RU2617432C2 - Мониторинг канала управления, основанный на области поиска - Google Patents

Мониторинг канала управления, основанный на области поиска Download PDF

Info

Publication number
RU2617432C2
RU2617432C2 RU2013153384A RU2013153384A RU2617432C2 RU 2617432 C2 RU2617432 C2 RU 2617432C2 RU 2013153384 A RU2013153384 A RU 2013153384A RU 2013153384 A RU2013153384 A RU 2013153384A RU 2617432 C2 RU2617432 C2 RU 2617432C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subframes
control channel
control
search area
pdcch
Prior art date
Application number
RU2013153384A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013153384A (ru
Inventor
Кристиан ХОИМАНН
Джордж ЙОНГРЕН
Ларс ЛИНДБОМ
Стефан ПАРКВАЛЛЬ
Original Assignee
Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл)
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 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2013153384A publication Critical patent/RU2013153384A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2617432C2 publication Critical patent/RU2617432C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • 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
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0219Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave where the power saving management affects multiple terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи и может быть использовано для передачи управляющей информации. Узел управления содержит передатчик для осуществления связи по меньшей мере с одним принимающим узлом, при этом связь структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров, и контроллер, сконфигурированный с возможностью управления передатчиком для передачи канала управления в области поиска только в поднаборе одного из подкадров, при этом область поиска содержит конфигурируемый временной диапазон, и поднабор подкадров, в котором передается канал управления, указывается посредством битовой карты. Технический результат – повышение эффективности передачи, в том числе и за счет экономии энергии источника питания. 6 н. и 14 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к способам функционирования узла управления или принимающего узла и к соответствующим устройствам для реализации этих узлов.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В сетях мобильной связи, например, в соответствии с проектом партнерства третьего поколения (3GPP), канал управления может использоваться для передачи управляющей информации на оборудование пользователя (UE). Примером такого канала управления является физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH), как определено для LTE (Долгосрочного развития) 3GPP. PDCCH передается в области управления L1/L2 подкадра. Область управления L1/L2 состоит из первого-четвертого символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) подкадра и охватывает всю частотную область.
Ретрансляция была введена в Версии 10 LTE. Поскольку ретрансляционный узел (RN) может быть не в состоянии принимать обычный канал управления, то есть PDCCH, от своей донорской базовой станции (BS), в LTE 3GPP называемой донорским eNB (DeNB), был введен дополнительный канал управления, называемый ретрансляционным PDCCH (R-PDCCH). R-PDCCH не передается в области управления L1/L2. Вместо этого R-PDCCH передается в области обычных данных подкадра. Во временной области подкадр делится на первый слот и второй слот. В первом слоте R-PDCCH начинается в четвертом символе OFDM слота и заканчивается в конце этого слота. Во втором слоте R-PDCCH начинается в первом символе OFDM слота и заканчивается в конце этого слота. В частотной области R-PDCCH передается в одном или более блоках ресурсов (RB). Назначения нисходящей линии связи (DL) передаются на R-PDCCH в первом слоте, а предоставления восходящей линии связи (UL) передаются на R-PDCCH во втором слоте.
Кодирование, скремблирование и модуляция для R-PDCCH следуют тем же принципам, что и для PDCCH. Однако отображение R-PDCCH в частотно-временные ресурсы отличается. В варианте R-PDCCH, который основан на характерных для UE опорных символах демодуляции (DMRS), нет никакого перекрестного перемежения множества каналов R-PDCCH в единственном RB. Вместо этого, один R-PDCCH отображается в один набор блоков RB, при этом количество блоков RB может быть равно 1, 2, 4 или 8, в зависимости от степени агрегирования. Пример такой передачи R-PDCCH показан на фиг. 1. Без перекрестного перемежения R-PDCCH может передаваться на входах антенн с характерными для UE DMRS.
Для R-PDCCH назначения DL передаются в первом слоте подкадра, а предоставления UL передаются во втором слоте подкадра. Передача назначений DL в первом слоте и предоставлений UL во втором слоте подкадра вынуждает приемник выполнять прием в течение всего подкадра. Следовательно, такой подход препятствует концепции, называемой "микросном", при котором приемник может отключать питание некоторых из своих компонентов после того, как он обнаруживает, что в конкретном подкадре нет назначения DL. Кроме того, при разделении назначений DL и предоставлений UL, подлежащих передаче в двух различных слотах, требуется одна попытка слепого декодирования в каждом слоте: одна для назначений DL, передаваемых с форматом 1A управляющей информации нисходящей линии связи (DCI), и одна для предоставлений UL, передаваемых с форматом 0 DCI. Следовательно, это увеличивает общее количество попыток слепого декодирования.
В соответствии с этим, существует потребность в методиках, которые создают возможность для эффективной передачи управляющей информации на принимающий узел.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с вариантом осуществления изобретения, обеспечен способ функционирования узла управления для осуществления связи по меньшей мере с одним принимающим узлом. Связь структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров. Способ содержит передачу канала управления в области поиска одного из подкадров. Область поиска содержит конфигурируемый временной диапазон.
В соответствии с дополнительным вариантом осуществления изобретения, обеспечен способ функционирования принимающего узла для осуществления связи по меньшей мере с одним узлом управления. Связь структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров. Способ содержит поиск канала управления в области поиска одного из подкадров. Область поиска содержит конфигурируемый временной диапазон.
В соответствии с дополнительным вариантом осуществления изобретения, обеспечен узел управления. Узел управления выполнен с возможностью осуществления вышеупомянутого способа функционирования узла управления.
В соответствии с дополнительным вариантом осуществления изобретения, обеспечен принимающий узел. Принимающий узел выполнен с возможностью осуществления вышеупомянутого способа функционирования принимающего узла.
В соответствии с дополнительным вариантом осуществления изобретения, обеспечен узел управления. Узел управления содержит передатчик для осуществления связи по меньшей мере с одним принимающим узлом. Связь структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров. Кроме того, узел управления содержит контроллер. Контроллер сконфигурирован с возможностью управления передатчиком для передачи канала управления в области поиска одного из подкадров. Область поиска содержит конфигурируемый временной диапазон.
В соответствии с дополнительным вариантом осуществления изобретения, обеспечен принимающий узел. Принимающий узел содержит приемник для осуществления связи с узлом управления. Связь структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров. Кроме того, принимающий узел содержит контроллер, сконфигурированный с возможностью поиска канала управления в области поиска одного из подкадров. Область поиска содержит конфигурируемый временной диапазон.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 схематично иллюстрирует пример передачи R-PDCCH в соответствии со спецификациями Версии 10 3GPP для LTE.
Фиг. 2 схематично иллюстрирует сетевую среду мобильной связи, в которой могут быть применены концепции в соответствии с вариантом осуществления изобретения.
Фиг. 3 показывает примерную структуру подкадра, используемую в варианте осуществления изобретения.
Фиг. 4 показывает схему последовательности этапов для иллюстрирования способа в соответствии с вариантом осуществления изобретения.
Фиг. 5 показывает схему последовательности этапов для иллюстрирования дополнительного способа в соответствии с вариантом осуществления изобретения.
Фиг. 6 схематично иллюстрирует узел управления в соответствии с вариантом осуществления изобретения.
Фиг. 7 схематично иллюстрирует принимающий узел в соответствии с вариантом осуществления изобретения.
Фиг. 8 схематично иллюстрирует базовую станцию в соответствии с вариантом осуществления изобретения.
Фиг. 9 схематично иллюстрирует UE в соответствии с вариантом осуществления изобретения.
Фиг. 10 схематично иллюстрирует ретрансляционный узел в соответствии с вариантом осуществления изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Ниже изобретение будет описано более подробно со ссылкой на примерные варианты осуществления и на прилагаемые чертежи. Иллюстрируемые варианты осуществления относятся к концепциям, применяемым при передаче управляющей информации на принимающий узел, которая задействует основанный на области поиска мониторинг канала управления DL. Ниже концепции будут описаны со ссылкой на варианты осуществления, которые включают в себя в себя сеть мобильной связи в соответствии со спецификациями LTE 3GPP.
Фиг. 2 схематично иллюстрирует сетевую среду мобильной связи, то есть инфраструктуру сети мобильной связи, представленную базовой станцией (BS) 100 и RN 200, а также UE 300. В соответствии с иллюстрируемым сценарием LTE, BS 100 также может упоминаться как eNB. Для RN 200, BS 100 может действовать как DeNB. Это означает, что соединение передачи данных сетевой стороны RN 200 обеспечено посредством беспроводного соединения с BS 100. UE 300 может быть, например, мобильным телефоном или другим типом устройства, которое может быть беспроводным образом соединено с сетью мобильной связи. Соединение UE 300 с сетью мобильной связи может быть установлено через RN 200 или непосредственно с BS 100.
В соответствии с концепциями, как описано в данном документе, канал управления DL, например, канал управления, основанный на характерных для UE опорных сигналах, таких как DMRS, может использоваться для передачи управляющей информации на обычные оборудования UE, например, на UE 300, если не используется ретрансляция с помощью RN 200. В дальнейшем, термин E-PDCCH будет использоваться как синоним для такого улучшенного канала управления, который основан на характерных для UE опорных сигналах.
Один аспект этих концепций заключается в том, чтобы сконфигурировать продолжительность времени и местоположение временной области E-PDCCH, и необязательно соединить их с другими типами параметров, такими как C-RNTI и номер подкадра. Продолжительность времени E-PDCCH, в частности, может быть короче, чем продолжительность подкадра. Кроме того, могут быть сконфигурированы поднаборы подкадров, в которых передается E-PDCCH.
Чтобы проиллюстрировать эти концепции, рассматривается связь между BS, например, BS 100, и одним или более оборудованиями UE, например, UE 300. В случаях, в которых добавляются один или более узлов RN, таких как RN 200, обсуждаемые принципы также применимы. В последнем случае, концепции применяются к связи между BS и одним или более узлами RN, при этом узлы RN занимают положение оборудований UE, или в более общем смысле принимающего узла, или к связи между RN и одним или более оборудованиями UE, при этом RN занимает положение BS, или в более общем смысле узла управления.
Связь обычно структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров, которые могут быть разделены на подполосы в частотной области. Пример такого подкадра 1 приведен на фиг. 3. Во временной области, как иллюстрируется осью t времени, подкадр 1 делится на первый слот 2 и второй слот 3. Первый слот 2 делится на первую часть 4 и вторую часть 5. В частотной области, как иллюстрируется осью f частоты, подкадр 1 делится на подполосы. Каждая подполоса может называться индексом RB в частотной области. Например, RB 7 может называться индексом 6 RB в частотной области и вторым слотом 3 во временной области. Область 8 в подкадре 1 является примером области поиска, используемой в настоящих концепциях. Она охватывает несколько подполос и определенный временной диапазон.
В иллюстрируемых концепциях множество каналов управления могут передаваться с применением концепции пространства поиска или области поиска. Пространство поиска или область поиска является набором местоположений возможных вариантов в частотно-временной сетке, в которой UE или RN ожидает передачу канала управления. Одно пространство поиска или область поиска содержит набор местоположений возможных вариантов для конкретной степени агрегирования.
В варианте осуществления обеспечен способ функционирования узла управления. Схема последовательности этапов для иллюстрирования способа показана на фиг. 4. Чтобы реализовать способ, узлом управления могут быть выполнены один или более этапов, иллюстрируемых на фиг. 4. Узел управления может быть BS, eNodeB, DeNB или RN. Узел управления может соответствовать, например, BS 100 или RN 200, показанным на фиг. 2.
Как иллюстрируется посредством этапа 430, способ содержит этап передачи канала управления в области поиска. Каналом управления может быть E-PDCCH. Область поиска содержит конфигурируемый временной диапазон в пределах подкадра и может охватывать одну или более подполос. Временной диапазон может быть короче, чем продолжительность подкадра.
Как далее иллюстрируется посредством этапа 410, способ также может содержать конфигурирование расположения канала управления. Расположение может быть сконфигурировано во временной области и/или в частотной области. Это может содержать определение подполос, охваченных областью поиска в частотной области, и/или определение временного диапазона, охваченного областью поиска во временной области.
Как далее иллюстрируется посредством этапа 420, способ также может содержать определение управляющей информации, подлежащей передаче на канале управления. Управляющая информация, в частности, может включать в себя одно или более назначений DL и одно или более предоставлений UL.
В соответствии с дополнительным вариантом осуществления, обеспечен способ функционирования принимающего узла. Схема последовательности этапов для иллюстрирования способа показана на фиг. 5. Чтобы реализовать способ, принимающим узлом могут быть выполнены один или более этапов, иллюстрируемых на фиг. 5. Принимающим узлом может быть UE, например, UE 300, или RN, например, RN 200.
Как иллюстрируется посредством этапа 510, способ содержит этап поиска канала управления в области поиска. Каналом управления может быть E-PDCCH. Канал управления может содержать одно или более предоставлений UL и одно или более назначений DL. Как упомянуто выше, область поиска содержит конфигурируемый временной диапазон в пределах подкадра и может охватывать одну или более подполос. Временной диапазон может быть короче, чем продолжительность подкадра.
Как далее иллюстрируется посредством этапа 520, способ также может содержать этап приема канала управления. Он может включать в себя, например, выполнение одной попытки слепого декодирования, чтобы принимать предоставления UL и назначения DL, передаваемые на канале управления.
Как далее иллюстрируется посредством этапа 530, способ также может содержать этап определения управляющей информации из принимаемого канала управления. Например, он может включать в себя определение предоставлений UL и назначений DL, передаваемых на канале управления.
В вышеупомянутых способах, каждый подкадр в кадре может содержать область поиска. В качестве альтернативы, область поиска содержит только поднабор подкадров в кадре. Расположение, например местоположение области поиска во временной области, может изменяться от одного подкадра, имеющего область поиска, к следующему подкадру, имеющему область поиска. Например, расположение может чередоваться между первым слотом и вторым слотом.
Расположение области поиска также может зависеть от индекса принимающего узла, например, так, что расположение изменяется с различными значениями индекса. Примером такого индекса принимающего узла является временный идентификатор радиосети сотовой связи (C-RNTI).
Продолжительность E-PDCCH может быть конфигурируемой. Без перекрестного перемежения единственный E-PDCCH может быть отображен в данный RB, и продолжительность E-PDCCH можно рассматривать как размеры временной области в области поиска E-PDCCH. Сконфигурированная продолжительность E-PDCCH может быть меньше, чем весь подкадр, чтобы обеспечить возможность для "микросна". Если предположить, что для надлежащей демодуляции E-PDCCH необходимы DMRS, и поскольку DMRS присутствуют в одном символе OFDM на каждый слот, необходимый временной блок для размеров временной области в области поиска может быть слотом. Другими словами, во временной области область поиска может охватывать диапазон времени в один слот.
Однако с модифицированной структурой DMRS, которая содержит DMRS в большем количестве символов OFDM, также возможны меньшие блоки, каждый из которых содержит DMRS. В подкадрах с одновременными передачами PDCCH и E-PDCCH, символы OFDM области управления L1/L2 в начале каждого подкадра обычно не используются для передач E-PDCCH. Однако, в подкадрах без передач PDCCH, E-PDCCH может занимать любой символ OFDM. Следовательно, он может начинаться с самого начала подкадра.
В дополнение к этому или в качестве альтернативы, местоположение временной области E-PDCCH в пределах подкадра может быть конфигурируемым. Передача E-PDCCH в начале, например, в первом слоте подкадра может увеличивать до максимума продолжительность, в течение которой UE может перейти в "микросон". Другими словами, это может быть использовано, что выгодно с точки зрения потребления энергии, чтобы иметь короткий период для потенциальной передачи сигналов управления и длительный период для передачи данных, потому что приемник должен включать питание и осуществлять прием в течение периода управления, тогда как он может отключать питание в течение периода данных, если назначение DL не было обнаружено.
Кроме того, передача назначений DL в начале подкадра может ослабить требования по согласованию во времени декодирования в реальном времени PDSCH в приемнике, поскольку приемник может начинать декодирование гораздо раньше. Однако, если все оборудования UE сконфигурированы с возможностью приема E-PDCCH в начале подкадра, ресурсы для передачи E-PDCCH могут оказаться перегруженными, и это может привести к дефициту ресурсов и повышенным помехам. Кроме того, остальная часть подкадра может быть неиспользованной, так как она остается незаполненной. Это имеет место, если мультиплексирование временной области управления и данных в одном и том же блоке ресурсов невозможно или если нет никаких данных, подлежащих мультиплексированию. Следовательно, было бы разумно конфигурировать местоположение временной области E-PDCCH в середине или в конце подкадра.
Местоположение временной области E-PDCCH также может быть сконфигурировано на большем промежутке времени, чем подкадр, и это означает, что E-PDCCH передается только в поднаборе подкадров одного или более радиокадров. Для того чтобы сделать это, местоположение временной области E-PDCCH может зависеть от номера подкадра. В этом случае необходимо контролировать только поднабор подкадров для потенциальной передачи E-PDCCH, что является еще более энергоэффективным, чем только "микросон" на уровне подкадров. Это можно рассматривать как "микросон" на уровне радиокадров. Например, при использовании E-PDCCH в системах с улучшенными возможностями относительно множества антенн, E-PDCCH может быть сконфигурирован с возможностью осуществления только во время подкадров широковещательной одночастотной сети многоадресной передачи (MBSFN). Такие подкадры MBSFN свободны от характерных для сот опорных сигналов (CRS), и, следовательно, применимы для передач, основанных на DMRS.
При использовании E-PDCCH в гетерогенных сетях также может быть выгодно конфигурировать E-PDCCH, подлежащий передаче только в выбранных подкадрах, например, только в почти пустых подкадрах. Поднабор подкадров, в которых передается E-PDCCH, также может быть определен как функция поднаборов подкадров, определяемая для сообщения информации о состоянии канала (CSI) и/или измерений, например, в улучшенной координации помех между сотами (eICIC) в соответствии с Версией 10 LTE. Другая примерная конфигурация предназначена для конфигурирования местоположения временной области E-PDCCH в подкадрах либо с четными, либо с нечетными номерами.
Местоположение временной области E-PDCCH также может быть величиной, зависящей от времени, например, таким образом, что местоположение временной области E-PDCCH в пределах подкадра зависит от номера подкадра. Например, E-PDCCH может поочередно передаваться в первом и втором слоте подкадров с четными и нечетными номерами, соответственно. Подкадр также может быть подразделен больше чем на две части, как описано выше, и местоположение временной области E-PDCCH может чередоваться между всеми этими частями.
В некоторых сценариях также может быть использовано, что на уровне соты каждое UE может быть однозначно определено его C-RNTI. Например, номер подкадра, в котором передается E-PDCCH для определенного UE, может быть дополнительно объединен с C-RNTI. С этой целью, UE может выполнять мониторинг первого слота, если удовлетворяется условие, зависящее от номера подкадра и C-RNTI, в противном случае оно должно выполнять мониторинг второго слота. Это условие может быть определено, например, соотношением: (номер подкадра+C-RNTI) mod 2=0. Такая операция может использоваться для того, чтобы сбалансировать нагрузку E-PDCCH в пределах подкадра. Это может использоваться для достижения компромисса между энергоэффективной работой UE в подкадрах, в которых E-PDCCH передается в начале, и эффективным использованием ресурсов на системном уровне, потому что E-PDCCH для некоторых оборудований UE передается в конце. На системном уровне можно избегать ситуаций, когда ресурсы остаются неиспользованными.
Конфигурирование продолжительности и местоположения временной области E-PDCCH может быть сделано в явной форме. Например, на нижних уровнях передача сигналов управления L1/L2 может использоваться для того, чтобы динамически указывать допустимую конфигурацию для текущего подкадра. С этой целью существующая передача сигналов может быть модифицирована или переинтерпретирована. Например, физический канал индикатора формата для управления (PCFICH) может использоваться для индикации продолжительности E-PDCCH в соответствующем подкадре. В данной работе меньшее значение может указывать на меньшую продолжительность E-PDCCH, что может обеспечивать большие периоды "микросна". На более высоких уровнях, передача сигналов управления доступом к среде передачи данных (MAC), управления радиолинией (RLC) или управления радиоресурсами (RRC) может использоваться для полустатического конфигурирования конфигурации. Например, можно использовать битовые карты, чтобы указывать определенные поднаборы подкадров, в которых передается E-PDCCH. Еще одной дополнительной возможностью может быть использование статической конфигурации.
Продолжительность и местоположение временной области E-PDCCH также могут быть сконфигурированы неявно. В этом случае конфигурация может быть связана с некоторым другим типом параметра. Например, конфигурация может быть статически связана с номером подкадра и/или с C-RNTI, как описано выше. Комбинация явной и неявной передачи сигналов также возможна. Например, eNB может конфигурировать UE для приема E-PDCCH в каждом x-м подкадре, причем период x является конфигурируемым, и при этом местоположение E-PDCCH в пределах подкадра является функцией номера подкадра и C-RNTI.
Для достижения гибкости конфигурирование может быть характерным для UE. Однако, чтобы понизить сложность, также может использоваться конфигурирование, характерное для соты.
В некоторых сценариях могут использоваться отдельные конфигурации для назначений DL и предоставлений UL. Из-за более строгих требований по согласованию во времени для декодирования в реальном времени назначений DL и соответствующих данных DL, E-PDCCH, переносящий назначения DL, может быть сконфигурирован иначе, чем E-PDCCH, переносящий предоставления UL. Например, может быть выгодно, чтобы конфигурировать UE для декодирования вслепую назначений DL только в первом слоте, в то время как оно декодирует вслепую предоставления UL в обоих слотах.
С агрегированием несущих две или более несущих могут использоваться одновременно. Первичная компонентная несущая, также называемая Pcell, всегда присутствует, в то время как одна или более вторичных компонентных несущих, также называемых Scell, могут активизироваться и использоваться по требованию. E-PDCCH может использоваться на них обеих, и на Pcell, и на Scell. Конфигурация E-PDCCH может быть передана на той же самой несущей, что и соответствующий E-PDCCH, или конфигурация может быть отправлена на отличающейся компонентной несущей. В некоторых сценариях, Pcell может использоваться для конфигурирования E-PDCCH для Pcell и любой другой Scell.
В дополнительном варианте осуществления обеспечен узел управления. Узел управления выполнен с возможностью осуществления вышеупомянутого способа функционирования узла управления. Пример узла управления изображен на фиг. 6. Как иллюстрируется, узел 10 управления включает в себя передатчик 12 и необязательно также приемник 14. Кроме того, узел 10 управления может включать в себя по меньшей мере один процессор, связанный по меньшей мере с одним некратковременным машиночитаемым запоминающим устройством для хранения машиночитаемых команд. Машиночитаемые команды, при выполнении по меньшей мере одним процессором, могут предписывать по меньшей мере одному процессору выполнять способ функционирования узла управления, как описано в данном документе. Процессор может реализовывать контроллер 15 узла управления.
В дополнительном варианте осуществления обеспечен принимающий узел. Принимающий узел выполнен с возможностью осуществления вышеупомянутого способа функционирования принимающего узла. Пример принимающего узла изображен на фиг. 7. Как иллюстрируется, принимающий узел 20 включает в себя приемник 22 и необязательно также передатчик 24. Принимающий узел 20 дополнительно может включать в себя по меньшей мере один процессор, связанный по меньшей мере с одним некратковременным машиночитаемым запоминающим устройством для хранения машиночитаемых команд. Машиночитаемые команды, при выполнении по меньшей мере одним процессором, могут предписывать по меньшей мере одному процессору выполнять способ функционирования принимающего узла, как описано в данном документе. Процессор может реализовывать контроллер 25 принимающего узла.
Фиг. 8 схематично иллюстрирует примерные структуры для реализации вышеописанных концепций в BS 100. В вышеописанных концепциях, BS 100 может действовать как узел управления.
В иллюстрируемой структуре, BS 100 включает в себя радиоинтерфейс 130 для передачи данных на или от терминального устройства 200. Следует понимать, что для реализации функциональных возможностей передатчика (TX) радиоинтерфейс 130 может включать в себя один или более передатчиков 134, и что для реализации функциональных возможностей приемника (RX) радиоинтерфейс 130 может включать в себя один или более приемников 132. Радиоинтерфейс 130, в частности, может быть выполнен с возможностью передачи вышеупомянутого канала управления. В вышеупомянутом сценарии LTE, радиоинтерфейс 130 может соответствовать интерфейсу LTE-Uu. Кроме того, BS 100 может включать в себя интерфейс 140 управления для осуществления связи с другими узлами сети мобильной связи.
Кроме того, BS 100 включает в себя процессор 150, подсоединенный к интерфейсам 130, 140, и запоминающее устройство 160, подсоединенное к процессору 150. Запоминающее устройство 160 может включать в себя постоянное запоминающее устройство (ROM), например флэш ROM, оперативное запоминающее устройство (RAM), например динамическое RAM (DRAM) или статическое RAM (SRAM), запоминающее устройство сверхбольшой емкости, например жесткий диск или твердотельный диск, и т.п. Запоминающее устройство 160 включает в себя соответствующим образом сконфигурированный программный код, подлежащий выполнению процессором 150, чтобы реализовывать вышеописанные функциональные возможности BS 100. Более конкретно, запоминающее устройство 160 может включать в себя модуль 170 конфигурирования канала управления для выполнения вышеописанного конфигурирования E-PDCCH, в частности, относительно временного диапазона области поиска. Кроме того, запоминающее устройство 160 может включать в себя управляющий модуль 180 для управления передачей канала управления вышеописанным способом.
Следует понимать, что эта структура, проиллюстрированная на фиг. 8, является просто схематичной, и что BS 100 в действительности может включать в себя дополнительные компоненты, которые, ради ясности, не были проиллюстрированы, например дополнительные интерфейсы или дополнительные процессоры. Кроме того, следует понимать, что запоминающее устройство 160 может включать в себя дополнительные типы модулей программных кодов, которые не иллюстрируются. Например, запоминающее устройство 160 может включать в себя модули программных кодов для реализации обычных функциональных возможностей BS, например, известных функциональных возможностей eNB или DeNB. В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, также может быть обеспечен компьютерный программный продукт для реализации концепций в соответствии с вариантами осуществления изобретения, например машиночитаемый носитель информации, хранящий программный код и/или другие данные, подлежащие хранению в запоминающем устройстве 160.
Фиг. 9 схематично иллюстрирует примерные структуры для реализации вышеописанных концепций в UE 300. В вышеописанных концепциях UE 300 может действовать как принимающий узел.
В иллюстрируемой структуре UE 300 включает в себя радиоинтерфейс 330 для выполнения передачи данных на или от сети мобильной связи, например, через BS 100. В частности, радиоинтерфейс 330 может быть выполнен с возможностью приема E-PDCCH. Кроме того, радиоинтерфейс 330 может быть выполнен с возможностью приема данных DL и выполнения передач данных UL. Следует понимать, что для реализации функциональных возможностей передатчика (TX) радиоинтерфейс 330 включает в себя один или более передатчиков 334, и что для реализации функциональных возможностей приемника (RX) радиоинтерфейс 330 может включать в себя один или более приемников 332. В вышеупомянутом сценарии LTE радиоинтерфейс 330 может соответствовать интерфейсу LTE-Uu.
Кроме того, UE 300 включает в себя процессор 350, подсоединенный к интерфейсу 330, и запоминающее устройство 360, подсоединенное к процессору 350. Запоминающее устройство 360 может включать в себя ROM, например флэш ROM, RAM, например DRAM или SRAM, запоминающее устройство сверхбольшой емкости, например жесткий диск или твердотельный диск, и т.п. Запоминающее устройство 360 включает в себя соответствующим образом сконфигурированный программный код, подлежащий выполнению процессором 350, чтобы реализовывать вышеописанные функциональные возможности UE 300. Более конкретно, запоминающее устройство 360 может включать в себя модуль 370 поиска для того, чтобы выполнять вышеупомянутый поиск E-PDCCH в области поиска. Кроме того, запоминающее устройство 360 может включать в себя управляющий модуль 380 для выполнения различных операций управления, например, управления UE 300 так, чтобы выполнять передачи UL или принимать передачи DL в соответствии с управляющей информацией, принимаемой на E-PDCCH.
Следует понимать, что эта структура, проиллюстрированная на фиг. 9, является просто схематичной, и что UE 300 в действительности может включать в себя дополнительные компоненты, которые, ради ясности, не были проиллюстрированы, например дополнительные интерфейсы или дополнительные процессоры. Кроме того, следует понимать, что запоминающее устройство 360 может включать в себя дополнительные типы модулей программных кодов, которые не иллюстрируются. Например, запоминающее устройство 360 может включать в себя модули программных кодов для реализации обычных функциональных возможностей UE или программный код одного или более приложений, подлежащих выполнению процессором 350. В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, также может быть обеспечен компьютерный программный продукт для реализации концепций в соответствии с вариантами осуществления изобретения, например машиночитаемый носитель информации, хранящий программный код и/или другие данные, подлежащие хранению в запоминающем устройстве 360.
Фиг. 10 схематично иллюстрирует примерные структуры для реализации вышеописанных концепций в RN 200. В вышеописанных концепциях, RN 200 может действовать как узел управления, при рассмотрении связи между RN 200 и UE, например, UE 300. В качестве альтернативы или в дополнение к этому, RN 200 может действовать как принимающий узел, при рассмотрении связи между RN и его донорской BS, например, BS 100.
В иллюстрируемой структуре, RN 200 включает в себя радиоинтерфейс 230 для осуществления связи с донорской BS, например, BS 100, и для осуществления связи с одним или более оборудованиями UE, обслуживаемыми RN 200, например, UE 300.
Кроме того, RN 200 включает в себя процессор 250, подсоединенный к интерфейсу 340 управления, и запоминающее устройство 260, подсоединенное к процессору 250. Запоминающее устройство 260 может включать в себя ROM, например флэш ROM, RAM, например DRAM или SRAM, запоминающее устройство сверхбольшой емкости, например жесткий диск или твердотельный диск, и т.п. Запоминающее устройство 260 включает в себя соответствующим образом сконфигурированный программный код, подлежащий выполнению процессором 250, чтобы реализовывать вышеописанные функциональные возможности RN 200. Более конкретно, запоминающее устройство 260 может включать в себя модуль 270 конфигурирования канала управления для выполнения вышеописанного конфигурирования E-PDCCH, в частности, относительно временного диапазона области поиска. Кроме того, запоминающее устройство 260 может включать в себя модуль 270 поиска для того, чтобы выполнять вышеупомянутый поиск E-PDCCH в области поиска. Более того, запоминающее устройство 260 может включать в себя управляющий модуль 290 для управления передачей канала управления вышеописанным способом и/или для выполнения различных операций управления, например, управляя RN 300 так, чтобы выполнять передачи UL или принимать передачи DL в соответствии с управляющей информацией, принимаемой на E-PDCCH.
Следует понимать, что эта структура, проиллюстрированная на фиг. 10, является просто схематичной, и что RN 200 в действительности может включать в себя дополнительные компоненты, которые, ради ясности, не были проиллюстрированы, например, дополнительные интерфейсы или дополнительные процессоры. Например, RN 200 может иметь два радиоинтерфейса: один для осуществления связи с донорской BS, а другой для осуществления связи с обслуживаемыми оборудованиями UE. Кроме того, следует понимать, что запоминающее устройство 260 может включать в себя дополнительные типы модулей программных кодов, которые не иллюстрируются. Например, запоминающее устройство 260 может включать в себя модули программных кодов для реализации обычных функциональных возможностей RN, например, как описано в спецификациях LTE 3GPP. В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, также может быть обеспечен компьютерный программный продукт для реализации концепций в соответствии с вариантами осуществления изобретения, например машиночитаемый носитель информации, хранящий программный код и/или другие данные, подлежащие хранению в запоминающем устройстве 260.
Как можно видеть, концепции, описанные выше, позволяют использовать конфигурируемую продолжительность и конфигурируемое местоположение временной области E-PDCCH. Это, в свою очередь, создает возможность для хорошего компромисса между коэффициентом использования энергии, например, экономией энергии благодаря "микросну", требованиями UE, например, декодированием PDSCH в реальном времени, и функциональными характеристиками, например, задержкой планирования из-за ограниченных передач E-PDCCH. При использовании E-PDCCH назначения DL и предоставления UL могут передаваться в одной и той же области поиска. Благодаря передаче назначений DL и предоставлений UL в одной и той же области поиска, количество необходимых попыток слепого декодирования может быть сокращено. В частности, передаваемые в одной той же области поиска, формат 1A DCI, то есть назначение DL, и формат 0 DCI, то есть предоставление UL, могут быть вслепую декодированы с единственной попытки, поскольку оба формата DCI имеют одинаковый размер, измеряемый относительно количества битов.
Следует понимать, что примеры и варианты осуществления, описанные выше, являются просто иллюстративными и допускают различные модификации. Например, концепции могут использоваться в таких типах сети мобильной связи, которые отличаются от вышеупомянутых примеров сети мобильной связи LTE. Кроме того, следует понимать, что вышеупомянутые концепции могут быть реализованы с использованием соответствующим образом разработанного программного обеспечения в существующих узлах сети мобильной связи или оборудованиях UE, или с использованием специализированного аппаратного обеспечения таких узлов сети мобильной связи или оборудований UE.

Claims (45)

1. Способ функционирования узла (10) управления для осуществления связи по меньшей мере с одним оборудованием (300) пользователя, при этом связь структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров (1), причем способ содержит этапы, на которых:
передают канал управления в области (8) поиска только в поднаборе подкадров (1), при этом область (8) поиска содержит конфигурируемый временной диапазон, и поднабор подкадров (1), в котором передают канал управления, указывают посредством битовой карты.
2. Способ по п. 1,
в котором расположение области (8) поиска зависит от индекса оборудования (300) пользователя.
3. Способ по п. 1 или 2,
в котором расположение области (8) поиска чередуется между одним из подкадров (1), имеющих область поиска, и следующим подкадром (1), имеющим область (8) поиска.
4. Способ по п. 3,
в котором подкадры (1) разделены на первый слот (2) и второй слот (3) во временной области, и
при этом расположение области (8) поиска чередуется между первым слотом (2) и вторым слотом (3).
5. Способ по п. 1,
в котором канал управления содержит предоставления восходящей линии связи и назначения нисходящей линии связи.
6. Способ по п. 1,
в котором временной диапазон короче, чем продолжительность времени подкадра (1).
7. Способ по п. 1,
в котором узел (10) управления представляет собой базовую станцию (100).
8. Способ по п. 1,
в котором узел (10) управления представляет собой ретрансляционный узел (200).
9. Способ функционирования оборудования (300) пользователя для осуществления связи по меньшей мере с одним узлом (10) управления, при этом связь структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров (1), причем способ содержит этапы, на которых:
выполняют поиск канала управления в области (8) поиска только в поднаборе подкадров (1), при этом область (8) поиска содержит конфигурируемый временной диапазон, и поднабор подкадров (1), в котором передают канал управления, указывают посредством битовой карты.
10. Способ по п. 9,
в котором расположение области (8) поиска зависит от индекса оборудования (300) пользователя.
11. Способ по п. 9,
в котором расположение области (8) поиска чередуется между одним из подкадров (1), имеющих область (8) поиска, и следующим подкадром (1), имеющим область (8) поиска.
12. Способ по п. 11,
в котором подкадры разделены на первый слот (2) и второй слот (3) во временной области, и
при этом расположение области (8) поиска чередуется между первым слотом (2) и вторым слотом (3).
13. Способ по п. 9,
в котором канал управления содержит предоставления восходящей линии связи и назначения нисходящей линии связи.
14. Способ по п. 9,
в котором временной диапазон короче, чем продолжительность времени подкадра (1).
15. Способ по п. 9,
в котором узел (10) управления представляет собой базовую станцию (100).
16. Способ по п. 9,
в котором узел (10) управления представляет собой ретрансляционный узел (200).
17. Узел (10) управления, выполненный с возможностью осуществления связи по меньшей мере с одним оборудованием пользователя, при этом связь структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров, причем узел управления содержит передатчик, причем передатчик выполнен с возможностью:
передавать канал управления между узлом управления и упомянутым по меньшей мере одним оборудованием пользователя в области поиска только в поднаборе подкадров, при этом область поиска содержит конфигурируемый временной диапазон, и поднабор подкадров, в котором передается канал управления, указывается посредством битовой карты.
18. Оборудование (300) пользователя, выполненное с
возможностью осуществления связи по меньшей мере с одним узлом управления, при этом связь структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров, причем оборудование пользователя содержит контроллер, причем контроллер выполнен с возможностью:
поиска канала управления в области поиска только в поднаборе подкадров, при этом область поиска содержит конфигурируемый временной диапазон, и поднабор подкадров, в котором передается канал управления, указывается посредством битовой карты.
19. Узел (10) управления, содержащий:
передатчик для осуществления связи по меньшей мере с одним принимающим узлом (20), при этом связь структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров (1), и
контроллер, сконфигурированный с возможностью управления передатчиком для передачи канала управления в области (8) поиска только в поднаборе одного из подкадров (1), при этом область (8) поиска содержит конфигурируемый временной диапазон, и поднабор подкадров, в котором передается канал управления, указывается посредством битовой карты.
20. Оборудование (300) пользователя, содержащее:
приемник для осуществления связи с узлом (10) управления, при этом связь структурируется в кадрах, содержащих несколько подкадров (1), и
контроллер, сконфигурированный с возможностью поиска канала управления в области (8) поиска только в поднаборе подкадров (1), при этом область (8) поиска содержит конфигурируемый временной диапазон, и поднабор подкадров, в котором передается канал управления, указывается посредством битовой карты.
RU2013153384A 2011-05-03 2012-05-03 Мониторинг канала управления, основанный на области поиска RU2617432C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161481975P 2011-05-03 2011-05-03
US61/481,975 2011-05-03
PCT/EP2012/058164 WO2012150310A1 (en) 2011-05-03 2012-05-03 Search area based control channel monitoring

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013153384A RU2013153384A (ru) 2015-06-10
RU2617432C2 true RU2617432C2 (ru) 2017-04-25

Family

ID=46027969

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013153384A RU2617432C2 (ru) 2011-05-03 2012-05-03 Мониторинг канала управления, основанный на области поиска

Country Status (15)

Country Link
US (2) US9655140B2 (ru)
EP (4) EP3972182A1 (ru)
JP (1) JP6081988B2 (ru)
CN (2) CN103688483B (ru)
CL (1) CL2013003135A1 (ru)
DK (1) DK2715964T3 (ru)
ES (2) ES2575916T3 (ru)
HU (1) HUE043309T2 (ru)
MY (1) MY164191A (ru)
PL (1) PL3048753T3 (ru)
PT (1) PT3048753T (ru)
RU (1) RU2617432C2 (ru)
SG (1) SG194226A1 (ru)
TR (1) TR201906406T4 (ru)
WO (1) WO2012150310A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740384C1 (ru) * 2017-06-07 2021-01-13 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и аппаратура беспроводной связи
RU2767192C1 (ru) * 2018-07-25 2022-03-16 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ и устройство мониторинга канала, терминальное устройство и сетевое устройство

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130003604A1 (en) * 2011-06-30 2013-01-03 Research In Motion Limited Method and Apparatus for Enhancing Downlink Control Information Transmission
CN105933981B (zh) 2011-08-08 2019-08-23 华为技术有限公司 检测、发送信息的方法及设备
US9084238B2 (en) 2011-09-12 2015-07-14 Blackberry Limited Searching space and operation for enhanced PDCCH in LTE systems
IN2014KN01398A (ru) * 2012-01-03 2015-10-23 Ericsson Telefon Ab L M
KR102161012B1 (ko) 2012-05-03 2020-10-05 삼성전자 주식회사 인핸스드 제어 채널들을 위한 참조 신호들과 공통 검색 공간
US10448379B2 (en) * 2012-05-04 2019-10-15 Texas Instruments Incorporated Enhanced downlink control channel configuration for LTE
CN103858500B (zh) * 2012-09-29 2018-02-06 华为技术有限公司 控制信息发送方法、接收方法和设备
US9565669B2 (en) * 2013-01-29 2017-02-07 Sun Patent Trust Base station, terminal, transmission method, and reception method
US9756462B2 (en) * 2014-09-09 2017-09-05 Verizon Patent And Licensing Inc. Device state derivation
CN107006041B (zh) * 2015-08-14 2020-02-14 华为技术有限公司 下行控制信息的接收、发送方法及装置
US11044709B2 (en) * 2016-03-11 2021-06-22 Qualcomm Incorporated Power savings for downlink channel monitoring in narrowband systems
US10660032B2 (en) 2016-04-13 2020-05-19 Qualcomm Incorporated Micro sleep indicator techniques in a wireless communication system
CN109314951B (zh) * 2016-06-23 2023-03-24 瑞典爱立信有限公司 网络节点、无线装置和在其中执行的方法
CN107846373B (zh) * 2016-09-20 2021-02-12 华为技术有限公司 发送或接收物理下行控制信道的方法和设备
US11290994B2 (en) 2016-11-03 2022-03-29 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Signal transmission method, terminal device, and network device
US11032808B2 (en) * 2017-03-30 2021-06-08 Qualcomm Incorporated Frequency hopping for control resource set with single carrier waveform
CN110741703B (zh) * 2018-01-04 2020-12-08 Oppo广东移动通信有限公司 一种资源配置方法及装置、计算机存储介质
WO2019140696A1 (zh) * 2018-01-22 2019-07-25 北京小米移动软件有限公司 信息传输方法、装置、***和存储介质
CN110121856B (zh) * 2019-03-27 2022-01-25 北京小米移动软件有限公司 控制区域配置方法及装置
PL3963787T3 (pl) * 2019-05-03 2024-06-03 Nokia Technologies Oy Projektowanie przestrzeni wyszukiwania dla operacji nr-u wb
US11632196B2 (en) 2019-07-18 2023-04-18 Samsung Electronics Co., Ltd System and method for providing dynamic hybrid automatic repeat request (HARQ) codebook with multiple valid unicast downlink control information (DCI) per monitoring occasion index per serving cell

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2264036C2 (ru) * 2000-03-30 2005-11-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления передачами в системе связи
WO2008157692A2 (en) * 2007-06-20 2008-12-24 Motorola, Inc. Base unit and device for candidate control channels and method therefor
WO2010053984A2 (en) * 2008-11-04 2010-05-14 Nortel Networks Limited Providing a downlink control structure in a first carrier to indicate control information in a second, different carrier
WO2010151093A2 (ko) * 2009-06-26 2010-12-29 엘지전자 주식회사 중계기를 위한 제어 정보를 송수신하는 장치 및 그 방법
US20110038275A1 (en) * 2008-03-20 2011-02-17 So Yeon Kim Method for monitoring control channel in wireless communication system
US20110069637A1 (en) * 2009-09-18 2011-03-24 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Control Channel Search Space Location Indication for a Relay Backhaul Link

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7873010B2 (en) * 2007-03-07 2011-01-18 Motorola Mobility, Inc. Control signaling resource assignment in wireless communication networks
KR101448309B1 (ko) * 2007-09-28 2014-10-08 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널 모니터링 방법
US8687745B2 (en) 2007-12-13 2014-04-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for blind decoding
EP2077646A1 (en) 2008-01-05 2009-07-08 Panasonic Corporation Control channel signaling using code points for indicating the scheduling mode
US8155683B2 (en) * 2008-02-05 2012-04-10 Motorola Mobility, Inc. Physical downlink control channel specific scrambling
KR100943908B1 (ko) * 2008-02-19 2010-02-24 엘지전자 주식회사 Pdcch를 통한 제어 정보 송수신 방법
KR100913473B1 (ko) * 2008-03-20 2009-08-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 pdcch 모니터링 방법
US8619684B2 (en) * 2008-05-01 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for downlink data arrival
JP5184703B2 (ja) 2008-10-01 2013-04-17 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける中継器のための無線リソース割当方法及び装置
KR101238564B1 (ko) * 2008-10-15 2013-03-11 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 통신 방법 및 장치
WO2010070197A1 (en) * 2008-12-15 2010-06-24 Nokia Corporation Downlink control and physical hybrid arq indicator channel (phich) configuration for extended bandwidth system
KR101104965B1 (ko) * 2008-12-19 2012-01-12 한국전자통신연구원 하향링크 제어채널 자원을 고려한 기지국에서의 스케줄링 방법 및 장치
US8929303B2 (en) 2009-04-06 2015-01-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Control and data channels for advanced relay operation
KR101654061B1 (ko) * 2009-04-10 2016-09-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 수신 방법 및 이를 위한 장치
US8995358B2 (en) * 2009-04-30 2015-03-31 Qualcomm Incorporated False detection reduction during multi-carrier operation
WO2010131927A2 (ko) * 2009-05-14 2010-11-18 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널을 모니터링하는 장치 및 방법
WO2010141611A1 (en) * 2009-06-02 2010-12-09 Research In Motion Limited System and method for reducing blind decoding for carrier aggregation
US20100309876A1 (en) * 2009-06-04 2010-12-09 Qualcomm Incorporated Partitioning of control resources for communication in a dominant interference scenario
CN101909305B (zh) 2009-06-04 2013-07-10 电信科学技术研究院 一种中继***的传输和指示的方法及设备
ES2541836T3 (es) * 2009-06-25 2015-07-27 Koninklijke Philips N.V. Procedimiento de comunicaciones en una red móvil
US9065617B2 (en) * 2009-08-17 2015-06-23 Qualcomm Incorporated MIMO related signaling in wireless communication
KR20110020708A (ko) * 2009-08-24 2011-03-03 삼성전자주식회사 Ofdm 시스템에서 셀간 간섭 조정을 위한 제어 채널 구성과 다중화 방법 및 장치
CN102036262A (zh) 2009-09-25 2011-04-27 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的检测方法和装置
BR112012006948B1 (pt) * 2009-09-28 2021-04-27 Samsung Electronics., Ltd Método para estender uma região de pdcch e aparelho de ue para receber informação de dci
US8804586B2 (en) * 2010-01-11 2014-08-12 Blackberry Limited Control channel interference management and extended PDCCH for heterogeneous network
CN101959249B (zh) * 2010-01-30 2012-09-26 华为技术有限公司 组成载波管理方法与设备
US8989026B2 (en) * 2010-03-18 2015-03-24 Qualcomm Incorporated User-specific search space design for multi-carrier operation
KR101684867B1 (ko) * 2010-04-07 2016-12-09 삼성전자주식회사 공간 다중화 이득을 이용한 제어 정보 송수신 방법
EP2378703A1 (en) * 2010-04-13 2011-10-19 Panasonic Corporation Mapping of control information to control channel elements
KR101673906B1 (ko) * 2010-04-29 2016-11-22 삼성전자주식회사 Ofdm 시스템에서 공간 다중화 제어 채널 지원을 위한 상향 링크 ack/nack 채널의 맵핑 방법 및 장치
CN102986285B (zh) * 2010-07-21 2015-07-08 松下电器(美国)知识产权公司 基站装置、终端装置、发送方法以及接收方法
CN101945403B (zh) * 2010-08-06 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 一种确定用户专有搜索空间的方法和装置
US9730183B2 (en) * 2010-09-30 2017-08-08 Lg Electronics Inc. Method for reporting a channel quality indicator by a relay node in a wireless communication system, and apparatus for same
RU2613178C2 (ru) * 2011-01-07 2017-03-15 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Способ, система и устройство для приема совместно используемого канала нисходящей линии связи в кооперативных многоточечных передачах
CN103518415B (zh) * 2011-02-11 2017-05-24 交互数字专利控股公司 用于增强型控制信道的***和方法
CN103430469B (zh) * 2011-03-14 2016-08-17 Lg电子株式会社 用于在无线通信***中发送控制信息的方法和设备
US10638464B2 (en) * 2011-04-01 2020-04-28 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transmission and reception of control channels in a communications system
US9363805B2 (en) * 2011-04-03 2016-06-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting/receiving downlink control channel in wireless communication system
JP6026082B2 (ja) * 2011-04-05 2016-11-16 シャープ株式会社 端末、基地局、通信方法および集積回路
JP5587824B2 (ja) * 2011-05-02 2014-09-10 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置、移動端末装置、無線通信システムおよび無線通信方法
CN103621003B (zh) * 2011-05-03 2017-10-31 瑞典爱立信有限公司 用于传送控制数据到用户设备的方法和装置
US9479965B2 (en) * 2011-05-03 2016-10-25 Lg Electronics Inc. Method for terminal to transmit/receive signal to/from base station in wireless communication system and device therefor
WO2013012254A2 (ko) * 2011-07-18 2013-01-24 엘지전자 주식회사 제어채널 모니터링 방법 및 무선기기

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2264036C2 (ru) * 2000-03-30 2005-11-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления передачами в системе связи
WO2008157692A2 (en) * 2007-06-20 2008-12-24 Motorola, Inc. Base unit and device for candidate control channels and method therefor
US20110038275A1 (en) * 2008-03-20 2011-02-17 So Yeon Kim Method for monitoring control channel in wireless communication system
WO2010053984A2 (en) * 2008-11-04 2010-05-14 Nortel Networks Limited Providing a downlink control structure in a first carrier to indicate control information in a second, different carrier
WO2010151093A2 (ko) * 2009-06-26 2010-12-29 엘지전자 주식회사 중계기를 위한 제어 정보를 송수신하는 장치 및 그 방법
US20110069637A1 (en) * 2009-09-18 2011-03-24 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Control Channel Search Space Location Indication for a Relay Backhaul Link

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740384C1 (ru) * 2017-06-07 2021-01-13 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и аппаратура беспроводной связи
US11191079B2 (en) 2017-06-07 2021-11-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method and apparatus
RU2767192C1 (ru) * 2018-07-25 2022-03-16 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ и устройство мониторинга канала, терминальное устройство и сетевое устройство
US11765721B2 (en) 2018-07-25 2023-09-19 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Channel monitoring method and apparatus, terminal device and network device

Also Published As

Publication number Publication date
CL2013003135A1 (es) 2014-06-13
RU2013153384A (ru) 2015-06-10
EP3048753A1 (en) 2016-07-27
MY164191A (en) 2017-11-30
US10356814B2 (en) 2019-07-16
ES2726304T3 (es) 2019-10-03
US20170223680A1 (en) 2017-08-03
EP3525382B1 (en) 2021-09-08
PL3048753T3 (pl) 2019-08-30
CN107248907B (zh) 2021-05-04
SG194226A1 (en) 2013-11-29
EP3048753B1 (en) 2019-02-13
EP2715964A1 (en) 2014-04-09
HUE043309T2 (hu) 2019-08-28
US9655140B2 (en) 2017-05-16
CN103688483A (zh) 2014-03-26
JP2014517581A (ja) 2014-07-17
ES2575916T3 (es) 2016-07-04
EP3525382A1 (en) 2019-08-14
WO2012150310A1 (en) 2012-11-08
US20140112252A1 (en) 2014-04-24
PT3048753T (pt) 2019-05-29
CN103688483B (zh) 2017-07-11
CN107248907A (zh) 2017-10-13
JP6081988B2 (ja) 2017-02-15
DK2715964T3 (en) 2016-06-13
TR201906406T4 (tr) 2019-05-21
EP2715964B1 (en) 2016-03-16
EP3972182A1 (en) 2022-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2617432C2 (ru) Мониторинг канала управления, основанный на области поиска
US10849003B2 (en) Method and apparatus for performing measurement in an extension carrier
JP6434043B2 (ja) 無線通信システムにおいて信号を送受信する方法及びそのための装置
RU2583376C2 (ru) Способ связи в мобильной сети в течение промежуточного режима конфигурирования
CN108476521B (zh) 用于在无线通信***中发送或接收控制信息的方法和设备
CN108476087B (zh) 无线接入节点、无线设备及其操作方法和存储介质
US20120218964A1 (en) Relay node device for receiving control information from a base station and method therefor
WO2013017154A1 (en) Control channel for wireless communication
CN112152755B (zh) 发射和接收侧行链路通信中调制和解调信息的方法和装置
CN109155723B (zh) 用于应用动态解调的方法、装置和存储介质
CN111543023B (zh) 用于发送上行链路数据的方法和设备
US12022387B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving terminal support information in wireless communication system
CN113228754B (zh) 用于在无线通信***中降低终端的功耗的下行链路控制信道接收方法及装置
KR20120121873A (ko) 다중 반송파를 사용하는 무선 통신 시스템에서 제어 정보 전송 방법
US20220150827A1 (en) Method and apparatus for reducing terminal power consumption in wireless communication system
US20230239091A1 (en) Method of configuring and indicating beam information for m-trp communication in wireless communication system
US20230354163A1 (en) Method and device for saving energy in wireless communication system
US20240114460A1 (en) Method and apparatus for energy savings of a wireless communication system
US20240187989A1 (en) Method and apparatus for energy savings of a wireless communication system