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1、10申请公布号CN104054378A43申请公布日20140917CN104054378A21申请号201280055528822申请日2012091261/533,47020110912US61/541,51420110930US61/554,58220111102US61/576,55820111216US61/606,83920120305US61/611,96820120316US61/644,08920120508USH04W48/12200601H04B7/0220060171申请人黑莓有限公司地址加拿大安大略省沃特卢市72发明人高世伟许华贾永康埃明摩巴舍74专利代理机构中科专利。
2、商标代理有限责任公司11021代理人穆童54发明名称LTE系统中增强PDCCH的DMRS关联和信号通知57摘要提供了用于操作无线通信网络中的UE的方法。该方法包括在接收到由EPDCCH调度的PDSCH上的数据之后,UE发送ACK/NACK消息,其中,所述发送是从至少一个天线端口进行的并且使用至少一个物理资源,至少一个物理资源是至少部分地基于用于接收EPDCCH的资源来确定的,以及用于接收EPDCCH的资源由至少一个ECCE构成。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014051286PCT国际申请的申请数据PCT/CA2012/0506322012091287PCT国际申请的公布数据。
3、WO2013/037061EN2013032151INTCL权利要求书3页说明书41页附图40页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书3页说明书41页附图40页10申请公布号CN104054378ACN104054378A1/3页21一种操作无线通信网络中的用户设备UE的方法,所述方法包括在接收到由扩展物理下行链路控制信道EPDCCH调度的物理下行链路共享信道PDSCH上的数据之后,所述UE发送肯定应答/否定应答ACK/NACK消息,其中,所述发送是从至少一个天线端口进行的并且使用至少一个物理资源,所述至少一个物理资源是至少部分地基于用于接收所述EPDCCH的资源来确定的,。
4、以及用于接收所述EPDCCH的资源由至少一个扩展控制信道单元ECCE构成。2根据权利要求1所述的方法,还包括所述UE使用所述至少一个ECCE的ECCE索引来导出用于ACK/NACK的物理资源。3根据权利要求1所述的方法,还包括所述UE使用用于EPDCCH传输的ECCE的最低索引加上DMRS端口偏移来导出用于ACK/NACK的物理资源。4根据权利要求3所述的方法,其中,所述DMRS偏移是与具有所述最低索引的ECCE相关联的DMRS端口与用于对所述EPDCCH进行解调的DMRS端口之间的端口索引差值。5根据权利要求1所述的方法,还包括所述UE使用来自网络单元的信令来导出用于ACK/NACK的物理资。
5、源,其中,所述信令包括以下至少一项ACK/NACK资源偏移、以及用于DMRS序列生成的种子标识符SCID。6根据权利要求1所述的方法,还包括所述UE使用发射天线端口偏移来导出用于在第二发射天线上发送的ACK/NACK的物理资源。7根据权利要求5所述的方法,其中,通过以下参数中的一个或多个参数的组合来导出用于ACK/NACK的物理资源索引ECCE索引;DMRS端口偏移;ACK/NACK资源偏移;SCID值;以及发射天线端口偏移。8一种操作无线通信网络中的增强节点BENB的方法,所述方法包括在由扩展物理下行链路控制信道EPDCCH调度的物理下行链路共享信道PDSCH被发送到用户设备UE之后,所述E。
6、NB检测来自所述UE的肯定应答/否定应答ACK/NACK消息,其中,所述检测ACK/NACK是在至少一个物理资源上进行的,所述至少一个物理资源是至少部分地基于用于发送所述EPDCCH的资源来确定的,用于发送所述EPDCCH的资源由至少一个扩展控制信道单元ECCE构成。9根据权利要求8所述的方法,其中,用于ACK/NACK的物理资源是根据所述至少一个ECCE的ECCE索引导出的。10根据权利要求8所述的方法,其中,用于ACK/NACK的物理资源是根据用于EPDCCH传输的ECCE的最低索引加上DMRS端口偏移导出的。11根据权利要求10所述的方法,其中,所述DMRS偏移是与具有所述最低索引的EC。
7、CE相关联的DMRS端口与用于发送所述EPDCCH的DMRS端口之间的端口索引差值。12根据权利要求8所述的方法,还包括所述ENB使用以下至少一项来导出用于ACK/NACK的物理资源ACK/NACK资源偏移、以及用于DMRS序列生成的种子标识符SCID。13根据权利要求8所述的方法,其中,当所述UE还在第二发射天线上发送所述ACK/权利要求书CN104054378A2/3页3NACK时,发射天线端口偏移用于导出用于所述ACK/NACK的第二物理资源。14根据权利要求12所述的方法,其中,通过以下参数中的一个或多个参数的组合来导出用于所述ACK/NACK的物理资源索引ECCE索引;DMRS端口偏。
8、移;ACK/NACK资源偏移;SCID值;以及发射天线端口偏移。15一种用于操作无线通信网络中的增强节点BENB的方法,所述方法包括所述ENB确定天线端口集合中用于向用户设备UE发送增强物理下行链路控制信道EPDCCH的天线端口,所述确定至少部分地基于用于所述EPDCCH的时间和频率资源以及偏移参数;以及所述ENB向所述UE发送所述EPDCCH和与所述天线端口相关联的解调参考信号。16根据权利要求15所述的方法,其中,所述时间和频率资源包括一个或多个增强控制信道单元ECCE,所述ECCE中的每一个ECCE包括物理资源块PRB对中的多个资源单元RE,PRB对包括多个ECCE。17根据权利要求16。
9、所述的方法,其中,从零开始对可用于针对所述UE的EPDCCH传输的ECCE进行索引。18根据权利要求16所述的方法,其中,所述天线端口索引是通过下面的等式确定的天线端口索引所述天线端口集合的起始天线端口索引函数所述时间和频率资源由所述偏移参数指示的偏移值。19根据权利要求18所述的方法,其中,如果通过一个ECCE发送所述EPDCCH,则所述偏移参数具有零值。20根据权利要求18所述的方法,其中,所述函数是通过下面的等式给出的函数所述时间和频率资源所述时间和频率资源中的第一个ECCE的索引MOD每PRB对的ECCE的数量其中,XMODN是对X的模N运算。21根据权利要求18所述的方法,其中,所述。
10、ENB通过无线资源控制RRC信令向所述UE半静态地信号通知所述偏移参数。22根据权利要求18所述的方法,其中,所述偏移参数是所述UE的无线网络临时标识符RNTI的函数。23根据权利要求22所述的方法,其中,所述函数是模2函数。24根据权利要求18所述的方法,其中,所述偏移参数是所述UE的RNTI和用于发送所述EPDCCH的子帧号的函数。25根据权利要求24所述的方法,其中,所述函数是通过下面的等式给出的子帧K处的偏移参数YKMOD2其中,YKAYK1MODD、YK1NRNTIA39827、D65537、NRNTI是RNTI的值。26一种操作无线通信网络中的用户设备UE的方法,所述方法包括至少部。
11、分地基于用于增强物理下行链路控制信道EPDCCH候选的时间和频率资源以权利要求书CN104054378A3/3页4及偏移参数,确定所述EPDCCH候选的天线端口;以及使用与所述天线端口相关联的解调参考信号来接收所述EPDCCH候选。27根据权利要求26所述的方法,其中,所述时间和频率资源包括一个或多个增强控制信道单元ECCE,所述ECCE中的每一个ECCE包括物理资源块PRB对中的多个资源单元RE,PRB对包括多个ECCE。28根据权利要求27所述的方法,其中,从零开始对可用于所述网络中的EPDCCH传输的ECCE进行索引。29根据权利要求27所述的方法,其中,所述天线端口的编号是通过下面的等。
12、式确定的天线端口索引所述天线端口集合的起始天线端口索引函数所述时间和频率资源由所述偏移参数指示的偏移值。30根据权利要求29所述的方法,其中,如果通过一个ECCE接收所述EPDCCH,则所述偏移参数具有零值。31根据权利要求29所述的方法,其中,所述函数是通过下面的等式给出的函数所述时间和频率资源所述时间和频率资源中的第一个ECCE的索引MOD每PRB对的ECCE的数量其中,XMODN是对X的模N运算。32根据权利要求29所述的方法,其中,所述增强节点BENB通过无线资源控制RRC信令向所述UE半静态地信号通知所述偏移参数。33根据权利要求29所述的方法,其中,所述偏移参数是所述UE的无线网络。
13、临时标识符RNTI的函数。34根据权利要求33所述的方法,其中,所述函数是模2函数。35根据权利要求29所述的方法,其中,所述偏移参数是所述UE的RNTI和要用于接收所述EPDCCH的子帧号的函数。36根据权利要求35所述的方法,其中,所述函数是通过下面的等式给出的子帧K处的偏移参数YKMOD2其中,YKAYK1MODD、YK1NRNTI、A39827、D65537、NRNTI是RNTI的值。权利要求书CN104054378A1/41页5LTE系统中增强PDCCH的DMRS关联和信号通知0001相关申请的交叉引用0002本申请要求以下美国专利申请的优先权于2011年9月12日提交的美国专利申请。
14、NO61/533,470、于2011年9月30日提交的美国专利申请NO61/541,514、于2011年11月2日提交的美国专利申请NO61/554,582、于2011年12月16日提交的美国专利申请NO61/576,558、于2012年3月5日提交的美国专利申请NO61/606,839、于2012年3月16日提交的美国专利申请NO61/611,968、以及于2012年5月8日提交的美国专利申请NO61/644,089。0003上述专利申请的内容通过引用的方式明确地并入本发明的详细描述中。技术领域0004本公开涉及无线信系统中的物理下行链路控制信道。背景技术0005如本文所使用的,在一些情况下。
15、,术语“用户设备”备选地,“UE”可以是指移动设备,例如,移动电话、个人数字助理、手持计算机或膝上型计算机以及具有电信能力的类似设备。这种UE可以包括设备及其关联的可拆卸存储器模块,例如但不限于通用集成电路卡UICC,其包括订户标识模块SIM应用、通用订户标识模块USIM应用、或者可拆卸用户标识模块RUIM应用。备选地,这种UE可以包括无这种模块的设备自身。在其他情况下,术语“UE”可以是指具有类似能力但不是便携式的设备,例如台式计算机、机顶盒、或者网络设备。术语“UE”还可以是指可以端接针对用户的通信会话的任何硬件或软件组件。此外,术语“用户设备”、“UE”、“用户代理”、“UA”、“用户装。
16、备”和“移动设备”在本文中可以同义使用。0006随着电信技术演进,已经引入了更先进的网络接入设备,这种网络接入设备可以提供先前不能提供的服务。这种网络接入设备可以包括作为传统无线信系统中的等效设备的改进的其他系统和设备。这种先进的或下一代设备可以被包括在演进无线通信标准例如,长期演进LTE之中。例如,LTE系统可以包括演进通用陆地无线接入网EUTRAN节点BENB、无线接入点、或类似的组件而不是传统的基站。任何此类组件将在本文中称作ENB,但是应当理解的是,这种组件不一定是ENB。这种组件也可以在文本中称作接入节点或接入点。0007LTE可以被认为对应于第三代合作伙伴计划3GPP版本8REL8。
17、或R8、版本9REL9或R9以及版本10REL10或R10,并且还可以对应于版本10以上的版本,而改进的LTELTEA可以被认为对应于版本10,并且还可能对应于版本10以上的版本。如本文所使用的,术语“传统”、“传统UE”等可以是指符合LTE版本10和/或更早版本而不符合比版本10更新的版本的信号、UE和/或其他实体。术语“高级”、“高级UE”等可以是指符合LTE版本11和/或更新版本的信号、UE和/或其他实体。虽然本文的讨论处理LTE系统,但是构思也可以等同地应用于其他无线系统。说明书CN104054378A2/41页6附图说明0008现在参照以下简要描述,结合附图和详细描述,以更完整地理解。
18、本公开,附图中相似的附图标记表示相似的部分。0009图1是根据现有技术的下行链路LTE子帧的示意图。0010图2是根据现有技术在正常循环前缀的情况下的LTE下行链路资源网格的示意图。0011图3是根据现有技术针对正常循环前缀的LTE子帧中的CRS、DMRS和CSIRS端口的示意图。0012图4是根据现有技术的MBSFN子帧的示意图。0013图5根据本公开的实施例的EPDCCH区域的示例的示意图。0014图6是根据现有技术具有共享相同小区ID的宏ENB和多个低功率节点LPN的小区的示例的示意图。0015图7是根据现有技术在LTE系统中支持的发射分集的框图。0016图8是根据本公开的实施例使用利用。
19、DMRS端口的发射分集来进行解调的示例的示意图。0017图9是根据本公开的实施例的DMRS端口上的发射分集的另一示例的示意图。0018图10A、10B和10C是根据本公开的实施例利用不同DRMS端口的四端口发射分集的示例的示意图。0019图11是根据本公开的实施例针对EPDCCH的新DRMS的示例的示意图。0020图12A和图12B是根据本公开的实施例利用交织和不利用交织的EPDCCH的示例的示意图。0021图13是根据本公开的实施例在具有共享相同小区ID的多个LPN的小区中的PDCCH传输的示例的示意图。0022图14是根据本公开的实施例在具有共享相同小区ID的多个LPN的小区中的PDCCH。
20、传输的另一示例的示意图。0023图15是根据本公开的实施例来自两个发射点的EPDCCH传输的示例的示意图,其中,每一个发射点具有一个发射天线。0024图16是根据本公开的实施例利用跨发射点发射分集的EPDCCH传输的示例的示意图,其中,每一个发射点具有两个发射天线。0025图17是根据本公开的实施例来自利用波束成形的两个发射点的EPDCCH传输的流程图。0026图18是根据本公开的实施例利用跨发射点发射分集并且针对每一个发射点进行波束成形的EPDCCH传输的示例的示意图。0027图19A和图19B是根据本公开的实施例基于SFBC的资源映射的示意图。0028图20是根据本公开的实施例基于SFBC。
21、的资源映射的另一示例的示意图。0029图21是根据本公开的实施例当DMRS和CSIRS都存在时基于SFBC的资源映射的示例的示意图。0030图22A和图22B是根据本公开的实施例基于混合SFBC和STBC的资源映射的示意说明书CN104054378A3/41页7图。0031图23A和图23B是根据本公开的实施例在存在CSIRS的情况下基于混合SFBC和STBC的资源映射的其他示例的示意图。0032图24A和图24B是根据本公开的实施例在包含DMRS的OFDM符号中的RE至REG映射的示例的示意图。0033图25A和图25B是根据本公开的实施例在包含DMRS的OFDM符号中的RE至REG映射的其。
22、他示例的示意图。0034图26A和图26B是根据本公开的实施例在包含DMRS的OFDM符号中的RE至REG映射的其他示例的示意图。0035图27是根据本公开的实施例在UE从第一发射点转移到第二发射点期间从两个发射点到UE的EPDCCH传输的示意图。0036图28是根据一个实施例的示例性网络单元的简化框图。0037图29是能够与本文所描述的实施例中的系统和方法一起使用的示例性用户设备的框图。0038图30示出了适合于执行本公开的几个实施例的处理器和有关组件。0039图31是示出了根据一个实施例的水平子物理资源块对划分的框图。0040图32是示出了根据另一实施例的水平子物理资源块对划分的框图。00。
23、41图33是示出了根据另一实施例的垂直子物理资源块对划分的框图。0042图34是示出了根据一个实施例在PRB对中ECCE与CDM复用的示例的框图。0043图35是示出了根据一个实施例的RB对中的REG的示例的框图。0044图36是示出了根据一个实施例的DMRS端口指派的示例的框图,其中,PRB对中的每一个ECCE被分配给不同的UE并且向每一个UE指派DMRS端口。0045图37是示出了根据一个实施例的PRB对中资源相关的DMRS端口指派的示例的框图,其中,每一个ECCE与不同的DMRS端口相关联。0046图38是示出了根据一个实施例针对所有UE的公共DMRS端口指派的示例的框图,其中,仅每一个。
24、ECCE中的DMRS用于对ECCE进行解调。0047图39是示出了根据一个实施例针对所有UE的公共DMRS端口指派的另一示例的框图,其中,仅每一个ECCE中的DMRS用于对ECCE进行解调。0048图40是示出了根据一个实施例的ECCE交织的示例的表格,其中,NECCEKN。0049图41示出了根据一个实施例的EPDCCH区域和相应分配的ECCE。0050图42示出了根据一个实施例的DMRS端口和ECCE关联的示例。0051图43示出了根据一个实施例在针对EPDCCH使用不同ECCE分配的情况下针对L2的DMRS端口指派的示例。0052图44示出了根据一个实施例在针对EPDCCH使用不同ECC。
25、E分配的情况下针对L4的DMRS端口指派的示例。0053图45示出了根据一个实施例在针对EPDCCH使用不同ECCE分配的情况下针对L1/2/4的DMRS端口指派的示例。0054图46示出了根据一个实施例针对支持SUMIMO的EPDCCH的DMRS端口指派的示例。说明书CN104054378A4/41页80055图47示出了根据一个实施例针对EPDCCH的MUMIMO的示例。0056图48示出了根据一个实施例在针对EPDCCH使用不同ECCE分配的情况下针对L2的DMRS端口指派的示例。0057图49示出了根据一个实施例在针对EPDCCH使用不同ECCE分配的情况下针对L4的DMRS端口指派的。
26、示例。0058图50示出了根据一个实施例在针对EPDCCH使用不同ECCE分配的情况下针对L1/2/4的DMRS端口指派的示例。0059图51示出了根据一个实施例针对支持SUMIMO的EPDCCH的DMRS端口指派的示例。0060图52示出了根据一个实施例针对EPDCCH的MUMIMO的示例。0061图53示出了根据一个实施例的隐式DMRS信令选项之间的比较。0062图54示出了根据一个实施例针对不同AL的EPDCCH搜索空间和DMRS端口指派。0063图55示出了根据一个实施例针对PUCCHACK/NACK资源的ECCE索引。0064图56示出了根据一个实施例针对在EPDCCH中具有分布式传。
27、输的公共控制信道和UE特定控制信道的ENB过程。0065图57示出了根据一个实施例针对在EPDCCH中具有分布式传输的公共控制信道和UE特定控制信道的UE过程。0066图58示出了根据一个实施例针对L2的DMRS端口分配。0067图59示出了根据一个实施例针对L4的DMRS端口分配。0068图60示出了根据一个实施例针对L8的DMRS端口分配。0069图61示出了根据一个实施例的不同聚集等级的DMRS端口分配。具体实施方式0070首先应理解,尽管以下提供了本公开的一个或多个实施例的示意实现,但是可以使用任何数量的技术不论当前是否已知或存在,来实现所公开的系统和/或方法。本公开不应限于以下所示的。
28、示意性实现方式、附图和技术,包括本文示出和描述的示例设计和实现方式,而是可以在所附权利要求及其等同物的完整范围之内进行修改。本文在LTE无线网络或系统的上下文中描述了实施例,但是这些实施例可以适合于其他无线网络或系统。0071在LTE系统中,物理下行链路控制信道PDCCH用于从ENB向一个或多个UE承载下行链路控制信息DCI。DCI可以包含针对UE的下行链路DL数据指派或上行链路UL数据授权。通过对子帧中的PDCCH进行解码,UE知道是在当前DL子帧中存在被调度至自身的DL数据传输还是在将来UL子帧中存在针对自身的UL资源指派。0072图1示出了典型的DLLTE子帧110。在控制信息区域120。
29、中发送控制信息并且控制信息可以包括PCFICH物理控制格式指示符信道、PHICH物理HARQ混合自动重传请求指示符信道和PDCCH。控制信道区域120包括子帧110中的前几个OFDM正交频分复用符号。针对控制信道区域120的OFDM符号的准确数量是由在第一符号中发送的PCFICH动态指示的或者在LTE版本10中的载波聚合的情况下被半静态地配置。0073在物理下行链路共享信道PDSCH区域130中发送PDSCH、PBCH物理广播信道、说明书CN104054378A5/41页9PSC/SSC主同步信道/辅同步信道、以及CSIRS信道状态信息参考信号。由在PDSCH区域130中调度的PDSCH信道承。
30、载DL用户数据。在控制信道区域120和PDSCH区域130二者上发送小区特定参考信号。0074在LTE中使用PDSCH来向UE发送DL数据。如图1中所示,在LTE子帧中的不同时间和频率资源中发送PDCCH和PDSCH。可以在PDCCH区域120中复用不同的PDCCH,同时在PDSCH区域130中复用不同的PDSCH。0075在频分双工系统中,无线帧包括十个子帧,每一个子帧为一个毫秒。子帧110在时间上包括两个时隙并且在频率上包括多个资源块RB,如图1中所示。由系统带宽来确定RB的数量。例如,针对10兆赫兹的系统带宽,RB的数量是50。0076时间上的OFDM符号和频率上的子载波一起定义资源单元。
31、RE。物理RB可以被定义为例如频域上的12个连续子载波和时域上的时隙中的所有OFDM符号。在子帧中的时隙0140A和时隙1140B中具有相同RB索引的RB对可以被一起分配给同一UE用于其PDSCH。0077在LTE中,在ENB处支持多个发射天线以进行DL传输。每一个天线端口具有如图2中所示的资源网格。在正常循环前缀配置的情况下,每一个DL时隙包括七个OFDM符号,并且在扩展循环前缀配置的情况下,每一个DL时隙包括六个OFDM符号。为了简化以下讨论,将在下文中考虑具有正常循环前缀配置的子帧,但是应当理解的是,类似的构思可以应用于具有扩展循环前缀的子帧。0078图2示出了在正常循环前缀配置的情况下。
32、每一个时隙140中的LTEDL资源网格210。针对每一个天线端口定义资源网格210,即,每一个天线端口具有其自己的单独资源网格210。天线端口的资源网格210中的每一个单元是RE220,RE220是由时隙140中的子载波和OFDM符号的索引对来唯一标识的。RB230在频域中包括多个连续子载波并且在时域中包括多个连续OFDM符号,如图所示。RB230是用于将特定物理信道映射到RE220的最小单元。0079在LTE中,针对DL传输所支持的天线端口集合取决于参考信号配置。小区特定参考信号CRS支持一个、两个或四个天线端口的配置,并且分别在天线端口P0、P0,1和P0,1,2,3上被发送。CRS信号在。
33、所有子帧中被发送,并且可以用于信道测量和PDSCH解调。0080UE特定参考信号也可以称作解调参考信号DMRS用于PDSCH解调并且在天线端口P7、P8或者P7,8,9,10,11,12,13,14中的一个或多个上被发送。DMRS仅在针对特定UE的相应PDSCH被映射到的RB中被发送。0081信道状态信息参考信号CSIRS可以被配置为一个、两个、四个或八个端口,并且分别在天线端口P15、P15,16、P15,18以及P15,22上被发送。CSIRS可以仅在特定子帧上被发送。0082在图3中示出了将CRS和DMRS映射到子帧中的RE的示例。应当注意的是,DMRS端口7,8,11,13被复用在具有。
34、不同正交码的相同RE组上。这对于DMRS端口9,10,12,14是成立的。正交码被应用在时间方向上并且如下面表格1中所示。说明书CN104054378A6/41页1000830084表格1针对LTE中的正常循环前缀指派给DMRS端口的正交码0085支持PDSCH传输的无线帧中的LTEDL子帧的子集可以被配置为多媒体广播和多播单频网MBSFN子帧,如图4中所示。MBSFN子帧410包括两个区域,即,跨越前一个或两个OFDM符号的非MBSFN区域420、以及针对其余OFDM符号的MBSFN区域430。非MBSFN区域420用于发送控制信息。MBSFN区域430可以用于发送多媒体广播信号。在LTE版。
35、本10中,MBSFN区域430还可以被配置为发送将DMRS作为解调参考信号的PDSCH。在MBSFN区域430中不存在CRS传输。0086图1中所示的PDCCH区域120针对大于10个RB的系统带宽可以由多达三个符号构成,并且针对小于或等于10个RB的系统带宽可以由多达四个符号构成。在一些情况例如,辅射频载波下,PDCCH区域可能不存在于子帧中。PDCCH区域中的每一个OFDM符号的RE被分组为资源单元组REG。REG包括未分配用于CRS传输的四个相邻RE。在一个或多个连续索引的控制信道单元CCE的聚合上发送PDCCH,其中,CCE包括九个REG。可以将多达八个CCE分配给PDCCH。0087。
36、对于跨越10MHZ带宽和三个OFDM符号的PDCCH区域,在四个CRS端口的情况下的可用CCE处于34至39的范围内,这取决于配置的混合自动重传请求HARQ组的数量。假设在UL授权和DL指派之间具有等同资源划分,针对每一个链路约有17至20个CCE可用。因此,可以在子帧中调度的UE的平均数量可能小于十。0088随着多用户多输入多输出MUMIMO的引入和将来对机器到机器M2M通信的支持,当前的PDCCH容量可能不足以在小区中支持大量UE。针对PDCCH容量提高的一种方法的是在传统PDSCH区域中发送DCI。与关于RPDCCH中继物理下行链路控制信道的在PDSCH区域中预留多个RB以用于从ENB向。
37、中继节点RN发送DCI的情形类似,传统PDSCH区域中的一些RB可以被预留以向UE进行DCI传输。在下文中,在PDSCH区域中发送的物理下行链路控制信道将被称作增强或扩展PDCCHEPDCCH。为此目的预留的RB和OFDM符号的集合可以被称作EPDCCH区域。在图5中示出了一个示例。EPDCCH区域510的时间和频率资源可以是可配置的。此外,子帧中的PDCCH区域120可以不存在于包含EPDCCH区域的子帧中。0089针对LTE版本11的处于研究中的用于通过协调调度进行系统性能改善的无线网说明书CN104054378A107/41页11络部属场景之一是在由宏ENB覆盖的小区中对多个低功率节点L。
38、PN部署,其中,LPN与宏ENB共享相同小区ID。LPN可以是中继节点、射频拉远头、或者类似的组件。在一些上下文中,该场景也可以称作协调多点COMP场景4。在图6中示出了示例。在该场景中,从发射点620或者向UE610提供最佳信号质量的发射点向UE610发送下行链路数据可能更有效。术语“发射点”TP可以在本文中用于指代LPN或宏ENB。因为LPN620B和620C具有与宏ENB620A相同的小区ID,因此可以仅配置一个CRS集合。CRS可以仅从宏ENB620A发送或者从宏ENB620A以及LPN620B和620C发送。因为需要CRS以用于传统PDCCH解调,因此必须通过与CRS相同的天线端口来。
39、发送PDCCH。因此,PDCCH可以仅从宏ENB620A发送或者从宏ENB620A以及LPN620B和620C发送。为了支持仅来自LPN620B和620C的DCI传输,可以取而代之地使用EPDCCH,其中,DMRS作为用于解调的参考信号。0090在EPDCCH在MBSFN子帧中发送的场景中,CRS不可用,因此DMRS可能需要用于EPDCCH解调。0091在图7中示出了在LTE系统中利用发射分集的数据传输的概念框图。设D0,D1,DMSYMB1是调制之后用于发送的符号。首先将符号映射到层。对于两端口发射分集,可以执行以下映射0092X0ID2I0093X1ID2I10094其中,0095针对发射。
40、分集的预编码可以与上面的层映射相结合。可以针对两个天线端口和四个天线端口来定义针对发射分集的预编码。0096针对两个天线端口0,1上的传输,可以通过下式来定义预编码操作的输出YIY0IY1IT,00970098其中其中,RE和IM分别指示实部和虚部。0099针对天线端口0,1,2,3上的四端口发射分集,可以执行以下层映射0100X0ID4I0101X1ID4I1;0102X2ID4I2;01030104可以通过下式来定义预编码操作的输出YIY0IY1IY2IY3IT,0105说明书CN104054378A118/41页120106其中0107为了维持符号之间的正交性从而实现最大分集增益并且允许。
41、简单解码,可能需要通过相同的无线信道发送符号对YP2I,YP2I1P0,1,2,3。为此,YP2I,YP2I1可以被映射到在时间或频率上紧邻的两个RE。在LTE中,每一个符号对被映射到相同OFDM符号中的连续RE。0108在LTE版本8中,DL发射分集仅使用CRS作为用于解调的参考信号。当DMRS用作解调参考信号时,不支持发射分集。针对PDCCH传输,CRS用作解调参考信号。因此,如果存在多于一个CRS端口,则针对PDCCH传输使用发射分集。对于EPDCCH传输,因为DMRS很可能由于诸如MBSFN子帧中的EPDCCH传输或者如图6中所示的COMP场景中的EPDCCH传输等的原因而被配置为解调。
42、参考信号,因此EPDCCH传输方案留给单天线端口或波束成形传输。0109波束成形传输需要包括预编码信息的DL信道状态信息CSI,该信息并不总是在ENB处可用。例如,在LTE中的特定PDSCH传输模式例如,传输模式2和3下,UE不向ENB反馈预编码信息。此外,即使UE报告了预编码信息,但是在高移动性UE的情况下,它在快速衰落信道下可能并不总是可靠的。在UE仅反馈宽带预编码信息的情形中,它可能不能足够好的形成窄波束。0110与PDSCH情况在UE处的PDSCH解码失败的情况下,通过支持HARQ,可以由ENB来执行重传中不同,由于重传对于EPDCCH是不可能的,因此任何EPDCCH解码失败可能导致D。
43、L和/或UL分组丢失对于传统PDCCH而言也是如此。因此,可能期望在甚至最差情况的信道条件和UE移动性下具有更鲁棒的EPDCCH传输。本公开的实现方式可以解决可能出现的关于如何支持利用发射分集TXD的EPDCCH以使用DMRS作为解调参考信号得到鲁棒的EPDCCH检测性能的问题。0111已经在多个公开中讨论了EPDCCH的构思。然而,在所有这些讨论中,EPDCCH传输被限制于以下传输方案之一将CRS作为解调参考信号的单端口传输、将DMRS作为解说明书CN104054378A129/41页13调参考信号的单端口传输该方案支持基于波束成形的EPDCCH传输;将CRS作为解调参考信号的利用SFBC空。
44、频块编码的发射分集;或者将DMRS作为解调参考信号的单用户MIMOSUMIMO或MUMIMO。在SUMIMO的情况下,可以通过相同资源将多个数据层发送到单个用户以利用ENB处的多个发射天线和UE处的多个接收天线得到增加的数据吞吐量。在MUMIMO的情况下,可以通过相同资源发送多个EPDCCH,其中,针对每一个UE有一个EPDCCH。0112然而,还未讨论针对将DMRS作为解调参考信号的EPDCCH传输的发射分集。可能需要利用使用DMRS的发射分集的鲁棒EPDCCH传输以在CRS不可用或者不能用于EPDCCH解调的情况下得到改善的EPDCCH检测性能。这种场景的示例包括通过位于宏小区覆盖区域中以。
45、及共享与宏小区相同的小区ID的LPN发送EPDCCH,或者在MBSFN子帧中的MBSFN区域中发送EPDCCH。0113在一个实现方式中,针对将LTE版本10DMRS作为解调参考信号的EPDCCH传输使用发射分集。此类实现方式允许在LPN共享与宏ENB相同的小区ID的COMP部署场景中从附近的TP向UE进行更鲁棒的EPDCCH传输。诸如“接近”TP或“附近的”TP或“靠近”TP等的术语在本文中用于指示如果从该TP而不是从不同的TP向该UE发送DL信号,则UE将具有更好的DL信号强度或质量。这种实现还将允许在CRS在MBSFN区域中不可用的MBSFN子帧中向UE进行更鲁棒的EPDCCH传输。UE。
46、可以使用接收的DMRS信号来进行信道估计和EPDCCH解调。0114还提供两种资源映射方法一种方法基于空频块码SFBC,另一种方法基于混合SFBC和空时块码STBC以将发射分集的预编码信号映射到资源单元。0115虽然在下文中讨论了版本10DMRS,但是应当理解的是,本文所描述的实现方式不仅限于版本10DMRS。例如,可以定义新DMRS以用于相同的目的。0116还可以使用波束成形来发送EPDCCH,其中,使用相同的预编码矢量来对EPDCCH和DMRS进行预编码。0117在一个实现方式中,可以通过针对UE的解调参考信号配置来隐式地信号通知针对该UE的EPDCCH传输方案的配置。例如,如果为针对UE。
47、的EPDCCH传输配置了多个DMRS端口,则UE可以针对EPDCCH传输采取发射分集。UE可以使用接收的DMRS信号来进行信道估计和EPDCCH解调。该构思可以应用于利用交织或不利用交织的EPDCCH。如果为UE配置了单个DMRS端口,则UE可以使用利用配置的DMRS的单端口EPDCCH传输。可以通过将预编码应用于DMRS和EPDCCH来实现对于UE透明的波束成形。0118备选地,可以向UE显式地信号通知EPDCCH传输方案的配置。0119可以针对EPDCCH重用在LTE版本10中定义的相同DMRS序列和资源。然而,在利用交织的EPDCCH的情况下,不同的UE可以共享相同的DMRS端口以进行E。
48、PDCCH解调。在该情况下,DMRS端口可以被视为TP特定RS端口,并且预编码可以不应用于DMRS。0120发射分集方法也可以用于在MBSFN子帧中利用DMRS的PDSCH传输。0121更具体地,针对LTE系统提供了一种使用UE特定参考信号RS或解调RSDMRS端口来进行解调的利用发射分集TXD的EPDCCH传输的方法。利用发射分集的EPDCCH传输可以实现在部署共享与宏ENB相同的小区ID的多个LPN的小区中从附近TP向UE进行鲁棒的EPDCCH传输。也可以在CRS不可用的MBSFN子帧中提供这种鲁棒的EPDCCH传说明书CN104054378A1310/41页14输。此外,通过增加发射分集。
49、,可以使得从多个TP进行鲁棒的EPDCCH传输,从而可以实现EPDCCH解码的改善鲁棒性。0122在图8中示出了一种此类EPDCCCH传输方案的实现方式,其中,DMRS与现有的LTE版本8TXD层映射和预编码一起用于EPDCCH传输。在该示例中,在DMRS端口与物理天线端口之间存在一对一的映射。0123备选地,可以在ENB处预编码DMRS,如图9中所示,其中,在DMRS端口与物理天线之间不存在一对一的映射。物理天线的数量可以大于DMRS端口的数量。预编码对于UE是透明的。也即是说,UE无需知道是否应用预编码或者应用哪个预编码矢量。当存在比两个或四个DMRS端口更多的物理天线时,预编码可以提供附加益处。例如,如果存在八个天线并且使用利用两个或四个DRMS端口的TXD,则如果在ENB处DL信道状态信息可用于UE,则预编码可以应用以提供附加波束成形增益。0124应当注意的是,在图9中在TXD预编码920之后应用的附加预编码910可以是ENB实现间题。即,是否应用预编码以及选择哪一个预编码矢量可以是ENB作出的决策。这种附加预编码的操作对于UE也是透明的。在这个意义上,从UE的角度来看,图8和图9中所示的示例是相同的。0125UE可以配置有CRS或DMRS作为用。