WO2014067074A1 - 增强物理下行控制信道的处理方法、网络侧设备和用户设备 - Google Patents

增强物理下行控制信道的处理方法、网络侧设备和用户设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2014067074A1
WO2014067074A1 PCT/CN2012/083774 CN2012083774W WO2014067074A1 WO 2014067074 A1 WO2014067074 A1 WO 2014067074A1 CN 2012083774 W CN2012083774 W CN 2012083774W WO 2014067074 A1 WO2014067074 A1 WO 2014067074A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
prb
configuration
configurations
epdcch
sets
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/083774
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
栗忠峰
唐臻飞
卢建民
王可
Original Assignee
华为技术有限公司
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 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to ES17208819T priority Critical patent/ES2760478T3/es
Priority to EP17208819.7A priority patent/EP3361805B1/en
Priority to PCT/CN2012/083774 priority patent/WO2014067074A1/zh
Priority to EP12887453.4A priority patent/EP2903370B1/en
Priority to CN201280002548.9A priority patent/CN104081846B/zh
Priority to RU2015120562/07A priority patent/RU2604639C1/ru
Priority to CN201810150101.5A priority patent/CN108494536A/zh
Publication of WO2014067074A1 publication Critical patent/WO2014067074A1/zh
Priority to US14/698,447 priority patent/US9867176B2/en
Priority to US15/845,018 priority patent/US10555292B2/en

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • 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
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • 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

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to the field of wireless communications, and more particularly, to a method, a network side device, and a user equipment for processing an enhanced physical downlink control channel. Background technique
  • the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) are time division multiplexed in one subframe (TDM, Time). Division Multiplexing ).
  • TDM Time
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • TDM Time
  • EPDCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • Block or PRB pair transmission some of which may be used to transmit reference signals (RS, Reference Signal), such as Cell-Specific Reference Signal (CRS), Demodulation Reference Signal (DMRS) Or the channel state information reference signal (CSI-RS, Channel State Information Reference Signal). Therefore, it is necessary to consider that the EPDCCH cannot be used for the resource element (RE, Resource Element) corresponding to the RS on the resource region to which the EPDCCH is allocated.
  • the output bits need to be adapted to remove the resources available after the REs corresponding to the RSs, and the coded outputs are not modulated on the REs after being modulated, and are mapped on resources other than the REs.
  • the adaptation process is called the downlink of the EPDCCH.
  • Rate matching and/or EPDCCH resource mapping of control information DCI, Downlink Control Information.
  • DCI Downlink Control Information
  • the bits of the coded output (modulated) should be based on the bits (modulated as symbols) and corresponding corresponding to their corresponding resources.
  • Resource location for corresponding adaptation Compared with the rate matching, when there is a CRS on the resource allocated by the EPDCCH, or the CSI-RS is transmitted, the coded output does not change, but the symbol of the EPDCCH is punctured on the corresponding RE at the time of resource mapping. ( puncturing ).
  • LTE Rel-11 introduces CoMP (Coordinated Multi-Point) transmission technology.
  • One of the main technologies is Dynamic Point Selection (DPS).
  • DPS Dynamic Point Selection
  • a micro base station is deployed in a hotspot area under the coverage of a macro base station, and the macro base station and the micro base station have the same or different cell IDs.
  • a user equipment (UE, User Equipment) located at the edge of the micro base station can dynamically select a network node that transmits data or control signaling between the macro base station and the adjacent micro base station according to channel quality.
  • a candidate network node that a UE can dynamically select to transmit data or control signaling is called a DPS network node, which may include a limited number of network nodes, such as three. These network nodes may have the same or different cell IDs.
  • the size of the CoMP measurement set is 3, including 1 macro base station and 2 micro base stations, which have different cell IDs, respectively cell ID n , cell ID n+1 , cell ID n+2 , 3
  • the offsets of the CRSs corresponding to the base stations in the frequency domain are sequentially different by one subcarrier.
  • a UE located at an edge of a micro base station does not dynamically select a node that receives an EPDCCH, but always receives an EPDCCH from a base station (e.g., a macro base station) of a serving cell of the UE.
  • the DCI rate matching and/or the EPDCCH resource mapping of the corresponding EPDCCH is performed only for the RS of the macro base station, or the resource mapping of the corresponding EPDCCH is performed on the RS of the macro base station. Therefore, with the prior art, it is not possible to flexibly select a network node for EPDCCH transmission. Summary of the invention
  • the embodiments of the present invention provide a method for processing an enhanced physical downlink control channel, a network side device, and a user equipment, which improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • a processing method for enhancing a physical downlink control channel including: notifying a UE of M PRB sets for EPDCCH transmission and N RS configurations for DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of EPDCCH And notifying the UE of the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations, where N is a positive integer greater than 1, and M is a positive integer; according to the between the M PRB sets and the N RS configurations Corresponding relationship performs DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH.
  • performing DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH according to the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations includes: determining the N At least one RS configuration in the RS configuration; performing DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH according to the PRB set corresponding to the at least one RS configuration.
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations includes the M The PRB set corresponds to the N RS configurations.
  • the mapping between the M PRB sets and the N RS configurations includes the M PRB sets. At least one PRB set corresponds to at least two RS configurations of the N RS configurations.
  • a DCI rate matching for EPDCCH corresponding to each PRB set in the at least one PRB set is sent to the UE. / or EPDCCH resource mapping first indication signaling of the first RS configuration. .
  • the N RS configurations respectively correspond to N different cells or networks Determining, by the node, the at least one RS configuration of the N RS configurations, including: selecting one or more of channel quality, network load, and spectrum efficiency of the N different cells or network nodes corresponding to the N RS configurations At least one RS configuration.
  • the N RS configurations respectively correspond to N different serving cells.
  • the N different serving cells have the same carrier frequency and different cell identities.
  • each of the N RS configurations includes the following One or more of: cell identity, RS configuration index, CRS configuration, non-zero power (NZP, Non-zero Power) CSI-RS configuration, zero power (ZP, Zero Power) CSI-RS configuration, EPDCCH start time, Multicast broadcast single frequency network (MBSFN, Multimedia Broadcast Multicast Service Single Frequency Network) and carrier index.
  • NZP Non-zero Power
  • ZP Zero Power
  • the UE is notified to the M PRB sets and the N RSs
  • the correspondence between the configurations includes: when each of the M PRB sets includes a PRB set index, and each of the N RS configurations includes an RS configuration index, and sends the a second indication signaling indicating a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations, where the second indication signaling includes a PRB set index of each of the M PRB sets and each of the PRB sets The RS configuration index corresponding to the PRB set index; when each of the M PRB sets includes one PRB set index, send a pair indicating the M PRB sets and the N RS configurations to the UE Corresponding second indication signaling, the second indication signaling includes a PRB set index of each PRB set of the M PRB sets and an RS corresponding to a PRB set index of each PRB set of the M PRB sets Configuration.
  • the PRB sets in the M PRB sets may include the same PRB, when the PRBs included in the two PRB sets of the M PRB sets are identical, the two PRB sets are one PRB set.
  • a method for processing an enhanced physical downlink control channel including: acquiring, by a network side device, M physical resource block PRB sets for EPDCCH transmission, DCI rate matching and/or EPDCCH resources for EPDCCH Mapping N mapping signal RS configurations and correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations, N is a positive integer greater than 1, and M is a positive integer; respectively, according to the M on the M PRB sets Each of the PRB sets and the RS configuration corresponding to each of the PRB sets detect the EPDCCH.
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the EPDCCH is performed on each of the M PRB sets according to the RS configuration corresponding to each of the M PRB sets and the corresponding PRB set.
  • the method further includes: performing a quasi-colocation (QCL, Quasi CoLocation) hypothesis on each of the M PRB sets.
  • QCL quasi-colocation
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations includes the M PRB sets and Between the N RS configurations - corresponding.
  • the performing QCL hypothesis on each of the M PRB sets includes: according to the M PRB set The RS configuration corresponding to each PRB set performs the QCL hypothesis.
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations includes the M PRB sets At least one PRB set corresponds to at least two RS configurations of the N RS configurations.
  • the performing QCL hypothesis on each of the M PRB sets includes: according to the M PRB set
  • the RS configuration corresponding to each PRB set performs a QCL hypothesis, or is based on an EPDCCH resource solution corresponding to each PRB set in the M PRB set.
  • the mapped RS configuration performs a QCL hypothesis, or performs a QCL hypothesis according to an RS configuration for EPDCCH detection corresponding to each of the M PRB sets.
  • the method further includes: receiving, by the network side device, first indication signaling that is used to indicate an RS configuration corresponding to the at least one PRB set, where the M Detecting the EPDCCH by using each of the plurality of PRB sets and the RS configuration corresponding to the each of the PRB sets includes: when the at least one PRB set is detected, according to the first indication signaling on the at least one PRB set The indicated RS configuration detects the EPDCCH.
  • the detecting of the EPDCCH by the RS configuration includes: detecting the EPDCCH according to at least two RS configurations corresponding to the at least one PRB set, respectively, when the at least one PRB set is detected.
  • each of the N RS configurations includes one or more of the following One: cell identity, RS configuration index, CRS configuration, NZP CSI-RS configuration, ZP CSI-RS configuration, EPDCCH start time, MBSFN subframe configuration, and carrier index.
  • the N RS configurations respectively correspond to N different serving cells, where the N different The serving cells have the same carrier frequency and different cell identities.
  • the same PRB may be included between the PRB sets in the M PRB sets.
  • the two PRB sets are one PRB set.
  • a network side device including: a notification unit, configured to notify a UE of M PRB sets for EPDCCH transmission and DCI rate matching for EPDCCH
  • N is a positive integer greater than 1, and M is a positive integer;
  • N is a positive integer greater than 1, and M is a positive integer;
  • DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of EPDCCH According to the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of EPDCCH.
  • the method further includes: a determining unit, configured to determine at least one RS configuration in the N RS configurations, where the mapping unit is specifically configured to use the at least one RS configuration
  • the PRB set corresponding to the at least one RS configuration performs DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH.
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations includes the M PRB sets and Between the N RS configurations - corresponding.
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations includes the M At least one of the PRB sets corresponds to at least two RS configurations of the N RS configurations.
  • the method further includes: a sending unit, configured to send, to the UE, a corresponding one of the PRB sets in the at least one PRB set First indication signaling for DCI rate matching of the EPDCCH and/or EPDCCH resource mapping of the first RS configuration.
  • the N RS configurations respectively correspond to N different cells or network nodes
  • the determining unit is specifically configured to: select the at least one RS configuration according to one or more of channel quality, network load, and spectrum efficiency of the N different cells or network nodes corresponding to the N RS configurations.
  • the N RS configurations respectively correspond to N different serving cells.
  • the N different serving cells have the same carrier frequency and different cell identities.
  • each of the N RS configurations includes the following One or more of: cell identity, RS configuration index, CRS configuration, NZP CSIRS configuration, ZP CSI-RS configuration, EPDCCH start time, MBSFN subframe configuration, and carrier frequency index.
  • the notification unit when each of the M PRB sets is a PRB set And including a PRB set index, where each of the N RS configurations includes an RS configuration index, the notification unit is specifically configured to send, to the UE, a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations.
  • the second indication signaling includes an index identifier of the M PRB sets and an index identifier of the N RS configurations corresponding to the index identifiers of the M PRB sets; when the M PRB sets When each of the PRB sets includes a PRB set index, the notification unit is specifically configured to send, to the UE, second indication signaling for indicating a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations, where the second indication is The signaling includes an index identifier of the M PRB sets and the N RS configurations corresponding to the index identifiers of the M PRB sets.
  • the PRB sets in the M PRB sets may include the same PRB, when the PRBs included in the two PRB sets of the M PRB sets are identical, the two PRB sets are one PRB set.
  • a fourth aspect provides a user equipment, including: an acquiring unit, configured to acquire, from a network side device, M physical resource block PRB sets for EPDCCH transmission, DCI rate matching for EPDCCH, and/or EPDCCH resource mapping.
  • N reference signal RS configurations and correspondences between the M PRB sets and the N RS configurations N is a positive integer greater than 1, and M is a positive integer; and processing units are respectively configured on the M PRB sets
  • Each of the M PRB sets and the RS configuration corresponding to each of the PRB sets detect the EPDCCH.
  • the processing unit is further configured to perform a QCL hypothesis on each of the M PRB sets.
  • the mapping between the M PRB sets and the N RS configurations includes the M PRB sets and the Between N RS configurations - corresponding.
  • the processing unit is specifically configured to perform, according to the RS configuration corresponding to each PRB set in the M PRB sets. QCL settings.
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations includes the M PRB sets At least one PRB set corresponds to at least two RS configurations of the N RS configurations.
  • the processing unit is configured to perform a QCL hypothesis according to an RS configuration corresponding to each PRB set of the M PRB sets, or an RS for EPDCCH resource demapping according to each PRB set of the M PRB sets.
  • the configuration performs a QCL hypothesis, or performs a QCL hypothesis according to an RS configuration for EPDCCH detection corresponding to each of the M PRB sets.
  • the method further includes: a receiving unit, configured to receive, by the network side device, an RS configuration corresponding to the at least one PRB set The first indication signaling, the processing unit is configured to: when the at least one PRB set is detected, detect the EPDCCH according to the RS configuration indicated by the first indication signaling on the at least one PRB set.
  • the processing unit is specifically configured to: when the at least one PRB set is detected, according to the at least one The EPDCCH is detected by at least two RS configurations corresponding to the PRB set.
  • each of the N RS configurations includes one or more of the following : Cell Identity, RS Configuration Index, CRS Configuration, NZP CSIRS Configuration, ZP CSI-RS Configuration, EPDCCH Start Time, MBSFN Subframe Configuration, and Carrier Index.
  • the N RS configurations respectively correspond to N different serving cells, where the N different The serving cells have the same carrier frequency and different cell identities.
  • the PRBs in the M PRB sets may include the same PRB, when When the PRBs included in the two PRB sets in the M PRB sets are identical, the two PRB sets are one PRB set.
  • the network side device notifies the UE PRB set and multiple RS configurations corresponding to different cells or network nodes, and notifies the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select the
  • the cell or network node that receives the EPDCCH improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • FIG. 1 is a flowchart of an EPDCCH processing method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flow chart of an EPDCCH processing method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of an EPDCCH processing method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of an EPDCCH processing method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of an EPDCCH processing method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of an EPDCCH processing method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of an EPDCCH processing method according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 8 is a block diagram of a network side device in accordance with one embodiment of the present invention.
  • Figure 9 is a block diagram of a user equipment in accordance with one embodiment of the present invention.
  • Figure 10 is a block diagram of a network side device in accordance with another embodiment of the present invention.
  • FIG 11 is a block diagram of a user equipment in accordance with another embodiment of the present invention. detailed description
  • GSM Global System of Mobile Communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • the user equipment which may also be called a mobile terminal, a mobile user equipment, etc., may communicate with one or more core networks via a radio access network (eg, RAN, Radio Access Network), and the user equipment may be mobile.
  • Terminals such as mobile phones (or "cellular" phones) and computers with mobile terminals, for example, can be portable, pocket, handheld, computer built-in or in-vehicle mobile devices that exchange languages with wireless access networks And / or data.
  • FIG. 1 is a flowchart of an EPDCCH processing method according to an embodiment of the present invention. The method of Figure 1 is performed by a network side device.
  • the network side device may be part of a node device or a node device on the network side capable of implementing the embodiments of the present invention.
  • the network side device when the network side device is located in an LTE system, the network side device may be an evolved base station (eNB, evolved Node B) or an evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN).
  • eNB evolved base station
  • E-UTRAN evolved universal terrestrial radio access network
  • the network side device When the network side device is located in the WCDMA system, the network side device may be a Radio Network Controller (RNC) or an evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN).
  • RNC Radio Network Controller
  • UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network
  • N is a positive integer greater than 1
  • M is a positive integer.
  • the network side configures a PRB set and multiple RS configurations corresponding to different cells or network nodes, and notifies the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select to receive
  • the cell or network node of the EPDCCH improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • the notification manner and sequence of the correspondence between the N RS configurations, the M PRB sets, and the M PRB sets and the N RS configurations are not limited, and may be simultaneously notified, for example, in a message.
  • the mapping between the M PRB sets, the N RS configurations, and the PRB sets and the RS configurations may be carried out separately.
  • the M PRB sets, the N RS configurations, and the corresponding PRB sets and the RS configurations may be carried in different messages.
  • the relationship may be the same as the combination of the two types.
  • the M PRB set and the N RS configurations may be carried in one message, and the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations may be carried in another message.
  • the embodiment of the present invention does not limit the sequence of notifying the N RS configurations, the M PRB sets, and the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations.
  • the notification may be sent to the UE by using RRC (Radio Resource Control) signaling, such as an RRC connection re-establishment message, or by using a medium access control layer (MAC, Medium Access Control) signaling is sent to the UE.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the embodiment of the present invention carries the RS configuration, the PRB set, and the corresponding relationship thereof.
  • the specific form of the message is not limited, and may be, for example, new dedicated signaling, or reuse of other existing signaling.
  • the process of DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH is as follows:
  • One EPDCCH is transmitted by aggregation of one or several Enhanced Control Channel Elements (ECCEs).
  • the number of ECCEs can be 1, 2, 4, 8, 16, or 32.
  • Each ECCE consists of multiple Enhanced Resource Element Groups (EREG, Enhanced Resource Element Group), such as 4 or 8.
  • EREG corresponds to physical resources. Physical resources can be continuous or discrete. When there is an RS located in a subframe of EPDCCH transmission, the physical resource of the EREG contains the RS resource.
  • the rate matching of the DCI of the EPDCCH may also be referred to as the rate matching of the DCI transmitted by the EPDCCH or the rate matching of the DCI carried by the EPDCCH, which may be classified into the processing of the DCI of the EPDCCH, and the rate matching of the EPDCCH may be classified into the processing of the EPDCCH.
  • the DCI of the EPDCCH is transmitted on the EPDCCH. It should be noted that, in the embodiment of the present invention, the processing of the EPDCCH includes rate matching of the DCI of the EPDCCH and/or resource mapping of the EPDCCH.
  • the correspondence between the foregoing M PRB sets and the N RS configurations may be a corresponding relationship, where M is equal to N, or may be a one-to-many correspondence, for example, a PRB.
  • the set corresponds to multiple RS configurations, and may also be any combination of the above two correspondences, for example, M is equal to 2, N is equal to 2, and 2 PRB sets are respectively PRB set 1 and PRB set 2, and two RSs are configured as RS configuration 1 And RS configuration 2, their correspondence is that PRB set 1 corresponds to RS configuration 1 and RS configuration 2, and PRB set 2 corresponds to RS configuration 1.
  • the specific form of the correspondence relationship is not limited in the embodiment of the present invention.
  • N RS configurations may correspond to N cells or network nodes.
  • N RS configurations may correspond to N cells or network nodes.
  • the network side device notifies the UE of the RS configuration of the macro base station, and notifies the UE of the RS configurations of the two base stations, that is, N equals 3.
  • the three RS configurations respectively correspond to three cells, and that the three RS configurations respectively correspond to three network nodes; when the macro base station and the micro base station have the same cell identifier
  • the N RS configurations respectively correspond to the macro base station and the two base stations, and a total of three network nodes.
  • the RS configuration may include a CRS configuration, an NZP CSI-RS One or more of the configuration and ZP CSI-RS configuration.
  • the RS configuration may further include: a cell identifier, an RS configuration index, an OFDM, an Orthogonal Frequency Division Multplexing (OFDM) symbol, an MBSFN subframe configuration, a carrier frequency index, and an interference measurement resource (IMR, Interference). Measurement Resource ) One or more of the CSI-RS.
  • the present invention does not specifically limit the elements included in the RS configuration.
  • the RS configuration may be composed of the following elements: cell identity, NZP CSI-RS configuration, ZP CSI-RS configuration, CRS antenna port number, and MBSFN subframe configuration, where the number of CRS antenna ports may be 1, 2, and 4 One kind.
  • the RS configuration can also be composed of the following elements: ZP CSI-RS configuration, number of CRS antenna ports, frequency domain offset of CRS, and MBSFN subframe configuration.
  • the RS configuration can also be composed of the following elements: ZP CSI-RS configuration, start time of EPDCCH, number of CRS antenna ports, frequency domain offset of CRS, and MBSFN subframe configuration.
  • the component of the RS configuration may be determined according to whether the UE is served by a new carrier (NCT, New Carrier Type).
  • NCT New Carrier Type
  • RS The configuration may consist of the following elements: cell identity, CSI-RS configuration, and/or subframes for transmitting CRS; the RS configuration may also consist of the following elements: CSI-RS configuration, CRS frequency domain offset, and/or subframes for transmitting CRS .
  • the RS configuration can also be referred to as a resource mapping parameter.
  • the N RS configurations may also be determined. At least one RS configuration.
  • DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH may be performed according to the PRB set corresponding to the at least one RS configuration according to the at least one RS configuration.
  • the embodiment of the present invention does not limit the determining manner of the at least one RS configuration.
  • at least one RS configuration may be determined according to channel quality, network load, or spectrum efficiency of a corresponding cell or network node of each of the RS configurations. .
  • the network side device may determine one RS configuration for DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH, and may also determine multiple RS configurations for performing DCI rate matching and/or EPDCCH resources of the EPDCCH. Mapping.
  • the embodiment of the present invention does not limit the number of RS configurations for DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping for EPDCCH.
  • the first RS configuration and the second RS configuration in the foregoing N RS configurations may be simultaneously determined, and then performed on the PRB set corresponding to the first RS configuration and the second RS configuration. DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of EPDCCH.
  • the correspondence between the foregoing M PRB sets and the N RS configurations includes a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations, where M is equal to N.
  • M is equal to 2
  • N is equal to 2
  • PRB set 1 corresponds to RS configuration 1
  • PRB set 2 corresponds to RS configuration 2.
  • the mapping between the foregoing M PRB sets and the N RS configurations includes at least one of the M PRB sets corresponding to at least two RS configurations of the N RS configurations.
  • M is equal to 1 and N is equal to 2
  • PRB set 1 corresponds to RS configuration 1 and RS configuration 2 in 2 RS configurations
  • M is equal to 2
  • N is equal to 2
  • PRB set 1 and PRB set 2 both correspond to RS configuration. 1 and RS configuration 2.
  • the relationship between the M PRB sets and the N RS configurations may also be a combination of the foregoing two correspondences.
  • M is equal to 2
  • N is equal to 2
  • PRB set 1 in 2 PRB sets corresponds to RS configuration 1 and RS configuration 2 in 2 RS configurations
  • PRB set 2 in 2 PRB sets corresponds to RS in 2 RS configurations.
  • the method of FIG. 1 may further send, to the UE, first indication signaling for indicating a corresponding RS configuration in the at least one PRB set, for example, the PRB set 1 corresponds to the RS configuration 1 and the RS.
  • Configuration 2 At this time, the first indication signaling is sent to the UE, where the first indication signaling indicates that the UE performs the rate matching of the DCI of the EPDCCH and/or the resource mapping of the EPDCCH by using the RS configuration 1 on the PRB set 1.
  • the embodiment of the present invention does not limit the specific form of the foregoing first indication signaling, and may be, for example,
  • the RRC signaling or the MAC signaling may also be dynamic signaling or physical layer signaling, such as Enhanced Physical Control Format Indicator Channel (EPCFICH) indication signaling.
  • ECFICH Enhanced Physical Control Format Indicator Channel
  • the foregoing N RS configurations respectively correspond to N different cells or network nodes.
  • one of channel quality, network load, spectrum efficiency, fairness, and dryness level of the N different cells or network nodes corresponding to the N RS configurations may be Multiple selections of at least one RS configuration.
  • the foregoing N RS configurations respectively correspond to N different serving cells, where the N different serving cells have the same carrier frequency and different cell identifiers.
  • the network side device may configure different cells with different carrier frequencies and different cell identifiers as serving cells, and the N RS configurations may respectively correspond to N services. RS configuration of the cell. It should be understood that the network side device may also configure only one serving cell for the UE, where the serving cell includes N RS configurations, and the N RS configurations correspond to other cells or network nodes.
  • each of the foregoing RS configurations includes one or more of the following: a cell identifier, an RS configuration index, a CRS configuration, an NZP CSIRS configuration, a ZP CSI-RS configuration, Start time of EPDCCH, start time of EPDCCH, MBSFN subframe configuration, and carrier frequency index.
  • step 101 when each PRB set of the M PRB sets includes one PRB set index, and each of the N RS configurations includes an RS configuration index, Transmitting, to the UE, second indication signaling for indicating a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations, where the second indication signaling may include a PRB set index of each of the M PRB sets and each of the PRB sets The RS configuration index corresponding to the PRB set index of the PRB set; or, when each PRB set of the M PRB sets includes one PRB set index, the UE may be sent to indicate the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations.
  • the second indication signaling of the relationship, the second indication signaling may include a PRB set index of each PRB set of the M PRB sets and an RS configuration corresponding to the PRB set index of each of the M PRB sets.
  • the network side device determines the correspondence between the M PRB sets, the N RS configurations, and the M PRB sets and the N RS configurations is not limited.
  • the RS configuration is a set of elements that will affect the DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH. It can be an independently defined cell, such as a specially defined RS configuration cell; or it can be a logical concept, indicating that these elements are included, for example, a correspondence between a PRB set and a plurality of RSs can be directly established. Among a plurality of RSs, RSs belonging to the same cell or network node are regarded as one RS configuration in logic.
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations may be determined by the associated cells, and the content of the associated cells may be different according to the RS configuration.
  • an implementation manner of the M PRB set and the N RS configurations and the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations is as follows: First, for M cells Each PRB set in the PRB set defines a PRB set configuration, such as pseudo code 1 below.
  • Epdcch-Resource-ToAddModList:: SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF Epdcch-Resource
  • Epdcch-Resource :: SEQUENCE ⁇
  • Epdcchresource-Identity represents a PRB set index configured for the PRB set.
  • maxNum in pseudo code 1 is used to define an upper limit of the number of PRB sets, which may be defined in advance or jointly defined by the network side device and the UE.
  • M is the number of actually configured PRB sets, and the value ranges from 1 to maxNum, including 1 and maxNum.
  • RSconfig-Identity The RS configuration may also include one or more of the following: CRS configuration index, NZP CSI-RS configuration index, ZP CSI-RS configuration index, cell identity, MBSFN subframe configuration, carrier frequency index, and EPDCCH start time.
  • the CRS configuration, the NZP CSI-RS configuration, and the implementation of the ZP CSI-RS configuration include a specific configuration cell, or an index is used to indicate a corresponding configuration cell, which is not limited by the present invention.
  • the maxNum in the pseudo code 2 is used to define the upper limit of the number of RS configurations, which may be defined in advance or jointly defined by the network side and the UE side.
  • N in the embodiment of the present invention is the number of RS configuration cells actually configured, and the value of N is between 1 and maxNum, including 1 and maxNum.
  • each PRB set contains a PRB set I for configuring the correspondence with the RS configuration, that is, Epdcchresource-Identity in the above sequence.
  • Epdcch-ToReleaseList SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF Epdcchconfig-Identity,
  • Epdcch-ToAddModList:: SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF Epdcch-config
  • Epdcch-config:: SEQUENCE ⁇
  • a corresponding relationship cell may be further defined, and the PRB set index of the PRB set is associated with another RS configuration index, which is not limited by the embodiment of the present invention. .
  • an implementation of determining the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations and the M PRB sets and the N RS configurations may be as follows:
  • each PRB set index in the M PRB sets can be pseudo code 1 and will not be described here.
  • Epdcch-ToReleaseList SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF Epdcchconfig-Identity,
  • Epdcch-ToAddModList:: SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) Epdcch-config
  • Epdcch-config:: SEQUENCE ⁇
  • IMR-config SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF IMR-Identity - ASN1STOP
  • the index of each PRB set is associated with the complete RS configuration.
  • CRS-Identity, CSI-rs-Identity and ZP-csi-Identity in pseudocode 4 form a logical RS configuration.
  • One of the PRB set index IDs can correspond to one or more RS configurations.
  • the maxNum in the pseudo code 4 is used to define an upper limit of the number of correspondences between the PRB set and the RS configuration, which may be defined in advance or jointly determined by the network side and the UE.
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations may further include one or more of the following: a scrambling ID of the EPDCCH, a start time of the EPDCCH, and a QCL indication.
  • the QCL indication may be a correspondence between the DMRS of the EPDCCH and the NZP CSI-RS configuration.
  • the start time of the EPDCCH indicates the start OFDM symbol of the EPDCCH within one subframe.
  • the start time of the EPDCCH may be added to the configuration of the corresponding relationship, because the number of symbols occupied by the PDCCH in different subframes of different cells or network nodes may be different, and the start time of the corresponding EPDCCH may be different.
  • the start time of the EPDCCH may be specified by directly specifying the start OFDM symbol of the EPDCCH; the number of OFDM symbols of the PDCCH may be first specified by the PCFICH of the serving cell, and then the start OFDM symbol of the EPDCCH is located after the PDCCH;
  • the indication is performed in the indication signaling of the cross-carrier scheduling, where the signaling includes the start times of the carrier cable I and the EPDCCH.
  • the OFDM symbol can also be obtained by the UE by using a method of detecting, for example, the UE obtains the cell identifier of the corresponding cell by using each RS configuration, and then detects the PCFICH of the cell, thereby obtaining the PDCCH length of the cell, that is, obtaining the EPDCCH of the cell.
  • the start time It should be noted that when the UE is served by the NCT, since the NCT has no PDCCH, the EPDCCH may always start from the OFDM symbol 0.
  • the embodiment of the present invention does not limit the scrambling ID of the EPDCCH.
  • it may be a cell ID or a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) or a value range, such as 0 to 503.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the present invention does not limit this.
  • the scrambling can be performed by using the formula (1).
  • the scrambling method of equation (3) may be employed.
  • the EPDCCH can also be scrambled by any combination of the above methods. If the UE-specific value and the RNTI are simultaneously scrambled, the scrambling method of Equation (4) can be used.
  • the PRBs in the foregoing PRB sets may include the same PRB, and when the PRBs included in the two PRB sets in the PRB set are identical, the two The PRB collection is a PRB collection.
  • FIG. 2 is a flow chart of an EPDCCH processing method according to an embodiment of the present invention. Figure 2 method by
  • the UE performs.
  • the embodiment of Fig. 2 corresponds to the embodiment of Fig. 1, and thus the detailed description is omitted as appropriate.
  • N is a positive integer greater than 1
  • M is a positive integer.
  • the EPDCCH is detected on each of the M PRB sets according to each PRB set in the M PRB sets and an RS configuration corresponding to each of the PRB sets.
  • the network side configures the PRB set and the different cells or network nodes. Corresponding multiple RS configurations, and notifying the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select a cell or a network node for receiving the EPDCCH, which improves the flexibility of the EPDCCH transmission.
  • the detection in the embodiment of the present invention includes resource demapping and blind detection of the EPDCCH.
  • step 201 the manner and sequence of obtaining the corresponding relationship between the M-th PRB set, the N RS configurations, and the M PRB sets and the N RS configurations are not limited, and may be notified by the network side device in step 101. Corresponds to the order.
  • the detection may be stopped, or the detection may be terminated after the detection of the M PRB sets.
  • the embodiment does not limit this.
  • the RS configuration corresponding to each of the foregoing PRB sets is configured by the network side, and one PRB set may correspond to one RS configuration, or may correspond to multiple RSs. Configuration.
  • a QCL hypothesis may also be performed on each of the M PRB sets.
  • the correspondence between the foregoing M PRB sets and the N RS configurations includes a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations.
  • the QCL hypothesis when the QCL hypothesis is included on each PRB set of the M PRB sets, the QCL hypothesis may be performed according to the RS configuration corresponding to each PRB set in the M PRB sets.
  • the QCL configuration refers to the EPDCCH DMRS antenna port and the NZP CSI-RS configuration and the CRS configuration of the first or second type of RS configuration in terms of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average delay, etc. Location.
  • the QCL hypothesis helps to improve the UE's time-frequency tracking performance.
  • the mapping between the foregoing M PRB sets and the N RS configurations includes at least one of the M PRB sets corresponding to at least two RS configurations of the N RS configurations. .
  • performing the QCL hypothesis on each of the M PRB sets includes: performing a QCL hypothesis according to an RS configuration corresponding to each of the M PRB sets, or according to The RS configuration for EPDCCH resource demapping corresponding to each of the M PRB sets performs QCL 4 setting, or the RS for EPDCCH detection corresponding to each PRB set of the M PRB sets Configuration into Line QCL assumptions.
  • the UE may further receive indication signaling that is sent by the network side device to indicate an RS configuration corresponding to the at least one PRB set.
  • the UE may detect the EPDCCH according to the RS configuration indicated by the first indication signaling on the at least one PRB set.
  • the EPDCCH is configured according to at least two RSs corresponding to the at least one PRB set, respectively, on the at least one PRB set. Test.
  • each of the foregoing RS configurations includes one or more of the following: a cell identifier, an RS configuration index, a CRS configuration, an NZP CSIRS configuration, a ZP CSI-RS configuration, Start time of EPDCCH, start time of EPDCCH, MBSFN subframe configuration, and carrier index.
  • the foregoing N RS configurations respectively correspond to N different serving cells, where the N different serving cells have the same carrier frequency and different cell identifiers.
  • the PRBs in the foregoing M PRB sets may include the same PRB, and when the PRBs included in the two PRB sets in the M PRB sets are identical, the two The PRB collection is a PRB collection.
  • FIG. 3 to FIG. 7 are merely intended to assist those skilled in the art in understanding the embodiments of the present invention, and are not intended to limit the embodiments of the present invention to the specific numerical values or specific examples illustrated.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of an EPDCCH processing method according to an embodiment of the present invention.
  • the network side device configures the PRB set 1 and the PRB set 2 and the RS configuration 1 and the RS configuration 2 for the UE.
  • the network side device determines that the PBR set 1 corresponds to the RS configuration 1 and the PRB set 2 corresponds to the RS configuration 2.
  • the network side device notifies the UE of the two PRB sets, two RS configurations, and their correspondences.
  • the network side device determines to perform DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH by using the RS configuration 1.
  • the network side device performs DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH according to the RS configuration 1 on the PRB set 1. 306.
  • the UE detects the EPDCCH according to the RS configuration 1 on the PRB set 1 according to the RS configuration 2.
  • the network side configures a PRB set and multiple RS configurations corresponding to different cells or network nodes, and notifies the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select to receive
  • the cell or network node of the EPDCCH improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of an EPDCCH processing method according to another embodiment of the present invention.
  • the network side device configures the PRB set 1 and the PRB set 2 and the RS configuration 1 and the RS configuration 2 for the UE.
  • the network side device determines the PBR set 1 corresponding to the RS configuration 1 and the PRB set 2 corresponds
  • the network side device notifies the UE of the two PRB sets, two RS configurations, and their correspondences.
  • the network side device determines to perform DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH by using RS configuration 1 and RS configuration 2.
  • the network side device performs the DCI rate matching and/or the EPDCCH resource mapping of the EPDCCH according to the RS configuration 2 on the PRB set 1 according to the RS configuration.
  • the UE is configured according to the RS on the PRB set 1 1.
  • the EPDCCH is detected according to the RS configuration 2 on the PRB set 2.
  • the network side configures a PRB set and multiple RS configurations corresponding to different cells or network nodes, and notifies the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select to receive
  • the cell or network node of the EPDCCH improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of an EPDCCH processing method according to another embodiment of the present invention.
  • the network side device configures the PRB set 1 and the RS configuration 1 and the RS configuration 2 for the UE.
  • the network side device determines that the PBR set 1 corresponds to the RS configuration 1 and the RS configuration 2.
  • the network side device notifies the UE of the two PRB sets, two RS configurations, and their correspondences.
  • the network side device determines to perform DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH by using the RS configuration 1.
  • the network side device performs DCI of the EPDCCH according to the RS configuration 1 on the PRB set 1 Rate matching and/or EPDCCH resource mapping.
  • the UE detects the EPDCCH according to RS configuration 1 and RS configuration 2 on the PRB set 1 respectively.
  • the network side configures a PRB set and multiple RS configurations corresponding to different cells or network nodes, and notifies the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select to receive
  • the cell or network node of the EPDCCH improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of an EPDCCH processing method according to another embodiment of the present invention.
  • the network side device configures the PRB set 1 and the PRB set 2 and the RS configuration 1 and the RS configuration 2 for the UE.
  • the network side device determines the PBR set 1 corresponding to the RS configuration 1 and the RS configuration 2, and the PRB set 2 corresponds to the RS configuration 1.
  • the network side device notifies the UE of the two PRB sets, two RS configurations, and their correspondences.
  • the network side device determines to use the RS configuration 1 to perform DCI rate matching of the EPDCCH and
  • the network side device performs DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH according to the RS configuration 1 on both the PRB set 1 and the PRB set 2.
  • the UE is configured on the PRB set 1 according to the RS configuration 1 and the RS. 2. On the PRB set 2, the EPDCCH is detected according to the RS configuration 1.
  • the network side configures a PRB set and multiple RS configurations corresponding to different cells or network nodes, and notifies the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select to receive
  • the cell or network node of the EPDCCH improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of an EPDCCH processing method according to another embodiment of the present invention.
  • the network side device configures the PRB set 1 and the PRB set 2 and the RS configuration 1 and the RS configuration 2 for the UE.
  • the network side device determines the PBR set 1 corresponding to the RS configuration 1 and the RS configuration 2, and the PRB set 2 corresponds to the RS configuration 1.
  • the network side device notifies the UE of the two PRB sets, two RS configurations, and their corresponding relationships. 704.
  • the network side device determines to utilize the RS configuration on the PRB set 1 and perform the DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH with the RS configuration 1 on the PRB set 2.
  • the network side device sends indication signaling, instructing the UE to perform DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH by using the RS configuration 2 on the PRB set 1.
  • the network side device is in the PRB set 1 according to the RS configuration. 2. On the PRB set 2, the DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH is performed according to the RS configuration 1.
  • the UE is configured according to the RS on the PRB set 1 2.
  • the EPDCCH is detected according to the RS configuration 1 on the PRB set 2.
  • the network side configures a PRB set and multiple RS configurations corresponding to different cells or network nodes, and notifies the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select to receive
  • the cell or network node of the EPDCCH improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • FIG. 8 is a block diagram of a network side device in accordance with one embodiment of the present invention.
  • the network side device 800 of FIG. 8 includes a notification unit 801 and a mapping unit 802, and may further include a determining unit 803 and a transmitting unit 804.
  • the notifying unit 801 is configured to notify the UE of the M PRB sets for the EPDCCH transmission and the N RS configurations of the DCI rate matching and/or the EPDCCH resource mapping for the EPDCCH, and notify the UE of the M PRB sets and the N Correspondence between RS configurations, N is a positive integer greater than 1, and M is a positive integer.
  • the mapping unit 802 is configured to perform DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH according to the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations.
  • the network side configures a PRB set and multiple RS configurations corresponding to different cells or network nodes, and notifies the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select to receive
  • the cell or network node of the EPDCCH improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • the network side device 800 may further include a determining unit 803 and a sending unit 804.
  • the determining unit 803 is configured to determine at least one of the N RS configurations, where the mapping unit is specifically configured to perform DCI rate matching and/or EPDCCH of the EPDCCH according to the PRB set corresponding to the at least one RS configuration. Resource mapping.
  • the sending unit 804 is configured to send, to the UE, first indication signaling for indicating a DCI rate matching and/or an EPDCCH resource mapping first RS configuration for the EPDCCH corresponding to each PRB set in the at least one PRB set.
  • the network side device of FIG. 8 can implement the steps performed by the network side device in FIG. 1 to FIG. 7. To avoid repetition, details are not described in detail.
  • the mapping unit 802 is specifically configured to perform DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH according to the PRB set corresponding to the at least one RS configuration according to the at least one RS configuration.
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations may include a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations.
  • the corresponding relationship between the M PRB sets and the N RS configurations includes at least one of the M PRB sets corresponding to at least two RS configurations of the N RS configurations.
  • the N RS configurations respectively correspond to N different cells or network nodes
  • the determining unit 803 determines channel quality and network load of the N different cells or network nodes corresponding to the N RS configurations. And selecting one or more of the above-described at least one RS configuration.
  • the N RS configurations respectively correspond to N different service cells, and the N different serving cells have the same carrier frequency and different cell identifiers.
  • each of the N RS configurations includes one or more of the following: a cell identifier, an RS configuration index, a CRS configuration, an NZP CSIRS configuration, a ZP CSI-RS configuration, and an EPDCCH. Start time, MBSFN subframe configuration and carrier frequency cable
  • the notification unit 801 may The UE sends a second indication signaling for indicating a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations, where the second indication signaling includes an index identifier of the M PRB sets and N corresponding to the index identifiers of the M PRB sets.
  • the second indication signaling includes: an index identifier of the M PRB sets and N RS configurations corresponding to the index identifiers of the M PRB sets.
  • the PRBs in the M PRB sets may include the same PRB, and when the PRBs included in the two PRB sets in the M PRB sets are identical, the two PRB sets.
  • Figure 9 is a block diagram of a user equipment in accordance with one embodiment of the present invention.
  • the user equipment 900 of FIG. 9 includes an acquisition unit 901 and a processing unit 902. N RS configurations for DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of EPDCCH and correspondence between M PRB sets and N RS configurations, where N is a positive integer greater than one,
  • M is a positive integer.
  • the processing unit 902 can detect the EPDCCH according to each PRB set in the M PRB sets and the RS configuration corresponding to each PRB set on the M PRB sets.
  • the network side configures a PRB set and multiple RS configurations corresponding to different cells or network nodes, and notifies the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select to receive
  • the cell or network node of the EPDCCH improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • the user equipment 900 may further include a receiving unit 903.
  • the receiving unit 903 can receive the first indication signaling sent by the network side device to indicate the RS configuration corresponding to the at least one PRB set.
  • the processing unit 902 may detect the EPDCCH according to the first RS configuration on the first PRB set when the first PRB set is detected.
  • the user equipment of FIG. 9 can implement the steps performed by the user equipment in FIG. 2 to FIG. 7. To avoid repetition, details are not described in detail.
  • the processing unit 902 may further perform a QCL hypothesis on each of the M PRB sets.
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations includes a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations.
  • the processing unit 902 may perform a QCL hypothesis according to an RS configuration corresponding to each PRB set in the M PRB sets.
  • the corresponding relationship between the M PRB sets and the N RS configurations includes at least one of the M PRB sets corresponding to at least two RS configurations of the N RS configurations.
  • the processing unit 902 may perform a QCL hypothesis according to an RS configuration corresponding to each PRB set of the M PRB sets, or according to a corresponding one of each of the M PRB sets.
  • the Q configuration assumption is performed on the RS configuration of the EPDCCH resource demapping, or according to the corresponding PRB set of each of the M PRB sets.
  • the RS configuration of the EPDCCH detection performs the QCL assumption.
  • the processing unit 902 may detect the EPDCCH according to the at least two RS configurations corresponding to the at least one PRB set, respectively, when the at least one PRB set is detected. .
  • each of the N RS configurations includes one or more of the following: a cell identifier, an RS configuration index, a CRS configuration, an NZP CSIRS configuration, a ZP CSI-RS configuration, and an EPDCCH. Start time, MBSFN subframe configuration, and carrier index.
  • the N RS configurations respectively correspond to N different service cells, where the N different serving cells have the same carrier frequency and different cell identifiers.
  • the PRBs in the M PRB sets may include the same PRB, and when the PRBs included in the two PRB sets in the M PRB sets are identical, the two PRB sets. For a PRB collection.
  • FIG. 10 is a block diagram of a network side device in accordance with another embodiment of the present invention.
  • the network side device 1000 of FIG. 10 includes a transmitter 1001 and a processor 1002.
  • the transmitter 1001 is configured to notify the UE of the M PRB sets for EPDCCH transmission and the N RS configurations of the DCI rate matching and/or the EPDCCH resource mapping for the EPDCCH, and notify the UE of the M PRB sets and the N Correspondence between RS configurations, N is a positive integer greater than 1, and M is a positive integer.
  • the processor 1002 is configured to perform DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH according to the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations.
  • the network side configures a PRB set and multiple RS configurations corresponding to different cells or network nodes, and notifies the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select to receive
  • the cell or network node of the EPDCCH improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • the processor 1002 is further configured to determine at least one of the N RS configurations, where the mapping unit is specifically configured to perform DCI rate matching of the EPDCCH according to the PRB set corresponding to the at least one RS configuration of the at least one RS configuration, and/or EPDCCH resource mapping.
  • the transmitter 1001 is further configured to send, to the UE, first indication signaling for indicating a DCI rate matching and/or an EPDCCH resource mapping first RS configuration corresponding to each of the PRB sets in the at least one PRB set.
  • the network side device of FIG. 10 can implement the steps performed by the network side device in FIGS. 1 to 7 In order to avoid repetition, it will not be described in detail.
  • the processor 1002 may perform DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH according to the PRB set corresponding to the first RS configuration.
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations includes a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations.
  • the corresponding relationship between the M PRB sets and the N RS configurations includes at least one of the M PRB sets corresponding to at least two RS configurations of the N RS configurations.
  • the N RS configurations respectively correspond to N different cells or network nodes
  • the processing unit 1002 may configure channel quality and network of the corresponding N different cells or network nodes according to the N RS configurations.
  • the at least one RS configuration is selected by one or more of load and spectral efficiency.
  • the N RS configurations respectively correspond to N different service cells, and the N different serving cells have the same carrier frequency and different cell identifiers.
  • each of the N RS configurations includes one or more of the following: a cell identifier, an RS configuration index, a CRS configuration, an NZP CSIRS configuration, a ZP CSI-RS configuration, and an MBSFN. Subframe configuration and carrier frequency index.
  • the transmitter 1001 may The UE sends a second indication signaling for indicating a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations, where the second indication signaling includes an index identifier of the M PRB sets and N corresponding to the index identifiers of the M PRB sets.
  • the index of the RS configuration may be; or, when each of the plurality of PRB sets includes one PRB set index, the sender 1001 may send, to the UE, a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations.
  • the second indication signaling includes: an index identifier of the M PRB sets and N RS configurations corresponding to the index identifiers of the M PRB sets.
  • the PRBs in the M PRB sets may include the same PRB, and when the PRBs included in the two PRB sets in the M PRB sets are identical, the two The PRB collection is a PRB collection.
  • FIG. 11 is a block diagram of a user equipment in accordance with another embodiment of the present invention.
  • User equipment 1100 of FIG. A receiver 1101 and a processor 1102 are included.
  • the receiver 1101 is configured to acquire, from the network side device, M physical resource block PRB sets for EPDCCH transmission, N reference signal RS configurations for DCI rate matching and/or EPDCCH resource mapping of the EPDCCH, and the M PRB sets and Correspondence between the N RS configurations, N is a positive integer greater than 1, and M is a positive integer.
  • the processor 1102 is configured to detect, on the M PRB sets, the EPDCCH according to each PRB set in the M PRB sets and the RS configuration corresponding to each PRB set.
  • the network side configures a PRB set and multiple RS configurations corresponding to different cells or network nodes, and notifies the UE of the PRB set, the RS configuration, and the correspondence between them, so that the UE can select to receive
  • the cell or network node of the EPDCCH improves the flexibility of EPDCCH transmission.
  • the receiver 1101 is further configured to receive first indication signaling that is sent by the network side device to indicate an RS configuration corresponding to the at least one PRB set, where the processing unit is specifically configured to: when the at least one PRB set is detected, The EPDCCH is detected according to the RS configuration indicated by the first indication signaling on the at least one PRB set.
  • the network side device of FIG. 11 can implement the steps performed by the user equipment in FIG. 2 to FIG. 7. To avoid repetition, details are not described in detail.
  • the processor 1102 may also perform a QCL hypothesis on each of the M PRB sets.
  • the correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations includes a correspondence between the M PRB sets and the N RS configurations.
  • the processor 1102 may perform a QCL hypothesis according to an RS configuration corresponding to each PRB set in the M PRB sets.
  • the corresponding relationship between the M PRB sets and the N RS configurations includes at least one of the M PRB sets corresponding to at least two RS configurations of the N RS configurations.
  • the processor 1102 may perform a QCL hypothesis according to an RS configuration corresponding to each PRB set of the M PRB sets, or according to the corresponding PRB set of each of the M PRB sets.
  • the QCL hypothesis is performed on the RS configuration of the EPDCCH resource demapping, or the QCL hypothesis is performed according to the RS configuration for EPDCCH detection corresponding to each PRB set in the M PRB sets.
  • the processor 1102 may detect the at least one of the foregoing
  • the EPDCCH is detected on at least one PRB set according to at least two RS configurations corresponding to the at least one PRB set.
  • each of the N RS configurations includes one or more of the following: a cell identifier, an RS configuration index, a CRS configuration, an NZP CSIRS configuration, a ZP CSI-RS configuration, and an EPDCCH. Start time, MBSFN subframe configuration, and carrier index.
  • the N RS configurations respectively correspond to N different service cells, where the N different serving cells have the same carrier frequency and different cell identifiers.
  • the PRBs in the M PRB sets may include the same PRB, and when the PRBs included in the two PRB sets in the M PRB sets are identical, the two PRB sets. For a PRB collection.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in various embodiments of the present invention may be integrated into one processing unit
  • each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions, if implemented in the form of software functional units and sold or used as separate products, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention which is essential to the prior art or part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Landscapes

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

Abstract

一种增强物理下行控制信道(EPDCCH)的处理方法、网络侧设备和用户设备(UE)。该方法包括:向UE通知用于EPDCCH传输的M个物理资源块(PRB)集合以及用于EPDCCH的下行控制信息(DCI)速率匹配和/或EPDCCH资源映射的N个参考信号(RS)配置,并向UE通知该M个PRB集合与该N个RS配置之间的对应关系,N为大于1的正整数,M为正整数(101);根据该M个PRB集合与该N个RS配置之间的对应关系进行EPDCCH的DCI速率匹配和/或EPDCCH资源映射(102)。本发明中,网络侧设备配置PRB集合以及与不同小区或网络节点对应的多个RS配置,并向UE通知PRB集合、RS配置及它们之间的对应关系,使得UE可以选取用于接收EPDCCH的小区或网络节点,提高了EPDCCH传输的灵活性。

Description

增强物理下行控制信道的处理方法、 网络侧设备和用户设备 技术领域
本发明实施例涉及无线通信领域, 并且更具体地, 涉及处理增强物理下 行控制信道的方法、 网络侧设备和用户设备。 背景技术
长期演进(LTE, Long Term Evolution ) ***中, 物理下行控制信道 ( PDCCH , Physical Downlink Control Channel ) 与物理下行共享信道 ( PDSCH, Physical Downlink Shared Channel )在一个子帧内采用时分复用 ( TDM, Time Division Multiplexing ) 的方式。 LTE的 Rel-11引入了增强物 理下行控制信道(EPDCCH, Enhanced Physical Downlink Control Channel )» 与 PDCCH不同, EPDCCH在一个子帧内传输的时频资源是在数据区域, 与 PDSCH采取频分复用 (FDM, Frequency Division Multiplexing ) 的方式。
当 EPDCCH在某个子帧的某个物理资源块(PRB , Physical Resource
Block ) 或 PRB 对传输时, 其中有些位置可能用来传输参考信号 (RS , Reference Signal ) , 如小区特定参考信号 ( CRS , Cell- specific Reference Signal ), 解调参考信号 (DMRS, Demodulation Reference Signal )或信道状 态信息参考信号 (CSI-RS , Channel State Information Reference Signal )„ 因 此需要考虑在 EPDCCH 分配到的资源区域上 RS 对应的资源元素 (RE, Resource Element )上无法用于传输 EPDCCH, 对应的编码输出的比特需要 适配去掉这些 RS对应的 RE后可用的资源, 同时编码输出经过调制后不在 这些 RE上进行映射, 在这些 RE以外的资源上进行映射, 这样的适配过程 称为 EPDCCH的下行控制信息 (DCI, Downlink Control Information ) 的速 率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。 换句话说, 编码输出的比特(经过调制) 应该根据其对应资源所能承载的比特(经过调制为符号 )和对应的资源位置 进行对应的适配和映射。 与速率匹配相对的是在 EPDCCH分配的资源上有 CRS, 或 CSI-RS传输时,编码输出并不因此改变, 而是在资源映射时在对应 的 RE上对 EPDCCH的符号进行打孔( puncturing )。
LTE Rel- 11 引入了协同多点 ( CoMP , Coordinated Multi-Point )传输技 术, 其中一个主要技术是动态节点选择 ( DPS , Dynamic Point Selection )技 术。 比如在异构网络(HetNet ) 中, 宏基站的覆盖下在热点地区部署了微基 站, 宏基站与微基站具有相同或不同的小区标识(cell ID )。 位于微基站边缘 的用户设备(UE, User Equipment ) 可以根据信道质量在宏基站和相邻的微 基站之间动态地选择传输数据或控制信令的网络节点。 一个 UE可以进行动 态选择传输数据或控制信令的候选网络节点称为 DPS 网络节点, 其可以包 含有限个网络节点,比如 3个。这些网络节点可以具有相同或不同的 cell ID。
考虑如下场景: CoMP测量集的大小为 3, 其中包括 1个宏基站和 2个 微基站, 它们具有不同的 cell ID , 分别为 cell ID n , cell ID n+1 , cell ID n+2 , 3个基站对应的 CRS在频域上的偏移依次差 1个子载波。 现有技术中, 位于 微基站边缘的 UE不会动态地选择接收 EPDCCH的节点,而始终从该 UE的 服务小区的基站(如宏基站)接收 EPDCCH。 对应地, 只针对宏基站的 RS 执行对应的 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射, 或者只针 对宏基站的 RS执行对应的 EPDCCH在该位置传输进行打孔的资源映射。因 此, 采用现有技术, 无法灵活地选择 EPDCCH传输的网络节点。 发明内容
本发明实施例提供了一种处理增强物理下行控制信道的方法、 网络侧设 备和用户设备, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
第一方面, 提供了一种增强物理下行控制信道的处理方法, 包括: 向 UE通知用于 EPDCCH传输的 M个 PRB集合以及用于 EPDCCH的 DCI速 率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N个 RS配置,并向 UE通知该 M个 PRB 集合与该 N个 RS配置之间的对应关系, N为大于 1的正整数, M为正整数; 根据该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 该根据该 M个 PRB集合 与该 N 个 RS 配置之间的对应关系进行 EPDCCH 的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射包括: 确定该 N个 RS配置中的至少一个 RS配置; 根据 该至少一个 RS配置与该至少一个 RS配置对应的 PRB集合进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
结合第一方面及第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实 现方式中,该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系包括该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间——对应。
结合第一方面及第一方面的第一种可能的实现方式,在第三种可能的实 现方式中,该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系包括该 M个 PRB集合中的至少一个 PRB集合对应该 N个 RS配置中的至少两个 RS配置。
结合第一方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 向该 UE发送用于指示该至少一个 PRB集合中每一个 PRB集合对应的 用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射第一 RS配置的第一 指示信令。。
结合第一方面的第一种或第二种或第三种或第四种可能的实现方式,在 第五种可能的实现方式中,该 N个 RS配置分别对应于 N个不同的小区或网 络节点, 该确定该 N个 RS配置中的至少一个 RS配置包括: 根据该 N个 RS配置对应的该 N个不同小区或网络节点的信道质量、 网络负载和频谱效 率中的一个或多个选择该至少一个 RS配置。
结合第一方面及第一方面的第一种至第五种可能的实现方式中的任何 一种, 在第六种可能的实现方式中, 该 N个 RS配置分别对应 N个不同的服 务小区, 该 N个不同的服务小区具有相同的载波频率和不同的小区标识。
结合第一方面及第一方面的第一种至第六种可能的实现方式中的任何 一种, 在第七种可能的实现方式中, 该 N个 RS配置中的每一个 RS配置包 括以下中的一个或多个:小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、非零功率( NZP, Non-zero Power ) CSI-RS配置、 零功率( ZP, Zero Power ) CSI-RS配置、 EPDCCH 的开始时间、 多播广播单频网 ( MBSFN , Multimedia Broadcast Multicast Service Single Frequency Network )子†贞酉己置和载波索引。
结合第一方面及第一方面的第一种至第七种可能的实现方式中的任何 一种, 在第八种可能的实现方式中, 该向 UE通知该 M个 PRB集合与该 N 个 RS配置之间的对应关系包括: 当该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合 包括一个 PRB集合索引, 该 N个 RS配置中的每一个 RS配置包括一个 RS 配置索引时, 向该 UE发送用于指示该 M个 PRB集合与 N个 RS配置的对 应关系的第二指示信令, 该第二指示信令包括该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合的 PRB集合索引以及与该每一个 PRB集合的 PRB集合索引对应 的 RS配置索引; 当该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合包括一个 PRB 集合索引时, 向该 UE发送用于指示该 M个 PRB集合与 N个 RS配置的对 应关系的第二指示信令,该第二指示信令包括该 M个 PRB集合中每一个 PRB 集合的 PRB集合索引以及与该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合的 PRB 集合索引对应的 RS配置。
结合第一方面及第一方面的第一种至第八种可能的实现方式中的任何 一种, 在第九种可能的实现方式中, 该 M个 PRB集合中的 PRB集合之间可 以包括相同的 PRB , 当该 M个 PRB集合中的两个 PRB集合所包括的 PRB 完全相同时, 该两个 PRB集合为一个 PRB集合。
第二方面, 提供了一种增强物理下行控制信道 EPDCCH的处理方法, 包括: 从网络侧设备获取用于 EPDCCH传输的 M个物理资源块 PRB集合、 用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N个参考信号 RS 配置以及该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系, N为大于 1 的正整数, M为正整数; 在该 M个 PRB集合上分别根据该 M个 PRB集合 中的每一个 PRB集合和该每一个 PRB集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行 检测。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 在该在该 M个 PRB集合 上分别根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合和该每一个 PRB集合对 应的 RS配置对 EPDCCH进行检测之前, 还包括: 在该 M个 PRB集合中的 每一个 PRB集合上进行准共位置(QCL, Quasi CoLocation )假设。
结合第二方面及第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实 现方式中,该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系包括该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间——对应。
结合第二方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 该在该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合上进行 QCL假设包括: 根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的 RS配置进行 QCL假设。
结合第二方面的第二种或第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现 方式中, 该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系包括该 M个 PRB集合中的至少一个 PRB集合对应该 N个 RS配置中的至少两个 RS配置。
结合第二方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 该在该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合上进行 QCL假设包括: 根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的 RS配置进行 QCL假设,或者 根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的用于 EPDCCH资源解 映射的 RS配置进行 QCL假设,或者根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB 集合所对应的用于 EPDCCH检测的 RS配置进行 QCL假设。
结合第二方面的第四种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式中, 该在该 M个 PRB集合上分别根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合和 该每一个 PRB集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测之前, 还包括: 接 收该网络侧设备发送的用于指示该至少一个 PRB集合对应的 RS配置的第一 指示信令, 该在该 M个 PRB集合上分别根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合和该每一个 PRB集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测包括: 当检测到该至少一个 PRB集合时, 在该至少一个 PRB集合上根据该第一指 示信令指示的 RS配置对 EPDCCH进行检测。
结合第二方面的第四种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式中, 该在该 M个 PRB集合上分别根据该 M个 PRB集合中每一个 PRB集合和该 每一个 PRB集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测包括: 当检测到该至 少一个 PRB集合时,在该至少一个 PRB集合上分别根据该至少一个 PRB集 合所对应的至少两个 RS配置对该 EPDCCH进行检测。
结合第二方面的第一种至第七种可能的实现方式中的任何一种,在第八 种可能的实现方式中, 该 N个 RS配置中的每一个 RS配置包括以下中的一 个或多个:小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSI-RS配置、 ZP CSI-RS 配置、 EPDCCH的开始时间、 MBSFN子帧配置和载波索引。
结合第二方面的第一种至第八种可能的实现方式中的任何一种,在第九 种可能的实现方式中, 该 N个 RS配置分别对应 N个不同的服务小区, 该 N 个不同的服务小区具有相同的载波频率和不同的小区标识。
结合第二方面的第一种至第九种可能的实现方式中的任何一种,在第十 种可能的实现方式中,该 M个 PRB集合中的 PRB集合之间可以包括相同的 PRB , 当该 M个 PRB集合中的两个 PRB集合所包括的 PRB完全相同时, 该两个 PRB集合为一个 PRB集合。
第三方面, 提供了一种网络侧设备, 包括: 通知单元, 用于向 UE通知 用于 EPDCCH传输的 M个 PRB集合以及用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和
/或 EPDCCH资源映射的 N个 RS配置,并向 UE通知该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系, N为大于 1的正整数, M为正整数; 映射单 元, 用于根据该 M 个 PRB 集合与该 N 个 RS 配置之间的对应关系进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 还包括: 确定单元, 用于 确定该 N个 RS配置中的至少一个 RS配置, 该映射单元具体用于根据该至 少一个 RS配置与该至少一个 RS配置对应的 PRB集合进行 EPDCCH的 DCI 速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
结合第三方面及第三方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实 现方式中,该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系包括该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间——对应。
结合第三方面及第三方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第三种 可能的实现方式中, 该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系包 括该 M个 PRB集合中的至少一个 PRB集合对应该 N个 RS配置中的至少两 个 RS配置。
结合第三方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 还包括: 发送单元,用于向该 UE发送用于指示该至少一个 PRB集合中每一 个 PRB集合对应的用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射 第一 RS配置的第一指示信令。
结合第三方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任何一种,在第五 种可能的实现方式中,该 N个 RS配置分别对应于 N个不同的小区或网络节 点, 该确定单元具体用于: 根据该 N个 RS配置对应的该 N个不同小区或网 络节点的信道质量、 网络负载和频谱效率中的一个或多个选择该至少一个 RS配置。
结合第三方面及第三方面的第一种至第五种可能的实现方式中的任何 一种, 在第六种可能的实现方式中, 该 N个 RS配置分别对应 N个不同的服 务小区, 该 N个不同的服务小区具有相同的载波频率和不同的小区标识。
结合第三方面及第三方面的第一种至第六种可能的实现方式中的任何 一种, 在第七种可能的实现方式中, 该 N个 RS配置中的每一个 RS配置包 括以下中的一个或多个: 小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSIRS 配置、 ZP CSI-RS配置、 EPDCCH的开始时间、 MBSFN子帧配置和载波频 率索引。
结合第三方面及第三方面的第一种至第七种可能的实现方式中的任何 一种, 在第八种可能的实现方式中, 当该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集 合包括一个 PRB集合索引, 该 N个 RS配置中的每一个 RS配置包括一个 RS配置索引时,该通知单元具体用于向该 UE发送用于指示该 M个 PRB集 合与 N个 RS配置的对应关系的第二指示信令,该第二指示信令包括该 M个 PRB集合的索引标识以及与该 M个 PRB集合的索引标识对应的该 N个 RS 配置的索引标识; 当该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合包括一个 PRB 集合索引时, 该通知单元具体用于向该 UE发送用于指示该 M个 PRB集合 与 N个 RS配置的对应关系的第二指示信令, 该第二指示信令包括该 M个 PRB集合的索引标识以及与该 M个 PRB集合的索引标识对应的该 N个 RS 配置。
结合第三方面及第三方面的第一种至第八种可能的实现方式中的任何 一种, 在第九种可能的实现方式中, 该 M个 PRB集合中的 PRB集合之间可 以包括相同的 PRB , 当该 M个 PRB集合中的两个 PRB集合所包括的 PRB 完全相同时, 该两个 PRB集合为一个 PRB集合。
第四方面, 提供了一种用户设备, 包括: 获取单元, 用于从网络侧设备 获取用于 EPDCCH传输的 M个物理资源块 PRB集合、用于 EPDCCH的 DCI 速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N个参考信号 RS配置以及该 M个 PRB 集合与该 N个 RS配置之间的对应关系, N为大于 1的正整数, M为正整数; 处理单元,在该 M个 PRB集合上分别根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB 集合和该每一个 PRB集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测。
结合第四方面, 在第一种可能的实现方式中, 该处理单元还用于在该 M 个 PRB集合中的每一个 PRB集合上进行 QCL假设。
结合第四方面及第四方面第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现 方式中, 该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系包括该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间——对应。
结合第四方面第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 其 特征在于,该处理单元具体用于根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合 所对应的 RS配置进行 QCL 叚设。
结合第四方面第二种或第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方 式中,该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系包括该 M个 PRB 集合中的至少一个 PRB集合对应该 N个 RS配置中的至少两个 RS配置。
结合第四方面第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 该 处理单元具体用于根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的 RS 配置进行 QCL假设, 或者根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对 应的用于 EPDCCH资源解映射的 RS配置进行 QCL假设,或者根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的用于 EPDCCH检测的 RS配置进行 QCL假设。
结合第四方面第四种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式中, 还 包括: 接收单元, 用于接收该网络侧设备发送的用于指示该至少一个 PRB 集合对应的 RS配置的第一指示信令, 该处理单元具体用于当检测到该至少 一个 PRB集合时,在该至少一个 PRB集合上根据该第一指示信令指示的 RS 配置对 EPDCCH进行检测。
结合第四方面第四种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式中, 该 处理单元具体用于当检测到该至少一个 PRB集合时, 在该至少一个 PRB集 合上分别根据该至少一个 PRB集合所对应的至少两个 RS配置对该 EPDCCH 进行检测。
结合第四方面及第四方面的第一种至第七种可能的实现方式,在第八种 可能的实现方式中, 该 N个 RS配置中的每一个 RS配置包括以下中的一个 或多个: 小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSIRS配置、 ZP CSI-RS 配置、 EPDCCH的开始时间、 MBSFN子帧配置和载波索引。
结合第四方面及第四方面的第一种至第八种可能的实现方式,在第九种 可能的实现方式中, 该 N个 RS配置分别对应 N个不同的服务小区, 该 N 个不同的服务小区具有相同的载波频率和不同的小区标识。
结合第四方面及第四方面的第一种至第九种可能的实现方式,在第十种 可能的实现方式中, 该 M个 PRB集合中的 PRB集合之间可以包括相同的 PRB , 当该 M个 PRB集合中的两个 PRB集合所包括的 PRB完全相同时, 该两个 PRB集合为一个 PRB集合。
本发明的实施例中, 网络侧设备通知 UEPRB集合以及与不同小区或网 络节点对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间 的对应关系,使得 UE可以选取用于接收 EPDCCH的小区或网络节点,提高 了 EPDCCH传输的灵活性。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对本发明实施例中 所需要使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面所描述的附图仅仅是本 发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的 前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是本发明一个实施例的 EPDCCH处理方法的流程图。
图 2是本发明一个实施例的 EPDCCH处理方法的流程图。
图 3是本发明一个实施例的 EPDCCH处理方法的示意性流程图。
图 4是本发明另一个实施例的 EPDCCH处理方法的示意性流程图。 图 5是本发明另一个实施例的 EPDCCH处理方法的示意性流程图。 图 6是本发明另一个实施例的 EPDCCH处理方法的示意性流程图。 图 7是本发明另一个实施例的 EPDCCH处理方法的示意性流程图。 图 8是本发明一个实施例的网络侧设备的框图。
图 9是本发明一个实施例的用户设备的框图。
图 10是本发明另一个实施例的网络侧设备的框图。
图 11是本发明另一个实施例的用户设备的框图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不 是全部实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创 造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例, 都应属于本发明保护的范围。
本发明的技术方案, 可以应用于各种通信***, 例如: 全球移动通信系 统( GSM, Global System of Mobile communication ), 码分多址( CDMA, Code Division Multiple Access ) ***, 宽带码分多址( WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access Wireless ),通用分组无线业务( GPRS, General Packet Radio Service ), 长期演进 ( LTE, Long Term Evolution )等。
用户设备, 也可称之为移动终端 (Mobile Terminal ), 移动用户设备等, 可以经无线接入网(例如, RAN, Radio Access Network )与一个或多个核心 网进行通信, 用户设备可以是移动终端, 如移动电话(或称为"蜂窝"电话) 和具有移动终端的计算机, 例如, 可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机 内置的或者车载的移动装置, 它们与无线接入网交换语言和 /或数据。 图 1是本发明一个实施例的 EPDCCH处理方法的流程图。 图 1的方法 由网络侧设备执行。 网络侧设备可以是网络侧能够实现本发明实施例的节点 设备或节点设备的一部分。 例如, 当该网络侧设备位于 LTE***中时, 该网 络侧设备可以是演进型基站(eNB, evolved Node B )或演进的通用陆地无 线接入网 ( E-UTRAN, Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network ); 当该网络侧设备位于 WCDMA ***中时, 该网络侧设备可以是无线网络控 制器 (RNC , Radio Network Controller ) 或演进的通用陆地无线接入网 ( UTRAN, Universal Terrestrial Radio Access Network )。
101、向 UE通知用于 EPDCCH传输的 M个 PRB集合以及用于 EPDCCH 的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N个 RS配置, 并向 UE通知 M 个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对应关系, N为大于 1的正整数, M为 正整数。
102、根据 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对应关系进行 EPDCCH 的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
本发明的实施例中, 网络侧配置 PRB 集合以及与不同小区或网络节点 对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间的对应 关系, 使得 UE 可以选取用于接收 EPDCCH 的小区或网络节点, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
在步骤 101中, 本发明实施例对 N个 RS配置、 M个 PRB集合以及 M 个 PRB集合与 N个 RS配置的对应关系的通知方式和顺序不作限定, 可以 同时通知,例如可以在一个消息中携带 M个 PRB集合、 N个 RS配置及 PRB 集合与 RS配置的对应关系; 也可以分开通知, 例如可以在不同的消息中携 带 M个 PRB集合、 N个 RS配置及 PRB集合与 RS配置的对应关系; 也可 以是以上两种的结合, 例如可以在一个消息中携带 M个 PRB集合与 N个 RS配置,并在另一个消息中携带 M个 PRB集合与 N个 RS配置的对应关系。 当采用分开通知方式时,本发明实施例不对通知 N个 RS配置、该 M个 PRB 集合以及该 M个 PRB集合与 N个 RS配置的对应关系的先后顺序作限定。
可选地,作为一个实施例,在步骤 101中,该通知可以通过 RRC ( Radio Resource Control, 无线资源控制)信令, 例如 RRC连接重建立消息, 发送 给 UE; 还可以通过介质访问控制层(MAC, Medium Access Control )信令 发送给 UE。 但是, 本发明实施例对携带 RS配置、 PRB集合及其对应关系 的消息的具体形式不作限制, 例如可以是新增的专用信令, 或者重用现有的 其它信令。
需要说明的是, 在本发明实施例中, EPDCCH 的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的过程如下: 一个 EPDCCH通过一个或几个增强控制信 道元素( ECCE, Enhanced Control Channel Element )的聚合进行传输, ECCE 个数可以是 1、 2、 4、 8、 16或 32。每个 ECCE由多个增强资源元素组( EREG, Enhanced Resource Element Group )组成, 如 4个或 8个。 EREG对应物理资 源。 物理资源可以是连续的, 也可以是离散的。 当有 RS位于 EPDCCH传输 的子帧上时, EREG的物理资源包含 RS资源。但 EPDCCH的 DCI在进行速 率匹配和 /或 EPDCCH在进行资源映射时, 应该避开对应的 RS的资源或排 除对应的 RS的资源。 EPDCCH的 DCI的速率匹配也可以称为 EPDCCH传 输的 DCI 的速率匹配或 EPDCCH 所承载的 DCI 的速率匹配, 可以归为 EPDCCH的 DCI的处理, EPDCCH的速率匹配可以归为 EPDCCH的处理。 EPDCCH的 DCI在 EPDCCH上进行传输。 另外需要说明的是, 在本发明实 施例中, EPDCCH的处理包括 EPDCCH的 DCI的速率匹配和 /或 EPDCCH 的资源映射。
可选地, 作为一个实施例, 上述 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的 对应关系可以是——对应关系, 此时 M等于 N , 也可以是一对多的对应关 系, 例如一个 PRB集合对应多个 RS配置, 还可以是以上两种对应关系的任 意组合,例如 M等于 2, N等于 2, 2个 PRB集合分别为 PRB集合 1与 PRB 集合 2, 两个 RS配置为 RS配置 1和 RS配置 2, 它们的对应关系为 PRB集 合 1同时对应 RS配置 1和 RS配置 2, PRB集合 2对应 RS配置 1。 本发明 实施例对此对应关系的具体形式不作限定。
可选地, N个 RS配置可以对应 N个小区或网络节点。 例如在 HetNet 中, 在宏基站覆盖区域下的热点区域部署有两个微基站, 网络侧设备向 UE 通知宏基站的 RS配置, 同时向 UE通知上述两个 基站的 RS配置, 即 N 等于 3。 当宏基站与微基站具有不同的小区标识时, 可以认为 3个 RS配置 分别对应 3个小区, 也可以认为 3个 RS配置分别对应 3个网络节点; 当宏 基站与微基站具有相同的小区标识时, 可以认为 N个 RS配置分别对应宏基 站和两个 基站, 共 3个网络节点。
可选地, 作为另一个实施例, RS 配置可包括 CRS 配置、 NZP CSI-RS 配置和 ZP CSI-RS配置中的一个或多个。 另外, RS配置还可以包括: 小区 标识、 RS 配置索引、 EPDCCH 的开始正交频分复用 (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multplexing )符号、 MBSFN子帧配置、 载波频率索引和 干扰测量资源( IMR, Interference Measurement Resource ) CSI-RS中的一个 或多个。 本发明对 RS配置中包括的元素不作具体的限定。 例如, RS配置可 以由以下元素组成: 小区标识、 NZP CSI-RS配置、 ZP CSI-RS配置、 CRS 天线端口个数和 MBSFN子帧配置, 其中 CRS天线端口个数可以是 1、 2和 4中的一种。 RS配置还可以由以下元素组成: ZP CSI-RS配置、 CRS天线端 口个数、 CRS的频域偏置和 MBSFN子帧配置。 RS配置还可以由以下元素 组成: ZP CSI-RS 配置、 EPDCCH的开始时间、 CRS 天线端口个数、 CRS 的频域偏置和 MBSFN子帧配置。
此夕卜, RS配置的组成元素可以根据 UE是否被新载波( NCT, New Carrier Type )服务来确定, 当 UE被 NCT服务时, NCT上没有 PDCCH, 只含周期 为 5ms的 CRS天线端口, RS配置可以由以下元素组成: 小区标识、 CSI-RS 配置和 /或传输 CRS的子帧; RS配置还可以由以下元素组成: CSI-RS配置、 CRS频域偏置和 /或传输 CRS的子帧。另外, RS配置也可以称为资源映射参 数。
可选地, 作为另一个实施例, 在根据上述 M个 PRB集合与 N个 RS配 置之间的对应关系进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射 之前, 还可以确定 N个 RS配置中的至少一个 RS配置。 此时, 在步骤 102 中, 可根据该至少一个 RS配置与该至少一个 RS配置对应的 PRB集合进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
本发明实施例对上述至少一个 RS配置的确定方式不作限制, 例如, 可 以根据 N个 RS配置中每一个 RS配置对应的小区或网络节点的信道质量、 网络负载或频谱效率等确定至少一个 RS配置。
可选地, 作为另一个实施例, 网络侧设备可以确定一个 RS 配置用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射, 也可以确定多个 RS配 置进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。 本发明的实施 例对用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 RS配置的个 数不作限定。 例如, 可以同时确定上述 N个 RS配置中的第一 RS配置和第 二 RS配置, 然后在该第一 RS配置和第二 RS配置对应的 PRB集合上进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
可选地, 作为另一个实施例, 上述 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间 的对应关系包括该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间——对应, 此时 M 等于 N。 例如 M等于 2, N等于 2, PRB集合 1对应 RS配置 1 , PRB集合 2对应 RS配置 2。
可选地, 作为另一个实施例, 上述 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间 的对应关系包括该 M个 PRB集合中的至少一个 PRB集合对应该 N个 RS配 置中的至少两个 RS配置。 例如, M等于 1 , N等于 2, PRB集合 1同时对 应 2个 RS配置中的 RS配置 1和 RS配置 2,或者 M等于 2, N等于 2, PRB 集合 1与 PRB集合 2都同时对应 RS配置 1和 RS配置 2。
可选地, 作为另一个实施例, 述 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的 应关系还可以是以上两种对应关系的组合。 例如 M等于 2, N等于 2, 2个 PRB集合中的 PRB集合 1对应 2个 RS配置中的 RS配置 1和 RS配置 2, 2 个 PRB集合中的 PRB集合 2对应 2个 RS配置中的 RS配置 1。
可选地, 作为另一个实施例, 图 1方法还可以向该 UE发送用于指示上 述至少一个 PRB集合中对应的 RS配置的第一指示信令, 例如 PRB集合 1 同时对应 RS配置 1和 RS配置 2, 此时, 向 UE发送第一指示信令, 该第一 指示信令指示 UE在 PRB集合 1上利用 RS配置 1进行 EPDCCH的 DCI的 速率匹配和 /或 EPDCCH的资源映射。
本发明的实施例对上述第一指示信令的具体形式不作限定, 例如可以是
RRC信令或 MAC信令, 也可以是动态信令或物理层信令, 如增强物理控制 格式指示信道 ( EPCFICH , Enhanced Physical Control Format Indicator Channel )指示信令。
可选地,作为另一个实施例, 上述 N个 RS配置分别对应于 N个不同的 小区或网络节点。 在确定 N个 RS配置中的至少一个 RS配置时, 可 ^据 N 个 RS配置对应的 N个不同小区或网络节点的信道质量、 网络负载、 频谱效 率、 公平性和干尤水平中的一个或多个选择至少一个 RS配置。
可选地,作为另一个实施例, 上述 N个 RS配置分别对应 N个不同的服 务小区, 该 N个不同的服务小区具有相同的载波频率和不同的小区标识。
可选地, 作为另一个实施例, 网络侧设备可以将载波频率相同, 小区标 识不同的不同小区配置为服务小区,上述 N个 RS配置可以分别对应 N个服 务小区的 RS配置。 应理解, 网络侧设备也可以只为 UE配置一个服务小区, 在此服务小区中包括 N个 RS配置, 该 N个 RS配置对应其它的小区或网络 节点。
可选地, 作为另一个实施例, 上述 N个 RS配置中的每一个 RS配置包 括以下中的一个或多个: 小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSIRS 配置、 ZP CSI-RS配置、 EPDCCH的开始时间、 EPDCCH的开始时间、 MBSFN 子帧配置和载波频率索引。
可选地, 作为另一个实施例, 在步骤 101中, 当 M个 PRB集合中的每 一个 PRB集合包括一个 PRB集合索引, N个 RS配置中的每一个 RS配置包 括一个 RS配置索引时, 可向 UE发送用于指示 M个 PRB集合与 N个 RS 配置的对应关系的第二指示信令, 第二指示信令可包括 M个 PRB集合中的 每一个 PRB集合的 PRB集合索引以及与每一个 PRB集合的 PRB集合索引 对应的 RS配置索引; 或者, 当 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合包括一 个 PRB集合索引时, 可向 UE发送用于指示 M个 PRB集合与 N个 RS配置 的对应关系的第二指示信令, 第二指示信令可包括该 M个 PRB集合中每一 个 PRB集合的 PRB集合索引以及与 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合的 PRB集合索引对应的 RS配置。
本发明实施例对网络侧设备确定 M个 PRB集合、 N个 RS配置以及 M 个 PRB集合与 N个 RS配置的对应关系的方式不作限定。 另外, RS配置是 将影响 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的要素的集合。 它可以是独立定义的信元, 例如专门定义的 RS配置信元; 也可以是逻辑上 的概念, 表示包含这些要素, 例如可以直接建立一个 PRB集合与多个 RS之 间的对应关系, 在该多个 RS中, 将属于同一个小区或网络节点的 RS看作 逻辑上的一个 RS配置。 对应地, 可通过关联信元确定 M个 PRB集合与 N 个 RS配置之间的对应关系是, 该关联信元的内容根据 RS配置的不同会有 所差异。
如果 RS配置为独立定义的信元, M个 PRB集合与 N个 RS配置以及该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系的一种实现方式如下所示: 首先,为 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合定义一个 PRB集合配置, 如下面的伪代码 1。
伪代码 1: - ASN1 START
-M个 ePDCCH PRB集合配置 -ePDCCH PRB资源块的删除
epdcch-Resource-ToReleaseList Epdcch-Resource-ToReleaseList -ePDCCH PRB资源块的修改和添加
epdcch-Resource-ToAddModList Epdcch-Resource-ToAddModList Epdcch-Resource-ToReleaseList:: = SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF Epdcchresource-Identity
Epdcch-Resource-ToAddModList:: = SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF Epdcch-Resource Epdcch-Resource ::= SEQUENCE {
epdcchresource-Identity Epdcchresource-Identity,
- ASN1STOP
其中, SEQUENCE为一个结构体, Epdcch-Resource: :=SEQUENCE表示 一个 PRB集合配置, Epdcchresource-Identity表示为该 PRB集合配置一个 PRB 集合索引。 另外伪代码 1中的 maxNum用于限定 PRB集合个数的上限, 可 以预先定义或由网络侧设备和 UE共同定义。 在本发明实施例中, M为实际 配置的 PRB集合的个数, 取值在 1到 maxNum之间, 包括 1和 maxNum。
接着, 定义 N个 RS配置中的每一个 RS配置, 如下面的伪代码 2。 伪代码 2:
- ASN1 START
-RS配置
-RS配置的删除
rsconfig-ToReleaseList RSconfig-ToReleaseList -RS配置的更新和增加
rsconfig-ToAddModList RSconfig-ToAddModList
RSconfig-ToReleaseList:: = SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF RSconfig-Identity
RSconfig-ToAddModList:: = SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF RS-config RS-config:: = SEQUENCE {
rsconfig-Identity RSconfig-Identity,
crs-Identity CRS-Identity,
csi-rs-Identity CSI-rs-Identity,
zp-csi-Identity ZP-csi-Identity,
- ASN1STOP
其中, 结构体 RS-config: :=SEQUENCE表示一个独立的 RS配置信元, 每个 RS配置信元包含一个可用于配置和 PRB集合之间的对应关系的 RS配 置索引, 即伪代码 2中的 RSconfig-Identity。该 RS配置还可以包括以下的一 种或多种: CRS配置索引, NZP CSI-RS配置索引, ZP CSI-RS配置索引, 小区标识, MBSFN子帧配置, 载波频率索引和 EPDCCH的开始时间。 其中 CRS配置, NZP CSI-RS配置, ZP CSI-RS配置的实现方式包括具体的配置 信元, 或者是通过一个索引来指示对应的配置信元, 本发明对此不作任何限 定。 伪代码 2中的 maxNum用于限定 RS配置个数的上限, 可以预先定义或 由网络侧和 UE侧共同定义。 本发明实施例中的 N为实际配置的 RS配置信 元个数, N取值在 1到 maxNum之间, 包括 1和 maxNum。
每一个 PRB集合的配置包含一个用于配置与 RS配置之间的对应关系的 PRB集合索 I , 即上述序列中的 Epdcchresource-Identity。
最后, 将 M个 PRB集合配置与采用独立信元方式的 RS配置通过如下 伪代码 3的方式对应起来。
伪代码 3: - ASN1 START
定义 PRB集合和 RS配置的关联
Epdcch-ToReleaseList:: = SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF Epdcchconfig-Identity,
Epdcch-ToAddModList:: = SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF Epdcch-config
Epdcch-config:: = SEQUENCE {
epdcchconfig-Identity Epdcchconfig-Identity,
epdcchresource-Identity Epdcchresource-Identity,
rsconfig-Identity RSconfig-Identity,
- ASN1STOP
例如, 在伪代码 3中, 结构体 Epdcch-config: :=SEQUENCE表示一个对 应关系信元, 其中 包括在伪代码 1 中示出的 PRB 集合索引 Epdcchresource-Identity ,在伪代码 2中示出的 RSconfig-Identity。 因此, 通过 该对应关系信元将一个 PRB集合索引与一个 RS配置索引关联起来。可选地, 当一个 PRB集合对应多个 RS配置时, 可以再定义一个对应关系信元, 将该 PRB集合的 PRB集合索引与另一个 RS配置索引关联起来,本发明的实施例 对此不作限定。
如果 RS配置为一个逻辑上的概念, 则确定 M个 PRB集合与 N个 RS 配置以及 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对应关系的一种实现方式可 :¾口下所示:
首先, M个 PRB集合中每一个 PRB集合索引的配置可以采用伪代码 1 的方式, 这里不再赘述。
然后, 可以直接确定 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对应关系。 如伪代码 4所述。
伪代码 4:
- ASN1 START
Epdcch-ToReleaseList:: = SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF Epdcchconfig-Identity,
Epdcch-ToAddModList:: = SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) Epdcch-config
Epdcch-config:: = SEQUENCE {
epdcchconfig-Identity Epdcchconfig-Identity,
epdcchresource-Identity Epdcchresource-Identity,
crs-Identity CRS-Identity,
csi-rs-Identity CSI-rs-Identity,
zp-csi-Identity ZP-csi-Identity,
IMR-config::= SEQUENCE (SIZE (L.maxNum)) OF IMR-Identity - ASN1STOP
其中, 把每个 PRB集合的索引和完整的 RS配置关联在一起, 如伪代码 4中的 CRS-Identity、 CSI-rs-Identity和 ZP-csi-Identity共同组成了一个逻辑上 的 RS配置。 其中一个 PRB集合索引 ID可以对应一个或多个 RS配置。 另 外, 伪代码 4中的 maxNum用于限定 PRB集合与 RS配置之间对应关系的 个数的上限, 可以预先定义或由网络侧和 UE共同确定。
可选地, 在本发明实施例中, M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对 应关系中还可以包括以下中的一个或多个: EPDCCH的加扰 ID, EPDCCH 的开始时间, QCL指示。其中, QCL指示可以是 EPDCCH的 DMRS与 NZP CSI-RS配置的对应。
具体地, EPDCCH的开始时间表示 EPDCCH在一个子帧内的开始 OFDM 符号。 由于不同小区或网络节点在各个子帧内的 PDCCH所占用的符号个数 可以不同, 相应的 EPDCCH的开始时间也可能不同, 所以可以在上述对应 关系的配置中加入 EPDCCH的开始时间。 另夕卜, EPDCCH的开始时间的指 定可以通过直接指定 EPDCCH的开始 OFDM符号; 也可以先通过服务小区 的 PCFICH来指定 PDCCH的 OFDM符号个数,然后 EPDCCH的开始 OFDM 符号位于 PDCCH之后; 还可以通过跨载波调度的指示信令中进行指示, 此 时该信令中包含载波索 I和 EPDCCH的开始时间。 此外, EPDCCH的开始 OFDM符号也可以由 UE通过检测的方法获取, 例如 UE通过每个 RS配置 获得对应小区的小区标识, 接着对该小区的 PCFICH进行检测, 从而获得该 小区的 PDCCH的长度, 即得到该小区的 EPDCCH的开始时间。需要说明的 是, 当 UE被 NCT服务时, 由于 NCT没有 PDCCH, EPDCCH可以总是从 OFDM符号 0开始。
本发明实施例对 EPDCCH的加扰 ID不作限定, 例如可以是小区 ID或 无线网络临时标识符 ( RNTI, Radio Network Temporary Identifier )或某一取 值范围的值, 如 0~503。 加扰的方式也可以有多种, 本发明对此不作限定, 例如, 当采用小区标识 cell ID进行加扰时, 可以采用公式( 1 ) 的方式进行 加扰。
Figure imgf000021_0001
或者, 当采用 RNTI进行加扰时, 可以采用公式(2 ) 的加扰方式。
CMt = ln 2]29 + nRNTI
或者, 当采用某一取值范围如 0~503的 UE特定的值 NID进行加扰时, 可采用公式(3 ) 的加扰方式。
Figure imgf000021_0002
还可以采用以上方式的任意组合对 EPDCCH进行加扰,如采用 UE特定 的值和 RNTI同时进行加扰, 可以采用公式(4 ) 的加扰方式。
cmA = (k /2」 + 1) · (2Nro + 1)· 216 4 )
可选地,作为另一个实施例, 上述 Μ个 PRB集合中的 PRB集合之间可 以包括相同的 PRB , 当该 Μ个 PRB集合中的两个 PRB集合所包括的 PRB 完全相同时, 该两个 PRB集合为一个 PRB集合。
图 2是本发明一个实施例的 EPDCCH处理方法的流程图。 图 2方法由
UE执行。 图 2的实施例对应于图 1的实施例, 因此适当省略详细的描述。
201、 从网络侧设备获得用于 EPDCCH传输的 M个 PRB 集合、 用于
EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N个 RS配置以及该 M 个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系, N为大于 1的正整数, M 为正整数。
202、在该 M个 PRB集合上分别根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB 集合和该每一个 PRB集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测。
本发明的实施例中, 网络侧配置 PRB 集合以及与不同小区或网络节点 对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间的对应 关系, 使得 UE 可以选取用于接收 EPDCCH 的小区或网络节点, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
本发明实施例中的检测包括 EPDCCH的资源解映射和盲检测。
在步骤 201中, 网络侧设备获得上述 M个 PRB集合、 N个 RS配置以 及 M个 PRB集合与 N个 RS配置的对应关系的方式和顺序不作限定, 可以 与步骤 101中网络侧设备通知的方式和顺序相对应。
在步骤 202中,当 UE分别在 M个 PRB集合上对 EPDCCH进行检测时, 可以采用检测成功就停止检测的方式, 也可以采用将 M个 PRB集合都检测 完再结束检测的方式, 本发明的实施例对此不作限定。
可选地, 作为一个实施例, 在步骤 202中, 上述 M个 PRB集合中每一 个 PRB集合对应的 RS配置是由网络侧配置的, 一个 PRB集合可以对应一 个 RS配置, 也可以对应多个 RS配置。
可选地, 在步骤 202之前, 还可以在该 M个 PRB集合中的每一个 PRB 集合上进行 QCL假设。
可选地, 作为另一个实施例, 上述 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间 的对应关系包括 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间——对应。
可选地,作为另一个实施例, 在 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合上 进行 QCL假设包括时, 可根据 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应 的 RS配置进行 QCL假设。 QCL 叚设是指 EPDCCH DMRS 天线端口与 NZP CSI-RS配置和 CRS配置中的一类或二类 RS配置在延迟扩展、 多普勒扩展、 多普勒偏移、 平均延迟等方面假设是准共位置的。 进行 QCL假设有助于提 高 UE的时频跟踪性能。
可选地, 作为另一个实施例, 上述 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间 的对应关系包括该 M个 PRB集合中的至少一个 PRB集合对应该 N个 RS配 置中的至少两个 RS配置。
可选地,作为另一个实施例, 在 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合上 进行 QCL假设包括: 根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的 RS配置进行 QCL假设,或者根据该 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所 对应的用于 EPDCCH资源解映射的 RS配置进行 QCL 4 设, 或者根据该 M 个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的用于 EPDCCH检测的 RS配置进 行 QCL假设。
可选地, 作为另一个实施例, 在步骤 202之前, UE还可以接收该网络 侧设备发送的用于指示该至少一个 PRB集合对应的 RS配置的指示信令。此 时, 在步骤 202中, 当检测到该至少一个 PRB集合时, UE可在该至少一个 PRB集合上根据该第一指示信令指示的 RS配置对 EPDCCH进行检测。
可选地, 作为另一个实施例, 在步骤 202 中, 当检测到上述至少一个 PRB集合时, 在该至少一个 PRB集合上分别根据该至少一个 PRB集合所对 应的至少两个 RS配置对该 EPDCCH进行检测。
可选地, 作为另一个实施例, 上述 N个 RS配置中的每一个 RS配置包 括以下中的一个或多个: 小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSIRS 配置、 ZP CSI-RS配置、 EPDCCH的开始时间、 EPDCCH的开始时间、 MBSFN 子帧配置和载波索引。
可选地,作为另一个实施例, 上述 N个 RS配置分别对应 N个不同的服 务小区, 该 N个不同的服务小区具有相同的载波频率和不同的小区标识。
可选地,作为另一个实施例, 上述 M个 PRB集合中的 PRB集合之间可 以包括相同的 PRB , 当该 M个 PRB集合中的两个 PRB集合所包括的 PRB 完全相同时, 该两个 PRB集合为一个 PRB集合。
下面结合具体例子, 更加详细地描述本发明实施例。 应注意, 图 3至图 7的例子仅仅是为了帮助本领域技术人员理解本发明实施例, 而非要将本发 明实施例限于所例示的具体数值或具体场景。
图 3是本发明一个实施例的 EPDCCH处理方法的示意性流程图。
301. 网络侧设备为 UE配置 PRB集合 1和 PRB集合 2以及 RS配置 1 和 RS配置 2。
302. 网络侧设备确定 PBR集合 1对应 RS配置 1以及 PRB集合 2对应 RS配置 2。
303. 网络侧设备向 UE通知该 2个 PRB集合、 2个 RS配置、 以及它们 的对应关系。
304. 网络侧设备确定利用 RS配置 1进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
305. 网络侧设备在 PRB集合 1上根据 RS配置 1进行 EPDCCH的 DCI 速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。 306. UE在 PRB集合 1上根据 RS配置 1、 在 PRB集合 2上根据 RS配 置 2对 EPDCCH进行检测。
本发明的实施例中, 网络侧配置 PRB 集合以及与不同小区或网络节点 对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间的对应 关系, 使得 UE 可以选取用于接收 EPDCCH 的小区或网络节点, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
图 4是本发明另一个实施例的 EPDCCH处理方法的示意性流程图。
401. 网络侧设备为 UE配置 PRB集合 1和 PRB集合 2以及 RS配置 1 和 RS配置 2。
402. 网络侧设备确定 PBR集合 1对应 RS配置 1以及 PRB集合 2对应
RS配置 2。
403. 网络侧设备向 UE通知该 2个 PRB集合、 2个 RS配置、 以及它们 的对应关系。
404.网络侧设备确定利用 RS配置 1和 RS配置 2进行 EPDCCH的 DCI 速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
405. 网络侧设备在 PRB集合 1上根据 RS配置 1、 在 PRB集合 2上根 据 RS配置 2进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
406. UE在 PRB集合 1上根据 RS配置 1、 在 PRB集合 2上根据 RS配 置 2对 EPDCCH进行检测。
本发明的实施例中, 网络侧配置 PRB 集合以及与不同小区或网络节点 对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间的对应 关系, 使得 UE 可以选取用于接收 EPDCCH 的小区或网络节点, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
图 5是本发明另一个实施例的 EPDCCH处理方法的示意性流程图。 501. 网络侧设备为 UE配置 PRB集合 1以及 RS配置 1和 RS配置 2。
502. 网络侧设备确定 PBR集合 1对应 RS配置 1和 RS配置 2。
503. 网络侧设备向 UE通知该 2个 PRB集合、 2个 RS配置、 以及它们 的对应关系。
504. 网络侧设备确定利用 RS配置 1进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
505. 网络侧设备在 PRB集合 1上根据 RS配置 1进行 EPDCCH的 DCI 速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
506. UE在 PRB集合 1上分别根据 RS配置 1和 RS配置 2对 EPDCCH 进行检测。
本发明的实施例中, 网络侧配置 PRB 集合以及与不同小区或网络节点 对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间的对应 关系, 使得 UE 可以选取用于接收 EPDCCH 的小区或网络节点, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
图 6是本发明另一个实施例的 EPDCCH处理方法的示意性流程图。
601. 网络侧设备为 UE配置 PRB集合 1和 PRB集合 2以及 RS配置 1 和 RS配置 2。
602. 网络侧设备确定 PBR集合 1对应 RS配置 1和 RS配置 2, PRB集 合 2对应 RS配置 1。
603. 网络侧设备向 UE通知该 2个 PRB集合、 2个 RS配置、 以及它们 的对应关系。
604. 网络侧设备确定利用 RS配置 1进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和
/或 EPDCCH资源映射。
605. 网络侧设备在 PRB集合 1和 PRB集合 2上都根据 RS配置 1进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
606. UE在 PRB集合 1上根据 RS配置 1和 RS配置 2、 在 PRB集合 2 上根据 RS配置 1对 EPDCCH进行检测。
本发明的实施例中, 网络侧配置 PRB 集合以及与不同小区或网络节点 对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间的对应 关系, 使得 UE 可以选取用于接收 EPDCCH 的小区或网络节点, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
图 7是本发明另一个实施例的 EPDCCH处理方法的示意性流程图。
701. 网络侧设备为 UE配置 PRB集合 1和 PRB集合 2以及 RS配置 1 和 RS配置 2。
702. 网络侧设备确定 PBR集合 1对应 RS配置 1和 RS配置 2, PRB集 合 2对应 RS配置 1。
703. 网络侧设备向 UE通知该 2个 PRB集合、 2个 RS配置、 以及它们 的对应关系。 704. 网络侧设备确定在 PRB集合 1上利用 RS配置 2、 在 PRB集合 2 上利用 RS配置 1进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
705. 网络侧设备发送指示信令, 指示 UE在 PRB集合 1上利用 RS配 置 2进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
706. 网络侧设备在 PRB集合 1根据 RS配置 2、 在 PRB集合 2上都根 据 RS配置 1进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
707. UE在 PRB集合 1上根据 RS配置 2、 在 PRB集合 2上根据 RS配 置 1对 EPDCCH进行检测。
本发明的实施例中, 网络侧配置 PRB 集合以及与不同小区或网络节点 对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间的对应 关系, 使得 UE 可以选取用于接收 EPDCCH 的小区或网络节点, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
图 8是本发明一个实施例的网络侧设备的框图。 图 8的网络侧设备 800 包括通知单元 801和映射单元 802,还可以包括确定单元 803和发送单元 804。
通知单元 801用于向 UE通知用于 EPDCCH传输的 M个 PRB集合以及 用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N个 RS配置, 并向 UE通知该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系, N为大 于 1的正整数, M为正整数。
映射单元 802用于根据该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应 关系进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
本发明的实施例中, 网络侧配置 PRB 集合以及与不同小区或网络节点 对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间的对应 关系, 使得 UE 可以选取用于接收 EPDCCH 的小区或网络节点, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
可选地, 网络侧设备 800还可以包括确定单元 803和发送单元 804。 确定单元 803用于确定该 N个 RS配置中的至少一个 RS配置, 该映射 单元具体用于根据该至少一个 RS配置与该至少一个 RS配置对应的 PRB集 合进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
发送单元 804用于向该 UE发送用于指示该至少一个 PRB集合中每一个 PRB集合对应的用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射第 一 RS配置的第一指示信令。 图 8的网络侧设备能够实现图 1-图 7中由网络侧设备执行的各个步骤, 为避免重复, 不再详细描述。
可选地, 作为一个实施例, 映射单元 802具体用于根据该至少一个 RS 配置与该至少一个 RS配置对应的 PRB集合进行 EPDCCH的 DCI速率匹配 和 /或 EPDCCH资源映射。
可选地, 作为另一个实施例, M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对 应关系可包括 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间——对应。
可选地, 作为另一个实施例, M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对 应关系包括 M个 PRB集合中的至少一个 PRB集合对应 N个 RS配置中的至 少两个 RS配置。
可选地, 作为另一个实施例, N个 RS配置分别对应于 N个不同的小区 或网络节点,确定单元 803 ^据 N个 RS配置对应的 N个不同小区或网络节 点的信道质量、 网络负载和频谱效率中的一个或多个选择上述至少一个 RS 配置。
可选地, 作为另一个实施例, N个 RS配置分别对应 N个不同的服务小 区, N个不同的服务小区具有相同的载波频率和不同的小区标识。
可选地, 作为另一个实施例, N个 RS配置中的每一个 RS配置包括以 下中的一个或多个: 小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSIRS配置、 ZP CSI-RS配置、 EPDCCH的开始时间、 MBSFN子帧配置和载波频率索 |。
可选地,作为另一个实施例, 当 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合包 括一个 PRB集合索引, N个 RS配置中的每一个 RS配置包括一个 RS配置 索引时,通知单元 801可以向该 UE发送用于指示 M个 PRB集合与 N个 RS 配置的对应关系的第二指示信令, 第二指示信令包括 M个 PRB集合的索引 标识以及与 M个 PRB集合的索引标识对应的 N个 RS配置的索引标识; 或 者, 当 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合包括一个 PRB集合索引时, 通 知单元 801可以向该 UE发送用于指示 M个 PRB集合与 N个 RS配置的对 应关系的第二指示信令, 第二指示信令包括 M个 PRB集合的索引标识以及 与 M个 PRB集合的索引标识对应的 N个 RS配置。
可选地, 作为另一个实施例, M个 PRB集合中的 PRB集合之间可以包 括相同的 PRB, 当 M个 PRB集合中的两个 PRB集合所包括的 PRB完全相 同时, 该两个 PRB集合为一个 PRB集合。 图 9是本发明一个实施例的用户设备的框图。 图 9的用户设备 900包括 获取单元 901和处理单元 902。 用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N个 RS配置以 及 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对应关系, N为大于 1的正整数,
M为正整数。
处理单元 902可在 M个 PRB集合上分别根据 M个 PRB集合中的每一 个 PRB集合和每一个 PRB集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测。
本发明的实施例中, 网络侧配置 PRB 集合以及与不同小区或网络节点 对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间的对应 关系, 使得 UE 可以选取用于接收 EPDCCH 的小区或网络节点, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
可选地, 用户设备 900还可以包括接收单元 903。 接收单元 903可接收 网络侧设备发送的用于指示上述至少一个 PRB集合对应的 RS配置的第一指 示信令。 此时, 处理单元 902可以在检测到第一 PRB集合时, 在第一 PRB 集合上根据第一 RS配置对 EPDCCH进行检测。
图 9的用户设备能够实现图 2至图 7中由用户设备执行的各个步骤, 为 避免重复, 不再详细描述。
可选地, 作为一个实施例, 处理单元 902还可以在该 M个 PRB集合中 的每一个 PRB集合上进行 QCL假设。
可选地, 作为另一个实施例, M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对 应关系包括 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间——对应。
可选地, 作为另一个实施例, 处理单元 902可以根据 M个 PRB集合中 的每一个 PRB集合所对应的 RS配置进行 QCL假设。
可选地, 作为另一个实施例, M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对 应关系包括 M个 PRB集合中的至少一个 PRB集合对应 N个 RS配置中的至 少两个 RS配置。
可选地, 作为另一个实施例, 处理单元 902可以根据 M个 PRB集合中 的每一个 PRB集合所对应的 RS配置进行 QCL假设, 或者根据 M个 PRB 集合中的每一个 PRB集合所对应的用于 EPDCCH资源解映射的 RS配置进 行 QCL假设, 或者根据 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的用于 EPDCCH检测的 RS配置进行 QCL假设。
可选地, 作为另一个实施例, 处理单元 902可以在检测到上述至少一个 PRB集合时, 在该至少一个 PRB集合上分别根据该至少一个 PRB集合所对 应的至少两个 RS配置对 EPDCCH进行检测。
可选地, 作为另一个实施例, N个 RS配置中的每一个 RS配置包括以 下中的一个或多个: 小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSIRS配置、 ZP CSI-RS配置、 EPDCCH的开始时间、 MBSFN子帧配置和载波索引。
可选地, 作为另一个实施例, N个 RS配置分别对应 N个不同的服务小 区, 该 N个不同的服务小区具有相同的载波频率和不同的小区标识。
可选地, 作为另一个实施例, M个 PRB集合中的 PRB集合之间可以包 括相同的 PRB, 当 M个 PRB集合中的两个 PRB集合所包括的 PRB完全相 同时, 该两个 PRB集合为一个 PRB集合。
图 10是本发明另一个实施例的网络侧设备的框图。 图 10的网络侧设备 1000包括发送器 1001和处理器 1002。
发送器 1001用于向 UE通知用于 EPDCCH传输的 M个 PRB集合以及 用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N个 RS配置, 并向 UE通知该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关系, N为大 于 1的正整数, M为正整数。
处理器 1002用于根据该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关 系进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
本发明的实施例中, 网络侧配置 PRB 集合以及与不同小区或网络节点 对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间的对应 关系, 使得 UE 可以选取用于接收 EPDCCH 的小区或网络节点, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
处理器 1002还用于确定该 N个 RS配置中的至少一个 RS配置,该映射 单元具体用于根据该至少一个 RS配置与该至少一个 RS配置对应的 PRB集 合进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
发送器 1001还用于向该 UE发送用于指示该至少一个 PRB集合中每一 个 PRB集合对应的用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射 第一 RS配置的第一指示信令。
图 10的网络侧设备能够实现图 1至图 7中由网络侧设备执行的各个步 骤, 为避免重复, 不再详细描述。
可选地,作为一个实施例,处理器 1002可根据该第一 RS配置与该第一 RS配置对应的 PRB集合进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源 映射。
可选地, 作为另一个实施例, M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对 应关系包括 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间——对应。
可选地, 作为另一个实施例, M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对 应关系包括 M个 PRB集合中的至少一个 PRB集合对应 N个 RS配置中的至 少两个 RS配置。
可选地, 作为另一个实施例, N个 RS配置分别对应于 N个不同的小区 或网络节点, 处理单元 1002可 ^据 N个 RS配置对应的 N个不同小区或网 络节点的信道质量、 网络负载和频谱效率中的一个或多个选择该至少一个 RS配置。
可选地, 作为另一个实施例, N个 RS配置分别对应 N个不同的服务小 区, N个不同的服务小区具有相同的载波频率和不同的小区标识。
可选地, 作为另一个实施例, N个 RS配置中的每一个 RS配置包括以 下中的一个或多个: 小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSIRS配置, ZP CSI-RS配置、 MBSFN子帧配置和载波频率索引。
可选地,作为另一个实施例, 当 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合包 括一个 PRB集合索引, N个 RS配置中的每一个 RS配置包括一个 RS配置 索引时, 发送器 1001可以向该 UE发送用于指示 M个 PRB集合与 N个 RS 配置的对应关系的第二指示信令, 第二指示信令包括 M个 PRB集合的索引 标识以及与 M个 PRB集合的索引标识对应的 N个 RS配置的索引标识; 或 者, 当 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合包括一个 PRB集合索引时, 发 送器 1001可以向该 UE发送用于指示 M个 PRB集合与 N个 RS配置的对应 关系的第二指示信令, 第二指示信令包括 M个 PRB集合的索引标识以及与 M个 PRB集合的索引标识对应的 N个 RS配置。
可选地,作为另一个实施例, 该 M个 PRB集合中的 PRB集合之间可以 包括相同的 PRB , 当该 M个 PRB集合中的两个 PRB集合所包括的 PRB完 全相同时, 该两个 PRB集合为一个 PRB集合。
图 11是本发明另一个实施例的用户设备的框图。图 11的用户设备 1100 包括接收器 1101和处理器 1102。
接收器 1101用于从网络侧设备获取用于 EPDCCH传输的 M个物理资源 块 PRB集合、 用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N 个参考信号 RS配置以及该 M个 PRB集合与该 N个 RS配置之间的对应关 系, N为大于 1的正整数, M为正整数。
处理器 1102用于在该 M个 PRB集合上分别根据该 M个 PRB集合中的 每一个 PRB集合和每一个 PRB集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测。
本发明的实施例中, 网络侧配置 PRB 集合以及与不同小区或网络节点 对应的多个 RS配置, 并向 UE通知 PRB集合、 RS配置及它们之间的对应 关系, 使得 UE 可以选取用于接收 EPDCCH 的小区或网络节点, 提高了 EPDCCH传输的灵活性。
接收器 1101还用于接收该网络侧设备发送的用于指示该上述至少一个 PRB集合对应的 RS配置的第一指示信令, 该处理单元具体用于当检测到该 至少一个 PRB集合时, 在该至少一个 PRB集合上根据该第一指示信令指示 的 RS配置对 EPDCCH进行检测。
图 11的网络侧设备能够实现图 2至图 7中由用户设备执行的各个步骤, 为避免重复, 不再详细描述。
可选地,作为一个实施例,处理器 1102还可以在该 M个 PRB集合中的 每一个 PRB集合上进行 QCL假设。
可选地, 作为另一个实施例, M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对 应关系包括 M个 PRB集合与 N个 RS配置之间——对应。
可选地,作为另一个实施例,处理器 1102可以根据 M个 PRB集合中的 每一个 PRB集合所对应的 RS配置进行 QCL假设。
可选地, 作为另一个实施例, M个 PRB集合与 N个 RS配置之间的对 应关系包括 M个 PRB集合中的至少一个 PRB集合对应 N个 RS配置中的至 少两个 RS配置。
可选地,作为另一个实施例,处理器 1102可以根据 M个 PRB集合中的 每一个 PRB集合所对应的 RS配置进行 QCL假设, 或者根据 M个 PRB集 合中的每一个 PRB集合所对应的用于 EPDCCH资源解映射的 RS配置进行 QCL假设, 或者根据 M个 PRB 集合中的每一个 PRB 集合所对应的用于 EPDCCH检测的 RS配置进行 QCL假设。 可选地, 作为另一个实施例, 处理器 1102可以在检测到上述至少一个
PRB集合时, 在至少一个 PRB集合上分别根据至少一个 PRB集合所对应的 至少两个 RS配置对 EPDCCH进行检测。
可选地, 作为另一个实施例, N个 RS配置中的每一个 RS配置包括以 下中的一个或多个: 小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSIRS配置、 ZP CSI-RS配置、 EPDCCH的开始时间、 MBSFN子帧配置和载波索引。
可选地, 作为另一个实施例, N个 RS配置分别对应 N个不同的服务小 区, 该 N个不同的服务小区具有相同的载波频率和不同的小区标识。
可选地, 作为另一个实施例, M个 PRB集合中的 PRB集合之间可以包 括相同的 PRB, 当 M个 PRB集合中的两个 PRB集合所包括的 PRB完全相 同时, 该两个 PRB集合为一个 PRB集合。
本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各 示例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、 或者计算机软件和电子硬件的结 合来实现。 这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行, 取决于技术方案的特 定应用和设计约束条件。 专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方 法来实现所描述的功能, 但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和筒洁, 上述描 述的***、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应 过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的***、 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 ***, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间 的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合 或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一 个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使 用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明 的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部 分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前 述的存储介质包括: U盘、移动硬盘、只读存储器( ROM, Read-Only Memory )、 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ), 磁碟或者光盘等各种可 以存储程序代码的介质。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1. 一种增强物理下行控制信道 EPDCCH的处理方法, 其特征在于, 包 括:
向用户设备 UE通知用于 EPDCCH传输的 M个物理资源块 PRB集合以 及用于 EPDCCH的下行控制信息 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N 个参考信号 RS配置,并向所述 UE通知所述 M个 PRB集合与所述 N个 RS 配置之间的对应关系, N为大于 1的正整数, M为正整数;
根据所述 M 个 PRB 集合与所述 N 个 RS 配置之间的对应关系进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
2. 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 M个 PRB 集合与所述 N个 RS配置之间的对应关系进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 / 或 EPDCCH资源映射包括:
确定所述 N个 RS配置中的至少一个 RS配置;
根据所述至少一个 RS配置与所述至少一个 RS配置对应的 PRB集合进 行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
3. 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述 M个 PRB集合与 所述 N个 RS配置之间的对应关系包括所述 M个 PRB集合与所述 N个 RS 配置之间——对应。
4. 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述 M个 PRB集合与 所述 N个 RS配置之间的对应关系包括所述 M个 PRB集合中的至少一个 PRB 集合对应所述 N个 RS配置中的至少两个 RS配置。
5. 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 还包括:
向所述 UE发送用于指示所述至少一个 PRB集合中每一个 PRB集合对 应的用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射第一 RS配置的 第一指示信令。
6. 如权利要求 2-5 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 N个 RS 配置分别对应于 N个不同的小区或网络节点 ,所述确定所述 N个 RS配置中 的至少一个 RS配置包括:
才艮据所述 N个 RS配置对应的所述 N个不同小区或网络节点的信道质 量、 网络负载和频谱效率中的一个或多个选择所述至少一个 RS配置。
7. 如权利要求 1-6 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 N个 RS 配置分别对应 N个不同的服务小区, 所述 N个不同的服务小区具有相同的 载波频率和不同的小区标识。
8. 如权利要求 1-7 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 N个 RS 配置中的每一个 RS配置包括以下中的一个或多个:
小区标识、 RS配置索引、 小区特定参考信号 CRS配置、 非零功率信道 状态信息参考信号 NZP CSI-RS配置、 零功率 ZP CSI-RS配置、 EPDCCH的 开始时间、 多播广播单频网 MBSFN子帧配置和载波频率索引。
9. 如权利要求 1-8中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述向 UE通知 所述 M个 PRB集合与所述 N个 RS配置之间的对应关系包括:
当所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合包括一个 PRB集合索引, 所述 N个 RS配置中的每一个 RS配置包括一个 RS配置索引时, 向所述 UE 发送用于指示所述 M个 PRB集合与 N个 RS配置的对应关系的第二指示信 令,所述第二指示信令包括所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合的 PRB 集合索引以及与所述每一个 PRB集合的 PRB集合索引对应的 RS配置索引; 或者,
当所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合包括一个 PRB集合索引时, 向所述 UE发送用于指示所述 M个 PRB集合与 N个 RS配置的对应关系的 第二指示信令,所述第二指示信令包括所述 M个 PRB集合中每一个 PRB集 合的 PRB集合索引以及与所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合的 PRB 集合索引对应的 RS配置。
10. 如权利要求 1-9中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 M个 PRB 集合中的 PRB集合之间可以包括相同的 PRB , 当所述 M个 PRB集合中的 两个 PRB集合所包括的 PRB完全相同时, 所述两个 PRB集合为一个 PRB 集合。
11. 一种增强物理下行控制信道 EPDCCH的处理方法, 其特征在于, 包括:
从网络侧设备获取用于 EPDCCH传输的 M个物理资源块 PRB集合、用 于 EPDCCH的下行控制信息 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N个 参考信号 RS配置以及所述 M个 PRB集合与所述 N个 RS配置之间的对应 关系, N为大于 1的正整数, M为正整数;
在所述 M个 PRB集合上分别根据所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB 集合和所述每一个 PRB集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测。
12. 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 在所述在所述 M个 PRB 集合上分别根据所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合和所述每一个 PRB 集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测之前, 还包括:
在所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合上进行准共位置 QCL假设。
13. 如权利要求 11或 12所述的方法, 其特征在于, 所述 M个 PRB集 合与所述 N个 RS配置之间的对应关系包括所述 M个 PRB集合与所述 N个 RS配置之间——对应。
14. 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述在所述 M个 PRB 集合中的每一个 PRB集合上进行 QCL假设包括:
根据所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的 RS配置进行 QCL假设。
15. 如权利要求 13或 14所述的方法, 其特征在于, 所述 M个 PRB集 合与所述 N个 RS配置之间的对应关系包括所述 M个 PRB集合中的至少一 个 PRB集合对应所述 N个 RS配置中的至少两个 RS配置。
16. 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述在所述 M个 PRB 集合中的每一个 PRB集合上进行 QCL假设包括:
根据所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的 RS配置进行 QCL假设, 或者根据所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的用 于 EPDCCH资源解映射的 RS配置进行 QCL假设,或者根据所述 M个 PRB 集合中的每一个 PRB集合所对应的用于 EPDCCH检测的 RS配置进行 QCL 假设。
17. 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述在所述 M个 PRB 集合上分别根据所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合和所述每一个 PRB 集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测之前, 还包括:
接收所述网络侧设备发送的用于指示所述至少一个 PRB集合对应的 RS 配置的第一指示信令,
所述在所述 M个 PRB集合上分别根据所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合和所述每一个 PRB集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测包括: 当检测到所述至少一个 PRB集合时, 在所述至少一个 PRB集合上根据 所述第一指示信令指示的 RS配置对 EPDCCH进行检测。
18. 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述在所述 M个 PRB 集合上分别根据所述 M个 PRB集合中每一个 PRB集合和所述每一个 PRB 集合对应的 RS配置对 EPDCCH进行检测包括:
当检测到所述至少一个 PRB集合时, 在所述至少一个 PRB集合上分别 ^据所述至少一个 PRB集合所对应的至少两个 RS配置对所述 EPDCCH进 行检测。
19. 如权利要求 11-18 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 N个 RS配置中的每一个 RS配置包括以下中的一个或多个:
小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSIRS配置、 ZP CSI-RS配 置、 EPDCCH的开始时间、 多播广播单频网 MBSFN子帧配置和载波索引。
20. 如权利要求 11-19所述的方法, 其特征在于, 所述 N个 RS配置分 别对应 N个不同的服务小区, 所述 N个不同的服务小区具有相同的载波频 率和不同的小区标识。
21. 如权利要求 11-20 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 M个 PRB集合中的 PRB集合之间可以包括相同的 PRB , 当所述 M个 PRB集合 中的两个 PRB集合所包括的 PRB完全相同时, 所述两个 PRB集合为一个 PRB集合。
22. 一种网络侧设备, 其特征在于, 包括:
通知单元, 用于向用户设备 UE通知用于 EPDCCH传输的 M个物理资 源块 PRB 集合以及用于 EPDCCH 的下行控制信息 DCI 速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射的 N个参考信号 RS配置, 并向所述 UE通知所述 M个 PRB集合与所述 N个 RS配置之间的对应关系, N为大于 1的正整数, M为 正整数;
映射单元, 用于 ^据所述 M个 PRB集合与所述 N个 RS配置之间的对 应关系进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
23. 如权利要求 22所述的网络侧设备, 其特征在于, 还包括: 确定单元, 用于确定所述 N个 RS配置中的至少一个 RS配置, 所述映 射单元具体用于根据所述至少一个 RS配置与所述至少一个 RS配置对应的 PRB集合进行 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射。
24. 如权利要求 22或 23所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述 M个
PRB集合与所述 N个 RS配置之间的对应关系包括所述 M个 PRB集合与所 述 N个 RS配置之间——对应。
25. 如权利要求 22或 23所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述 M个 PRB集合与所述 N个 RS配置之间的对应关系包括所述 M个 PRB集合中的 至少一个 PRB集合对应所述 N个 RS配置中的至少两个 RS配置。
26. 如权利要求 25所述的网络侧设备, 还包括:
发送单元,用于向所述 UE发送用于指示所述至少一个 PRB集合中每一 个 PRB集合对应的用于 EPDCCH的 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH资源映射 第一 RS配置的第一指示信令。
27. 如权利要求 23-26中任一项所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述 N个 RS配置分别对应于 N个不同的小区或网络节点, 所述确定单元具体用 于:
根据所述 N个 RS配置对应的所述 N个不同小区或网络节点的信道质 量、 网络负载和频谱效率中的一个或多个选择所述至少一个 RS配置。
28. 如权利要求 22-27中任一项所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述 N个 RS配置分别对应 N个不同的服务小区,所述 N个不同的服务小区具有 相同的载波频率和不同的小区标识。
29. 如权利要求 22-28中任一项所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述 N个 RS配置中的每一个 RS配置包括以下中的一个或多个:
小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSIRS配置、 ZP CSI-RS配 置、 EPDCCH的开始时间、 多播广播单频网 MBSFN子帧配置和载波频率索 引。
30. 如权利要求 22-29中任一项所述的网络侧设备, 其特征在于, 当所 述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合包括一个 PRB集合索引, 所述 N个 RS配置中的每一个 RS配置包括一个 RS配置索引时, 所述通知单元具体用 于向所述 UE发送用于指示所述 M个 PRB集合与 N个 RS配置的对应关系 的第二指示信令, 所述第二指示信令包括所述 M个 PRB集合的索引标识以 及与所述 M个 PRB集合的索引标识对应的所述 N个 RS配置的索引标识; 或者,
当所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合包括一个 PRB集合索引时, 所述通知单元具体用于向所述 UE发送用于指示所述 M个 PRB集合与 N个 RS配置的对应关系的第二指示信令, 所述第二指示信令包括所述 M个 PRB 集合的索引标识以及与所述 M个 PRB集合的索引标识对应的所述 N个 RS 配置。
31. 如权利要求 22-30中任一项所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述 M个 PRB集合中的 PRB集合之间可以包括相同的 PRB , 当所述 M个 PRB 集合中的两个 PRB集合所包括的 PRB完全相同时,所述两个 PRB集合为一 个 PRB集合。
32. 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
获取单元, 用于从网络侧设备获取用于 EPDCCH传输的 M个物理资源 块 PRB集合、 用于 EPDCCH的下行控制信息 DCI速率匹配和 /或 EPDCCH 资源映射的 N个参考信号 RS配置以及所述 M个 PRB集合与所述 N个 RS 配置之间的对应关系, N为大于 1的正整数, M为正整数;
处理单元, 用于在所述 M个 PRB集合上分别根据所述 M个 PRB集合 中的每一个 PRB集合和所述每一个 PRB集合对应的 RS配置对 EPDCCH进 行检测。
33. 如权利要求 32所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理单元还用 于在所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合上进行 QCL假设。
34. 如权利要求 32或 33所述的用户设备,其特征在于,所述 M个 PRB 集合与所述 N个 RS配置之间的对应关系包括所述 M个 PRB集合与所述 N 个 RS配置之间——对应。
35. 如权利要求 34所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理单元具体 用于根据所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的 RS配置进行
QCL假设。
36. 如权利要求 34或 35所述的用户设备,其特征在于,所述 M个 PRB 集合与所述 N个 RS配置之间的对应关系包所述 M个 PRB集合中的至少一 个 PRB集合对应所述 N个 RS配置中的至少两个 RS配置。
37. 如权利要求 36所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理单元具体 用于根据所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的 RS配置进行 QCL假设, 或者根据所述 M个 PRB集合中的每一个 PRB集合所对应的用 于 EPDCCH资源解映射的 RS配置进行 QCL假设,或者根据所述 M个 PRB 集合中的每一个 PRB集合所对应的用于 EPDCCH检测的 RS配置进行 QCL 假设。
38. 如权利要求 36所述的用户设备, 其特征在于, 还包括:
接收单元,用于接收所述网络侧设备发送的用于指示所述至少一个 PRB 集合对应的 RS配置的第一指示信令, 所述处理单元具体用于当检测到所述 至少一个 PRB集合时, 在所述至少一个 PRB集合上根据所述第一指示信令 指示的 RS配置对 EPDCCH进行检测。
39. 如权利要求 36所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理单元具体 用于当检测到所述第一 PRB集合时, 在所述第一 PRB集合上分别根据所述 至少一个 PRB集合所对应的至少两个 RS配置对所述 EPDCCH进行检测。
40. 如权利要求 32-39中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 N 个 RS配置中的每一个 RS配置包括以下中的一个或多个:
小区标识、 RS配置索引、 CRS配置、 NZP CSIRS配置、 ZP CSI-RS配 置、 EPDCCH的开始时间、 多播广播单频网 MBSFN子帧配置和载波索引。
41. 如权利要求 32-40中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 N 个 RS配置分别对应 N个不同的服务小区,所述 N个不同的服务小区具有相 同的载波频率和不同的小区标识。
42. 如权利要求 32-41中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 M 个 PRB集合中的 PRB集合之间可以包括相同的 PRB , 当所述 M个 PRB集 合中的两个 PRB集合所包括的 PRB完全相同时,所述两个 PRB集合为一个 PRB集合。
PCT/CN2012/083774 2012-10-30 2012-10-30 增强物理下行控制信道的处理方法、网络侧设备和用户设备 WO2014067074A1 (zh)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES17208819T ES2760478T3 (es) 2012-10-30 2012-10-30 Método para procesar un canal de control de enlace descendente físico mejorado y equipo de usuario
EP17208819.7A EP3361805B1 (en) 2012-10-30 2012-10-30 Method for processing enhanced physical downlink control channel, and user equipment
PCT/CN2012/083774 WO2014067074A1 (zh) 2012-10-30 2012-10-30 增强物理下行控制信道的处理方法、网络侧设备和用户设备
EP12887453.4A EP2903370B1 (en) 2012-10-30 2012-10-30 Method for processing enhanced physical downlink control channel, network-side device and user equipment
CN201280002548.9A CN104081846B (zh) 2012-10-30 2012-10-30 增强物理下行控制信道的处理方法、网络侧设备和用户设备
RU2015120562/07A RU2604639C1 (ru) 2012-10-30 2012-10-30 Способ обработки улучшенного физического канала управления нисходящей линии связи, устройство на стороне сети и пользовательское оборудование
CN201810150101.5A CN108494536A (zh) 2012-10-30 2012-10-30 增强物理下行控制信道的处理方法、网络侧设备和用户设备
US14/698,447 US9867176B2 (en) 2012-10-30 2015-04-28 Method for processing enhanced physical downlink control channel, network-side device, and user equipment
US15/845,018 US10555292B2 (en) 2012-10-30 2017-12-18 Method for processing enhanced physical downlink control channel, network-side device, and user equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2012/083774 WO2014067074A1 (zh) 2012-10-30 2012-10-30 增强物理下行控制信道的处理方法、网络侧设备和用户设备

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/698,447 Continuation US9867176B2 (en) 2012-10-30 2015-04-28 Method for processing enhanced physical downlink control channel, network-side device, and user equipment

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014067074A1 true WO2014067074A1 (zh) 2014-05-08

Family

ID=50626308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/083774 WO2014067074A1 (zh) 2012-10-30 2012-10-30 增强物理下行控制信道的处理方法、网络侧设备和用户设备

Country Status (6)

Country Link
US (2) US9867176B2 (zh)
EP (2) EP3361805B1 (zh)
CN (2) CN104081846B (zh)
ES (1) ES2760478T3 (zh)
RU (1) RU2604639C1 (zh)
WO (1) WO2014067074A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019517202A (ja) * 2016-05-13 2019-06-20 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 参照信号を送信するための方法および装置
WO2020051837A1 (en) * 2018-09-13 2020-03-19 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Methods, devices and computer readable medium for interference measurements in communication networks

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103313404B (zh) 2012-03-16 2017-06-13 华为技术有限公司 一种控制信道资源传输方法、用户设备及基站
US10230431B2 (en) 2014-09-12 2019-03-12 Parallel Wireless, Inc. Low-latency inter-eNodeB coordinated multi-point transmission
WO2016095109A1 (zh) * 2014-12-16 2016-06-23 华为技术有限公司 增强下行物理控制信道发送处理方法和设备
CN106559879B (zh) * 2015-09-25 2019-08-02 中兴通讯股份有限公司 信息发送及确定、关系确定的方法及装置
CN105634668B (zh) * 2015-10-22 2019-01-01 合肥东芯通信股份有限公司 一种dci0信号的虚检筛查方法及装置
WO2017075625A1 (en) 2015-10-31 2017-05-04 Parallel Wireless, Inc. Elastic scheduling
CA3015883C (en) 2016-01-13 2022-11-22 Parallel Wireless, Inc. Inter-cell fractional frequency reuse scheduler
CN109196930B (zh) * 2016-05-26 2020-12-29 Oppo广东移动通信有限公司 传输参考信号的方法、网络设备和终端设备
JP7105757B2 (ja) * 2016-07-19 2022-07-25 日本電気株式会社 通信を実行するための方法および装置
US10244419B2 (en) * 2016-08-12 2019-03-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Two-level mobility reference signal configuration
CN107872829B (zh) * 2016-09-28 2021-08-20 华为技术有限公司 一种信号传输方法及相关设备
US11240879B2 (en) * 2017-01-06 2022-02-01 Parallel Wireless, Inc. X2 brokering with aggregation optimization
CN110383936A (zh) * 2017-01-06 2019-10-25 并行无线公司 具有聚合优化的x2代理
CN108631984B (zh) * 2017-03-24 2022-11-15 中兴通讯股份有限公司 一种信息配置方法及装置
US10615859B2 (en) * 2017-03-24 2020-04-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for determining transmitter and receiver configurations for a wireless device
CN108923896B (zh) 2017-04-19 2021-03-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置
CN111106918B (zh) * 2017-04-25 2021-03-05 Oppo广东移动通信有限公司 处理信号的方法和设备
CN109150467B (zh) 2017-06-16 2022-10-11 华为技术有限公司 通信方法、相关设备及计算机存储介质
CN109391405B (zh) * 2017-08-10 2021-01-22 电信科学技术研究院 波束失败的恢复方法、装置、终端及网络设备
US11627478B2 (en) 2017-10-18 2023-04-11 Parallel Wireless, Inc. Virtualized cell architecture
CN108112080B (zh) * 2017-11-17 2021-05-14 中兴通讯股份有限公司 信息处理方法、通信设备及存储介质
EP3785487A4 (en) * 2018-04-24 2021-12-15 Parallel Wireless, Inc. XX BROKERAGE WITH AGGREGATION OPTIMIZATION
CN110740510B (zh) * 2018-07-18 2024-06-14 中兴通讯股份有限公司 一种信息元素的传输方法、装置及***
CN110830188B (zh) * 2018-08-07 2021-05-07 维沃移动通信有限公司 参考信号资源配置方法、网络侧设备和终端设备
CN113365356B (zh) * 2018-11-09 2023-08-01 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法、网络设备和终端设备
CN111756510B (zh) * 2019-03-29 2021-10-26 华为技术有限公司 通信处理方法和装置
US20230068489A1 (en) * 2020-02-14 2023-03-02 Qualcomm Incorporated Design and consideration for demodulation reference signal and tracking reference signal quasi co-location relationship

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102594513A (zh) * 2012-03-20 2012-07-18 电信科学技术研究院 一种增强的下行控制信道的传输方法及装置
CN102624489A (zh) * 2012-03-20 2012-08-01 电信科学技术研究院 一种增强的控制信道传输的方法、装置及***
EP2494704A2 (en) * 2009-10-30 2012-09-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for multi-user mimo transmissions in wireless communication systems

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1216522B1 (en) 1999-09-30 2007-01-10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Transmit power control
KR100819267B1 (ko) 2001-11-06 2008-04-03 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 패킷 데이터 제어 채널의 송수신 장치 및 방법
US6973579B2 (en) 2002-05-07 2005-12-06 Interdigital Technology Corporation Generation of user equipment identification specific scrambling code for the high speed shared control channel
US7480270B2 (en) 2002-05-10 2009-01-20 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for a reverse link supplemental channel scheduling
WO2004030224A1 (en) 2002-09-27 2004-04-08 Ibiquity Digital Corporation Method and apparatus for interleaving signal bits in a digital audio broadcasting system
JP2004297231A (ja) 2003-03-26 2004-10-21 Nec Corp 移動通信システム、無線基地局装置及びそれらに用いる電力制御方法
CN1798444A (zh) 2004-12-29 2006-07-05 北京三星通信技术研究有限公司 用于低速率时分双工***的下行调度信息的传输方法
CN2857342Y (zh) 2005-12-05 2007-01-10 凯明信息科技股份有限公司 高速专用共享控制信道处理装置
CN2838152Y (zh) 2005-12-05 2006-11-15 凯明信息科技股份有限公司 高速专用共享控制信道处理装置
CN101060380B (zh) 2006-04-20 2011-11-09 电信科学技术研究院 一种高速共享控制信道hs-scch的信号处理方法及装置
CN101154989B (zh) 2006-09-27 2011-06-15 电信科学技术研究院 增强上行控制信道的发送方法
KR20090083433A (ko) 2006-10-30 2009-08-03 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 고속 공유 제어 채널 데이터를 인코딩하고 디코딩하는 방법 및 장치
US20080301536A1 (en) 2007-05-31 2008-12-04 Interdigital Technology Corporation Channel coding and rate matching for lte control channels
KR101505687B1 (ko) 2007-11-05 2015-03-31 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 전력제어 방법
US8441981B2 (en) 2008-02-14 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Exploiting known rate matching information in blind decoding of downlink wireless data transmissions
US8514818B2 (en) 2008-04-25 2013-08-20 Nokia Corporation System and methods for generating masking sequences
CN101304614A (zh) 2008-07-04 2008-11-12 北京天碁科技有限公司 高速共享控制信道的解码过程中终端标识码的去除方法
CN103179075B (zh) 2008-11-20 2017-06-27 华为技术有限公司 协作多点传输中确定资源映射的方法、网络设备及***
CN101841399B (zh) 2009-03-16 2013-08-07 上海贝尔股份有限公司 多基站协作接收网络中实现同步上行harq进程的方法和装置
JP5319389B2 (ja) 2009-05-13 2013-10-16 京セラ株式会社 通信制御方法
CN101931969B (zh) 2009-06-26 2013-03-20 中兴通讯股份有限公司 一种高速下行共享控制信道的信息检测方法及装置
JP2011030139A (ja) 2009-07-29 2011-02-10 Kyocera Corp 無線基地局及び通信制御方法
US20110038334A1 (en) 2009-08-12 2011-02-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for semi-persistent scheduling for multiple uplink voip connections
KR101838284B1 (ko) 2009-10-01 2018-03-13 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 업링크 제어 데이터 전송
CN102065543B (zh) 2009-11-16 2014-01-01 中兴通讯股份有限公司 控制信道单元的分配方法及装置
CN102118868B (zh) * 2009-12-31 2015-10-21 中兴通讯股份有限公司 多点协作传输中协作测量集合内小区资源映射方法及***
CN104780030B (zh) * 2010-03-17 2018-11-09 Lg电子株式会社 在支持多个天线的无线通信***中发送信道状态信息-参考信号的方法、基站和移动站
CN102340371B (zh) * 2010-07-20 2014-10-22 大连海兰德维通信技术有限公司 物理控制格式指示信道的传输方法和***
CN101924610B (zh) * 2010-08-02 2012-12-26 西安电子科技大学 Lte-a***中信道状态信息参考信号csi-rs的设计与分配方法
CN102413477B (zh) * 2010-09-20 2014-06-04 大唐移动通信设备有限公司 一种小区间干扰协调的模拟方法及设备
US20120230211A1 (en) 2011-03-08 2012-09-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and network nodes for allocating control channel elements for physical downlink control channel
CN102684820B (zh) 2011-03-16 2016-03-09 深圳市中兴微电子技术有限公司 物理下行控制信道误检测判断方法及装置
CN102263584B (zh) * 2011-08-19 2014-05-07 电信科学技术研究院 一种信道状态信息非周期性反馈方法及装置
CN102316595B (zh) * 2011-09-30 2017-04-12 中兴通讯股份有限公司 大带宽***物理上行控制信道资源确定方法及装置
CN104205669B (zh) * 2012-01-19 2017-09-22 三星电子株式会社 用于增强的物理下行链路控制信道的导频加扰的装置和方法
EP2807784A1 (en) * 2012-01-27 2014-12-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and/or methods for providing epdcch in a multiple carrier based and/or quasi-collated network
US9729273B2 (en) * 2012-03-30 2017-08-08 Sharp Kabushiki Kaisha Collision resolution among transmission schedules of uplink control information (UCI)
US9276646B2 (en) * 2012-04-27 2016-03-01 Htc Corporation Method of managing cooperating set for coordinated multiple point transmission and reception and related communication device
WO2014056153A1 (en) * 2012-10-10 2014-04-17 Broadcom Corporation Control channel configuration for stand-alone new carrier type

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2494704A2 (en) * 2009-10-30 2012-09-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for multi-user mimo transmissions in wireless communication systems
CN102594513A (zh) * 2012-03-20 2012-07-18 电信科学技术研究院 一种增强的下行控制信道的传输方法及装置
CN102624489A (zh) * 2012-03-20 2012-08-01 电信科学技术研究院 一种增强的控制信道传输的方法、装置及***

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2903370A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019517202A (ja) * 2016-05-13 2019-06-20 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 参照信号を送信するための方法および装置
US10958396B2 (en) 2016-05-13 2021-03-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for sending reference signal
WO2020051837A1 (en) * 2018-09-13 2020-03-19 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Methods, devices and computer readable medium for interference measurements in communication networks

Also Published As

Publication number Publication date
US10555292B2 (en) 2020-02-04
US20180110034A1 (en) 2018-04-19
RU2604639C1 (ru) 2016-12-10
CN108494536A (zh) 2018-09-04
EP3361805B1 (en) 2019-09-25
EP2903370B1 (en) 2018-02-21
US9867176B2 (en) 2018-01-09
ES2760478T3 (es) 2020-05-14
EP2903370A1 (en) 2015-08-05
CN104081846B (zh) 2018-03-06
US20150230220A1 (en) 2015-08-13
EP2903370A4 (en) 2015-09-23
CN104081846A (zh) 2014-10-01
EP3361805A1 (en) 2018-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10555292B2 (en) Method for processing enhanced physical downlink control channel, network-side device, and user equipment
JP6594962B2 (ja) 相関ビットマップを用いたeMBMSネイバーSAI情報の導出
EP2868142B1 (en) Sounding reference signal (srs) mechanism for intracell device-to-device (d2d) communication
JP2023036741A (ja) ワイヤレス通信システムにおけるエネルギー効率の良いユニキャット及びマルチキャスト伝送のための方法
CN103906139B (zh) ***信息的发送和接收方法以及基站和用户设备
JP7058504B2 (ja) ProSe直接デバイスツーデバイス通信中でのユニキャストサポート
CN103582085B (zh) 异构网络中的接入方法和装置
WO2015109866A1 (zh) 信息传输的方法、用户设备及基站
JP2019532537A (ja) 車両対車両通信のための復調基準信号設計
JP2020511904A (ja) チャネル送信方法およびネットワークデバイス
WO2014173334A1 (zh) 上下行配置信息通知、获取方法以及基站和用户设备
JP6350836B2 (ja) 情報伝送方法、基地局、およびユーザ機器
JP6197244B2 (ja) 同一チャネルセル干渉を処理するための方法、装置、及びシステム
WO2014032508A1 (zh) 下行数据的速率匹配方法及装置
TW201433190A (zh) 在無線通訊系統中實現新載波類型的方法及裝置
JP2020518161A (ja) 低レイテンシシステムにおける物理ダウンリンク制御チャネル構造
JP6732884B2 (ja) デバイスツーデバイス位置のためのプロトコル
WO2014019228A1 (zh) 信息传输方法及终端、基站
JP2018531529A6 (ja) デバイスツーデバイス位置のためのプロトコル
CN113170457B (zh) 发信号通知超可靠低时延通信(urllc)业务的预留资源的方法
CN103874045B (zh) 指示和确定小小区的归属小区的方法及设备
WO2014121511A1 (zh) 信息发送的方法、信息接收的方法及其装置
CN103975618B (zh) 传输信息的方法和装置
WO2014169445A1 (zh) 信息获取方法、基站及用户设备
WO2018028708A1 (zh) 信令消息的发送、检测装置、传输***

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12887453

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012887453

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015120562

Country of ref document: RU

Kind code of ref document: A