de CRC aleatorizados con un RNTI que es un P-RNTI, un SI-RNTI, un RA-RNTI, un C-RNTI o un SPS-RNTI, y un PDCCH transmitido en el segundo conjunto de PRB transporta un formato de DCI que incluye bits de CRC que siempre son aleatorizados con un C-RNTI o un SPS-RNTI. El primer conjunto de PRB se usa para transmitir PDCCH en un primer número de TTI desde un conjunto de TTI, tal como una trama que incluye diez TTI, y el segundo conjunto de PRB se usa para transmitir PDCCH en un segundo número de TTI desde el conjunto de TTI. El segundo conjunto de PRB configurados para un UE mediante señalización de capa superior puede incluir al menos algunos de los PRB del primer conjunto de PRB en un TTI dado.
De acuerdo con otro aspecto de la presente descripción, un UE determina un conjunto de PRB para la recepción de PDCCH recibiendo una primera señal de difusión y una segunda señal de difusión desde un punto de transmisión, determinando una identidad del punto de transmisión a partir de la primera señal de difusión, y determinando un ancho de banda de enlace descendente a partir de la segunda señal de difusión, en el que la segunda señal de difusión también puede incluir un elemento de información dado que tiene un valor, y determinando una ubicación en el ancho de banda de enlace descendente para cada PRB en el conjunto de PRB a partir de la identidad del punto de transmisión o a partir del valor del elemento de información y del ancho de banda de enlace descendente. La segunda señal de difusión también puede indicar si el UE puede asumir o no la existencia del conjunto de PRB para la recepción de PDCCH. Un PDCCH transporta un formato de DCI que incluye bits de CRC aleatorizados con un P-RNTI, o un RA-RNTI, o un SI-RNTI, o un C-RNTI. El UE puede recibir un PDCCH en el conjunto de PRB en TTI predeterminados en un conjunto de TTI, tal como una trama que incluye diez TTI, donde el número de TTI predeterminados es menor que el número de TTI en el conjunto de TTI.
De acuerdo con otro aspecto de la presente descripción, un punto de transmisión transmite RS y PDCCH a los UE en un primer conjunto de PRB y RS y PDCCH en un segundo conjunto de PRB, aleatorizando una primera RS transmitida en el primer conjunto de PRB usando una primera secuencia de aleatorización de RS y aleatorizando una información de control de un primer PDCCH transmitido en el primer conjunto de PRB usando una primera secuencia de aleatorización de información de control, en el que la primera secuencia de aleatorización de RS y la primera secuencia de aleatorización de información de control son comunes a todos los UE, y aleatorizando una segunda RS transmitida en el segundo conjunto de PRB usando una segunda secuencia de aleatorización de RS y aleatorizando una información de control de un segundo PDCCH transmitido en el segundo conjunto de PRB usando una segunda secuencia de aleatorización de información de control, donde la segunda secuencia de aleatorización de RS y la segunda secuencia de aleatorización de información de control son específicas para cada UE. Un UE puede ser informado de las primeras secuencias de aleatorización mediante una identidad física del punto de transmisión, que puede determinarse mediante señalización de difusión, y puede ser informado de las segundas secuencias de aleatorización mediante señalización de capa superior dedicada por UE desde el punto de transmisión. Un PDCCH transmitido en el primer conjunto de PRB transporta un formato de DCI que incluye bits de CRC aleatorizados con un RNTI que es o bien un P-RNTI, un SI-R<n>T<i>, un RA-RNTI, C-RNTI o SPS-RNTI y un PDCCH transmitido en el segundo conjunto de PRB transporta un formato de DCI que incluye bits de CRC que siempre están aleatorizados con un C-RNTI o un SPS-RNTI. El primer conjunto de PRB incluye un primer número de CCE y el segundo conjunto de PRB incluye un segundo número de CCE y se transmite un PDCCH en CCE del primer número de CCE o en CCE del segundo número de CCE. Un primer UE recibe el primer PDCCH en el primer conjunto de PRB en un TTI desde un primer número de TTI en un conjunto de TTI y un segundo UE recibe el segundo PDCCH en el segundo conjunto de PRB en un TTI desde un segundo número de TTI en el conjunto de TTI. El primer conjunto de PRB y el segundo conjunto de PRB pueden incluir PRB comunes.
Descripción de los dibujos
Los anteriores y otros aspectos, características y ventajas de la presente invención serán más evidentes a partir de la siguiente descripción detallada, considerada junto con los dibujos adjuntos, en los que:
la figura 1 es un diagrama que ilustra una estructura convencional para un TTI de DL;
la figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra un proceso de codificación convencional para un formato de DCI;
la figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra un proceso de descodificación convencional para un formato de DCI;
la figura 4 es un diagrama que ilustra un proceso de transmisión convencional de formatos de DCI en respectivos PDCCH.
la figura 5 es un diagrama que ilustra una asignación convencional de recursos para transmitir eCCH en un TTI de DL;
la figura 6 es un diagrama que ilustra RE convencionales de un PRB para transmitir eCCH;
la figura 7 es un diagrama que ilustra una configuración convencional de un conjunto mínimo de PRB para transmitir un eCCH intercalado y una transmisión de una misma DMRS desde un AP respectivo en un mismo PRB a través de subtramas;
la figura 8 es un diagrama que ilustra un receptor de UE donde una unidad estimadora de canal aplica un interpolador de tiempo a través de subtramas a una DMRS desde un mismo AP en un mismo PRB dependiendo del PRB de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 9 es un diagrama que ilustra un proceso de decisión para que una unidad estimadora de canal en un receptor de UE realice la interpolación de tiempo de DMRS desde un mismo AP en un mismo PRB a través de diferentes subtramas de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 10 es un diagrama que ilustra una realización de PRB usados para transmitir eCCH intercalados en dos subtramas de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 11 es un diagrama que ilustra un uso de dos secuencias para aleatorizar DMRS desde diferentes AP, respectivamente asociadas con ePDCCH en un eCSS o con ePDCCH en un UE-eDSS, en un mismo PRB de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 12 es un diagrama que ilustra un uso de dos secuencias de aleatorización por los mismos AP de DMRS en diferentes PRB de acuerdo con una realización de la presente invención; y
la figura 13 es un diagrama que ilustra una separación de espacios de búsqueda para transmitir un ePDCCH según una realización de la presente invención.
Mejor modo
A continuación, se describirán diversas realizaciones de la presente invención haciendo referencia a los dibujos adjuntos. En la siguiente descripción de la presente invención, se omitirá una descripción detallada de las funciones y configuraciones conocidas incorporadas en la presente memoria cuando pueda oscurecer la materia objeto de la presente invención.
Adicionalmente, aunque las realizaciones de la presente invención se describirán a continuación haciendo referencia a multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM), estas también son aplicables a todas las transmisiones de multiplexación por división de frecuencia (FDM) en general y a OFDM ensanchada por transformada de Fourier discreta (DFT) en particular.
Un aspecto de la presente invención considera métodos y aparatos para mejorar una estimación de canal obtenida por una DMRS para desmodular un eCCH, para permitir que un UE determine la presencia de un conjunto mínimo de PRB y una ubicación para cada PRB en el conjunto mínimo de PRB, y para permitir asignaciones de diferentes secuencias de aleatorización de DMRS a eCCH asociados con diversos tipos de información de control, tales como información de control común para los UE e información de control específica por UE, y asignaciones de diferentes secuencias de aleatorización para los diferentes tipos respectivos de información de control.
De acuerdo con una realización de la invención, se proporcionan mejoras a una precisión de una estimación de canal basada en DMRS que un UE obtiene para una demodulación de eCCH y una indicación a un UE de un conjunto mínimo de PRB usados para transmitir eCCH.
En un primer enfoque, el UE puede suponer que un conjunto de PRB siempre transporta transmisiones de eCCH a través de subtramas. Este conjunto de PRB se denominará el conjunto mínimo de PRB. Por ejemplo, el UE puede suponer que el conjunto mínimo de PRB se usa para transmitir ePDCCH intercalados, o ePCFICH, o ePHICH, o sus combinaciones a través de subtramas. El conjunto mínimo de PRB se puede usar para transmitir ePDCCH intercalados para formatos de DCI que transportan la información de control común para los UE y, dependiendo de la disponibilidad de recursos, también se puede usar para transmitir ePDCCH para formatos de DCI que transportan información de control específica por UE.
Las subtramas, que el UE puede suponer que contiene el conjunto mínimo de PRB, pueden incluir todas las subtramas o pueden incluir un subconjunto de subtramas, en un conjunto de subtramas, que pueden ser notificadas a un UE por adelantado por medio de señalización de difusión o predefinidas en una operación de red. Por ejemplo, el UE puede suponer que el conjunto mínimo de PRB siempre está incluido en cada primera subtrama, o en cada sexta subtrama, o tanto en la primera como en la sexta subtramas de cada trama que incluye diez subtramas. El conjunto mínimo de PRB puede incluirse en subtramas adicionales por trama según se informa al UE mediante señalización de capa superior después de que el UE establezca comunicación con una red. Alternativamente, si el UE establece comunicación con una red usando PDCCH convencionales, el conjunto mínimo de PRB para transmitir información de control común para los UE mediante ePDCCH se puede notificar al UE mediante un punto de transmisión por medio de señalización de capa superior.
El conjunto mínimo de PRB también puede deshabilitarse completamente. Que el conjunto mínimo de PRB esté habilitado o deshabilitado puede indicarse al UE mediante un elemento binario, Min_PRB_Set_Active incluido en un canal de difusión que proporciona información esencial (bloque de información maestro o MIB) que el UE necesita adquirir antes de establecer la comunicación con una red. Por ejemplo, si Min_PRB_Set es igual al valor binario 0, un UE puede suponer que el conjunto mínimo de PRB no se usa para transmitir eCCH mientras que, si Min_PRB_Set es igual al valor binario 1, el UE puede suponer que el conjunto mínimo de PRB se usa para transmitir eCCH en las respectivas subtramas.
El UE puede suponer que se transmite una misma DMRS a través de subtramas desde un AP respectivo de un NodoB en un mismo PRB en el conjunto mínimo de PRB (se puede transmitir una DMRS diferente desde el mismo AP en diferentes PRB respectivos en el conjunto mínimo de<p>R<b>). Una ubicación del conjunto mínimo de PRB en un DL BW puede ser notificada al UE por el NodoB ya sea explícitamente a través de señalización de información respectiva en un canal de difusión o implícitamente por una identidad física, PCID, del NodoB notificada al UE por una señal transmitida desde el NodoB, tal como una señal de sincronización o una señal de descubrimiento. El DL BW es informado al UE por el canal de difusión transmitido en un número predeterminado de PRB para todos los valores posibles del DL BW.
En un primer ejemplo, para un BW de DL que incluye RB y un conjunto mínimo de PRB que incluye<A/prb, m¡n>PRB, estos PRB pueden incluir los RB {x,
con
, donde L J es la función módulo que redondea un número a su entero
inferior.
En un segundo ejemplo, un canal de difusión puede proporcionar un elemento de información Min_PRB_Set_Location que incluye, por ejemplo, dos elementos binarios que se mapean a cuatro valores numéricos respectivos y para un valor de y (y para un conjunto mínimo de<A/prb, m¡n>PRB) los PRB del conjunto
mínimo pueden
Los PRB en el conjunto mínimo también pueden dividirse en grupos RB (RBG). Por ejemplo, denotando por p un
número de PRB en un RBG, y por un número de PRB del conjunto mínimo de PRB en cada RBG, los
N-<RBG>
PRB,min
PRB del conjunto mínimo de PRB pueden estar ubicados en RBG. Por ejemplo,
para p = 4 PRB por RBG, para PRB del conjunto mínimo de PRB en cada RBG, y para N<prb ,>min
8, los — PRB del conjunto mínimo de PRB se ubican en cuatro RBG. Los RBG pueden determinarse de manera similar, como se describió anteriormente, para determinar los RB, es decir, a partir de PCID o de Min_PRB_Set_Location. En todos los casos, también se puede usar una combinación de PCID y Min_PRB_Set_Location para determinar una ubicación para los PRB en el conjunto mínimo de PRB.
El UE puede asumir la transmisión de una misma DMRS en un mismo PRB desde un mismo AP en diferentes subtramas solo para una transmisión de ePDCCH intercalados. El UE no puede asumir la transmisión de una misma DMRS en un mismo PRB desde un mismo AP en diferentes subtramas para una transmisión de PDSCH o para una transmisión de ePDCCH no intercalados donde, por ejemplo, puede aplicarse una precodificación diferente a una transmisión de DMRS desde un mismo AP en un mismo PRB en diferentes subtramas. En caso de que los eCCH intercalados y los eCCH no intercalados se transmitan en un mismo PRB, de acuerdo con la presente invención, un primer conjunto de AP de DMRS, que son invariantes en las subtramas, están asociados con los eCCH intercalados, y un segundo conjunto de AP de DMRS, que también son invariantes en las subtramas, están asociados con los eCCH no intercalados.
La figura 7 ilustra una configuración convencional de un conjunto mínimo de PRB para transmitir un eCCH intercalado y una transmisión de una misma DMRS desde un AP respectivo en un mismo PRB a través de subtramas.
Haciendo referencia a la figura 7, la transmisión de un eCCH intercalado es sobre 4 PRB, 700, 702, 704 y 706, que constituyen el conjunto mínimo de PRB. Los CCH convencionales 710 pueden transmitirse al comienzo de la subtrama N y algunos PRB después de las transmisiones de los CCH convencionales pueden usarse para transmisiones de PDSCH 720. En la subtrama N+1, la transmisión de un eCCH intercalado está por encima del conjunto mínimo de PRB (como en la subtrama N) 730, 732, 734, 736, y también incluye dos PRB adicionales 738 y 740. Un UE puede suponer que se aplica una misma precodificación a la transmisión de DMRS desde un mismo Ap (asociado con la transmisión de eCCH intercalados) en un mismo PRB en diferentes subtramas. Por lo tanto, el UE puede suponer que se transmite una misma DMRS desde un mismo AP respectivamente en los PRB 700 (en la subtrama N) y 730 (en la subtrama N+1), en los PRB 702 (en la subtrama N) y 732 (en la subtrama N+1), en los PRB 704 (en la subtrama N) y 734 (en la subtrama N+1), y en los PRB 706 (en la subtrama N) y 736 (en la subtrama N+1). No hay restricción sobre el tipo de precodificación aplicada a la transmisión de DMRS desde un mismo AP en diferentes pRb de una misma subtrama y las respectivas DMRS pueden ser diferentes.
Un receptor de UE puede utilizar la existencia del conjunto mínimo de PRB (invariable a través de respectivas subtramas) para la transmisión de eCCH intercalados y la transmisión, a través de diferentes subtramas, de una misma D<m>R<s>desde un mismo AP en un respectivo PRB asociado con eCCH intercalados para obtener una estimación de canal. Esta estimación de canal puede usarse a continuación para desmodular eCCH intercalados en tales PRB.
El UE puede mejorar la precisión de esta estimación de canal realizando interpolación de tiempo para la DMRS desde un mismo AP en un mismo PRB a través de diferentes subtramas. Por ejemplo, en la subtrama N+1 y para un mismo AP asociado con una transmisión de un eCCH intercalado, el UE puede realizar interpolación de tiempo para DMRS entre los PRB 700 y 730, los PRB 702 y 732, los PRB 704 y 734 y los PRB 706 y 736. El UE no puede aplicar interpolación de tiempo para DMRS en PRB donde se transmite un eCCH en una subtrama, pero no puede transmitirse en otra subtrama (tal como los PRB 738 y 740 en la subtrama N+1).
La figura 8 ilustra un receptor de UE en el que una unidad estimadora de canal aplica un interpolador de tiempo a través de subtramas a una DMRS desde un mismo AP en un mismo PRB dependiendo del PRB de acuerdo con una realización de la presente invención.
Haciendo referencia a la figura 8, el UE recibe una señal 810 que lleva un eCCH y, después de algún procesamiento adicional, tal como filtrado y eliminación de prefijo cíclico, la señal se proporciona a una unidad 820 de serie a paralelo y posteriormente una FFT se realiza mediante una unidad 830 de FFT. Un controlador del BW 840 de recepción selecciona posteriormente una unidad 850 de desmapeado de subportadoras de los RE para procesamiento adicional que se proporcionan a un estimador 860 de canal y a una unidad 870 de paralelo a serie. La salida del estimador de canal y la salida de la unidad de paralelo a serie se proporcionan a continuación a una unidad demoduladora 880 que realiza demodulación coherente de los bits eCCH 890 que pueden proporcionarse a continuación a unidades de procesamiento posteriores tales como un desintercalador y un descodificador.
La figura 9 ilustra un proceso de decisión para que una unidad estimadora de canal en un receptor de UE realice interpolación de tiempo de DMRS desde un mismo AP en un mismo PRB a través de diferentes subtramas de acuerdo con una realización de la presente invención.
Haciendo referencia a la figura 9, un UE determina en primer lugar, en la etapa 910, si un PRB que contiene RE de DMRS recibidos desde un AP asociado con una transmisión de eCCH en una subtrama actual es también un PRB que contiene RE de DMRS recibidos desde el mismo AP asociado con transmisiones de eCCH en subtramas anteriores. Si es así, el UE puede realizar, en la etapa 920, interpolación de tiempo filtrando los RE de DMRS (después de realizar una desaleatorización de la secuencia de aleatorización de DMRS) del AP en el PRB a través de las subtramas (incluyendo la subtrama actual). Por ejemplo, el UE puede basar la decisión de realizar la interpolación de tiempo considerando un desplazamiento Doppler que mide, que puede ser indicativo de la variación de canal en el dominio del tiempo. Si el PRB que contiene los RE de DMRS recibidos desde un AP asociado con una transmisión de eCCH en una subtrama actual no es el PRB que contiene los RE de DMRS recibidos desde el mismo AP asociado con transmisiones de eCCH en subtramas anteriores, el UE no puede realizar interpolación de tiempo a través de subtramas para los RE de DMRS desde el AP en el PRB y en su lugar considera, en la etapa 930, solo los RE de DMRS desde el AP en el PRB en la subtrama actual para interpolación de tiempo en la obtención de una estimación de canal.
Si un NodoB no usa el conjunto mínimo de PRB para transmisiones de eCCH intercalados en todas las subtramas, la interpolación de tiempo que el UE puede realizar filtrando los RE de DMRS puede realmente tener como resultado una peor estimación de canal. Para evitar que esto ocurra, el UE puede realizar dicha interpolación de DMRS solo si está configurado para ello por el NodoB. Por ejemplo, el UE puede realizar tal interpolación de DMRS solo si se indica que puede hacerlo mediante un parámetro (DMRS_interpolate) que consiste en un elemento binario que se proporciona por un NodoB por medio de señalización de capa superior.
El primer enfoque descrito anteriormente consideró mejoras en una estimación de un canal asociado con una transmisión de eCCH intercalada solo en varios de los mismos PRB (conjunto mínimo de PRB) que siempre se usan para transmisiones de eCCH a través de subtramas (salvo que se reconfiguren por señalización de capa superior). En un segundo enfoque, como se describirá a continuación, el UE puede usar información obtenida en cada subtrama para determinar los PRB usados para transmitir ePDCCH intercalados basándose en un ePCFICH que se transmite en el conjunto mínimo de PRB y para informar a un UE de PRB adicionales, si los hay, de un conjunto predeterminado de PRB que se usan para transmitir ePDCCH intercalados en una misma subtrama, como se describe en la solicitud de patente provisional 61/497,330 titulada "Extension of a Physical Downlink Control Channel in a Communication System".
La figura 10 ilustra una realización de PRB usados para transmitir eCCH intercalados en dos subtramas de acuerdo con una realización de la presente invención.
Haciendo referencia a la figura 10, cuatro PRB, 1000, 1002, 1004 y 1006 en la subtrama N y los mismos cuatro PRB 1010, 1012, 1014 y 1016 en la subtrama N+1 constituyen un conjunto mínimo de PRB que un UE puede asumir que existen a través de las subtramas (salvo que se reconfigure por señalización de capa superior). Los dos PRB 1020 y 1022 adicionales en la subtrama N y los mismos dos PRB 1030 y 1032 en la subtrama N+1 se indican a un UE a través de un ePCFICH transmitido en el conjunto mínimo de PRB.
Un enfoque para mejorar la precisión de una estimación para un canal experimentado por una transmisión de un ePDCCH intercalado en los PRB 1030 y 1032 sería realizar la interpolación de tiempo entre los respectivos RE de DMRS y los RE de DMRS en los PRB 1020 y 1022 para un mismo AP. Sin embargo, esto introduciría dependencia entre la detección de ePDCCH en la subtrama N+1 y la detección de ePCFICH en la subtrama N (para que el UE conozca que los PRB 1020 y 1022 se usan para transmitir ePDCCH intercalados). Si el UE no detectó un ePDCCH intercalado en la subtrama N, tal dependencia no sería deseable ya que el UE puede haber descodificado incorrectamente un ePCFICH en la subtrama N y una suposición de que los PRB 1020 y 1022 se usaron para transmitir ePDCCH intercalado puede no ser correcta. Si el UE sí detectó un ePDCCH intercalado en la subtrama N, también es muy probable que detectara correctamente un ePCFICH en la subtrama N, y usar los PRB 1020 y 1022 para mejorar la precisión de una estimación de canal en los PRB 1030 y 1032 puede ser beneficioso. Por lo tanto, generalizando el primer enfoque de la primera realización de la invención para mejorar la fiabilidad de la detección de un eCCH intercalado, de acuerdo con el segundo enfoque, se transmite una misma DMRS desde un mismo AP en un mismo PRB en diferentes subtramas cuando el PRB (no solo en el conjunto mínimo de PRB) transporta eCCH intercalados.
De acuerdo con una realización de la invención, una asignación de una secuencia de aleatorización para una transmisión de DMRS desde un AP dependiendo de un espacio de búsqueda respectivo para una transmisión de eCCH asociada.
Dado que el UE no puede conocer información específica por UE antes de establecer acceso con una red, un ePDCCH que transporta un formato de DCI que proporciona información de control común para los UE necesita asociarse con una DMRS usando una secuencia de aleatorización común para los UE que puede derivarse, por ejemplo, de una identidad física del TP que obtiene el UE después de adquirir una señal de sincronización o después de obtener posteriormente información de sistema de difusión. Incluso después de establecer acceso con la red, de acuerdo con la presente invención, una DMRS asociada con los ePDCCH que transportan un formato de DCI que proporciona información de control común para los UE, tal como un formato de DCI con CRC aleatorizado con un TPC-RNTI, un SI-RNTI, etc., usan una secuencia de aleatorización común para los UE. Lo mismo es cierto para DMRS asociadas con otros eCCH posibles, tales como un ePHICH o un ePCFICH, que necesitan ser descodificados por múltiples UE. En un caso especial de ePDCCH que transportan formatos dedCique proporcionan información de control específica por UE, la invención considera que se usa una secuencia común para los UE para aleatorizar las DMRS asociadas si estos ePDCCH se transmiten en un eCSS. Los RE de los respectivos eCCH también pueden aleatorizarse con una respectiva secuencia común para los UE. Por lo tanto, de acuerdo con la presente invención, se usa una secuencia común para los UE para aleatorizar una DMRS asociada con un ePDCCH en PRB de un eCSS o con un ePCFICH o con un ePHICH, y se usa una secuencia común para los UE para aleatorizar los RE de un ePDCCH en PRB de un eCSS.
Por el contrario, después de establecer acceso con la red, el UE puede ser informado de (o bien dinámicamente por subtrama o bien semiestáticamente por señalización de capa superior) los PRB de un respectivo UE-DSS mejorado (UE-eDSS) para transmitir (intercalados o no intercalados) ePDCCH que transportan información específica por UE. El UE también puede configurarse a continuación mediante señalización de capa superior con una secuencia específica poruE para la aleatorización de la DMRS asociada. Los RE de los respectivos eCCH (ePDCCH) también pueden aleatorizarse con una respectiva secuencia específica por UE.
Por ejemplo, una secuencia de aleatorización de DMRS común para los UE puede inicializarse como
donde ns es un número de ranura de subtrama, X es un parámetro común para los UE, tal como una identidad de TP, y nSCID es una identidad de secuencia de aleatorización común para los UE que puede establecerse a un valor tal como cero o también puede depender de la identidad de TP (por ejemplo, puede ser cero para una identidad de TP par y uno para una identidad de TP impar o viceversa). Una secuencia de aleatorización de DMRS específica por UE también se puede inicializar como
donde ns es de nuevo un número de ranura de subtrama, X es un parámetro específico por UE, y nSCID es una identidad de secuencia de aleatorización que también puede ser específica poruE (o puede ser de nuevo común para los UE como se describió anteriormente).
Una consecuencia de aleatorizar una primera DMRS asociada con ePDCCH transmitidos en un eCSS (o con un ePHICH o ePCFICH) con una secuencia común para los UE y aleatorizar una segunda DMRS asociada con, ya sea intercalados o no intercalados, ePDCCH en un UE-eDSS con una secuencia específica por UE es que es necesario usar ya sea puertos de antena separados o diferentes PRB para transmitir cada una de las dos respectivas DMRS correspondientes a los dos tipos de secuencias de aleatorización.
La figura 11 ilustra un uso de dos secuencias para aleatorizar DMRS de diferentes AP, respectivamente asociadas con ePDCCH en un eCSS o con ePDCCH en un UE-eDSS, en un mismo PRB de acuerdo con una realización de la presente invención.
Haciendo referencia a la figura 11, e ignorando por simplicidad la presencia de señales tales como una CRS o una CSI-RS, en un PRB 1100, se aplica una primera secuencia de aleatorización a DMRS transmitida desde un primer conjunto de AP, tales como AP1 1110 y AP2 1120, y se aplica una segunda secuencia de aleatorización a DMRS transmitida desde un segundo conjunto de AP, tales como AP3 1130 y AP4 1140. Los RE restantes en el PRB se usan para transmitir eCCH 1150 y posiblemente, CCH 1160. Las transmisiones de eCCH asociadas con el primer conjunto de AP solo pueden estar en un eCSS y la respectiva primera secuencia de aleatorización puede ser común para los UE. Las transmisiones de eCCH (ya sea ePDCCH intercalados o ePDCCH no intercalados) asociadas con el segundo conjunto de AP solo pueden estar en un UE-eDSS y la respectiva segunda secuencia de aleatorización puede ser específica por UE.
La figura 12 ilustra un uso de dos secuencias de aleatorización por los mismos AP de DMRS en diferentes PRB de acuerdo con una realización de la presente invención.
Haciendo referencia a la figura 12, se aplica una primera secuencia de aleatorización 1210 a la DMRS en un primer conjunto de PRB 1212 y 1214 asociados con los eCCH en un eCSS. Una segunda secuencia de aleatorización 1220 se aplica a la DMRS en un segundo conjunto de PRB 1222 y 1224 asociados con los eCCH en un UE-eDSS.
Una consecuencia de asignar un primer conjunto de PRB para transmitir eCCH en un eCSS puede ser, por ejemplo, que el primer conjunto de PRB puede ser el mismo que el conjunto mínimo de p Rb como se describió anteriormente. Una consecuencia de asignar un segundo conjunto de PRB para transmitir eCCH (ePDCCH) en un UE-eDSS es que los recursos en los dos conjuntos de PRB no pueden compartirse para la transmisión de un mismo eCCH. Una razón para confinar completamente una transmisión de un eCCH en un eCSS en el primer conjunto de PRB es porque un UE debe poder detectar el eCCH sin depender de configurarse de acuerdo con información específica por UE tal como el segundo conjunto de PRB o la secuencia usada para aleatorizar la DMRS en el segundo conjunto de PRB. Una razón para confinar completamente una transmisión de un eCCH en un UE-eDSS en el segundo conjunto de PRB es porque los TP para el segundo conjunto de PRB pueden ser diferentes de los TP en el primer conjunto de PRB. Por lo tanto, permitir que un eCCH en un UE-eDSS también se transmita en el primer conjunto de PRB puede tener como resultado una fiabilidad de detección desigual entre respectivos RE en el primer conjunto de PRB y en el segundo conjunto de PRB y complicar la adaptación de enlace para la transmisión de eCCH.
De acuerdo con la presente invención, los eCCE en el primer conjunto de PRB y los eCCE en el segundo conjunto de PRB no se consideran conjuntamente en la construcción de un eCSS o un UE-eDSS. En su lugar, una transmisión de ePDCCH en un eCSS está contenida completamente dentro del primer conjunto de PRB y una transmisión de ePDCCH en un UE-eDSS está contenida completamente dentro del segundo conjunto de PRB. Se pueden definir UE-DSS separados para ePDCCH intercalados y para ePDCCH no intercalados en el segundo conjunto de PRB si estos dos tipos de transmisión de ePDCCH se multiplexan en un mismo conjunto de PRB. Esto es marcadamente diferente de la operación convencional en la que todos los CCE se consideran conjuntamente en la construcción de un CSS o un<u>E-DSS. Esto también difiere en gran medida del caso en el que diferentes AP de DMRS en un mismo PRB están asociados respectivamente con ePDCCH en un eCSS y ePDCCH en un UE-eDSS en que, de acuerdo con la presente invención, el UE-eDSS puede incluir todos los eCCE en PRB asignados mientras que el eCSS todavía puede confinarse en solo el primer conjunto de PRB.
La figura 13 ilustra una separación de espacios de búsqueda para transmitir un ePDCCH según una realización de la presente invención.
Haciendo referencia a la figura 13, a un UE se le asigna un primer conjunto de PRB 1300, 1302 y 1304 para la transmisión de ePDCCH en un eCSS y un segundo conjunto de PRB 1310, 1312, 1314 para la transmisión de ePDCCH en un UE-eDSS en la subtrama N. El eCSS en el primer conjunto de pares de PRB está asociado con un primer conjunto de eCCE numerados individualmente 1330 y un UE-eDSS (ya sea para ePDCCH intercalados o para ePDCCH intercalados) en el segundo conjunto de pares de PRB está asociado con un segundo conjunto de eCCE numerados individualmente 1340. Una transmisión de ePDCCH está contenida completamente dentro del primer conjunto de PRB o dentro del segundo conjunto de PRB.
En resumen, la descripción anterior proporciona realizaciones de la presente invención y no se usa para limitar el alcance de protección de la misma. Cualquier modificación, o mejora hecha sin apartarse del principio de la presente invención debe estar cubierta por el alcance de protección de las siguientes reivindicaciones de la presente invención.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un método realizado por un equipo de usuario, UE, el método comprende:
recibir una señal de difusión desde una estación base;
determinar un primer conjunto de bloques de recursos físicos, PRB, para un espacio de búsqueda común basándose en la señal de difusión;
determinar un segundo conjunto de PRB para un espacio de búsqueda específico por UE basándose en una señalización de capa superior; y
recibir una señal de referencia de demodulación, DMRS, en el primer conjunto de PRB o en el segundo conjunto de PRB,
en el que la DMRS se determina basándose en una identidad física de la estación base, en un caso en que la DMRS se recibe en el primer conjunto de PRB, y
en el que la DMRS se determina basándose en la señalización de capa superior, en un caso en que la DMRS se recibe en el segundo conjunto de PRB.
2. El método según la reivindicación 1, en el que la señal de difusión incluye información que indica una primera ubicación del primer conjunto de PRB.
3. El método según la reivindicación 1, en el que la señal de difusión incluye información que indica un recurso de tiempo asociado con el primer conjunto de PRB, y
en el que el recurso de tiempo corresponde a un intervalo de tiempo de transmisión, TTI, de la estación base.
4. El método según la reivindicación 1, en el que la señal de difusión incluye un bloque de información maestro, en el que el primer conjunto de PRB está asociado con información de control común,
en el que el primer conjunto de PRB y el segundo conjunto de PRB transportan un formato de información de control de enlace descendente, DCI, que incluye bits, de verificación de redundancia cíclica, CRC, aleatorizados con un identificador temporal de red de radio, RNTI
en el que el RNTI es un RNTI de información de sistema, SI, para el formato de DCI en el primer conjunto de PRB, y
en el que el RNTI es un RNTI de celda, para la DCI en el segundo conjunto de PRB.
5. Un equipo de usuario, UE, que comprende:
un transceptor; y
un procesador configurado para:
recibir, desde la estación base a través del transceptor, una señal de difusión,
determinar un primer conjunto de bloques de recursos físicos, PRB, para un espacio de búsqueda común basándose en la al menos una señal de difusión,
determinar un segundo conjunto de PRB para un espacio de búsqueda específico por UE basándose en una señalización de capa superior, y
recibir, desde la estación base a través del transceptor, una señal de referencia de demodulación, DMRS, en el primer conjunto de PRB o en el segundo conjunto de PRB,
en el que la DMRS se determina basándose en una identidad física de la estación base, en un caso en que la DMRS se recibe en el primer conjunto de PRB, y
en el que la DMRS se determina basándose en la señalización de capa superior, en un caso en que la DMRS se recibe en el segundo conjunto de PRB.
6. El UE según la reivindicación 5, en el que la señal de difusión incluye información que indica una primera ubicación del primer conjunto de PRB.
7. El UE según la reivindicación 5, en el que la señal de difusión incluye información que indica un recurso de tiempo asociado con el primer conjunto de PRB, y
en el que el recurso de tiempo corresponde a un intervalo de tiempo de transmisión, TTI, de la estación base.
8. El UE según la reivindicación 5, en el que la señal de difusión incluye un bloque de información maestro,
en el que el primer conjunto de PRB está asociado con información de control común,
en el que el primer conjunto de PRB y el segundo conjunto de PRB transportan un formato de información de control de enlace descendente, DCI, que incluye bits de verificación de redundancia cíclica, CRC, aleatorizados con un identificador temporal de red de radio, RNTI,
en el que el RNTI es un RNTI de información de sistema, SI, para el formato de DCI en el primer conjunto de PRB, y
en el que el RNTI es un RNTI de celda, para la DCI en el segundo conjunto de PRB.
9. Un método realizado por una estación base, el método comprende:
transmitir una señal de difusión a un equipo de usuario, UE;
determinar un primer conjunto de bloques de recursos físicos, PRB, para un espacio de búsqueda común basándose en la señal de difusión;
determinar un segundo conjunto de PRB para un espacio de búsqueda específico por UE basándose en una señalización de capa superior; y
transmitir una señal de referencia de demodulación, DMRS, en el primer conjunto de PRB o en el segundo conjunto de PRB,
en el que la DMRS se determina basándose en una identidad física de la estación base, en un caso en que la DMRS se recibe en el primer conjunto de PRB, y
en el que la DMRS se determina basándose en la señalización de capa superior, en un caso en que la DMRS se recibe en el segundo conjunto de PRB.
10. El método según la reivindicación 9, en el que la señal de difusión incluye información que indica la primera ubicación.
11. El método según la reivindicación 9, en el que la señal de difusión incluye información que indica un recurso de tiempo asociado con el primer conjunto de PRB, y
en el que el recurso de tiempo corresponde a un intervalo de tiempo de transmisión, TTI, de la estación base.
12. El método según la reivindicación 9, en el que la señal de difusión incluye un bloque de información maestro, en el que el primer conjunto de PRB está asociado con información de control común,
en el que el primer conjunto de PRB y el segundo conjunto de PRB transportan un formato de información de control de enlace descendente, DCI, que incluye bits de verificación de redundancia cíclica, CRC, aleatorizados con un identificador temporal de red de radio, RNTI,
en el que el RNTI es un RNTI de información de sistema, SI, para el formato de DCI en el primer conjunto de PRB, y
en el que el RNTI es un RNTI de celda, para la DCI en el segundo conjunto de PRB.
13. Una estación base que comprende:
un transceptor; y
un procesador configurado para:
transmitir, a un equipo de usuario, UE, a través del transceptor, una señal de difusión,
determinar un primer conjunto de bloques de recursos físicos, PRB, para un espacio de búsqueda común en base a la señal de difusión,
determinar un segundo conjunto de PRB para un espacio de búsqueda específico por UE basándose en una señalización de capa superior, y
transmitir, al UE a través del transceptor, una señal de referencia de demodulación, DMRS, en el primer conjunto de PRB o en el segundo conjunto de PRB,
en la que la DMRS se determina basándose en una identidad física de la estación base, en un caso en que la DMRS se recibe en el primer conjunto de PRB, y
en la que la DMRS se determina basándose en la señalización de capa superior, en un caso en que la DMRS se recibe en el segundo conjunto de PRB.
14. La estación base según la reivindicación 13, en la que la señal de difusión incluye información que indica la primera ubicación,
en la que la señal de difusión incluye información que indica un recurso de tiempo asociado con el primer conjunto de PRB, y
en la que el recurso de tiempo corresponde a un intervalo de tiempo de transmisión, TTI, de la estación base.
15. La estación base según la reivindicación 13, en la que la señal de difusión incluye un bloque de información maestro,
en la que el primer conjunto de PRB está asociado con información de control común,
en la que el primer conjunto de PRB y el segundo conjunto de PRB transportan un formato de información de control de enlace descendente, DCI, que incluye bits de verificación de redundancia cíclica, CRC, aleatorizados con un identificador temporal de red de radio, RNTI,
en la que el RNTI es un RNTI de información de sistema, SI, para el formato de DCI en el primer conjunto de PRB, y
en la que el RNTI es un RNTI de celda, para la DCI en el segundo conjunto de PRB.
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