在無線通信系統(tǒng)中接收控制信息的方法及其設備的制造方法
【技術領域】
[0001] 本發(fā)明涉及無線通信系統(tǒng),更具體地講,涉及一種用于在無線通信系統(tǒng)中接收控 制信息的方法和設備。
【背景技術】
[0002] 將描述第3代合作伙伴計劃長期演進(3GPP LTE)通信系統(tǒng)作為可應用本發(fā)明的 示例性無線通信系統(tǒng)。
[0003] 圖1是示出作為示例性無線通信系統(tǒng)的演進型通用移動電信系統(tǒng)(E-UMTS)網(wǎng)絡 配置的示意圖。E-UMTS是傳統(tǒng)UMTS的演進。E-UMTS正處于3GPP的基本標準化中。通常, 可以說E-UMTS是LTE系統(tǒng)。對于UMTS和E-UMTS技術規(guī)范的細節(jié),參見"3rd Generation Partnership Project technical Specification Group Radio Access Network"的發(fā)布 版本7和發(fā)布版本8。
[0004] 參照圖1,E-UMTS系統(tǒng)包括用戶設備(UE)、演進節(jié)點B(eN 〇de B或eNB)以及接入 網(wǎng)關(AG),AG位于網(wǎng)絡(E-UTRAN)的末端,連接到外部網(wǎng)絡。eNodeB可同時發(fā)送用于廣播 服務、多播服務和/或單播服務的多個數(shù)據(jù)流。
[0005] 單個eNode B管理一個或更多個小區(qū)。小區(qū)被設定為在1. 44Mhz、3Mhz、5Mhz、 10Mhz、15Mhz和20Mhz之一的帶寬下操作,并且向多個UE提供下行鏈路或上行鏈路傳輸服 務。不同的小區(qū)可被設定為提供不同的帶寬。eNode B控制向多個UE的數(shù)據(jù)發(fā)送以及從 多個UE的數(shù)據(jù)接收。關于下行鏈路(DL)數(shù)據(jù),eNode B通過DL調(diào)度信息將關于數(shù)據(jù)傳輸 的時間/頻率區(qū)域、編碼方案、數(shù)據(jù)大小、混合自動重傳請求(HARQ)信息等的信息經(jīng)信號通 知給UE。關于上行鏈路(UL)數(shù)據(jù),eNode B通過UL調(diào)度信息將關于可用的時間/頻率區(qū) 域、編碼方案、數(shù)據(jù)大小、混合自動重傳請求(HAR?信息等的信息經(jīng)信號通知給UE。eNode B之間可使用用于發(fā)送用戶業(yè)務或控制業(yè)務的接口。核心網(wǎng)絡(CN)可配置有AG以及用于 執(zhí)行UE的用戶注冊的網(wǎng)絡節(jié)點。AG基于跟蹤區(qū)(TA)來管理UE的移動性。TA由多個小區(qū) 組成。
[0006] 盡管無線通信技術已到達基于寬帶碼分多址(WCDMA)的LTE的發(fā)展階段,但是用 戶和服務提供商的需求和預期不斷增加。考慮到正在開發(fā)其它無線電接入技術,需要新的 技術演進以實現(xiàn)未來的競爭力。仍需要每比特成本的降低、服務可用性的增加、頻帶的靈活 使用、結(jié)構和開放接口的簡化以及UE的適當功耗。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0007] 技術問題
[0008] 為解決所述問題而設計出的本發(fā)明的一個目的在于一種用于在無線通信系統(tǒng)中 接收控制信息的方法和設備。
[0009] 將理解,本發(fā)明的以上總體描述和以下詳細描述均是示例性和說明性的,旨在提 供對要求保護的本發(fā)明的進一步說明。
[0010] 技術方案
[0011] 本發(fā)明的目的可通過提供一種用于在無線通信系統(tǒng)中由用戶設備(UE)接收控制 信息的方法來實現(xiàn),該方法包括以下步驟:監(jiān)測增強型物理下行鏈路控制信道(EHXXH)中 包括的EPDCCH集合,其中,根據(jù)與所述EPDCCH集合關聯(lián)的設置來確定用于監(jiān)測所述EPDCCH 集合的聚合水平。
[0012] 與所述EPDCCH集合關聯(lián)的所述設置可包括所述EPDCCH集合中包括的物理資源塊 (PRB)對的數(shù)量、系統(tǒng)帶寬和所述EPDCCH集合中發(fā)送的下行鏈路控制信息(DCI)格式中的 至少一個。所述聚合水平可與所述EPDCCH集合中包括的所述PRB對的數(shù)量成比例地配置, 或者,當所述EPDCCH集合中發(fā)送的DCI格式是預定義的DCI格式時,可根據(jù)所述EPDCCH集 合中包括的所述PRB對的數(shù)量來確定所述聚合水平。
[0013]與所述EPDCCH集合關聯(lián)的所述設置可利用高層信號或物理層信號來接收。
[0014] 與所述EPDCCH集合關聯(lián)的所述設置可被配置為針對所述EPDCCH集合僅使用預定 水平或更高的聚合水平候選。
[0015] 與所述EPDCCH集合關聯(lián)的所述設置可包括上行鏈路小區(qū)帶寬和下行鏈路小區(qū)帶 寬的比值以及用于預定義DCI格式的傳輸?shù)腅PDCCH集合中包括的PRB對的數(shù)量。所述上 行鏈路小區(qū)帶寬可指示與下行鏈路小區(qū)關聯(lián)的上行鏈路小區(qū)或者用于所述EPDCCH的響應 消息的傳輸?shù)纳闲墟溌沸^(qū)中的一個。所述聚合水平可被配置為根據(jù)上行鏈路小區(qū)帶寬和 下行鏈路小區(qū)帶寬的比值,來確定用于調(diào)度上行鏈路數(shù)據(jù)通信的DCI格式的聚合水平候選 配置是否作為在下行鏈路小區(qū)上發(fā)送的DCI格式的聚合水平候選配置進行應用。所述聚合 水平可被配置為通過將上行鏈路小區(qū)帶寬和下行鏈路小區(qū)帶寬的比值與預定義的閾值進 行比較,來確定用于調(diào)度上行鏈路數(shù)據(jù)通信的DCI格式的聚合水平候選配置是否作為在下 行鏈路小區(qū)上發(fā)送的DCI格式的聚合水平候選配置進行應用。
[0016] 與所述EPDCCH集合關聯(lián)的所述設置可以是在所述EPDCCH集合的重新配置完成之 前與基于用于回退的預定EPDCCH集合接收控制信息關聯(lián)的設置。與基于用于回退的預定 EPDCCH集合接收控制信息關聯(lián)的所述設置可包括所述用于回退的EPDCCH集合的預設搜索 區(qū)域配置信息或者應用了預定義的重新配置操作的所述EPDCCH集合的搜索區(qū)域配置信息 的重新分配的信息中的一個。
[0017] 與所述EPDCCH集合關聯(lián)的所述設置可按照用于分布式EPDCCH(D-ETOCCH)的傳輸 的第一 EPDCCH集合中包括的PRB對的數(shù)量大于或等于用于集中式EPDCCH (L-EH)CCH)的傳 輸?shù)牡诙﨓PDCCH集合中包括的PRB對的數(shù)量的方式來配置。
[0018] 與所述EPDCCH集合關聯(lián)的所述設置可按照用于D-ETOCCH的傳輸?shù)牡谝?EPDCCH 集合的聚合水平高于用于L-ETOCCH的傳輸?shù)牡诙﨓PDCCH集合的聚合水平的方式來配置。
[0019] 在本發(fā)明的另一方面中,本文提供了一種用于在無線通信系統(tǒng)中接收控制信息的 用戶設備(UE),該UE包括射頻(RF)單元和處理器,其中,所述處理器被配置為監(jiān)測增強型 物理下行鏈路控制信道(ETOCCH)中包括的EPDCCH集合,并且根據(jù)與所述EPDCCH集合關聯(lián) 的設置來確定用于監(jiān)測所述EPDCCH集合的聚合水平。
[0020] 有益效果
[0021] 根據(jù)本發(fā)明,可在無線通信系統(tǒng)中有效地檢測用戶設備(UE)的下行鏈路控制信 息。
[0022] 本領域技術人員將理解,可利用本發(fā)明實現(xiàn)的效果不限于以上具體描述的那些, 從以下結(jié)合附圖進行的詳細描述將更清楚地理解本發(fā)明的其它優(yōu)點。
【附圖說明】
[0023] 附圖被包括以提供對本發(fā)明的進一步理解,附圖示出本發(fā)明的實施方式并與說明 書一起用于說明本發(fā)明的原理。
[0024] 附圖中:
[0025] 圖1是示出作為示例性無線通信系統(tǒng)的演進型通用移動電信系統(tǒng)(E-UMTS)網(wǎng)絡 配置的示意圖;
[0026] 圖2是3GPP系統(tǒng)的無線電幀結(jié)構的示例的示圖;
[0027] 圖3是下行鏈路時隙的資源網(wǎng)格的示例的示圖;
[0028] 圖4是下行鏈路子幀的結(jié)構的示例的示圖;
[0029] 圖5是由基站執(zhí)行的roCCH(物理下行鏈路控制信道)配置的流程圖;
[0030] 圖6是用于說明用戶設備的PDCCH處理過程的示例的流程圖;
[0031] 圖7是上行鏈路子幀的結(jié)構的示圖;
[0032] 圖8是用于說明載波聚合(CA)通信系統(tǒng)的示例的示圖;
[0033] 圖9是示出多個載波被聚合的情況下的調(diào)度的示圖;
[0034] 圖10是示出EPDCCH以及通過EPDCCH調(diào)度的PDSCH的示圖;
[0035] 圖11是示出根據(jù)本發(fā)明的第一實施方式的用于檢測控制信息的方法的示圖;以 及
[0036] 圖12是示出適用于本發(fā)明的實施方式的BS和UE的示圖。
【具體實施方式】
[0037] 本發(fā)明的實施方式的以下描述可應用于各種無線接入系統(tǒng),包括CDMA(碼分多 址)、FDMA (頻分多址)、TDMA (時分多址)、0FDMA (正交頻分多址)、SC-FDMA (單載波頻分 多址)等。CDMA可利用諸如UTRA(通用地面無線電接入)、CDMA2000等的無線電技術來 實現(xiàn)。TDMA可利用諸如GSM/GPRS/EDGE (全球移動通信系統(tǒng)/通用分組無線電服務/增 強型數(shù)據(jù)速率GSM演進)的無線電技術來實現(xiàn)。0FDMA可利用諸如IEEE 802. 11 (Wi-Fi)、 IEEE 802. 16(WiMAX)、IEEE 802. 20、E-UTRA(演進 UTRA)等的無線電技術來實現(xiàn)。UTRA 是 UMTS(通用移動電信系統(tǒng))的一部分。3GPP(第三代合作伙伴計劃)LTE(長期演進)是使 用E-UTRA的E-UMTS (演進UMTS)的一部分。3GPP LTE在下行鏈路中采用0FDMA,在上行鏈 路中采用SC-FDMA。LTE-A(LTE-高級)是3GPP LTE的演進版本。
[0038] 為了清晰起見,以下描述主要涉及3GPP LTE系統(tǒng)或3GPP LTE-A系統(tǒng),本發(fā)明的技 術構思可不限于此。提供以下描述中使用的具體術語是為了更好地理解本發(fā)明,在本發(fā)明 的技術構思的范圍內(nèi),這些術語的使用可被修改為不同的形式。
[0039] 圖2是3GPP系統(tǒng)的無線電幀結(jié)構的示例的示圖。
[0040] 參照圖2,無線電幀包括10個子幀。各個子幀在時域中包括2個時隙。發(fā)送一個子 幀所花費的時間被定義為傳輸時間間隔(以下縮寫為TTI)。例如,一個子幀可具有l(wèi)ms的長 度,一個時隙可具有〇. 5ms的長度。一個時隙在時域中可包括多個0FDM符號或SC-FDMA (單 載波頻分多址)符號。由于3GPP LTE系統(tǒng)在下行鏈路中使用OFDMA,在上行鏈路中使用 SC-FDMA,所以OFDM或SC-FDMA符號指示一個符號周期。資源塊(RB)是資源分配單位,并 且可包