RU2537792C2 - Конфигурирование пространства поиска канала управления ретрансляционного узла - Google Patents

Конфигурирование пространства поиска канала управления ретрансляционного узла Download PDF

Info

Publication number
RU2537792C2
RU2537792C2 RU2012146411/07A RU2012146411A RU2537792C2 RU 2537792 C2 RU2537792 C2 RU 2537792C2 RU 2012146411/07 A RU2012146411/07 A RU 2012146411/07A RU 2012146411 A RU2012146411 A RU 2012146411A RU 2537792 C2 RU2537792 C2 RU 2537792C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control channel
relay
physical downlink
downlink control
rank
Prior art date
Application number
RU2012146411/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012146411A (ru
Inventor
Эрлинь ЦЗЭН
Гиллес ЧЭРБИТ
Цзин ХАНЬ
Original Assignee
Нокиа Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нокиа Корпорейшн filed Critical Нокиа Корпорейшн
Publication of RU2012146411A publication Critical patent/RU2012146411A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537792C2 publication Critical patent/RU2537792C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J4/00Combined time-division and frequency-division multiplex systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0097Relays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для реализации канала управления в транспортной линии связи ретрансляционной системы. Технический результат состоит в повышении быстродействия передачи информации за счет обеспечения гибридного мультиплексирования. Для этого способ включает гибридное мультиплексирование, с разделением по времени и по частоте, ретрансляционного физического нисходящего канала управления и ретрансляционного физического нисходящего общего канала транспортной линии связи для ретрансляционного узла в виде гибридного мультиплексированного набора символов. Ретрансляционный физический нисходящий канал управления может включать пространство поиска с параметрами, полустатически сконфигурированными для поиска ретрансляционным узлом. Способ также включает передачу гибридного мультиплексированного набора символов в ретрансляционный узел. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Телекоммуникационные системы, в которых используется ретрансляционный узел, могут получить преимущества от конфигурирования пространства поиска ретрансляционного канала управления. В частности, в таких системах улучшается структура пространства поиска и потенциально уменьшается количество попыток слепого обнаружения для ретрансляционного узла.
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
Использование ретранслятора в усовершенствованной системе долгосрочного развития (LTE-A, Long Term Evolution Advanced) является одним из недорогих подходов для расширения зоны охвата и увеличения пропускной способности соты. Существует множество видов ретрансляторов, соответствующих требованиям проекта партнерства третьего поколения (3GPP, Third Generation Partnership Project), которые могут применяться в различных сценариях. В частности, ретрансляторы могут классифицироваться как ретрансляторы "типа 1" или "типа 2". Ретранслятор типа 1 представляет собой внутриполосный ретранслятор, который может использовать одинаковый диапазон частот для транспортной линии связи (backhaul link, линия связи между ретрансляционным и базовым узлами) и линии доступа. В отличие от этого ретранслятор типа 2 является внеполосным ретранслятором, который может использовать для транспортной линии связи и линии доступа разные диапазоны частот.
Ретрансляционный узел (RN, relay node), иногда называемый "ретранслятором", может управлять собственными сотами. Эти соты с точки зрения пользовательского оборудования (UE, user equipment) могут представлять собой соты, отдельные от донорской соты. Донорская сота может представлять собой соту базовой станции, например развитого узла Node В (eNB, evolved node В), к которой подключен ретрансляционный узел RN. Кроме того, каждое устройство UE, подключенное к RN, также может называться ретрансляционным узлом. Для каждой из сот узла RN может предоставляться уникальный идентификатор соты (ID) физического уровня. RN может передавать свои собственные каналы синхронизации, опорные символы и т.п. UE может принимать информацию о планировании и ответы на гибридный автоматический запрос повторной передачи (HARQ, hybrid automatic repeat request) непосредственно от ретрансляционного узла и передавать свои каналы управления - запрос планирования (SR, scheduling request), индикатор качества канала (CQI, channel quality indicator) и подтверждение (АСК, acknowledgment) - в ретрансляционный узел.
Для ретрансляторов типа 1 для транспортной линии связи может быть удобно задать ретрансляционный физический нисходящий (DL, downlink) канал управления (R-PDCCH, relay-physical downlink control channel). Однако до сих пор немного было сделано для оптимизации пространства поиска R-PDCCH в пределах подкадра транспортной линии связи DL. Канал R-PDCCH в подкадре транспортной линии связи DL может начинаться, например, в четвертом символе ортогонального мультиплексирования с разделением по частоте (OFDM, orthogonal frequency division multiplexing). Кроме того, в пределах подкадра транспортной линии связи DL могут использоваться специфичные для соты опорные сигналы (CRS, cell-specific reference signal) и опорные сигналы демодуляции (DM RS, demodulation reference signal).
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно одному из примеров осуществления настоящего изобретения предлагается способ. Способ включает гибридное мультиплексирование, с разделением по времени и с разделением по частоте, ретрансляционного физического нисходящего канала управления и ретрансляционного физического нисходящего общего канала транспортной линии связи для ретрансляционного узла в виде гибридного мультиплексированного набора символов. Ретрансляционный физический нисходящий канал управления включает пространство поиска с параметрами, полустатически сконфигурированными для поиска ретрансляционным узлом. Способ также включает передачу гибридного мультиплексированного набора символов в ретрансляционный узел.
Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения предлагается устройство. Устройство содержит по меньшей мере одну память, в которой хранится компьютерный программный код, и по меньшей мере один процессор. По меньшей мере одна память и компьютерный программный код сконфигурированы таким образом, чтобы при взаимодействии по меньшей мере с одним процессором устройство выполняло по меньшей мере гибридное мультиплексирование, с разделением по времени и с разделением по частоте, ретрансляционного физического нисходящего канала управления и ретрансляционного физического нисходящего общего канала транспортной линии связи для ретрансляционного узла в виде гибридного мультиплексированного набора символов. Ретрансляционный физический нисходящий канал управления включает пространство поиска с параметрами, полустатически сконфигурированными для поиска ретрансляционным узлом. По меньшей мере одна память и компьютерный программный код также сконфигурированы таким образом, чтобы при взаимодействии по меньшей мере с одним процессором устройство по меньшей мере передавало гибридный мультиплексированный набор символов в ретрансляционный узел.
Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения предлагается машиночитаемый носитель информации, на котором записаны инструкции, при исполнении которых устройством выполняется способ. Способ включает гибридное мультиплексирование, с разделением по времени и с разделением по частоте, ретрансляционного физического нисходящего канала управления и ретрансляционного физического нисходящего общего канала транспортной линии связи для ретрансляционного узла в виде гибридного мультиплексированного набора символов, при этом ретрансляционный физический нисходящий канал управления включает пространство поиска с параметрами, полустатически сконфигурированными для поиска ретрансляционным узлом. Процесс также включает передачу гибридного мультиплексированного набора символов в ретрансляционный узел.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для правильного понимания сути изобретения следует обратить внимание на прилагаемые чертежи, кратко описываемые ниже.
На фиг.1 показан пример мультиплексирования ретрансляционного физического нисходящего канала управления (R-PDCCH) и ретрансляционного физического нисходящего общего канала (R-PDSCH).
На фиг.2А-2С показано количество элементов ресурсов (RE, resource element) в физическом блоке ресурсов (PRB, physical resource block) для отображения на них ретрансляционного физического нисходящего канала управления (R-PDCCH).
На фиг.3 показан пример отображения элемента канала управления (ССЕ, control channel element) на физические ресурсы.
На фиг.4 показаны варианты мультиплексирования с разделением по времени (TDM, time division multiplexing) и мультиплексирования с пространственным разделением (SDM, spatial division multiplexing) ретрансляционного физического нисходящего канала управления (R-PDCCH) и ретрансляционного физического нисходящего общего канала (R-PDSCH) в блоке физических ресурсов (PRB) в однопользовательской схеме (SU, single-user) передачи с множеством входов и множеством выходов (MIMO, multiple-input multiple-output).
На фиг.5 показан пример реализации портов DM RS.
На фиг.6 показан способ, соответствующий определенным вариантам осуществления настоящего изобретения.
На фиг.7 показано устройство, соответствующее определенным вариантам осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее обсуждается пример гибридной схемы мультиплексирования с разделением по времени (TDM) и с разделением по частоте (FDM) для мультиплексирования ретрансляционного физического нисходящего (DL) канала управления (R-PDCCH) и ретрансляционного физического нисходящего общего канала (R-PDSCH).
На фиг.1 показан пример гибридной схемы мультиплексирования TDM+FDM каналов R-PDCCH и R-PDSCH. Схема мультиплексирования показана на фиг.1 с использованием осей, соответствующих временной и частотной областям.
Как показано на фиг.1, во временной области, мультиплексирование может начинаться путем формирования PDCCH. Затем, во время передачи PDSCH версии 8 (R8 или Rel-8), другие различные каналы, включая R-PDSCH ретрансляционного узла 1 (RN1), R-PDSCH ретрансляционного узла RN2, информацию предоставления ресурсов UL и другую общую информацию, и данные предоставления ресурсов DL для узла RN1 и RN2 мультиплексируют с использованием схемы с разделением по частоте.
Один канал R-PDCCH узла RN может мультиплексироваться по схеме с разделением по времени (TDM) со своим каналом R-PDSCH в заданном блоке физических ресурсов (PRB), для того чтобы позволить выполнить раннее декодирование информации управления. Это может обеспечить больший ресурс декодирования для R-PDSCH. Больший ресурс декодирования, в свою очередь, может упростить аппаратную реализацию узла RN. Другое преимущество, которого можно достичь благодаря такой реализации, заключается в том, что выигрыш от предварительного кодирования возможен не только для данных, но также для канала управления, передаваемого через транспортную линию. При ранге R-PDCCH выше единицы емкость канала управления может быть увеличена, благодаря чему для графика данных можно сэкономить больший объем ресурсов. Такой подход является гибким в том смысле, что с помощью информации управления нисходящей линии связи (DCI, downlink control information) в R-PDCCH может выделяться ряд блоков физических ресурсов (PRB), используемых исключительно для R-PDCCH. Далее блоки PRB, содержащие как R-PDCCH, так и R-PDSCH, называются "частичными" PRB для R-PDSCH, а упомянутые выше PRB, используемые исключительно для R-PDSCH, называются "полными" PRB.
В рамках такой архитектуры можно рассматривать такие частные аспекты, как структура пространства поиска R-PDCCH и выделение ресурсов как для R-PDCCH, так и для R-PDSCH. Отличительные особенности такой архитектуры по сравнению с архитектурой Rel-8 могут заключаться в том, что R-PDCCH и R-PDSCH могут мультиплексироваться по схеме TDM и SDM в одном блоке PRB, и ранг R-PDCCH не ограничен единицей.
Существуют также другие аспекты, которые могут быть приняты во внимание. Например, ранг и схема модуляции могут различаться для мультиплексированных R-PDCCH и R-PDSCH в одном и том же PRB. Некоторые из PRB для R-PDSCH могут выделяться целиком для символов, доступных для транспортной линии в PRB. Такая ситуация может соответствовать сценарию "полного" PRB. С другой стороны, в других сценариях могут использоваться только "частичные" PRB. Частичными PRB могут быть в результате присутствия в них R-PDCCH.
Указанные выше аспекты могут повлиять на структуру пространства поиска R-PDCCH с учетом сложности выполнения процесса поиска. Кроме того, они могут повлиять на способ, посредством которого донорский развитый узел Node В (DeNB, evolved Node В) определяет схему модуляции и кодирования (MCS, modulation and coding scheme) для R-PDSCH. Эти аспекты также могут повлиять на способ, с помощью которого ретрансляционный узел (RN) определяет размер транспортного блока (ТВ, transport block). Такая схема мультиплексирования может быть эффективно организована и может сохранять количество попыток слепого декодирования для R-PDCCH через транспортную линию связи DL достаточно небольшим для практического применения. Для такой структуры приоритетными могут быть варианты осуществления, предполагающие меньшие затраты на реализацию и стандартизацию.
Последующее обсуждение, касающееся пространства поиска R-PDCCH, может в первую очередь применяться к тому случаю, когда совместное чередование каналов PDCCH нескольких узлов RN отсутствует. Другими словами, это обсуждение может, в частности, применяться к локализованному отображению, без какого-либо совместного чередования. Пространство поиска может быть общим или специфическим для RN. В случае специфического пространства поиска, это пространство для узлов RN может перекрываться.
Пространство поиска R-PDCCH может определяться как набор следующих параметров: набор S возможных PRB; ранг R для R-PDCCH, уровень L агрегирования элементов канала управления (ССЕ) и индекс Р порта опорного сигнала (RS) демодуляции (DM) в тех случаях, когда R-PDCCH основан на DM RS.
Например, набор S может содержать несколько возможных наборов PRB, например S={[#k], [#j], [#k,#k+1], [#j,#j+1], [#k,#j], …}, это означает, что для RN канал R-PDCCH вероятно может быть отображен в PRB #k или #j, или в пару PRB #k и #k+1 и т.д. Набор S может быть заранее заданным и конфигурироваться для RN с целью обеспечения баланса между гибкостью в планировании R-PDCCH и попытками поиска, выполняемого RN. Конфигурация S может быть основана на сигнализации RRC или сигнализации управления доступом к среде передачи (MAC, media access control).
Ранг R может задаваться заранее в виде значений R=1 или R=2 и т.д. Существует по меньшей мере два способа задания R в пространстве поиска, например: а) значение R полустатически конфигурируется для RN посредством, например, сигнализации RRC, или b) значение R явно не конфигурируется, а связывается с другим параметром, таким как S или L. Согласно другому варианту, значение R не связывается с другим значением, а вместо этого определяется слепым поиском RN по всем возможным рангам для R-PDCCH.
Пространство поиска может содержать несколько возможных уровней агрегирования ССЕ, например L={1,2…}, в зависимости от сложности выполнения поиска. Для каждого возможного элемента в наборе S узел RN может попытаться выполнить слепое обнаружение с использованием одного или множества возможных значений, входящих в набор L. По меньшей мере один способ определения узлом RN, следует ли использовать одно или множество возможных значений в наборе L для слепого обнаружения, заключается в том, что RN необходимо выполнять попытку слепого обнаружения только тогда, когда уровень агрегирования больше количества блоков PRB возможного элемента в наборе S. RN может полагать, что элементы канала управления (ССЕ) отображены в блоки PRB, определенные набором S конкретным образом, например: "сначала по времени" или "сначала по частоте".
Индекс порта DM RS может принимать значения Р={[#0], [#1], [#0,#1], …, [#0,#1…, #/M-1]}, если для R-PDCCH максимально доступно М портов DM RS. Для того чтобы упростить процесс поиска, Р может задаваться как ограниченное подмножество максимально возможных комбинаций всех портов DM RS.
Для эффективного формирования пространства поиска R-PDCCH полезно принять во внимание несколько соображений. Ранг R передачи R-PDCCH, например один или два, может заранее конфигурироваться с помощью сигнализации более высокого уровня, косвенно связываться с другими параметрами, такими как S и/или L, или вслепую обнаруживаться узлом RN. В двух первых случаях процесс выполнения поиска узлом RN может оказаться менее сложным.
Кроме того, уровень L агрегирования ССЕ и ранг R могут быть связаны друг с другом таким образом, чтобы большее количество ССЕ агрегировалось, если ранг R-PDCCH низок, или чтобы меньшее количество ССЕ агрегировалось, если ранг R-PDCCH высок. Такая связь может упростить процесс поиска для RN.
Помимо этого используемый по умолчанию возможный элемент, например, заранее заданные PRB, ранг один, уровень ССЕ и порт DM RS, может включаться в пространство поиска для обработки сбоев сигнализации. В частности, для уменьшения сложности поиска может быть заранее задан порт DM RS в случае ранга 1. Например, индекс порта DM RS может быть задан как Р={[#0]}. В альтернативном варианте может использоваться значение Р={[#1]}, если канал R-PDCCH сконфигурирован с рангом один. Таким образом, для RN может отпасть необходимость выполнения попыток слепого обнаружения в пределах подмножества других портов DM RS.
Конечная точка ресурса R-PDCCH во времени может отображаться на физические ресурсы с помощью уровня агрегирования ССЕ. Например, для каждого возможного элемента в S узел RN может попытаться выполнить слепое декодирование для одного или множества возможных уровней агрегирования ССЕ в L. После обнаружения R-PDCCH в определенном блоке (блоках) PRB максимальная конечная точка R-PDCCH во времени может в одном из вариантов осуществления изобретения соответствовать символу #6, а конечная точка R-PDCCH во временной области конкретного ретранслятора может определяться по количеству используемых ССЕ.
Ресурсы, начинающиеся от конечной точки R-PDCCH и завершающиеся в конечной точке подкадра транспортной линии в том же PRB, могут быть выделены для R-PDSCH того же RN. Если ранг R-PDSCH равен двум, а ранг R-PDCCH равен единице, другой уровень, не используемый R-PDCCH в первых нескольких символах OFDM блока PRB, может выделяться каналу R-PDSCH.
Информация DCI в R-PDCCH может указывать набор В выделенных PRB таким образом, чтобы блоки PRB в наборе В не содержали какие либо R-PDCCH. Узел RN при обнаружении R-PDCCH в наборе А блоков PRB может предположить, что соответствующий канал R-PDSCH отображен на два набора ресурсов. Более точно, RN может предположить, что R-PDSCH в этом случае отображен на а) набор В блоков PRB, содержащий ряд "полных" PRB, и в b) набор А блоков PRB, содержащий ряд "частичных" PRB, часть которых не используется R-PDCCH. Следует отметить, что набор А может представлять собой элемент в наборе S, заданном пространством поиска.
Узел RN после идентификации указанных выше наборов А и В может прийти к следующим выводам при определении размера транспортного блока (ТВ) на основе номера PRB и индекса MCS: общее количество PRB, выделенных для R-PDSCH, равно |А|+|В|, или общее количество PRB, выделенных для R-PDSCH, равно |В|. Один из этих двух способов определения размера ТВ может использоваться узлом RN согласно индикации DeNB. Такая индикация может осуществляться либо посредством сигнализации более высокого уровня, либо с помощью сигнализации DL уровня L1. В альтернативном варианте заранее задается только один способ, и в этом случае нет необходимости задавать другой способ. Узел DeNB может осуществлять управление и, таким образом, иметь сведения о том, какой способ узел RN будет использовать для определения размера ТВ. Следовательно, DeNB может эффективно выбирать MCS для R-PDSCH.
Далее описываются примеры вариантов осуществления настоящего изобретения для однопользовательской (SU) схемы с множеством входов и множеством выходов (MIMO).
Одно из соображений касается сигнализации для набора S возможных PRB. Набор S возможных PRB, являющийся набором блоков PRB, которые могут быть использованы для R-PDCCH конкретного ретранслятора, может быть сконфигурирован с помощью сигнализации верхнего уровня, например, с помощью сигнализации управления радиоресурсами (RRC, radio resource control) или сигнализации MAC. Если этот набор очень большой, то от ретранслятора потребуются большие усилия по поиску. Если этот набор небольшой, это может ограничить возможности планирования R-PDCCH/R-PDSCH для ретранслятора. Таким образом, способ сигнализации набора S может тщательно выбираться с целью обеспечения баланса между сложностью поиска и ограничением по планированию или частотой обновления набора S.
Далее приводится несколько возможных вариантов формата сигнализации набора S возможных PRB: статический набор S или медленно обновляемый набор S. Статический набор S может представлять собой заранее заданный, достаточно большой набор для отдельного ретранслятора. Таким образом, в этом случае не требуется обновлять набор в течение заданного периода времени. Набор может быть заранее задан в соответствии с установленными правилами, например, на основе индекса ретранслятора и т.д. В альтернативном варианте набор может конфигурироваться посредством сигнализации высокого уровня при начальном доступе к DeNB. С помощью этого способа можно эффективным образом уменьшить нагрузку при поиске.
В случае медленно обновляемого набора S базовый набор может быть заранее задан или сообщен при начальном доступе к DeNB. Затем часть, касающаяся коррекций или изменений, может быть обновлена с помощью сигнализации верхнего уровня. Такой способ также позволяет уменьшить загрузку при поиске и сохранить тот же уровень гибкости при планировании. Издержки этого способа состоят в том, что возможно потребуется использовать сигнализацию верхнего уровня для индикации части, касающейся коррекций или изменений.
Другое соображение касается размера ССЕ. Один из способов определения размера ССЕ для R-PDCCH заключается в установке размера, равного количеству элементов ресурсов (RE) в двух символах, ортогонально мультиплексированных с разделением по частоте (OFDM) в PRB, который не содержит каких-либо RE для опорного сигнала (RS). Количество RE на один PRB может быть связано с режимом RS, то есть CRS или DM RS, и можно предположить, что это количество косвенно известно узлу RN, например, посредством сконфигурированного на более высоком уровне режима передачи. Предположим, что R-PDCCH начинается с четвертого символа OFDM (символ #3 OFDM), в этом случае один ССЕ содержит эти 24 RE в PRB при ранге 1 канала R-PDCCH в тех случаях, когда RE, используемые для сигнала RS, отсутствуют. В тех случаях, когда элементы RE для сигнала RS присутствуют в двух PRB элемента ССЕ, узел RN может предположить, что эти RE следует рассматривать как выколотые во время кодирования R-PDCCH и согласования скоростей. Таким образом, максимальное количество ССЕ на один PRB в пределах первого временного интервала может быть фиксировано. Например, в ситуации, показанной на фиг.2А-2С, это фиксированное количество равно двум. Возможны также другие допустимые размеры ССЕ для R-PDCCH, и они могут иметь структуру, сходную с той, которая используется для ССЕ, размер которого составляет два PRB.
На фиг.3 показан пример отображения элементов ССЕ на физические ресурсы в предположении, что ранг R-PDCCH равен единице. На практике RN может понадобиться проверить только уровни агрегирования ССЕ, которые равны или превосходят количество PRB. В примере, показанном на фиг.3(b), оставшаяся часть символов в первом временном интервале может быть доступна для R-PDSCH. На фиг.3(а) показаны два ССЕ, отображенные в PRB #k. ССЕ #1 расположен в символах #3-4, а ССЕ #2 - в символах #5-6.
На фиг.3(b) показаны два ССЕ, отображенные на пару #k и #k+1. ССЕ #1 отображается на RB #k, а ССЕ #2 - на PRB #k+1. Оба ССЕ расположены в символах #3-4. На фиг.3(с) показаны четыре ССЕ, отображенные на пару PRB с номерами #k и #k+1. ССЕ #1 отображается на PRB #k, символы #3-4. ССЕ #2 отображается на PRB #k+1, символы #3-4. ССЕ #3 отображается на PRB #k+1, символы #5-6. Наконец, ССЕ #4 отображается на PRB #k+1, символы #5-6.
Другое соображение касается количества пространственных уровней для способа гибридного мультиплексирования R-PDCCH и R-PDSCH. Максимальный ранг R-PDCCH может быть равен двум, а портами DM RS, доступными для использования R-PDCCH, могут быть Р={[#0], [#1], [#0, #1]}. Здесь следует отметить, что индекс #0 или #1 порта может отличаться от индекса физического порта, с учетом того, что для CRS и DM RS может быть определено несколько антенных портов.
Пример отображения элементов ССЕ на физические ресурсы при ранге R-PDCCH, равном двум, показан на фиг.3(а), где четыре ССЕ отображаются на PRB #k. ССЕ #1 расположен в символе #3, ССЕ #2 расположен в символе #4, ССЕ #3 расположен в символе #5 и ССЕ #4 расположен в символе #6. На фиг.3(b) показано, что четыре ССЕ могут отображаться на пару #k и #k+1. ССЕ # 1 и ССЕ #2 отображаются на PRB #k, в символы #3 и #4, а ССЕ #3 и ССЕ #4 отображаются на PRB#K+1, в символы #3 и #4. Более высокий уровень агрегирования ССЕ, равный восьми, можно просто реализовать на основе схемы, показанной на фиг.3(с), в предположении, что ранг R-PDCCH равен 2. Описанный способ отображения ССЕ на физические ресурсы не ограничен использованием R-PDCCH с рангом один или два и может распространяться на R-PDCCH с рангом, большим двух.
Мультиплексирование R-PDCCH и R-PDSCH с разделением по времени (TDM) и с пространственным разделением (SDM) в PRB может выполняться так, как это показано, например, на фиг.4. В случае #1, показанном на фиг.4(а), имеется только один уровень для R-PDCCH, но два уровня для R-PDSCH. В случае #2, показанном на фиг.4(b), имеется два уровня для R-PDCCH и два уровня для R-PDSCH. В случае #3, показанном на фиг.4(с), R-PDCCH отсутствует, однако имеются два уровня для R-PDSCH.
Начальный символ R-PDCCH может быть фиксированным и представлять собой третий символ OFDMA (OS #3) в первом временном интервале. Конечный символ R-PDCCH может не фиксироваться и может представлять собой любой другой символ (OS #4, 5, 6) в первом временном интервале PRB, в зависимости от размера ССЕ. Для указанного выше размера ССЕ конечной точкой может быть символ #4 или #6. В примере осуществления настоящего изобретения для ограничения объема агрегирования ССЕ во временной области может использоваться ряд подходов.
R-PDCCH ранга 1 может быть отображен на OS #3, 4, 5, 6 с агрегированием двух ССЕ, как это показано на фиг.4(а). R-PDCCH ранга 1 можно, например, сконфигурировать с помощью сигнализации RRC для узлов RN на границе соты донорского развитого узла Node В (DeNB), где наблюдается относительно низкое рабочее значение SINR в транспортной линии связи. Для передачи R-PDCCH ранга 1 порт #0 можно сконфигурировать для RN таким образом, чтобы не требовалось выполнять слепое обнаружение через порт #1.
R-PDCCH ранга 2 может быть отображен в OS #3, 4 с агрегированием двух ССЕ, как это показано на фиг.4(b). R-PDCCH ранга 2 можно, например, сконфигурировать с помощью сигнализации RRC для узлов RN в соте DeNB, где наблюдается относительно высокое рабочее значение SINR в транспортной линии связи. Оставшиеся символы OS #5,6 в первом временном интервале затем могут использоваться для R-PDSCH.
После приема описанной выше сигнализации верхнего уровня узел RN может определить предполагаемый ранг для слепого обнаружения R-PDCCH. Путем ограничения количества возможных уровней агрегирования ССЕ для заданного ранга можно минимизировать количество попыток выполнения слепого обнаружения. Если для R-PDCCH необходимо поддерживать несколько схем модуляции, для минимизации количества попыток выполнения слепого обнаружения возможно также связать схемы модуляции и уровни агрегирования ССЕ со сконфигурированным рангом для R-PDCCH.
Например, может использоваться совместный детектор, если R-PDCCH и R-PDSCH мультиплексированы с пространственным разделением (по схеме SDM) в одних и тех же символах. Оптимальному совместному детектору требуется одинаковый формат модуляции в пределах двух пространственных уровней, для того чтобы максимизировать Эвклидово кодовое расстояние между комбинацией принятых символов и комбинацией опорных сигналов. В случае #1, если в R-PDCCH и R-PDSCH используются различные форматы модуляции (например, квадратурная фазовая манипуляция (QPSK, quadrature phase-shift keying) и 16 комбинаций квадратурной амплитудной модуляции (QAM, quadrature amplitude modulation)/64QAM), то в процессе обнаружения R-PDCCH может использоваться один детектор минимальной среднеквадратической ошибки (MMSE, single minimum mean square error) или близкий к оптимальному совместный детектор MMSE. Выше описан частный случай, который может быть маловероятен, так как случай #1 применяется к узлам RN на границе соты DeNB, и в этом случае более вероятно применение (а) одноуровневого R-PDSCH (R-PDCCH и R-PDSCH мультиплексируются только с разделением по времени (по схеме TDM)) с использованием одного детектора, или (b) двухуровневого R-PDSCH с QPSK, вследствие относительно низкого уровня отношения сигнал/шум (SNR, signal to noise ratio).
В режиме SU-MIMO в нисходящей линии может использоваться косвенное назначение ресурсов в PRB, содержащем R-PDCCH. В этом случае в формате DCI могут указываться только параметры конфигурации MSC в предположении, что набор блоков PRB выделен для R-PDSCH, при этом набор PRB включает в свой состав блоки, содержащие R-PDCCH, или в предположении, что набор не содержит блоков R-PDCCH. Параметры конфигурации MCS для всех PRB могут совпадать и только один раз указываться с помощью формата DCI. После обнаружения DCI в R-PDCCH узел RN может выбрать размер ТВ так, как это описано ниже. В любом случае узел RN может предположить, что оставшиеся символы в PRB выделены непосредственно этому узлу, если R-PDCCH обнаружен в данном PRB. Таким образом, в битах выделения ресурсов в DCI необходимо указывать только набор PRB, который назначен R-PDSCH, но не содержит какого-либо R-PDCCH. Другими словами, в битах выделения ресурсов в DCI необходимо указывать только "полные" PRB.
Кроме того, может рассматриваться ситуация использования заданных по умолчанию конфигураций. Существуют сценарии, в которых узел RN не может получить параметры конфигурации R-PDCCH RRC и ему может потребоваться вслепую обнаружить R-PDCCH в предположении, что ранг канала равен единице и некоторое заранее заданное пространство поиска совместно используется узлами RN, находящимися в условиях, подобных тем, что описаны далее. Например, в процессе начального доступа к соте DeNB у RN еще нет возможности получить сведения о конфигурации R-PDCCH RRC с использованием сигнализации верхнего уровня. Аналогично, в процессе запроса планирования узел RN после длительного периода неактивности может запросить новые ресурсы UL и ожидать предоставления ресурсов UL по каналу R-PDCCH. Однако RN не может использовать конфигурацию R-PDCCH RRC, полученную в последнем активном сеансе. Эта конфигурация (ранг, уровень ССЕ, порт DM RS и т.д.) может устареть. Кроме того, в случае плохого качества приема по транспортной линии связи узел RN может быть сконфигурирован для использования R-PDCCH с рангом 2, и не сможет более надежно принимать R-PDCCH вследствие неожиданного ухудшения качества передачи по транспортной линии (ВН, backhaul) связи, то есть вследствие взаимных помех между RN.
Далее рассматриваются соображения, касающиеся размера транспортного блока (ТВ). В определенных вариантах осуществления настоящего изобретения размер ТВ в R-PDSCH связан с рангом R-PDCCH, уровнем агрегирования ССЕ и количеством PRB. В таких вариантах осуществления решение об использовании частичного PRB в PRB #k, который содержит R-PDCCH, принимает узел DeNB. Одна из возможностей заключается в том, что в формате DCI путем установки значения одного бита равным «1» указывается, что все символы, не используемые R-PDCCH в первом временном интервале PRB #k, должны использоваться узлом RN для R-PDSCH. Если значение бита установлено равным «О», то узлом DeNB планируется R-PDSCH только во втором временном интервале в PRB #k. Формат DCI можно оптимизировать с целью повышения эффективности сигнализации, уменьшения влияния на спецификации и предоставления возможности практической реализации RN.
В других вариантах осуществления настоящего изобретения узел DeNB для R-PDSCH всегда использует символы, не задействованные R-PDCCH в пределах первого временного интервала. В таких вариантах осуществления RN может определить размер ТВ на основе индекса MCS, считанного из DCI, и количества PRB, выделенных для R-PDSCH, то есть на основе N_PRB. В этом случае RN может определить N_PRB двумя способами. Значение N_PRB может быть равно количеству PRB, указанных битами выделения ресурсов в DCI, или равно количеству PRB, указанному выше, плюс количество PRB, содержащих R-PDCCH для того же RN. В первом случае набор блоков PRB может не содержать PRB, в состав которых входит R-PDCCH для того же самого RN, то есть "частичных" PRB.
Способ, с помощью которого RN определяет значение N_PRB, может задаваться узлом DeNB или может быть заранее задан в соответствии со стандартной спецификацией. Согласно этому правилу DeNB может корректно выбирать MCS для R-PDSCH в подкадре. Описанная выше конфигурация (если она используется) режима работы RN может передаваться посредством сигнализации верхнего уровня или посредством сигнализации физического уровня L1. В последнем случае в DCI требуется лишь один дополнительный бит.
Далее описываются примеры вариантов осуществления настоящего изобретения для многопользовательской (MU) схемы МIМО.
Механизмы формирования пространства поиска R-PDCCH, описанные выше для SU MIMO, могут легко распространяться на схему MU MEMO. В примере осуществления настоящего изобретения концепции рабочего элемента (WI, work item) MIMO могут повторно использоваться в максимальной степени. В этом отношении приводится некоторая информация, касающаяся случаев применения схемы MU-MIMO при передаче по транспортной линии. На фиг.5 показан пример порта DM RS, позволяющего интегрировать концепции MIMO WI нисходящей линии.
В схеме MU MIMO ранг для одного пользователя может не превосходить 2, а общий ранг для всех UE может не превосходить 4. В одном из вариантов предполагается использование прозрачной схемы MU MIMO. В этом варианте могут использоваться 12 элементов ресурсов (RE) максимум для двух портов DM RS для одного UE. Возможна другая структура DM RS устройства UE с использованием другой последовательности, но с отображением на те же RE. В некоторых случаях не требуется знать о наличии другого UE, если известны идентификатор скремблирования и индекс ортогонального дополняющего кода (ОСС, orthogonal complementary code).
В определенных вариантах осуществления настоящего изобретения, относящихся к передаче через линию связи ВН по схеме MU MIMO, могут быть реализованы следующие возможности: прозрачная схема MU-MIMO; узел RN #1 не нуждается в информации о существовании другого RN #2 в том же наборе PRB; параметры MIMO могут быть установлены с использованием RRC, пока эта информация входит в состав DCI, что может устранить проблему определения последовательности событий; порт DMRS (как показано на фиг.3), то есть индекс ОСС и идентификатор последовательности скремблирования; и ранг для каждого RN.
На практике возможно несколько вариантов: вариант с одним пользователем (SU), обсуждавшийся выше; множеством пользователей (MU), только R-PDSCH в PRB, RN #1 и RN #2, с мультиплексированием по схеме SDM, ранг для RN не может превышать двух; и схема MU для определенных RN, в которой R-PDCCH может быть отображен на первый временной интервал с рангом один или два. В этом случае, если ранг равен единице, тот же и другой уровни в первом временном интервале могут использоваться для R-PDSCH того же RN, если ранг R-PDSCH во втором временном интервале равен двум. Если ранг равен единице, тот же уровень в первом временном интервале может использоваться для R-PDSCH того же RN. Другой уровень в первом временном интервале может использоваться для R-PDSCH другого RN, если ранг R-PDSCH во втором временном интервале равен единице для двух RN. Кроме того, если ранг равен двум, то для R-PDSCH RN в первом и втором временных интервалах ранг также будет равен двум.
Для схемы MU ранг одного RN для R-PDSCH может быть ограничен значениями 1 или 2. Ранг для R-PDCCH может даже ограничиваться единицей, для того чтобы предоставить возможность лучшим образом повторно использовать концепцию WI MIMO нисходящей линии, представленную в релизе 10 (ReI-10).
Определенные варианты осуществления настоящего изобретения могут улучшить способ гибридного мультиплексирования R-PDCCH/R-PDSCH по сравнению с альтернативными вариантами мультиплексирования R-PDCCH/R-PDSCH по схеме FDM. При этом обеспечиваются следующие преимущества: конфигурация RRC пространства поиска R-PDCCH с меньшим количеством попыток слепого обнаружения R-PDCCH, что требуется для более практичной реализации RN; более высокая гранулярность ССЕ для R-PDCCH; пространственное мультиплексирование узлов RN, допускаемое в одном и том же PRB.
На фиг.6 показан способ, соответствующий определенным вариантам осуществления настоящего изобретения. Способ, алгоритм выполнения которого представлен на фиг.6, включает процедуру 610 гибридного мультиплексирования, с разделением по времени и с разделением по частоте, ретрансляционного физического нисходящего канала управления и ретрансляционного физического нисходящего общего канала транспортной линии связи для ретрансляционного узла в виде гибридного мультиплексированного набора символов. Ретрансляционный физический нисходящий канал управления включает пространство поиска, в котором ретрансляционный узел должен осуществлять поиск. Способ также включает процедуру 620 передачи гибридного мультиплексированного набора символов в ретрансляционный узел.
Ретрансляционный физический нисходящий канал управления может быть мультиплексирован в результате выполнения процедуры 612 с разделением по времени относительно ретрансляционного физического нисходящего общего канала. В ходе выполнения процедуры 613 пространство поиска ретрансляционного физического нисходящего канала управления может быть задано как набор параметров, включающий по меньшей мере набор S возможных блоков физических ресурсов, ранг R для ретрансляционного физического нисходящего канала управления и уровень L агрегирования элементов канала управления. Пространство поиска ретрансляционного физического нисходящего канала управления также может быть задано в ходе выполнения процедуры 614 с помощью индекса Р порта опорного сигнала демодуляции.
Процедура 615 обеспечения баланса между гибкостью планирования ретрансляционного физического нисходящего канала управления и количеством попыток поиска, осуществляемых ретрансляционным узлом, может выполняться с использованием набора возможных физических блоков ресурсов.
Ранг ретрансляционного физического нисходящего канала управления может быть с помощью процедуры 616 полустатически сконфигурирован или связан с другим параметром, выбранным из набора S возможных блоков физических ресурсов или уровня L агрегирования элементов канала управления.
Уровень агрегирования элементов канала управления (ССЕ) в ходе выполнения процедуры 617 связывается с рангом ретрансляционного физического нисходящего канала управления таким образом, чтобы агрегировалось большее количество элементов канала управления, если ранг ретрансляционного физического нисходящего канала управления низок, либо меньшее количество элементов канала управления, если ранг ретрансляционного физического нисходящего канала управления высок. Эта процедура 617 связывает ранг и уровень агрегирования ССЕ в обратной зависимости.
Пространство поиска может включать заданный по умолчанию возможный элемент поиска, который может учитываться в ходе выполнения процедуры 618 при гибридном мультиплексировании. Заданный по умолчанию возможный элемент поиска может включать заранее заданные блоки ресурсов, ранг один, заранее заданный уровень агрегирования элементов канала управления и заранее заданный порт опорного сигнала демодуляции (DM RS).
Конечная точка ретрансляционного физического нисходящего канала управления на временной оси может быть определена в ходе выполнения процедуры 619 с помощью уровня агрегирования элементов канала управления.
Способ, показанный на фиг.6, может быть реализован с использованием комбинации аппаратного и программного обеспечения. В частности, машиночитаемый носитель может хранить инструкции, при исполнении которых аппаратурой выполняется процесс, соответствующий способу, показанному на фиг.6. Носитель может представлять собой долговременный носитель, отличающийся от кратковременно существующего сигнала, переносящего информацию.
На фиг.7 показано устройство, такое как ретрансляционный узел. Устройство может содержать по меньшей мере одну память 710, в которой хранится компьютерный программный код 720. Устройство также может включать по меньшей мере один процессор 730.
Память 710 может представлять собой любое подходящее запоминающее устройство, например, помимо прочего, оперативную память (RAM, random access memory), постоянную память (ROM, read only memory), жесткий диск, компакт-диск, встроенную память и т.п. Компьютерный программный код 720 может представлять собой набор машиночитаемых инструкций. Инструкции могут формироваться в результате компиляции или интерпретации программы, написанной на языке программирования. В качестве процессора 730 может использоваться любое подходящее устройство обработки. Например, процессор 730 может представлять собой центральный процессор (CPU, central processing unit), один или более контроллеров или индивидуально спроектированную специализированную интегральную схему (ASIC, application specific integrated circuit).
Устройство также может включать дополнительные аппаратные и программные компоненты, такие как дополнительный пользовательский интерфейс 740 и приемопередатчик 750. Приемопередатчик 750 может содержать приемник 752 и передатчик 754, которые могут быть сконфигурированы для работы по беспроводной линии 760 связи с использованием антенны 770.
По меньшей мере одна память 710 и компьютерный программный код 720 сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере с одним процессором 730 заставлять устройство по меньшей мере выполнять процесс, показанный на фиг.6. Донорский развитый узел Node В (DeNB) может быть сконструирован подобно устройству, показанному на фиг.7, хотя пользовательский интерфейс 740 не так важен в структуре DeNB. DeNB также может содержать проводной интерфейс с базовой сетью (не показан на фиг 7).
Для специалиста в данной области техники очевидно, что описанное выше изобретение на практике может быть осуществлено путем выполнения указанных шагов в другом порядке и/или с помощью аппаратных элементов, реализованных в конфигурациях, отличающихся от тех, которые раскрыты в рамках настоящего изобретения. Таким образом, хотя изобретение было описано на основе этих предпочтительных вариантов осуществления, специалистам в этой области техники должно быть очевидно, что возможны модификации, изменения и альтернативные варианты конструкций, которые соответствуют сущности и объему настоящего изобретения. Отсюда следует, что для определения границ настоящего изобретения необходимо обращаться к прилагаемой формуле изобретения.

Claims (25)

1. Способ передачи мультиплексированного сигнала, включающий:
гибридное мультиплексирование, с разделением по времени и по частоте, ретрансляционного физического нисходящего канала управления и ретрансляционного физического нисходящего общего канала транспортной линии связи для ретрансляционного узла или пользовательского оборудования в виде гибридного мультиплексированного набора символов, при этом ретрансляционный физический нисходящий канал управления включает пространство поиска с параметрами, полустатически сконфигурированными для поиска ретрансляционным узлом или пользовательским оборудованием; и
передачу гибридного мультиплексированного набора символов в ретрансляционный узел или пользовательское оборудование.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что процедура гибридного мультиплексирования включает мультиплексирование ретрансляционного физического нисходящего канала управления с разделением по времени относительно ретрансляционного физического нисходящего общего канала.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что процедура гибридного мультиплексирования включает задание пространства поиска ретрансляционного физического нисходящего канала управления с помощью набора параметров, включающего по меньшей мере набор возможных блоков физических ресурсов, ранг для ретрансляционного физического нисходящего канала управления и уровень агрегирования элементов канала управления.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что процедура гибридного мультиплексирования также включает задание пространства поиска ретрансляционного физического нисходящего канала управления с помощью индекса порта опорного сигнала демодуляции.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что процедура гибридного мультиплексирования включает обеспечение баланса между гибкостью планирования ретрансляционного физического нисходящего канала управления и усилиями по поиску ретрансляционного узла или пользовательского оборудования с использованием набора возможных физических блоков ресурсов.
6. Способ по п.3, отличающийся тем, что процедура гибридного мультиплексирования включает полустатическое конфигурирование ранга ретрансляционного физического нисходящего канала управления или связывание ранга с другим параметром, выбранным из набора возможных блоков физических ресурсов или уровня агрегирования элементов канала управления.
7. Способ по п.3, отличающийся тем, что процедура гибридного мультиплексирования включает связывание уровня агрегирования элементов канала управления с рангом для ретрансляционного нисходящего канала управления так, чтобы агрегировать большее количество элементов канала управления, если ранг ретрансляционного физического нисходящего канала управления низкий, либо агрегировать меньшее количество элементов канала управления, если ранг ретрансляционного физического нисходящего канала управления высокий.
8. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что процедура гибридного мультиплексирования включает конфигурирование пространства поиска с учетом заданного по умолчанию возможного пространства поиска.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что учет заданного по умолчанию пространства поиска включает учет заранее заданных блоков ресурсов, ранга один, заранее заданного уровня агрегирования элементов канала управления и заранее заданного порта опорного сигнала демодуляции.
10. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что процедура гибридного мультиплексирования включает определение конечной точки ретрансляционного физического нисходящего канала управления во времени с помощью уровня агрегирования элементов канала управления.
11. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что процедура гибридного мультиплексирования включает связывание размера транспортного блока в ретрансляционном физическом нисходящем общем канале с рангом ретрансляционного физического нисходящего канала управления.
12. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что процедура гибридного мультиплексирования включает установку количества физических блоков для ретрансляционного физического нисходящего общего канала равным количеству блоков физических ресурсов, указанному битами выделения ресурсов в информации управления нисходящего канала, либо равным количеству блоков физических ресурсов, указанному битами выделения ресурсов в информации управления нисходящего канала, плюс количество блоков физических ресурсов, содержащих ретрансляционный физический нисходящий канал управления, для того же ретрансляционного узла или пользовательского оборудования.
13. Устройство для передачи мультиплексированного сигнала, содержащее:
по меньшей мере одну память, в которой хранится компьютерный программный код; и
по меньшей мере один процессор;
при этом по меньшей мере одна память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство выполнять по меньшей мере следующее:
гибридное мультиплексирование, с разделением по времени и по частоте, ретрансляционного физического нисходящего канала управления и ретрансляционного физического нисходящего общего канала транспортной линии связи для ретрансляционного узла или пользовательского оборудования в виде гибридного мультиплексированного набора символов, при этом ретрансляционный физический нисходящий канал управления включает пространство поиска с параметрами, полустатически сконфигурированными для поиска ретрансляционным узлом или пользовательским оборудованием; и
передачу гибридного мультиплексированного набора символов в ретрансляционный узел или пользовательское оборудование.
14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код дополнительно сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство по меньшей мере мультиплексировать физический ретрансляционный нисходящий канал управления с разделением по времени относительно ретрансляционного физического нисходящего общего канала.
15. Устройство по п.13 или 14, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код дополнительно сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство по меньшей мере задавать пространство поиска ретрансляционного физического нисходящего канала управления с помощью набора параметров, включающего по меньшей мере набор возможных блоков физических ресурсов, ранг для ретрансляционного физического нисходящего канала управления и уровень агрегирования элементов канала управления.
16. Устройство по п.15, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код дополнительно сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство по меньшей мере задавать пространство поиска ретрансляционного физического нисходящего канала управления также с помощью индекса порта опорного сигнала демодуляции.
17. Устройство по п.15, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код дополнительно сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство по меньшей мере обеспечивать баланс между гибкостью планирования ретрансляционного физического нисходящего канала управления и усилиями по поиску ретрансляционного узла или пользовательского оборудования с использованием набора возможных блоков физических ресурсов.
18. Устройство по п.15, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код дополнительно сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство по меньшей мере полустатически конфигурировать ранг ретрансляционного физического нисходящего канала управления или связывать ранг с другим параметром, выбранным из набора возможных блоков физических ресурсов или уровня агрегирования элементов канала управления.
19. Устройство по п.15, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код дополнительно сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство по меньшей мере связывать уровень агрегирования элементов канала управления с рангом для ретрансляционного нисходящего канала управления так, чтобы агрегировать большее количество элементов канала управления, если ранг ретрансляционного физического нисходящего канала управления низкий, либо агрегировать меньшее количество элементов канала управления, если ранг ретрансляционного физического нисходящего канала управления высокий.
20. Устройство по п.13 или 14, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код дополнительно сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство по меньшей мере учитывать заданное по умолчанию возможное пространство поиска при гибридном мультиплексировании.
21. Устройство по п.20, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код дополнительно сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство при гибридном мультиплексировании по меньшей мере учитывать характеристики заданного по умолчанию возможного пространства поиска, включающие заранее заданные блоки ресурсов, ранг один, заранее заданный уровень агрегирования элементов канала управления и заранее заданный порт опорного сигнала демодуляции.
22. Устройство по п.13 или 14, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код дополнительно сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство по меньшей мере определять конечную точку ретрансляционного физического нисходящего канала управления во времени с помощью уровня агрегирования элементов канала управления.
23. Устройство по п.13 или 14, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код дополнительно сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство по меньшей мере связывать размер транспортного блока в ретрансляционном физическом нисходящем общем канале с рангом ретрансляционного физического нисходящего канала управления.
24. Устройство по п.13 или 14, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код дополнительно сконфигурированы так, чтобы вместе с по меньшей мере одним процессором заставлять устройство по меньшей мере устанавливать количество физических блоков ретрансляционного физического нисходящего общего канала равным количеству блоков физических ресурсов, указанному битами выделения ресурсов в информации управления нисходящего канала, либо равным количеству блоков физических ресурсов, указанному битами выделения ресурсов в информации управления нисходящего канала, плюс количество блоков физических ресурсов, содержащих ретрансляционный физический нисходящий канал управления, для того же ретрансляционного узла или пользовательского оборудования.
25. Машиночитаемый носитель данных, содержащий инструкции, при исполнении которых устройством выполняется способ по любому из пп.1-12.
RU2012146411/07A 2010-04-07 2010-04-07 Конфигурирование пространства поиска канала управления ретрансляционного узла RU2537792C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2010/071620 WO2011124028A1 (en) 2010-04-07 2010-04-07 Relay control channel search space configuration

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014141888/07A Division RU2594356C2 (ru) 2014-10-17 2014-10-17 Конфигурирование пространства поиска канала управления ретрансляционного узла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012146411A RU2012146411A (ru) 2014-05-20
RU2537792C2 true RU2537792C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=44762021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012146411/07A RU2537792C2 (ru) 2010-04-07 2010-04-07 Конфигурирование пространства поиска канала управления ретрансляционного узла

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10651960B2 (ru)
EP (2) EP3487245B1 (ru)
CN (1) CN102918905B (ru)
HK (1) HK1179095A1 (ru)
RU (1) RU2537792C2 (ru)
WO (1) WO2011124028A1 (ru)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201000449D0 (en) * 2010-01-12 2010-02-24 Nec Corp Relay communication system
US9210736B2 (en) * 2010-04-22 2015-12-08 Lg Electronics Inc. Method for transceiving signals between a base station and a relay node in a wireless communication system, and apparatus for same
US8824358B2 (en) * 2010-04-29 2014-09-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving signals between a base station and a relay node in a wireless communication system
AU2011251032B2 (en) 2010-05-14 2015-07-23 Lg Electronics Inc. Method for allocating resources in a wireless communication system and a device for the same
KR101868622B1 (ko) * 2010-06-17 2018-06-18 엘지전자 주식회사 R-pdcch 전송 및 수신 방법과 그 장치
US9049709B2 (en) * 2010-07-21 2015-06-02 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Base station device, terminal device, transmission method, and reception method
EP3706494A1 (en) 2011-04-29 2020-09-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method of resource allocation for data and control channels in a wireless communication system
JP5285117B2 (ja) * 2011-05-02 2013-09-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ端末、無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
US9369999B2 (en) * 2011-05-04 2016-06-14 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving signal between base station and relay node in wireless communication system and device therefor
KR102011821B1 (ko) * 2011-05-04 2019-08-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말이 ack/nack 응답을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
KR102040614B1 (ko) * 2011-05-10 2019-11-05 엘지전자 주식회사 복수의 안테나 포트를 이용하여 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 송신단 장치
US9807617B2 (en) * 2011-09-29 2017-10-31 Intel Corporation Higher order MU-MIMO for LTE-A
US20130114495A1 (en) * 2011-11-04 2013-05-09 Qualcomm Incorporated Physical Channel Characteristics for e-PDCCH in LTE
CN103096493B (zh) 2011-11-04 2016-07-06 华为技术有限公司 接收和发送控制信道的方法、用户设备和基站
US20130121304A1 (en) * 2011-11-11 2013-05-16 Motorola Mobility Llc Acknowledgement signaling in wireless communication network
GB2498750A (en) * 2012-01-26 2013-07-31 Sharp Kk Control channel design for relay node backhaul
US9807810B2 (en) * 2012-12-13 2017-10-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Physical channel design for network-assisted D2D
US9130784B2 (en) * 2013-04-22 2015-09-08 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for enhanced modulation in a wirless communication system
US9479298B2 (en) * 2013-07-08 2016-10-25 Intel IP Corporation Demodulation reference signals (DMRS)for side information for interference cancellation
WO2016004560A1 (zh) 2014-06-20 2016-01-14 华为技术有限公司 一种数据传输方法及设备

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7292588B2 (en) 2001-05-01 2007-11-06 Milley Milton E Wireless network computing
US7298805B2 (en) 2003-11-21 2007-11-20 Qualcomm Incorporated Multi-antenna transmission for spatial division multiple access
KR101059876B1 (ko) 2004-06-16 2011-08-29 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 서비스 품질 보장을 위한 데이터전송량 선택 방법
US8363536B2 (en) 2006-08-28 2013-01-29 Qualcomm Incorporated OFDM channel estimation
EP1944896A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system
US8452296B2 (en) * 2007-06-18 2013-05-28 Motorola Mobility Llc Method and apparatus to facilitate use of default transmitter-receiver configurations
US9344259B2 (en) * 2007-06-20 2016-05-17 Google Technology Holdings LLC Control channel provisioning and signaling
KR101397359B1 (ko) * 2007-08-14 2014-05-19 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서의 채널정보 전송방법
KR101448309B1 (ko) * 2007-09-28 2014-10-08 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널 모니터링 방법
KR101487553B1 (ko) * 2008-03-20 2015-01-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어채널 모니터링 방법
EP2274861B1 (en) * 2008-03-27 2012-10-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method for communicating in a mobile network
US9755708B2 (en) * 2008-04-16 2017-09-05 Texas Instruments Incorporated High data rate uplink transmission
US8406171B2 (en) * 2008-08-01 2013-03-26 Texas Instruments Incorporated Network MIMO reporting, control signaling and transmission
US8245092B2 (en) * 2008-11-03 2012-08-14 Apple Inc. Method for efficient control signaling of two codeword to one codeword transmission
WO2010064847A2 (en) * 2008-12-04 2010-06-10 Lg Electronics Inc. Method for receiving conrol information in wireless communication system and apparatus therefor
KR101104965B1 (ko) * 2008-12-19 2012-01-12 한국전자통신연구원 하향링크 제어채널 자원을 고려한 기지국에서의 스케줄링 방법 및 장치
CN101442818B (zh) * 2008-12-31 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 大带宽***物理上行控制信道的指示方法
US9265053B2 (en) * 2009-04-06 2016-02-16 Futurewei Technologies, Inc. System and method for assigning backhaul resources
US8929303B2 (en) * 2009-04-06 2015-01-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Control and data channels for advanced relay operation
CN105119651B (zh) 2009-05-08 2018-05-25 Lg电子株式会社 移动通信***中从基站接收信号的中继节点和方法
WO2011011566A2 (en) * 2009-07-24 2011-01-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for obtaining demodulation reference signal port index information
US9014080B2 (en) * 2009-10-30 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for providing relay backhaul communications in a wireless communication system
US8270359B2 (en) * 2010-03-15 2012-09-18 Motorola Mobility Llc Antenna port information signaling in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
HK1179095A1 (zh) 2013-09-19
EP2556708B1 (en) 2019-02-20
CN102918905B (zh) 2015-09-23
EP3487245A1 (en) 2019-05-22
CN102918905A (zh) 2013-02-06
US10651960B2 (en) 2020-05-12
EP3487245B1 (en) 2021-03-31
EP2556708A4 (en) 2017-04-19
RU2012146411A (ru) 2014-05-20
US20130265934A1 (en) 2013-10-10
WO2011124028A1 (en) 2011-10-13
EP2556708A1 (en) 2013-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2537792C2 (ru) Конфигурирование пространства поиска канала управления ретрансляционного узла
US11711821B2 (en) Search space for ePDCCH control information in an OFDM-based mobile communication system
US10530462B2 (en) Relay node and method for receiving a signal from a base station in a mobile communication system
JP6141578B2 (ja) Harqプロセス実行方法及びこれを用いる装置
JP5814358B2 (ja) Ofdmベースの移動通信システムにおける上りリンクグラントサーチスペースおよび下りリンクグラントサーチスペースの構成
CN103999397B (zh) 用于控制信道发射和接收的方法和装置
EP2781045B1 (en) Method and apparatus for transmitting control information in wireless communication systems
JP5814471B2 (ja) エンハンストpdcchのサーチスペース再構成
TWI583232B (zh) 於無線網路中組態一傳輸模式之方法
KR20120024355A (ko) R?pdcch의 reg 크기 축소 방법 및 그를 위한 이동통신 시스템
US10411841B2 (en) Method and apparatus for non-adaptive retransmission
WO2014065584A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보를수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2016173489A1 (zh) 一种控制信息发送方法和接收方法及发射机、接收机
RU2594356C2 (ru) Конфигурирование пространства поиска канала управления ретрансляционного узла
WO2019215526A1 (en) Cqi codepoint reinterpretation

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20160602