WO2015081811A1 - 无线通信系统中的装置、无线通信系统和方法 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to the field of wireless communication technologies, and more particularly, to a base station side device, a user equipment side device, a wireless communication system, and a method in a wireless communication system.
- the physical downlink control channel (PDCCH) is mainly used for the scenario of homogeneous macro-cellular networking, and adopts technologies such as dynamic indication, implicit addressing, blind detection, and full bandwidth diversity transmission. Proved to have good working performance.
- the PDCCH occupies 1 to 3 orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols (if the system bandwidth is 1.4 MHz, occupies 2 to 4 OFDM symbols), and downlink control information is transmitted on each subframe. Limited.
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- LTE-A R11 LTE-Advanced Release 11
- new technologies such as coordinated multipoint transmission (CoMP), inter-cell interference cancellation (eICIC), and carrier aggregation (CA)
- CoMP coordinated multipoint transmission
- eICIC inter-cell interference cancellation
- CA carrier aggregation
- the PDCCH transmits diversity transmission at full bandwidth, and there is a problem that beamforming gain and frequency selective gain due to transmission technologies such as downlink multiple input multiple output (MIMO) beamforming cannot be further obtained. Therefore, the 3GPP RAN1 Working Group introduced the Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH) technology in the standard formulation for R11.
- EDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
- the EPDCCH does not occupy the resources of the PDCCH, but is frequency-division multiplexed with the physical downlink shared channel (PDSCH), that is, within one physical resource block (PRB) pair (the frequency domain occupies 12 subcarriers,
- the resource block in which the domain occupies 2 slots only transmits EPDCCH or PDSCH, so that the gain of beamforming and diversity can be obtained, the interference cancellation flexibility of the control channel in the heterogeneous network is increased, and good coverage is ensured.
- PDSCH physical downlink shared channel
- PRB physical resource block
- the content carried by the EPDCCH includes partial broadcast system information, paging commands sent to certain user equipments (UEs), resource locations indicating UE data channels, and indication UE data.
- Modulation coding scheme for channel transmission includes hybrid automatic repeat request (HARQ) information, and uplink power control. Therefore, the accuracy of the signaling transmission on the EPDCCH directly determines the performance of the entire system.
- HARQ hybrid automatic repeat request
- the introduction of small power base stations such as Pico base stations and femto base stations enables cell system capacity and edge.
- the coverage has been greatly improved, but the structure of inter-cell interference is more complicated, and the interference coordination scheme of the previous control channel is too simple and it is difficult to meet the requirements. Therefore, in order to efficiently support the accurate transmission of control channel signaling, it is urgent to introduce a new interference coordination scheme on the control channel.
- the prior art controls the ECCE aggregation degree of the EPDCCH by using downlink quality information, such as channel quality indication (CQI) and reference signal received power (RSRP), which are fed back by the user equipment, to ensure the reliability of the EPDCCH.
- CQI channel quality indication
- RSRP reference signal received power
- the network layer can set a mapping relationship between the CQI value (0-15) and the ECCE aggregation degree (1, 2, 4, 8, 6, 32), and the base station according to the CQI fed back by the user and The CQI-ECCE aggregation degree mapping relationship determines the degree of aggregation adopted.
- the RSRP strength threshold required for each ECCE aggregation degree needs to be determined, and the RSRP strength threshold is smaller than the ECCE aggregation degree of the RSRP of the user equipment.
- the EPDCCH adopts, for example, coordinated multipoint transmission or other interference coordination scheme
- the actual received power and channel conditions of the user equipment are complicated, and the two ECCE aggregation degree determination schemes are not suitable.
- a more flexible ECCE aggregation adjustment scheme is needed to meet different quality of service (QoS) requirements of users.
- QoS quality of service
- the coordinated multi-point transmission scheme may further include at least one of joint processing (JP) and cooperative scheduling/cooperative beamforming (CS/CB).
- the interference coordination unit may be further configured to select and apply a coordinated multi-point transmission scheme according to channel quality of a single cell in which the edge user equipment is located and a predetermined channel quality determined based on quality of service requirements.
- the enhanced control channel element aggregation degree setting unit may be further configured to adjust its enhanced control signal according to the quality of service requirements of the edge user equipment The degree of polymerization of the channel elements.
- the apparatus on the base station side may further include: a coordinated cell determining unit configured to be configured on the enhanced physical downlink control channel of the edge user equipment when the respective cells cooperate with the cell in which the edge user equipment is located Channel quality to determine the coordinated cell.
- the enhanced control channel element aggregation degree setting unit may be further configured to set an enhanced control channel element aggregation degree of the edge user equipment according to the determined coordinated cell.
- the apparatus on the base station side may further include: an allocating unit configured to allocate an enhanced physical downlink control channel space saved according to the set degree of enhancement of the enhanced control channel element of the edge user equipment to Other user equipments in the cell where the edge user equipment is located or user equipments in other cells.
- the execution unit may preferentially perform a blind check from an enhanced control channel element aggregation degree that is lower than when the interference coordination scheme is not applied on the enhanced physical downlink control channel.
- the apparatus on the user equipment side may further include: a quality of service requirement reporting unit configured to report the quality of service requirement of the user equipment to the apparatus on the base station side for determining the applied interference coordination Scheme and/or enhanced control channel element aggregation for user equipment.
- a method for use in a wireless communication system comprising: an edge user equipment identification step for identifying an enhanced physics based on information about a user equipment received from a user equipment An edge user equipment on the downlink control channel; and an interference coordination step, configured to apply an interference coordination scheme to the enhanced physical downlink control channel of the edge user equipment.
- FIG. 1 is a schematic diagram showing an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH);
- EPDCCH enhanced physical downlink control channel
- FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration example of a device on a base station side in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure
- FIG. 9 is a block diagram showing a functional configuration example of a device on a base station side in a wireless communication system according to another embodiment of the present disclosure.
- the edge user device identification unit 202 can define and identify edge user devices using any method known in the art. For example, an identification method using channel quality indication (CQI) feedback, a method of identifying using reference signal received power (RSRP), and the like.
- CQI channel quality indication
- RSRP reference signal received power
- an identification method using RSRP will be described as an example.
- the threshold value ⁇ is set in advance, and when the RSRP (RSRP serving_cell ) of the serving cell of the user equipment and the RSRP (RSRP adjacent_cell ) of a neighboring cell satisfy the expression (1), the user equipment is identified.
- edge user equipment is exemplified by the method using RSRP, the disclosure is not limited thereto, and any method known in the art may be used to identify the edge user equipment.
- the QoS requirements of the user equipment are divided into K levels according to actual needs, the actual QoS level is recorded as L, and an appropriate CQI L is set for the QoS level L.
- an optimal CoMP transmission scheme is selected according to the difference between the CQI L and the single-cell CQI of the user equipment. Specifically, when the difference is relatively large, the JT scheme is selected, and the difference is slightly small, and the CS/CB scheme is selected.
- the CoMP scheme has been widely applied to edge user equipment on the PDSCH, for the technique of applying the CoMP scheme to the edge user equipment on the EPDCCH according to the present disclosure, it is applied to the PDSCH.
- CoMP technology is different and complex. Specifically, regarding a technique of applying a CoMP scheme to an edge user equipment on an EPDCCH according to the present disclosure, one resource block (RB) may be allocated to a plurality of user equipments, including user equipments in other cells, and applied to the PDSCH. In the CoMP technology, one RB can only be allocated to one user equipment. Therefore, when the space division multiplexing is not considered, the multi-user CoMP (MU-CoMP) can be implemented according to the technology of the present disclosure, that is, at the same time for the cell and User equipment services within the coordinated cell.
- MU-CoMP multi-user CoMP
- FDM frequency division multiplexing
- SDM space division multiplexing
- the base stations in the two cells use different frequency bands to send the same DCI information to the user equipment, and the user The device will blindly check these two frequency bands, which improves the performance of the user equipment to some extent.
- FIG. 6 is a block diagram showing a functional configuration example of a device on the base station side in a wireless communication system according to another embodiment of the present disclosure.
- the apparatus 600 on the base station side may include an edge user equipment identification unit 602, an interference coordination unit 604, and an enhanced control channel element aggregation degree setting unit 606.
- the function configurations of the edge user equipment unit 602 and the interference coordination unit 604 shown in FIG. 6 are the same as those of the edge user equipment identification unit 202 and the interference coordination unit 204 shown in FIG. 2, respectively. detail. Only an example of the functional configuration of the enhanced control channel element aggregation degree setting unit 606 will be described in detail below.
- the enhanced control channel element aggregation degree setting unit 606 can be configured to set an enhanced control channel element (ECCE) aggregation degree of the edge user equipment according to the applied interference coordination scheme.
- ECCE enhanced control channel element
- the enhanced control channel element aggregation degree setting unit 606 may be further configured to enhance the channel quality of the physical downlink control channel when the interference coordination scheme is employed on the enhanced physical downlink control channel, compared to when the interference coordination scheme is not employed.
- the enhancement is to determine the degree of reduction of the enhanced control channel element aggregation degree candidate set or to enhance the control channel element aggregation degree reduction level.
- the ECCE aggregation degree of the edge user equipment and the central user equipment is appropriately set in combination with the quality of service requirement of the user equipment, which can be improved.
- the channel quality of the EPDCCH of the edge user equipment improves the system response speed while satisfying the service quality requirements of the user equipment.
- the user equipment can perform the blind check according to the received ECCE aggregation degree. This can reduce the number of blind checks and/or improve the quality of service to optimize system performance.
- FIG. 7 is a block diagram showing a functional configuration example of a device on a base station side in a wireless communication system according to another embodiment of the present disclosure.
- the apparatus 700 on the base station side may include an edge user equipment identification unit 702, an interference coordination unit 704, a coordinated cell determination unit 706, and an enhanced control channel element aggregation degree setting unit 708.
- the functional configurations of the edge user equipment identifying unit 702 and the interference coordination unit 704 are the same as those of the edge user equipment identifying unit 602 and the interference coordination unit 604 shown in FIG. 6, respectively, and details thereof will not be repeatedly described herein. Only an example of the functional configuration of the coordinated cell determining unit 706 and the enhanced control channel element aggregation degree setting unit 708 will be described in detail below.
- the coordinated cell determining unit 706 can be configured to improve the channel quality on the enhanced physical downlink control channel of the edge user equipment when the respective cells cooperate with the cell where the edge user equipment is located. The amount is used to determine the coordinated cell.
- the apparatus 800 on the base station side may include an edge user equipment determining unit 802, an interference coordination unit 804, a coordinated cell determining unit 806, an enhanced control channel element aggregation degree setting unit 808, and an allocating unit 810.
- the functional configurations of the edge user equipment determining unit 802, the interference coordination unit 804, the coordinated cell determining unit 806, and the enhanced control channel element aggregation degree setting unit 808 are respectively associated with the edge user equipment determining unit 702 and the interference coordination unit 704 shown in FIG.
- the functional configurations of the coordinated cell determining unit 706 and the enhanced control channel element aggregation degree setting unit 708 are the same, and the details thereof will not be repeatedly described herein. Only an example of the functional configuration of the allocation unit 810 will be described in detail below.
- the allocating unit 810 may be configured to allocate an enhanced physical downlink control channel space saved according to the set enhanced user channel element aggregation degree of the edge user equipment to other user equipments in the cell where the edge user equipment is located or users in other cells. device.
- the interference coordination scheme such as CoMP is applied to the EPDCCH of the edge user equipment, so that the ECCE aggregation degree on the EPDCCH of the edge user equipment can be reduced, which saves the EPDCCH space and increases Channel capacity.
- the CoMP scheme on the EPDCCH described above not only the saved space can be allocated to other users in the cell where the edge user equipment is located.
- the device can also be allocated to user equipments in other cells, so that the quality of service of these user devices can be enhanced, and the overall system performance is improved.
- FIG. 9 is a block diagram showing a functional configuration example of a device on a base station side in a wireless communication system according to another embodiment of the present disclosure.
- the device on the base station side described above may be a device included in the base station, or a separate device that may be separated from the base station, which is not limited in this disclosure.
- the device 1000 on the user equipment side may include a transmitting unit 1002, a receiving unit 1004, and an executing unit 1006. Examples of the functional configuration of each unit will be described in detail below.
- the transmitting unit 1002 may be configured to transmit information about the user equipment to the device on the base station side.
- the information about the user equipment sent to the device on the base station side may include, but is not limited to, geographic location information of the user equipment, RSRP information, channel quality information, and/or quality of service requirement information, etc., for the device on the base station side to determine the user.
- the device is an edge user equipment, a coordinated cell of a cell where the user equipment is located, an interference coordination scheme suitable for the user equipment, and/or an appropriate ECCE aggregation degree, and the like.
- the receiving unit 1004 may be configured to, if the device on the base station side determines that the user equipment is an edge user equipment according to the received information, receive information about the applied interference coordination scheme and the coordinated cell of the cell where the user equipment is located, from the apparatus on the base station side.
- the execution unit 1006 can be configured to perform a blind check on control information on the enhanced physical downlink control channel received from the cell in which the user equipment is located and the base station of the coordinated cell.
- FIG. 11 is a block diagram showing a functional configuration example of a device on the user device side in a wireless communication system according to another embodiment of the present disclosure.
- the device on the base station side may send the set enhanced control channel element aggregation degree candidate set or the enhanced control channel element aggregation degree reduction level to the higher layer signaling through system broadcast or other manner.
- User equipment The above information about the applied CoMP scheme and the coordinated cell is sent to the user equipment only when the user equipment sends a service request to the base station.
- FIG. 12 is a block diagram showing a functional configuration example of a device on the user device side according to another embodiment of the present disclosure.
- the device on the user equipment side may be a device included in the user equipment, or may be a separate device from the user equipment, which is not limited in this disclosure.
- FIG. 13 is a block diagram showing an exemplary configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- the wireless communication system 1300 may include a device 1302 on the base station side and a device 1304 on the user equipment side.
- the device 1302 on the base station side may be the device on the base station side described above with reference to FIGS. 2 to 9
- the device 1304 on the user equipment side may be the device on the user equipment side described above with reference to FIGS. 10 to 12.
- FIG. 14 is a diagram showing use in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure. Flowchart of a process example in the method.
- method 1400 can include edge user equipment identification step S1402 and interference coordination step S1404.
- the edge user equipment on the enhanced physical downlink control channel can be identified based on the information about the user equipment received from the user equipment.
- the method 1400 described herein is a method embodiment corresponding to the foregoing device on the base station side. Therefore, for the content that is not described in detail in the method embodiment, refer to the description of the corresponding location of the foregoing device embodiment, and no longer Narration.
- FIG. 15 is a flowchart illustrating an example of a procedure of a method for use in a wireless communication system, according to another embodiment of the present disclosure.
- the method 1500 can include an edge user equipment identification step S1502, an interference coordination step S1504, and an enhanced control channel element aggregation degree setting step S1506.
- the processing in the edge user equipment identifying step S1502 and the interference coordination step S1504 is the same as the processing in the edge user equipment identifying step S1402 and the interference coordination step S1404 shown in FIG. 14, and the details thereof will not be repeatedly described herein. Only the processing in the enhanced control channel element aggregation degree setting step S1506 will be described below.
- the method 1500 shown in FIG. 15 is a method embodiment corresponding to the foregoing device on the base station side. Therefore, for the content that is not described in detail in the method embodiment, refer to the location of the corresponding location of the above device embodiment. Let me repeat.
- FIG. 16 is a flowchart illustrating an example of a procedure of a method for use in a wireless communication system, according to an embodiment of the present disclosure.
- method 1600 can include transmitting step S1602, receiving step S1604, and performing step S1606.
- step S1602 information about the user equipment can be transmitted to the device on the base station side.
- a blind check may be performed on the control information on the enhanced physical downlink control channel received from the cell where the user equipment is located and the base station of the coordinated cell.
- blind detection may be performed preferentially starting from an enhanced control channel element aggregation degree lower than when the interference coordination scheme is not applied on the enhanced physical downlink control channel.
- embodiments of the present disclosure also provide a storage medium including machine readable program code that, when executed on an information processing device, causes the information processing device to perform the following steps: an edge user a device identification step, configured to identify an edge user equipment on the enhanced physical downlink control channel according to information about the user equipment received from the user equipment; and an interference coordination step, configured to apply interference coordination to the enhanced physical downlink control channel of the edge user equipment Program.
- an embodiment of the present disclosure further provides a storage medium including machine readable program code, when the program code is executed on the information processing device, the program code causes the information processing device to perform the following steps: a transmitting step a device for transmitting information about the user equipment to the base station side; and a receiving step, if the device at the base station side determines that the user equipment is an edge user equipment according to the received information, receiving, from the apparatus on the base station side, about the applied The interference coordination scheme and the information of the coordinated cell of the cell where the user equipment is located; and the performing step of performing blind detection on the control information on the enhanced physical downlink control channel received from the cell where the user equipment is located and the base station of the coordinated cell.
- embodiments of the present disclosure also provide a program product including machine-executable instructions that, when executed on an information processing device, cause the information processing device to perform the following steps: edge user device identification step And for identifying an edge user equipment on the enhanced physical downlink control channel according to the information about the user equipment received from the user equipment; and an interference coordination step for applying an interference coordination scheme to the enhanced physical downlink control channel of the edge user equipment.
- an embodiment of the present disclosure further provides a program product including machine-executable instructions that, when executed on an information processing device, cause the information processing device to perform the following steps: a transmitting step for Transmitting information about the user equipment to the device on the base station side; and receiving a step of determining, if the device on the base station side determines the user based on the received information
- the device is an edge user equipment, and receives information about the applied interference coordination scheme and the coordinated cell of the cell where the user equipment is located, and the step of performing, for receiving, from the base station of the cell where the user equipment is located and the base station of the coordinated cell.
- the control information on the enhanced physical downlink control channel performs a blind check.
- machine-executable instructions in the storage medium and the program product according to the embodiments of the present disclosure may also be executed by the method corresponding to the device embodiment described above, and thus the content not described in detail herein may refer to the previous corresponding position. Description, description will not be repeated here.
- a storage medium for carrying a program product storing the above-described storage machine readable instruction code is also included in the disclosure of the present invention.
- the storage medium includes, but is not limited to, a floppy disk, an optical disk, a magneto-optical disk, a memory card, a memory stick, and the like.
- a central processing unit (CPU) 1701 executes various processes in accordance with a program stored in a read only memory (ROM) 1702 or a program loaded from a storage portion 1708 to a random access memory (RAM) 1703.
- ROM read only memory
- RAM random access memory
- data required when the CPU 1701 executes various processes and the like is also stored as needed.
- the CPU 1701, the ROM 1702, and the RAM 1703 are connected to each other via a bus 1704.
- Input/output interface 1705 is also coupled to bus 1704.
- a program constituting the software is installed from a network such as the Internet or a storage medium such as the detachable medium 1711.
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Abstract
本公开提供了无线通信系统中的装置、无线通信系统和方法,其中,无线通信系统中的基站侧的装置包括:边缘用户设备识别单元,被配置成根据从用户设备接收的关于用户设备的信息而识别增强物理下行控制信道上的边缘用户设备;以及干扰协调单元,被配置成对边缘用户设备的增强物理下行控制信道应用干扰协调方案。根据本公开的实施例,通过在边缘用户设备的增强物理下行控制信道上应用干扰协调方案,可以提高边缘用户设备的服务质量,并且通过为边缘用户设备设置适当的增强控制信道元素聚合度,可以减少用户设备的盲检次数,从而提高系统反应速度。
Description
本公开涉及无线通信技术领域,更具体地,涉及无线通信系统中的基站侧的装置、用户设备侧的装置、无线通信系统和方法。
在LTE Release 8/9/10中,物理下行控制信道(PDCCH)主要针对同构宏蜂窝组网的场景,采用了动态指示、隐含寻址、盲检测、全带宽分集传输等技术,已被证明具有良好的工作性能。但是在这些系统中,PDCCH占用1至3个正交频分复用(OFDM)符号(如果系统带宽是1.4MHz,占用2至4个OFDM符号),并且在每个子帧上发送的下行控制信息受限。然而,随着LTE-先进Release 11(LTE-A R11)系统中异构组网场景的引入以及协作多点传输(CoMP)、小区间干扰消除(eICIC)以及载波聚合(CA)等新技术的运用,使控制信令需求激增,从而下行控制信道的容量成为系统性能的显著瓶颈之一。此外,PDCCH以全带宽发送分集传输,从而存在无法进一步获得下行多输入多输出(MIMO)波束赋形(Beamforming)等传输技术带来的波束赋形增益以及频率选择性增益等的问题。因此3GPP RAN1工作组在针对R11的标准制定中,引入了增强物理下行控制信道(EPDCCH)技术。
如图1所示,EPDCCH不占用PDCCH的资源,而是与物理下行共享信道(PDSCH)进行频分复用,即,在一个物理资源块(PRB)对内(频域占12个子载波,时域占2个时隙的资源块)只传输EPDCCH或者PDSCH,如此可以获得波束赋形和分集的增益,增加异构网络中控制信道的干扰消除灵活性,并且保证良好的覆盖性。EPDCCH是LTE-A系统中非常重要的物理信道之一,其承载的内容包括部分广播系统信息、发送给某些用户设备(UE)的寻呼指令、指示UE数据信道的资源位置、指示UE数据信道传输的调制编码方式、混合自动重传请求(HARQ)信息以及上行功率控制等。因此,EPDCCH上信令传输的准确与否直接决定了整个系统的性能。然而,在LTE-A系统异构组网场景下,微微(Pico)基站、毫微微(Femto)基站等小功率基站的引入使小区系统容量和边缘
覆盖得到大幅度提升,但小区间干扰的结构更加复杂,而以往的控制信道的干扰协调方案过于简单,已经难以满足要求。因此,为了高效地支持控制信道信令的准确传输,迫切需要在控制信道上引入新的干扰协调方案。
此外,LTE-A EPDCCH作为系统资源分配和控制信息调度的核心,其接收速度的快慢对系统的反应速度有着重要影响。终端采取盲检的方式对EPDCCH上的控制信息进行检测,因此采取有效的机制来减少盲检次数很有必要,可以提高整个系统的反应速度。EPDCCH由增强控制信道元素(ECCE)构成,用于承载下行控制信息(DCI),组成DCI的ECCE数目称作ECCE聚合度。由于控制信令需求激增,下行控制信道的容量成为系统性能的显著瓶颈之一,才引入EPDCCH,因此尽量减小ECCE聚合度对于节省EPDCCH空间从而增加网络容量有很大的意义。
现有技术通过用户设备反馈的下行链路质量信息如信道质量指示(CQI)和参考信号接收功率(RSRP)来控制EPDCCH的ECCE聚合度,以保证EPDCCH的可靠性。举例来说,对于CQI方案,网络层可以设定CQI值(0-15)与ECCE聚合度(1,2,4,8,6,32)之间的映射关系,基站根据用户反馈的CQI以及CQI-ECCE聚合度映射关系,确定采取的聚合度;而对于RSRP方案,需要确定每种ECCE聚合度需要的RSRP强度阈值,并且选用RSRP强度阈值小于用户设备的RSRP的ECCE聚合度。然而,在EPDCCH采用例如协作多点传输或者其它干扰协调方案后,用户设备的实际接收功率与信道条件比较复杂,这两种ECCE聚合度确定方案不太适用。此外,也需要更加灵活的ECCE聚合度调整方案以满足用户的不同服务质量(QoS)需求。
发明内容
在下文中给出了关于本公开的简要概述,以便提供关于本公开的某些方面的基本理解。但是,应当理解,这个概述并不是关于本公开的穷举性概述。它并不是意图用来确定本公开的关键性部分或重要部分,也不是意图用来限定本公开的范围。其目的仅仅是以简化的形式给出关于本公开的某些概念,以此作为稍后给出的更详细描述的前序。
鉴于以上情形,本公开的目的是提供一种在EPDCCH上应用干扰协调方案的无线通信技术,从而可以更高效地支持控制信道信令的准确传输,提升边缘用户设备的性能。此外,由于应用干扰协调方案后可以提高
边缘用户设备的服务质量,因此可以通过在无线通信系统中适当地设置边缘用户设备的ECCE聚合度以节约EPDCCH空间,增加网络容量,并且减少终端进行盲检的次数,从而提高整个系统的反应速度。
根据本公开的一方面,提供了一种无线通信系统中的基站侧的装置,该装置可包括:边缘用户设备识别单元,被配置成根据从用户设备接收的关于用户设备的信息而识别增强物理下行控制信道上的边缘用户设备;以及干扰协调单元,被配置成对边缘用户设备的增强物理下行控制信道应用干扰协调方案。
根据本公开的优选实施例,基站侧的装置还可包括:增强控制信道元素聚合度设置单元,被配置成根据所应用的干扰协调方案而设置边缘用户设备的增强控制信道元素聚合度。
根据本公开的另一优选实施例,增强控制信道元素聚合度设置单元可进一步被配置成为边缘用户设备设置比在增强物理下行控制信道上未采用干扰协调方案时小的增强控制信道元素聚合度候选集合。替选地,增强控制信道元素聚合度设置单元可进一步被配置成为边缘用户设备设置增强控制信道元素聚合度降低等级,其中,增强控制信道元素聚合度降低等级表示与在增强物理下行控制信道上未采用干扰协调方案时设置的增强控制信道元素聚合度等级相比所降低的等级。
根据本公开的另一优选实施例,干扰协调方案可包括协作多点传输(CoMP)方案和几乎空白子帧(ABS)方案中的至少一种。
根据本公开的另一优选实施例,协作多点传输方案还可包括联合处理(JP)和协同调度/协同波束赋形(CS/CB)中的至少一种。优选地,干扰协调单元可进一步被配置成根据边缘用户设备所在的单小区的信道质量和基于服务质量需求而确定的预定信道质量来选择并应用协作多点传输方案。
根据本公开的另一优选实施例,增强控制信道元素聚合度设置单元可进一步被配置成根据与未采用干扰协调方案时相比,在增强物理下行控制信道上采用干扰协调方案时增强物理下行控制信道的信道质量的提升来确定增强控制信道元素聚合度候选集合的减小程度或增强控制信道元素聚合度降低等级。
根据本公开的另一优选实施例,增强控制信道元素聚合度设置单元可进一步被配置成根据边缘用户设备的服务质量需求而调整其增强控制信
道元素聚合度。
根据本公开的另一优选实施例,增强控制信道元素聚合度设置单元可进一步被配置成对于除边缘用户设备之外的中心用户设备,根据中心用户设备的服务质量需求而提高其增强控制信道元素聚合度。
根据本公开的另一优选实施例,基站侧的装置还可包括:协作小区确定单元,被配置成根据各个小区与边缘用户设备所在的小区进行协作时边缘用户设备的增强物理下行控制信道上的信道质量来确定协作小区。优选地,增强控制信道元素聚合度设置单元可进一步被配置成根据所确定的协作小区来设置边缘用户设备的增强控制信道元素聚合度。
根据本公开的另一优选实施例,基站侧的装置还可包括:分配单元,被配置成将根据所设置的边缘用户设备的增强控制信道元素聚合度而节省的增强物理下行控制信道空间分配给边缘用户设备所在的小区内的其它用户设备或者其它小区内的用户设备。
根据本公开的另一优选实施例,基站侧的装置还可包括:用户设备通知单元,被配置成将所应用的干扰协调方案、协作小区的信息和/或所设置的增强控制信道元素聚合度通知给用户设备。
根据本公开的另一优选实施例,边缘用户设备确定单元可进一步被配置成根据用户设备的服务质量需求而确定边缘用户设备。
根据本公开的另一方面,还提供了一种无线通信系统中的用户设备侧的装置,该装置可包括:发送单元,被配置成将关于用户设备的信息发送给上述基站侧的装置;接收单元,被配置成如果基站侧的装置根据所接收的信息确定用户设备为边缘用户设备,则从基站侧的装置接收关于所应用的干扰协调方案和用户设备所在小区的协作小区的信息;以及执行单元,被配置成对从用户设备所在的小区和协作小区的基站接收的增强物理下行控制信道上的控制信息执行盲检。
根据本公开的优选实施例,执行单元可优先从比未在增强物理下行控制信道上应用干扰协调方案时低的增强控制信道元素聚合度开始执行盲检。
根据本公开的另一优选实施例,用户设备侧的装置还可包括:增强控制信道元素聚合度接收单元,被配置成从基站侧的装置接收用于用户设备的比在增强物理下行控制信道上未采用干扰协调方案时小的增强控制信道元素聚合度候选集合或增强控制信道元素聚合度降低等级,其中,增强
控制信道元素聚合度降低等级表示与在增强物理下行控制信道上未采用干扰协调方案时设置的增强控制信道元素聚合度等级相比所降低的等级。优选地,执行单元可进一步被配置成根据增强控制信道元素聚合度候选集合或增强控制信道元素聚合度降低等级执行盲检。
根据本公开的另一优选实施例,用户设备侧的装置还可包括:服务质量需求报告单元,被配置成将用户设备的服务质量需求报告给基站侧的装置以用于确定所应用的干扰协调方案和/或用于用户设备的增强控制信道元素聚合度。
根据本公开的另一方面,还提供了一种无线通信系统,该无线通信系统可包括上述基站侧的装置和上述用户设备侧的装置。
根据本公开的另一方面,还提供了一种用在无线通信系统中的方法,该方法可包括:边缘用户设备识别步骤,用于根据从用户设备接收的关于用户设备的信息而识别增强物理下行控制信道上的边缘用户设备;以及干扰协调步骤,用于对边缘用户设备的增强物理下行控制信道应用干扰协调方案。
根据本公开的另一方面,还提供了一种用在无线通信系统中的方法,该方法可包括:发送步骤,用于将关于用户设备的信息发送给上述基站侧的装置;接收步骤,用于如果基站侧的装置根据所接收的信息确定用户设备为边缘用户设备,则从基站侧的装置接收关于所应用的干扰协调方案和用户设备所在小区的协作小区的信息;以及执行步骤,用于对从用户设备所在的小区和协作小区的基站接收的增强物理下行控制信道上的控制信息执行盲检。
根据本公开的另一方面,还提供了一种存储介质,该存储介质包括机器可读的程序代码,当在信息处理设备上执行程序代码时,该程序代码使得信息处理设备执行以下步骤:边缘用户设备识别步骤,用于根据从用户设备接收的关于用户设备的信息而识别增强物理下行控制信道上的边缘用户设备;以及干扰协调步骤,用于对边缘用户设备的增强物理下行控制信道应用干扰协调方案。
根据本公开的另一方面,还提供了一种存储介质,该存储介质包括机器可读的程序代码,当在信息处理设备上执行程序代码时,该程序代码使得信息处理设备执行以下步骤:发送步骤,用于将关于用户设备的信息发送给上述基站侧的装置;接收步骤,用于如果基站侧的装置根据所接收的
信息确定用户设备为边缘用户设备,则从基站侧的装置接收关于所应用的干扰协调方案和用户设备所在小区的协作小区的信息;以及执行步骤,用于对从用户设备所在的小区和协作小区的基站接收的增强物理下行控制信道上的控制信息执行盲检。
根据本公开的另一方面,还提供了一种程序产品,该程序产品包括机器可执行的指令,当在信息处理设备上执行指令时,该指令使得信息处理设备执行以下步骤:边缘用户设备识别步骤,用于根据从用户设备接收的关于用户设备的信息而识别增强物理下行控制信道上的边缘用户设备;以及干扰协调步骤,用于对边缘用户设备的增强物理下行控制信道应用干扰协调方案。
根据本公开的另一方面,还提供了一种程序产品,该程序产品包括机器可执行的指令,当在信息处理设备上执行指令时,该指令使得信息处理设备执行以下步骤:发送步骤,用于将关于用户设备的信息发送给上述基站侧的装置;接收步骤,用于如果基站侧的装置根据所接收的信息确定用户设备为边缘用户设备,则从基站侧的装置接收关于所应用的干扰协调方案和用户设备所在小区的协作小区的信息;以及执行步骤,用于对从用户设备所在的小区和协作小区的基站接收的增强物理下行控制信道上的控制信息执行盲检。
在下面的说明书部分中给出本公开实施例的其它方面,其中,详细说明用于充分地公开本公开实施例的优选实施例,而不对其施加限定。
本公开可以通过参考下文中结合附图所给出的详细描述而得到更好的理解,其中在所有附图中使用了相同或相似的附图标记来表示相同或者相似的部件。所述附图连同下面的详细说明一起包含在本说明书中并形成说明书的一部分,用来进一步举例说明本公开的优选实施例和解释本公开的原理和优点。其中:
图1是示出增强物理下行控制信道(EPDCCH)的示意图;
图2是示出根据本公开的实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置示例的框图;
图3是示出边缘用户设备识别的示意图;
图4是示出对边缘用户设备应用联合传输(JT)方案的示意图;
图5是示出异构网络的示意图;
图6是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置示例的框图;
图7是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置示例的框图;
图8是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置示例的框图;
图9是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置示例的框图;
图10是示出根据本公开的实施例的无线通信系统中的用户设备侧的装置的功能配置示例的框图;
图11是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的用户设备侧的装置的功能配置示例的框图;
图12是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的用户设备侧的装置的功能配置示例的框图;
图13是示出根据本公开的实施例的无线通信系统的示例性配置的框图;
图14是示出根据本公开的实施例的用在无线通信系统中的方法的过程示例的流程图;
图15是示出根据本公开的另一实施例的用在无线通信系统中的方法的过程示例的流程图;
图16是示出根据本公开的实施例的用在无线通信系统中的方法的过程示例的流程图;以及
图17是示出作为本公开的实施例中可采用的信息处理设备的个人计算机的示例结构的框图。
在下文中将结合附图对本公开的示范性实施例进行描述。为了清楚和简明起见,在说明书中并未描述实际实施方式的所有特征。然而,应该了
解,在开发任何这种实际实施例的过程中必须做出很多特定于实施方式的决定,以便实现开发人员的具体目标,例如,符合与系统及业务相关的那些限制条件,并且这些限制条件可能会随着实施方式的不同而有所改变。此外,还应该了解,虽然开发工作有可能是非常复杂和费时的,但对得益于本公开内容的本领域技术人员来说,这种开发工作仅仅是例行的任务。
在此,还需要说明的一点是,为了避免因不必要的细节而模糊了本公开,在附图中仅仅示出了与根据本公开的方案密切相关的设备结构和/或处理步骤,而省略了与本公开关系不大的其它细节。
下面将参照图2至图17描述本公开的实施例。首先,将参照图2描述根据本公开的实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置的示例。图2是示出根据本公开的实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置示例的框图。
如图2所示,基站侧的装置200可包括边缘用户设备识别单元202和干扰协调单元204。
边缘用户设备识别单元202可被配置成根据从用户设备接收的关于该用户设备的信息而识别增强物理下行控制信道上的边缘用户设备。
具体地,边缘用户设备识别单元202可以采用本领域公知的任何方法来定义和识别边缘用户设备。例如,利用信道质量指示(CQI)反馈的识别方法、利用参考信号接收功率(RSRP)的识别方法等。下面,以利用RSRP的识别方法为例进行说明。
在利用RSRP的识别方法中,预先设置阈值α,当用户设备的服务小区的RSRP(RSRPserving_cell)与某个相邻小区的RSRP(RSRPadjacent_cell)满足表达式(1)时,将该用户设备识别为边缘用户设备:
RSRPserving_cell-RSRPadjacent_cell<α (1)
其中,阈值α的设置可以依据通信系统的抗干扰能力和设计需要等因素来预先设置。
例如,如果某一用户设备满足上述表达式(1),即将该用户设备视为EPDCCH上的边缘用户设备,同时可以确定对边缘用户设备造成主要干扰的一个或多个小区,这些小区就是协作小区集合。例如,如图3所示,小区7中存在一个用户设备与它的邻小区1和6满足上述表达式(1),因此该用户设备被视作边缘用户设备,同时邻小区1和6被视作主要干扰小区,这些小区需要进行协作。
应理解,尽管以上以利用RSRP的方法为例说明了边缘用户设备的识别,但是不公开不限于此,而是也可利用本领域公知的任意方法来识别边缘用户设备。
此外,替选地,边缘用户设备确定单元202可进一步被配置成根据用户设备的服务质量需求来确定边缘用户设备。应理解,此时的边缘用户设备也可以称为服务质量(QoS)边缘用户设备,而除QoS边缘用户设备之外的用户设备可被称为QoS中心用户设备。
具体地,如果与用户设备的服务质量需求对应的目标信道质量为CQIL,用户设备的单小区信道质量为CQI,并且CQIL与CQI之间的差值大于预定阈值,则该用户设备被确定为QoS边缘用户设备,否则为QoS中心用户设备。应理解,这里的预定阈值是根据所应用的无线通信系统和实际需要而设置的,以使得能够通过提高ECCE聚合度等级而使用户设备得到满足其服务质量需求的信道质量。
应理解,无论是以传统方式确定的边缘用户设备还是根据服务质量需求确定的边缘用户设备,都适用于本公开的技术方案。
干扰协调单元204可被配置成对所识别的边缘用户设备的增强物理下行控制信道应用干扰协调方案。
优选地,这里的干扰协调方案可包括协作多点传输(CoMP)方案和几乎空白子帧(ABS)方案中的至少一种。此外,优选地,CoMP方案可包括联合传输(JT)、动态小区选择(DCS,也可称为DPS)、动态小区静默(DPB)、协作调度/协作波束赋形(CS/CB)和半静态小区选择/静默(SSPS/B)中的至少一种,其中JT和DCS又可以被共同称为联合处理(JP)。
在下文中,将以CoMP方案中的JT方案和CS/CB方案为例来描述本发明的具体实施例,但是应理解,这仅是示例而非限制,并且本发明同样可以应用于其它CoMP方案(例如,DPS方案、DPB方案和SSPS/B方案等)以及甚至其它干扰协调方案(例如,ABS方案)。
优选地,干扰协调单元204可进一步被配置成根据边缘用户设备所在的单小区的信道质量和基于服务质量而确定的预定信道质量来选择并应用CoMP方案。
具体地,假设根据实际需求将用户设备的QoS需求分为K个等级,将实际QoS等级记为L,并且针对QoS等级L设定合适的CQIL。当识
别用户设备为边缘用户设备时,根据CQIL与用户设备的单小区CQI之间的差值,选择最优CoMP传输方案。具体来说,当差值比较大时,选择JT方案,差值略小时,选择CS/CB方案。一种示例性判定方式可如下所示(假设K=3):
表1QoS等级与CQIL之间的映射关系
| QoS等级 | 1 | 2 | 3 |
| CQIL | 3 | 7 | 11 |
此外,优选地,干扰协调单元204还可被配置成根据回程线路(backhaul)类型而选择最优CoMP方案。具体地,例如,当为理想backhaul时,可选择采用JT方案或DPS方案以尽量获取较大的增益;而当为非理想backhaul时,可采用CS/CB方案或SSPS/B方案,从而利用较少的信息交互并获取增益。
应理解,以上给出的干扰协调单元204选择最优CoMP方案的方式仅为示例而非限制,并且本领域技术人员可以想到结合以上两种方式或者采用这两种方式之外的其它方式来选择最优CoMP方案。
应指出,尽管在现有技术中,CoMP方案已被广泛应用于PDSCH上的边缘用户设备,但是对于根据本公开的对EPDCCH上的边缘用户设备应用CoMP方案的技术,其与应用于PDSCH上的CoMP技术是不同的并且较为复杂。具体地,关于根据本公开的对EPDCCH上的边缘用户设备应用CoMP方案的技术,一个资源块(RB)可被分配给多个用户设备,包括其它小区内的用户设备,而在应用于PDSCH上的CoMP技术中,一个RB只能被分配给一个用户设备,因此,在不考虑空分复用时,根据本公开的技术可以实现多用户CoMP(MU-CoMP),即,同时为本小区和协作小区内的用户设备服务。
在图4中示意性地示出了应用于EPDCCH上的边缘用户设备的JT方案。如图4所示,DCI1-N,DCI2-N(N是大于或等于1的整数)指的是小区1和小区2中的第N个用户设备的DCI。当小区1和小区2内的
第一个用户设备(即UE1-1,UE2-1)相互干扰严重时,针对这两个用户设备采用JT方案,两个小区均承载UE1-1和UE2-1的控制信息,即DCI1-1和DCI2-1。优选地,可采用两种JT方式:频分复用(FDM),即,两个用户设备的控制信息被映射到同一小区的不同的DCI资源上,此方案不会改变用户设备原有的控制信息聚合度,较为简单;以及空分复用(SDM),即,利用多天线特性,使得两个用户设备的控制信息映射到相同的DCI资源上,此方案可以节省DCI空间。JT技术是本领域公知的技术,在此不再赘述。
此外,在异构网络中,应用于EPDCCH的CoMP技术与应用于PDSCH的CoMP技术也有些不同。具体地,例如,应用于PDSCH的JT技术是指在两个基站在相同时频单元发送相同的信息,其利用空间来区分信号。然而,在异构网络中,应用于EPDCCH的JT技术可在不同的时频单元发送相同的信息,一定程度上提高了用户设备的性能。例如,如图5所示,当在宏小区(macro cell)与小小区(small cell)之间进行协作时,这两个小区中的基站采用不同的频段对用户设备发送相同的DCI信息,用户设备会盲检这两个频段,一定程度上提高了用户设备的性能。
从以上参照图2至图5的描述可以看出,根据本公开的实施例,通过在EPDCCH上应用干扰协调方案,可以高效地支持控制信道信令的准确传输并且提高边缘用户设备的性能。
接下来,将参照图6描述根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置的示例。图6是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置示例的框图。
如图6所示,基站侧的装置600可包括边缘用户设备识别单元602、干扰协调单元604和增强控制信道元素聚合度设置单元606。其中,图6所示的边缘用户设备单元602和干扰协调单元604的功能配置分别与图2所示的边缘用户设备识别单元202和干扰协调单元204的功能配置相同,在此不再重复描述其细节。以下将仅详细描述增强控制信道元素聚合度设置单元606的功能配置的示例。
增强控制信道元素聚合度设置单元606可被配置成根据所应用的干扰协调方案而设置边缘用户设备的增强控制信道元素(ECCE)聚合度。
公知的是,对于高等级的ECCE聚合度,其优点在于解调EPDCCH的性能好,解调门限的信号与干扰加噪声比(SINR)小,从而适合于较
差的信道条件;低等级的ECCE聚合度情况相反。在3GPP标准中定义的标准ECCE聚合度集合如以下表2所示(具体参见3GPP TS 36.123,“Physical layer procedures”)。
表2标准定义的ECCE聚合度
其中,情况1、情况2和情况3分别为3GPP TS 36.123中针对EPDCCH所划分的三种情况。
应理解,由于在EPDCCH上应用了诸如CoMP方案的干扰协调方案,并且不同的干扰协调方案(例如,JT方案或CS/CB方案)可以不同程度地改善EPDCCH的信道质量,因此能够在保证EPDCCH上的边缘用户设备的性能的同时采用比未应用干扰协调方案时低的ECCE聚合度。
优选地,增强控制信道元素聚合度设置单元606可进一步被配置成为边缘用户设备设置比在EPDCCH上未采用干扰协调方案时小的ECCE聚合度候选集合。一种示例性的ECCE聚合度候选集合设置方式如以下表3所示。
表3根据CoMP方案所设定的ECCE聚合度候选集合
替选地,增强控制信道元素聚合度设置单元606可进一步被配置成根据所应用的干扰协调方案而为边缘用户设备设置ECCE聚合度降低等级,其中,ECCE聚合度降低等级表示与在EPDCCH上未采用干扰协调方案时设置的ECCE聚合度等级相比所降低的等级。一种示例性的ECCE聚合度降低等级的设置方式如以下表4所示。
表4根据CoMP方案所设定的ECCE聚合度降低等级
其中,M表示未在EPDCCH上应用CoMP方案时用户设备对应的ECCE聚合度等级。
此外,优选地,增强控制信道元素聚合度设置单元606可进一步被配置成根据与未采用干扰协调方案时相比,在增强物理下行控制信道上采用干扰协调方案时增强物理下行控制信道的信道质量的提升来确定增强控制信道元素聚合度候选集合的减小程度或增强控制信道元素聚合度降低等级。
从以上表3和表4可以看出,由于采用JT方案时,EPDCCH的性能提升较大,而采用CS/CB方案时,EPDCCH的性能提升略低,因此与采用CS/CB方案时相比,当采用JT方案时,可以设置较小的ECCE聚合度候选集合或者较大的ECCE聚合度降低等级,从而可以较大程度地减少用户设备执行盲检的次数,更有利于提升系统性能。
进一步地,增强控制信道元素聚合度设置单元606可根据用户设备的单小区CQI和设定的ECCE聚合度候选集合而设置边缘用户设备的ECCE聚合度。这里,基本的原则为根据单小区CQI将用户设备划分为不同的等级,并且为同一等级的用户设备设置相同的ECCE聚合度。以采用CS/CB方案为例,在例如ECCE聚合度候选集合为以上表3所示的情况下,以下表5示出了根据CQI设置ECCE聚合度的示例性方式。
表5根据CQI选择ECCE聚合度
此外,优选地,增强控制信道元素聚合度设置单元606可进一步被配置成根据边缘用户设备的服务质量需求而调整其ECCE聚合度。具体地,增强控制信道元素聚合度设置单元606可基于在上述应用干扰协调方案之后所设置的ECCE聚合度,结合边缘用户设备的服务质量需求而提高/维持/减小其ECCE聚合度。
此外,优选地,增强控制信道元素聚合度设置单元606可进一步被配置成对于除边缘用户设备之外的中心用户设备,根据中心用户设备的服务质量需求而提高其增强控制信道元素聚合度。例如,可以根据与中心用户设备的服务质量需求对应的目标信道质量CQIL与单小区信道质量CQI之间的差值与预设阈值的关系,适当地提高例如1个或2个ECCE聚合度等级来满足其服务质量需求。
根据以上实施例的描述,通过在边缘用户设备的EPDCCH上应用诸如CoMP的干扰协调方案的同时,结合用户设备的服务质量需求而适当地设置边缘用户设备和中心用户设备的ECCE聚合度,可以提高边缘用户设备的EPDCCH的信道质量,提高系统反应速度,同时满足用户设备的服务质量需求。
此外,由于可以通过高层信令向用户设备通知以上述方式设置的ECCE聚合度候选集合或ECCE聚合度降低等级或具体的ECCE聚合度,从而用户设备可以根据所接收的ECCE聚合度执行盲检,因此可以减少盲检次数和/或改善服务质量,进而优化系统性能。
接下来,将参照图7描述根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置的示例。图7是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置示例的框图。
如图7所示,基站侧的装置700可包括边缘用户设备识别单元702、干扰协调单元704、协作小区确定单元706和增强控制信道元素聚合度设置单元708。其中,边缘用户设备识别单元702和干扰协调单元704的功能配置分别与图6所示的边缘用户设备识别单元602和干扰协调单元604的功能配置相同,在此不再重复描述其细节。以下将仅详细描述协作小区确定单元706和增强控制信道元素聚合度设置单元708的功能配置的示例。
协作小区确定单元706可被配置成根据各个小区与边缘用户设备所在的小区进行协作时边缘用户设备的增强物理下行控制信道上的信道质
量来确定协作小区。
具体地,协作小区确定单元706可首先如以上参照表达式(1)所描述的根据强干扰或地理位置而粗略地选择边缘用户设备所在小区的候选协作小区集合,此后可进一步根据边缘用户设备所在小区与候选协作小区集合内的各个小区进行协作时边缘用户设备的EPDCCH的信道质量来选择实际的协作小区。例如,可选择通过协作得到的信道质量最好的小区作为协作小区,或者也可选择通过协作得到的信道质量大于或等于预定信道质量阈值的一个或多个小区作为协作小区。
优选地,除了以上参照图6描述的增强控制信道元素聚合度设置单元606的功能配置之外,增强控制信道元素聚合度设置单元708可进一步被配置成根据所确定的协作小区来设置边缘用户设备的增强控制信道元素聚合度。例如,如以上参照表4所描述,可根据应用CoMP方案时是采用3小区协作还是2小区协作而确定ECCE聚合度降低等级。
以下将参照图8描述根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置的示例。图8是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置示例的框图。
如图8所示,基站侧的装置800可包括边缘用户设备确定单元802、干扰协调单元804、协作小区确定单元806、增强控制信道元素聚合度设置单元808和分配单元810。其中,边缘用户设备确定单元802、干扰协调单元804、协作小区确定单元806和增强控制信道元素聚合度设置单元808的功能配置分别与图7所示的边缘用户设备确定单元702、干扰协调单元704、协作小区确定单元706和增强控制信道元素聚合度设置单元708的功能配置相同,在此不再重复描述其细节。以下将仅详细描述分配单元810的功能配置的示例。
分配单元810可被配置成将根据所设置的边缘用户设备的增强控制信道元素聚合度而节省的增强物理下行控制信道空间分配给边缘用户设备所在的小区内的其它用户设备或者其它小区内的用户设备。
具体地,根据以上实施例的描述可知,由于在边缘用户设备的EPDCCH上应用了诸如CoMP的干扰协调方案,因而可以降低边缘用户设备的EPDCCH上的ECCE聚合度,这样节省了EPDCCH空间,增加了信道容量。此外,根据以上所描述的在EPDCCH上应用CoMP方案的特点,不仅可以将节省的空间分配给边缘用户设备所在小区内的其它用户
设备,而且还可以分配给其它小区内的用户设备,从而可以增强这些用户设备的服务质量,使系统性能整体得到提升。
下面将参照图9描述根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置的示例。图9是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置示例的框图。
如图9所示,基站侧的装置900可包括边缘用户设备识别单元902、干扰协调单元904、协作小区确定单元906、增强控制信道元素聚合度设置单元908和用户设备通知单元910。其中,边缘用户设备识别单元902、干扰协调单元904、协作小区确定单元906和增强控制信道元素聚合度设置单元908的功能配置分别与图7所示的边缘用户设备识别单元702、干扰协调单元704、协作小区确定单元706和增强控制信道元素聚合度设置单元708的功能配置相同,在此不再重复描述其细节。下面将仅详细描述用户设备通知单元910的功能配置的示例。
用户设备通知单元910可被配置成将所应用的干扰协调方案、协作小区的信息和/或所设置的增强控制信道元素聚合度通知给用户设备。
具体地,用户设备通知单元910可通过高层信令将上述信息通知给用户设备,这样用户设备可根据所接收的信息而执行盲检。可以理解,例如,由于降低了边缘用户设备的EPDCCH上的ECCE聚合度,因此用户设备可以从降低后的ECCE聚合度开始执行盲检,这样可以减少盲检次数,从而提高系统反应速度。
应指出,尽管以上以CoMP方案为例描述了本公开的实施例,但是应理解,本发明同样适用于其它干扰协调方案。例如,在ABS方案的情况下,通过在时域中引入ABS方案来实现时域协调,以降低干扰。由于ABS中仅包含一些必要信号,诸如主同步信号/辅助同步信号(PSS/SSS)、物理广播信道(PBCH)、公共参考信号(CRS)、寻呼(Paging)、系统信息块1(SIB1)(用于兼容R8/R9的UE)等等,且功率较低,因此,通过在干扰小区中配置ABS子帧,被干扰小区可为原来受强干扰的用户设备(此时受干扰小)提供服务,从而实现了小区间的干扰协调。
作为一种示例场景,例如,针对异构网络中的一种主要干扰场景(即,宏基站与小基站之间的干扰),为了避免对接入小基站的用户设备产生强干扰,宏基站可将相应的子帧配置成ABS子帧,而小基站则在ABS子帧上为用户设备提供服务,从而可以提高用户设备的性能。此外,通过根据
上述方法设置用户设备的ECCE聚合度,可以减少盲检次数,提高系统反应速度。具体过程可参见以上针对CoMP方案所做的描述,在此不再赘述。
应指出,尽管以上参照图2至图9描述了根据本公开的实施例的无线通信系统中的基站侧的装置的功能配置的示例,但是这仅是示例而非限制,并且本领域技术人员可以想到根据实际需要而对以上实施例中描述的功能模块进行组合和/或省略和/或添加一个或多个功能模块,这样的变型示例应认为落入本公开的范围内。
此外,还应指出,以上描述的基站侧的装置可以是包含在基站中的装置,也可以与基站分离的独立装置,本公开对此不做限制。
接下来,将参照图10描述根据本公开的实施例的无线通信系统中的用户设备侧的装置的功能配置的示例。图10是示出根据本公开的实施例的无线通信系统中的用户设备侧的装置的功能配置示例的框图。
如图10所示,用户设备侧的装置1000可包括发送单元1002、接收单元1004和执行单元1006。下面将分别详细描述各个单元的功能配置的示例。
发送单元1002可被配置成将关于用户设备的信息发送给上述基站侧的装置。例如,发送到基站侧的装置的关于用户设备的信息可包括但不限于用户设备的地理位置信息、RSRP信息、信道质量信息和/或服务质量需求信息等等,以供基站侧的装置确定用户设备是否是边缘用户设备、用户设备所在小区的协作小区、适合于用户设备的干扰协调方案和/或适当的ECCE聚合度等等。
接收单元1004可被配置成如果基站侧的装置根据所接收的信息确定用户设备为边缘用户设备,则从基站侧的装置接收关于所应用的干扰协调方案和用户设备所在小区的协作小区的信息。
执行单元1006可被配置成对从用户设备所在的小区和协作小区的基站接收的增强物理下行控制信道上的控制信息执行盲检。
具体地,如上所述,由于为了增强边缘用户设备的性能而在边缘用户设备的EPDCCH上应用干扰协调方案,因此如果用户设备是边缘用户设备,则该用户设备不仅从其所在小区的基站接收控制信息(例如DCI),还从其协作小区内的基站接收控制信息,并且执行单元1006可被配置成对所接收的控制信息执行盲检。
优选地,执行单元1006可进一步被配置成优先从比未在增强物理下行控制信道上应用干扰协调方案时低的增强控制信道元素聚合度开始执行盲检。这样,可以减少盲检次数,从而提高系统反应速度。
接下来将参照图11描述根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的用户设备侧的装置的功能配置的示例。图11是示出根据本公开的另一实施例的无线通信系统中的用户设备侧的装置的功能配置示例的框图。
如图11所示,用户设备侧的装置1100可包括发送单元1102、接收单元1104、增强控制信道元素聚合度接收单元1106和执行单元1108。其中,发送单元1102和接收单元1104的功能配置分别与图10所示的发送单元1002和接收单元1004的功能配置相同,在此不再重复描述其细节。以下将仅详细描述增强控制信道元素聚合度接收单元1106和执行单元1108的功能配置的示例。
增强控制信道元素聚合度接收单元1106可被配置成从基站侧的装置接收用于用户设备的比在增强物理下行控制信道上未采用干扰协调方案时小的增强控制信道元素聚合度候选集合或增强控制信道元素聚合度降低等级,其中,增强控制信道元素聚合度降低等级表示与在增强物理下行控制信道上未采用干扰协调方案时设置的增强控制信道元素聚合度等级相比所降低的等级。
应指出,在用户设备接入基站时,基站侧的装置可通过系统广播或其它方式、通过高层信令将所设置的增强控制信道元素聚合度候选集合或增强控制信道元素聚合度降低等级发送给用户设备。而上述关于所应用的CoMP方案和协作小区的信息,仅在用户设备向基站发出服务请求时才向用户设备发送。
优选地,执行单元1108可被配置成根据增强控制信道元素聚合度接收单元1106接收的ECCE聚合度候选集合或ECCE聚合度降低等级而执行盲检。这样,可以减少盲检次数,提高系统反应速度。
图12是示出根据本公开的另一实施例的用户设备侧的装置的功能配置示例的框图。
如图12所示,用户设备侧的装置1200可包括发送单元1202、接收单元1204、执行单元1206和服务质量需求报告单元1208。其中,发送单元1202、接收单元1204和执行单元1206的功能配置分别与图10所示的发送单元1002、接收单元1004和执行单元1006的功能配置相同,在此
不再重复描述其细节。以下将仅详细描述服务质量需求报告单元1208的功能配置的示例。
服务质量需求报告单元1208可被配置成将用户设备的服务质量需求报告给基站侧的装置以用于确定所应用的干扰协调方案和/或用于用户设备的增强控制信道元素聚合度。
具体地,如上所述,基站侧的装置可以根据所接收的用户设备的服务质量需求而确定对边缘用户设备的EPDCCH应用的干扰协调方案以及EPDCCH上的ECCE聚合度,从而能够通过设置适当的ECCE聚合度而满足用户设备的服务质量需求。
同样,应理解,尽管以上参照图10至图12描述了根据本公开的实施例的无线通信系统中的用户设备侧的装置的功能配置的示例,但这仅是示例而非限制,并且本领域技术人员可以想到对上述实施例中的功能模块进行组合和/或省略和/或添加一个或多个功能模块,这样的变型示例应认为落入本公开的范围内。
此外,应指出,上述用户设备侧的装置可以是包括在用户设备中的装置,也可以是与用户设备分离的独立装置,本公开对此不做限制。
图13是示出根据本公开的实施例的无线通信系统的示例性配置的框图。
如图13所示,无线通信系统1300可包括基站侧的装置1302和用户设备侧的装置1304。其中,基站侧的装置1302可以是根据以上参照图2至图9描述的基站侧的装置,并且用户设备侧的装置1304可以是根据以上参照图10至图12描述的用户设备侧的装置。
具体地,在该无线通信系统中,基站侧的装置1302根据来自用户设备侧的装置1304的关于用户设备的信息而为EPDCCH上的边缘用户设备选择最优CoMP方案,并且根据所选择的CoMP方案而设置ECCE聚合度候选集合或ECCE聚合度降低等级,并通过高层信令告知用户设备侧的装置1304。然后,用户设备侧的装置1304可根据所接收的ECCE聚合度候选集合或ECCE聚合度降低等级而对从用户设备所在小区和协作小区内的基站接收的控制信息执行盲检,可减少盲检次数,从而提高系统反应速度。
下面将参照图14描述根据本公开的实施例的用在无线通信系统中的方法的过程示例。图14是示出根据本公开的实施例的用在无线通信系统
中的方法的过程示例的流程图。
如图14所示,方法1400可包括边缘用户设备识别步骤S1402和干扰协调步骤S1404。
在边缘用户设备识别步骤S1402中,可根据从用户设备接收的关于用户设备的信息而识别增强物理下行控制信道上的边缘用户设备。
接下来,在干扰协调步骤S1404中,可对边缘用户设备的增强物理下行控制信道应用干扰协调方案。
应理解,这里所描述的方法1400是与上述基站侧的装置对应的方法实施例,因此在方法实施例中未详细描述的内容,可参见以上装置实施例的相应位置的描述,在此不再赘述。
图15是示出根据本公开的另一实施例的用在无线通信系统中的方法的过程示例的流程图。
如图15所示,方法1500可包括边缘用户设备识别步骤S1502、干扰协调步骤S1504和增强控制信道元素聚合度设置步骤S1506。其中,边缘用户设备识别步骤S1502和干扰协调步骤S1504中的处理与图14所示的边缘用户设备识别步骤S1402和干扰协调步骤S1404中的处理相同,在此不再重复描述其细节。以下将仅描述增强控制信道元素聚合度设置步骤S1506中的处理。
在增强控制信道元素聚合度设置步骤S1506中,可根据所应用的干扰协调方案而设置边缘用户设备的增强控制信道元素聚合度。
应理解,图15所示的方法1500是与上述基站侧的装置对应的方法实施例,因此在方法实施例中未详细描述的内容,可参见以上装置实施例的相应位置的位置,在此不再赘述。
图16是示出根据本公开的实施例的用在无线通信系统中的方法的过程示例的流程图。
如图16所示,方法1600可包括发送步骤S1602、接收步骤S1604和执行步骤S1606。
在发送步骤S1602中,可将关于用户设备的信息发送给上述基站侧的装置。
接下来,在接收步骤S1604中,如果上述基站侧的装置根据所接收的信息确定用户设备为边缘用户设备,则可从基站侧的装置接收关于所应用
的干扰协调方案和用户设备所在小区的协作小区的信息。
然后,在执行步骤S1606中,可对从用户设备所在的小区和协作小区的基站接收的增强物理下行控制信道上的控制信息执行盲检。
优选地,在执行步骤S1606中,可优先从比未在增强物理下行控制信道上应用干扰协调方案时低的增强控制信道元素聚合度开始执行盲检。
应理解,图16所示的方法1600是与上述用户设备侧的装置对应的方法实施例,因此对于在方法实施例中未详细描述的内容,可参见以上装置实施例的相应位置的描述,在此不再赘述。
此外,本公开的实施例还提供了一种存储介质,该存储介质包括机器可读的程序代码,当在信息处理设备上执行程序代码时,该程序代码使得信息处理设备执行以下步骤:边缘用户设备识别步骤,用于根据从用户设备接收的关于用户设备的信息而识别增强物理下行控制信道上的边缘用户设备;以及干扰协调步骤,用于对边缘用户设备的增强物理下行控制信道应用干扰协调方案。
此外,本公开的实施例还提供了一种存储介质,该存储介质包括机器可读的程序代码,当在信息处理设备上执行程序代码时,该程序代码使得信息处理设备执行以下步骤:发送步骤,用于将关于用户设备的信息发送给上述基站侧的装置;接收步骤,用于如果基站侧的装置根据所接收的信息确定用户设备为边缘用户设备,则从基站侧的装置接收关于所应用的干扰协调方案和用户设备所在小区的协作小区的信息;以及执行步骤,用于对从用户设备所在的小区和协作小区的基站接收的增强物理下行控制信道上的控制信息执行盲检。
此外,本公开的实施例还提供了一种程序产品,该程序产品包括机器可执行的指令,当在信息处理设备上执行指令时,该指令使得信息处理设备执行以下步骤:边缘用户设备识别步骤,用于根据从用户设备接收的关于用户设备的信息而识别增强物理下行控制信道上的边缘用户设备;以及干扰协调步骤,用于对边缘用户设备的增强物理下行控制信道应用干扰协调方案。
此外,本公开的实施例还提供了一种程序产品,该程序产品包括机器可执行的指令,当在信息处理设备上执行指令时,该指令使得信息处理设备执行以下步骤:发送步骤,用于将关于用户设备的信息发送给上述基站侧的装置;接收步骤,用于如果基站侧的装置根据所接收的信息确定用户
设备为边缘用户设备,则从基站侧的装置接收关于所应用的干扰协调方案和用户设备所在小区的协作小区的信息;以及执行步骤,用于对从用户设备所在的小区和协作小区的基站接收的增强物理下行控制信道上的控制信息执行盲检。
应理解,根据本公开的实施例的存储介质和程序产品中的机器可执行的指令还可以被执行与上述装置实施例相对应的方法,因此在此未详细描述的内容可参考先前相应位置的描述,在此不再重复进行描述。
相应地,用于承载上述存储有机器可读取的指令代码的程序产品的存储介质也包括在本发明的公开中。所述存储介质包括但不限于软盘、光盘、磁光盘、存储卡、存储棒等等。
另外,还应该指出的是,上述系列处理和装置也可以通过软件和/或固件实现。在通过软件和/或固件实现的情况下,从存储介质或网络向具有专用硬件结构的计算机,例如图17所示的通用个人计算机1700安装构成该软件的程序,该计算机在安装有各种程序时,能够执行各种功能等等。
在图17中,中央处理单元(CPU)1701根据只读存储器(ROM)1702中存储的程序或从存储部分1708加载到随机存取存储器(RAM)1703的程序执行各种处理。在RAM 1703中,也根据需要存储当CPU 1701执行各种处理等等时所需的数据。
CPU 1701、ROM 1702和RAM 1703经由总线1704彼此连接。输入/输出接口1705也连接到总线1704。
下述部件连接到输入/输出接口1705:输入部分1706,包括键盘、鼠标等等;输出部分1707,包括显示器,比如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等等,和扬声器等等;存储部分1708,包括硬盘等等;和通信部分1709,包括网络接口卡比如LAN卡、调制解调器等等。通信部分1709经由网络比如因特网执行通信处理。
根据需要,驱动器1710也连接到输入/输出接口1705。可拆卸介质1711比如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等根据需要被安装在驱动器1710上,使得从中读出的计算机程序根据需要被安装到存储部分1708中。
在通过软件实现上述系列处理的情况下,从网络比如因特网或存储介质比如可拆卸介质1711安装构成软件的程序。
本领域的技术人员应当理解,这种存储介质不局限于图17所示的其
中存储有程序、与设备相分离地分发以向用户提供程序的可拆卸介质1711。可拆卸介质1711的例子包含磁盘(包含软盘(注册商标))、光盘(包含光盘只读存储器(CD-ROM)和数字通用盘(DVD))、磁光盘(包含迷你盘(MD)(注册商标))和半导体存储器。或者,存储介质可以是ROM 1702、存储部分1708中包含的硬盘等等,其中存有程序,并且与包含它们的设备一起被分发给用户。
还需要指出的是,执行上述系列处理的步骤可以自然地根据说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定根据时间顺序执行。某些步骤可以并行或彼此独立地执行。
虽然已经详细说明了本公开及其优点,但是应当理解在不脱离由所附的权利要求所限定的本公开的精神和范围的情况下可以进行各种改变、替代和变换。而且,本公开实施例的术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
Claims (21)
- 一种无线通信系统中的基站侧的装置,包括:边缘用户设备识别单元,被配置成根据从用户设备接收的关于所述用户设备的信息而识别增强物理下行控制信道上的边缘用户设备;以及干扰协调单元,被配置成对所述边缘用户设备的所述增强物理下行控制信道应用干扰协调方案。
- 根据权利要求1所述的基站侧的装置,还包括:增强控制信道元素聚合度设置单元,被配置成根据所应用的干扰协调方案而设置所述边缘用户设备的增强控制信道元素聚合度。
- 根据权利要求2所述的基站侧的装置,其中,所述增强控制信道元素聚合度设置单元进一步被配置成为所述边缘用户设备设置比在所述增强物理下行控制信道上未采用所述干扰协调方案时小的增强控制信道元素聚合度候选集合,或者,所述增强控制信道元素聚合度设置单元进一步被配置成为所述边缘用户设备设置增强控制信道元素聚合度降低等级,其中,所述增强控制信道元素聚合度降低等级表示与在所述增强物理下行控制信道上未采用干扰协调方案时设置的增强控制信道元素聚合度等级相比所降低的等级。
- 根据权利要求1至3中任一项所述的基站侧的装置,其中,所述干扰协调方案包括协作多点传输方案和几乎空白子帧方案中的至少一种。
- 根据权利要求4所述的基站侧的装置,其中,所述协作多点传输方案还包括联合处理和协作调度/协作波束赋形中的至少一种,以及其中,所述干扰协调单元进一步被配置成根据所述边缘用户设备所在的单小区的信道质量和基于服务质量需求而确定的预定信道质量来选择并应用所述协作多点传输方案。
- 根据权利要求3所述的基站侧的装置,所述增强控制信道元素聚合度设置单元进一步被配置成根据与未采用所述干扰协调方案时相比,在所述增强物理下行控制信道上采用所述干扰协调方案时所述增强物理下行控制信道的信道质量的提升来确定增强控制信道元素聚合度候选集合的减小程度或所述增强控制信道元素聚合度降低等级。
- 根据权利要求2所述的基站侧的装置,其中,所述增强控制信道元素聚合度设置单元进一步被配置成根据所述边缘用户设备的服务质量需求而调整其增强控制信道元素聚合度。
- 根据权利要求2至7中任一项所述的基站侧的装置,其中,所述增强控制信道元素聚合度设置单元进一步被配置成对于除所述边缘用户设备之外的中心用户设备,根据所述中心用户设备的服务质量需求而提高其增强控制信道元素聚合度。
- 根据权利要求2至8中任一项所述的基站侧的装置,还包括:协作小区确定单元,被配置成根据各个小区与所述边缘用户设备所在的小区进行协作时所述边缘用户设备的增强物理下行控制信道上的信道质量来确定协作小区,其中,所述增强控制信道元素聚合度设置单元进一步被配置成根据所确定的协作小区来设置所述边缘用户设备的增强控制信道元素聚合度。
- 根据权利要求9所述的基站侧的装置,还包括:分配单元,被配置成将根据所设置的所述边缘用户设备的增强控制信道元素聚合度而节省的增强物理下行控制信道空间分配给所述边缘用户设备所在的小区内的其它用户设备或者其它小区内的用户设备。
- 根据权利要求9所述的基站侧的装置,还包括:用户设备通知单元,被配置成将所应用的干扰协调方案、所述协作小区的信息和/或所设置的增强控制信道元素聚合度通知给所述用户设备。
- 根据权利要求1至11中任一项所述的基站侧的装置,其中,所述边缘用户设备确定单元进一步被配置成根据所述用户设备的服务质量需求而确定所述边缘用户设备。
- 一种无线通信系统中的用户设备侧的装置,包括:发送单元,被配置成将关于所述用户设备的信息发送给根据权利要求1至12中任一项所述的基站侧的装置;接收单元,被配置成如果所述基站侧的装置根据所接收的信息确定所述用户设备为边缘用户设备,则从所述基站侧的装置接收关于所应用的干扰协调方案和所述用户设备所在小区的协作小区的信息;以及执行单元,被配置成对从所述用户设备所在的小区和所述协作小区的基站接收的增强物理下行控制信道上的控制信息执行盲检。
- 根据权利要求13所述的用户设备侧的装置,其中,所述执行单元优先从比未在所述增强物理下行控制信道上应用所述干扰协调方案时低的增强控制信道元素聚合度开始执行盲检。
- 根据权利要求14所述的用户设备侧的装置,还包括:增强控制信道元素聚合度接收单元,被配置成从所述基站侧的装置接收用于所述用户设备的比在所述增强物理下行控制信道上未采用所述干扰协调方案时小的增强控制信道元素聚合度候选集合或增强控制信道元素聚合度降低等级,其中,所述增强控制信道元素聚合度降低等级表示与在所述增强物理下行控制信道上未采用干扰协调方案时设置的增强控制信道元素聚合度等级相比所降低的等级,其中,所述执行单元进一步被配置成根据所述增强控制信道元素聚合度候选集合或所述增强控制信道元素聚合度降低等级执行盲检。
- 根据权利要求13至15中任一项所述的用户设备侧的装置,还包括:服务质量需求报告单元,被配置成将所述用户设备的服务质量需求报告给所述基站侧的装置以用于确定所应用的干扰协调方案和/或用于所述用户设备的增强控制信道元素聚合度。
- 一种无线通信系统,包括:根据权利要求1至12中任一项所述的基站侧的装置;以及根据权利要求13至16中任一项所述的用户设备侧的装置。
- 一种用在无线通信系统中的方法,包括:边缘用户设备识别步骤,用于根据从用户设备接收的关于所述用户设备的信息而识别增强物理下行控制信道上的边缘用户设备;以及干扰协调步骤,用于对所述边缘用户设备的所述增强物理控制下行控制信道应用干扰协调方案。
- 根据权利要求18所述的方法,还包括:增强控制信道元素聚合度设置步骤,用于根据所应用的干扰协调方案而设置所述边缘用户设备的增强控制信道元素聚合度。
- 一种用在无线通信系统中的方法,包括:发送步骤,用于将关于用户设备的信息发送给根据权利要求1至12 中任一项所述的基站侧的装置;接收步骤,用于如果所述基站侧的装置根据所接收的信息确定所述用户设备为边缘用户设备,则从所述基站侧的装置接收关于所应用的干扰协调方案和所述用户设备所在小区的协作小区的信息;以及执行步骤,用于对从所述用户设备所在的小区和所述协作小区的基站接收的增强物理下行控制信道上的控制信息执行盲检。
- 根据权利要求20所述的方法,其中,在所述执行步骤中,优先从比未在所述增强物理下行控制信道上应用所述干扰协调方案时低的增强控制信道元素聚合度开始执行盲检。
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