Узел радиосети, пользовательское оборудование и способы использования расширенного канала управления

Изобретение относится к радиосвязи. Технический результат заключается в усовершенствовании сети радиосвязи. Пользовательское оборудование обслуживается в соте, управляемой узлом радиосети, и принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований. Пользовательское оборудование отслеживает информацию управления физического канала управления данных, PDCCH, в области поиска, при этом область поиска связана со вторым типом пользовательских оборудований. PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов. Ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа. По меньшей мере, один CCE задан относительно CCE первой зоны ресурсных элементов, при этом ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа. Пользовательское оборудование обнаруживает информацию управления внутри отслеживаемой области поиска и использует обнаруженную информацию управления для осуществления связи с узлом радиосети. 4 н. и 36 з.п. ф-лы, 16 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Варианты осуществления данного документа относятся к узлу радиосети, пользовательскому оборудованию и способам в них. В частности, варианты осуществления данного документа относятся к обработке информации управления в сети радиосвязи.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В сегодняшних сетях радиосвязи используется ряд различных технологий, таких как Долгосрочное Развитие (Long Term Evolution, LTE), Усовершенствованное LTE (LTE-Advanced), Широкополосный Множественный Доступ с Кодовым Разделением (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA), Глобальная Система для Мобильной связи/Увеличенная Скорость Передачи Данных для Развития GSM (Global System for Mobile communications/Enhanced Data rate for GSM Evolution, GSM/EDGE), Общемировая Совместимость для Микроволнового Доступа (Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMax), или Ультра Мобильная Широкополосная Связь (Ultra Mobile Broadband, UMB), которые упоминаются в данном документе лишь в качестве некоторых возможных технологий для радиосвязи. Сеть радиосвязи содержит базовые радиостанции, предоставляющие покрытие радиосвязи над, по меньшей мере, одной соответствующей географической территорией, образующей соту. Определение соты может также включать в себя полосы частот, используемые для передач, что означает, что две различные соты могут покрывать одну и ту же географическую территорию, однако используя различные полосы частот. Пользовательское оборудование (UE) обслуживается в сотах соответствующей базовой радиостанцией и осуществляет связь с соответствующей базовой радиостанцией. Пользовательские оборудования передают данные через беспроводной или радиоинтерфейс в базовые радиостанции в передачах восходящей линии (UL) связи, а базовые радиостанции передают данные через беспроводной или радиоинтерфейс в пользовательские оборудования в передачах нисходящей линии (DL) связи.

Долгосрочное Развитие (LTE) является проектом внутри Проекта Партнерства 3-его Поколения (3rd Generation Partnership Project, 3GPP) для развития стандарта WCDMA на пути к четвертому поколению (4G) сетей мобильной связи. По сравнению с WCDMA третьего поколения (3G), LTE предоставляет увеличенную пропускную способность, намного более высокие пиковые скорости передачи данных и значительно улучшенные количественные показатели времени ожидания. Например, спецификации LTE поддерживают пиковые скорости передачи данных нисходящей линии связи до 300 Мбит/с, пиковые скорости передачи данных восходящей линии связи до 75 Мбит/с и время кругового прохода в сети радиодоступа меньше 10 мс. Кроме того, LTE поддерживает масштабируемые ширины полос несущих от 20 МГц до 1,4 МГц и поддерживает функционирование как Дуплексной Связи с Частотным Разделением (Frequency Division Duplex, FDD), так и Дуплексной Связи с Временным Разделением (Time Division Duplex, TDD).

LTE является технологией Мультиплексирования с Частотным Разделением (Frequency Division Multiplexing), в которой при передаче DL от базовой радиостанции к пользовательскому оборудованию используется Ортогональное Мультиплексирование с Частотным Разделением (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM). При передаче UL от пользовательского оборудования к базовой радиостанции используется Множественный Доступ в Частотной области на Одной Несущей (Single Carrier - Frequency Domain Multiple Access, SC-FDMA). Услуги в LTE поддерживаются в области с коммутацией пакетов. SC-FDMA, используемый в UL, также упоминается в качестве Расширенного Дискретным Преобразованием Фурье (Discrete Fourier Transform Spread, DFTS) - OFDM.

Основной физический ресурс нисходящей линии связи LTE может таким образом рассматриваться в качестве частотно-временной сетки, как изображено на Фиг. 1, в которой каждый Ресурсный Элемент (Resource Element, RE) соответствует одной поднесущей OFDM в течение одного интервала символа OFDM. Интервал символа содержит циклический префикс (cp), причем cp является префиксным присоединением символа с повторением конца символа, чтобы выступать в качестве защитной полосы между символами и/или содействовать обработке частотной области. Частоты f или поднесущие, имеющие разнос Δf поднесущих, задаются вдоль оси Z, а символы задаются вдоль оси X.

Во временной области передачи нисходящей линии связи LTE организовываются в радиокадры по 10 мс, при этом каждый радиокадр содержит десять подкадров одинакового размера, #0-#9, при этом каждый с длительностью по времени в 1 мс, как показано на Фиг. 2. Кроме того, выделение ресурсов в LTE обычно описывается с точки зрения ресурсных блоков, где ресурсный блок соответствует одному временному интервалу в 0,5 мс во временной области и 12 поднесущим в частотной области. Ресурсные блоки нумеруются в частотной области, начиная с ресурсного блока 0 от одного конца ширины полосы пропускания системы.

Передачи восходящей линии связи и нисходящей линии связи планируются динамически, то есть в каждом подкадре базовая радиостанция передает информацию управления о том, каким или от каких пользовательских оборудований передаются данные и в каких ресурсных блоках передаются данные. Информация управления для данного пользовательского оборудования передается с использованием одного или множества Физических Каналов Управления Нисходящей Линии Связи (Physical Downlink Control Channel, PDCCH). Информация управления одного PDCCH передается в зоне управления, содержащей первые n=1, 2, 3 или 4 символа OFDM в каждом подкадре, где n является Указателем Формата Управления (Control Format Indicator, CFI). Обычно зона управления может содержать много PDCCH, одновременно несущих информацию управления множеству пользовательских оборудований. Система нисходящей линии связи с 3 символами OFDM, выделенными для сигнализации управления, например PDCCH, изображена на Фиг. 3 и обозначена в качестве зоны управления. Ресурсные элементы, используемые для сигнализации управления, указаны волнообразными линиями, а ресурсные элементы, используемые для опорных символов, обозначены диагональной штриховкой. Частоты f или поднесущие задаются вдоль оси Z, а символы задаются вдоль оси X.

Были выявлены проблемы с каналом управления LTE. Одна из них заключается в его ограниченной пропускной способности, а другая заключается в ограничении до зависимости от общих опорных сигналов для демодуляции, таким образом, уменьшая производительность сети радиосвязи.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задача вариантов осуществления данного документа стоит в предоставлении механизма, который усовершенствует производительность сети радиосвязи.

Согласно одному аспекту вариантов осуществления данного документа упомянутая задача решается посредством способа в пользовательском оборудовании для обработки информации управления в сети радиосвязи. Пользовательское оборудование обслуживается в соте, управляемой узлом радиосети, и принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований, например пользовательскому оборудованию 4G. Пользовательское оборудование отслеживает область поиска на информацию управления физического канала управления данных, PDCCH, при этом область поиска связана со вторым типом пользовательских оборудований. PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов. Ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа. По меньшей мере, один Элемент Канала Управления (Control Channel Element, CCE) задан относительно CCE первой зоны ресурсных элементов, и при этом ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа, например пользовательского оборудования 3G. Пользовательское оборудование обнаруживает информацию управления внутри отслеживаемой области поиска и использует обнаруженную информацию управления для осуществления связи с узлом радиосети.

Согласно другому аспекту вариантов осуществления данного документа упомянутая задача решается посредством пользовательского оборудования для обработки информации управления в сети радиосвязи. Пользовательское оборудование выполнено с возможностью обслуживания в соте, управляемой узлом радиосети, и принадлежит ко второму типу пользовательского оборудования. Пользовательское оборудование содержит схему отслеживания, выполненную с возможностью отслеживания области поиска на информацию управления PDCCH. Область поиска связана со вторым типом пользовательских оборудований, и PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов. Ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа. По меньшей мере, один CCE задан относительно CCE первой зоны ресурсных элементов, и при этом ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа. Пользовательское оборудование дополнительно содержит схему обнаружения, выполненную с возможностью обнаружения информации управления внутри отслеживаемой области поиска, и схему связи, выполненную с возможностью использования обнаруженной информации управления для осуществления связи с узлом радиосети.

Согласно другому аспекту задача решается согласно некоторым вариантам осуществления в данном документе посредством способа в узле радиосети для обработки планирования информации управления для пользовательского оборудования в сети радиосвязи. Пользовательское оборудование принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований и обслуживается в соте, управляемой узлом радиосети. Узел радиосети содержится в сети радиосвязи. Узел радиосети отображает информацию управления для пользовательского оборудования на PDCCH, при этом PDCCH связан со вторым типом пользовательских оборудований. PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов. Ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа. По меньшей мере, один CCE задан относительно CCE первой зоны ресурсных элементов. Ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа. Узел радиосети передает информацию управления по PDCCH в пользовательское оборудование.

Согласно вариантам осуществления данного документа задача решается посредством узла радиосети для обработки планирования информации управления для пользовательского оборудования в сети радиосвязи. Пользовательское оборудование принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований и обслуживается в соте, управляемой узлом радиосети. Узел радиосети содержит схему отображения, выполненную с возможностью отображения информации управления для пользовательского оборудования на PDCCH, при этом PDCCH связан со вторым типом пользовательских оборудований. PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов. Ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа. По меньшей мере, один CCE задан относительно CCE первой зоны ресурсных элементов, и ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательского оборудования первого типа. Узел радиосети дополнительно содержит передатчик, выполненный с возможностью передачи информации управления по PDCCH в пользовательское оборудование.

Варианты осуществления данного документа обеспечивают область поиска для отслеживания. Область поиска содержит ресурсные элементы второй зоны, предоставляющей расширенный канал управления, который предоставляет элементы канала управления, которые доступны для второго типа пользовательских оборудований, с усовершенствованной пропускной способностью без уменьшения ресурсных элементов для информации управления первого типа пользовательских оборудований.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Теперь варианты осуществления будут описаны более подробно относительно прилагаемых чертежей, на которых:

Фиг. 1 является принципиальной блок-схемой физического ресурса нисходящей линии связи LTE,

Фиг. 2 является схематичным представлением, изображающим радиокадры,

Фиг. 3 является схематичным представлением, изображающим подкадр DL,

Фиг. 4 является принципиальной объединенной блок-схемой последовательности операций и схемы сигнализации, изображающей варианты осуществления способа в сети радиосвязи,

Фиг. 5a-5b являются принципиальными примерами зон управления для передачи информации управления согласно вариантам осуществления в данном документе,

Фиг. 6 является схематичным представлением, изображающим варианты осуществления элементов канала управления,

Фиг. 7 является схематичным представлением, изображающим варианты осуществления элементов канала управления,

Фиг. 8 является схематичным представлением, изображающим варианты осуществления элементов канала управления,

Фиг. 9 является схематичным представлением, изображающим варианты осуществления элементов канала управления,

Фиг. 10 является схематичным представлением, изображающим варианты осуществления элементов канала управления,

Фиг. 11 является схематичным представлением, изображающим варианты осуществления элементов канала управления,

Фиг. 12 является схематичным представлением, изображающим варианты осуществления ресурсных элементов и элементов канала управления,

Фиг. 13 является блок-схемой последовательности операций вариантов осуществления способа в пользовательском оборудовании,

Фиг. 14 является блок-схемой, изображающей варианты осуществления пользовательского оборудования,

Фиг. 15 является блок-схемой последовательности операций вариантов осуществления способа в узле радиосети, и

Фиг. 16 является блок-схемой, изображающей варианты осуществления узла радиосети.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Фиг. 4 является принципиальной объединенной блок-схемой последовательности операций и схемы сигнализации в сети радиосвязи, такой как Долгосрочное Развитие (Long Term Evolution, LTE), Усовершенствованное LTE (LTE-Advanced), Широкополосный Множественный Доступ с Кодовым Разделением (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA), Глобальная Система для Мобильной связи/Увеличенная Скорость Передачи Данных для Развития GSM (Global System for Mobile communications/Enhanced Data rate for GSM Evolution, GSM/EDGE), Общемировая Совместимость для Микроволнового Доступа (Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMax) или Ультра Мобильная Широкополосная Связь (Ultra Mobile Broadband, UMB). Сеть радиосвязи содержит узел радиосети, например базовую радиостанцию 12, обеспечивающую радиопокрытие над, по меньшей мере, одной географической территорией, образующей соту. Определение соты может также включать в себя полосы частот, используемые для передач, что означает, что две различные соты могут покрывать одну и ту же географическую территорию, однако используя различные полосы частот. Пользовательское оборудование 10 обслуживается в сотах соответствующей базовой радиостанцией 12 и может осуществлять связь с базовой радиостанцией 12. Пользовательское оборудование 10 передает данные через беспроводной или радиоинтерфейс в базовую радиостанцию 12 в передачах восходящей линии (UL) связи, а базовая радиостанция 12 передает данные через беспроводной или радиоинтерфейс в пользовательское оборудование 10 в передачах нисходящей линии (DL) связи.

Следует понимать, что термин «пользовательское оборудование» является не накладывающим ограничений термином, который означает любой беспроводной терминал, устройство или узел, например Персональный Цифровой Секретарь (Personal Digital Assistant, PDA), переносной компьютер, мобильный телефон, датчик, ретрансляционное устройство, мобильные планшеты, целевое LCS устройство в общем, клиентское LCS устройство в сети или даже малую базовую станцию.

Базовая радиостанция 12, которая является примером узла радиосети, может также упоминаться как, например, NodeB, усовершенствованный Узел B (eNB, eNode B), базовая приемопередающая станция, Базовая Станция Точки Доступа (Access Point Base Station), маршрутизатор базовой станции, либо любой другой блок сети, с поддержкой осуществления связи с пользовательским оборудованием 10 внутри соты в зависимости от, например, используемой терминологии и технологии радиодоступа. Также, базовая радиостанция 12 может дополнительно обслуживать одну или более сот. Узел радиосети, обслуживающий пользовательское оборудование 10, может дополнительно быть, например, ретрансляционным узлом или маяковым узлом.

Варианты осуществления в данном документе позволяют расширить зону управления ресурсных элементов с помощью ресурсных элементов, тем самым преодолевая текущее ограничение пропускной способности и делая возможными передачи управления в заданных зонах в частотно-временной сетке OFDM. Расширение ресурсных элементов учитывает использование особых для пользовательских оборудований опорных сигналов для демодуляции, что в свою очередь предоставляет возможность использования формирования луча для канала управления, и другие обратно не совместимые решения для усовершенствования канала управления. Следует заметить, что такое расширение ресурсных элементов является доступным только для неунаследованных пользовательских оборудований, в данном документе упоминаемых в качестве второго типа пользовательских оборудований, таких как пользовательские оборудования версии 11 или выше, также упоминаемых в качестве пользовательского оборудования 4G.

Учитывая такое расширение ресурсных элементов, варианты осуществления данного документа раскрывают то, как объединить расширенный канал управления с унаследованным каналом управления устойчивым образом без введения взаимных помех, а также как сохранить малой вероятность блокирования планирования PDCCH. Вводится зона ресурсных элементов, упоминаемая в качестве второй зоны в данном документе или расширенной зоны управления, которая содержит дополнительные физические Ресурсные Элементы (Resource Element, RE), которые резервируются для передачи каналов управления. Затем может быть задана область поиска для второго типа пользовательских оборудований согласно некоторым вариантам осуществления в качестве частично перекрываемой с областью поиска для унаследованных пользовательских оборудований, в данном документе упоминаемых в качестве первого типа пользовательских оборудований, таких как пользовательские оборудования версии 10 или ниже, например пользовательское оборудование 3G, над первой зоной ресурсных элементов. Области поиска, также упоминаемые в качестве дополнительных областей поиска, могут быть выровнены слева с самым высоким уровнем агрегирования областей поиска для первого типа пользовательских оборудований, а также в дополнение использовать Элементы Канала управления (Control Channel Element, CCE) в расширенной зоне управления, которые недоступны для пользовательских оборудований первого типа.

Преимущество некоторых вариантов осуществления данного документа состоит в том, что область поиска может быть объединена с CCE для первых типов пользовательских оборудований. Кроме того, область поиска может быть без взаимных помех. В дополнение, область поиска может минимизировать вероятность блокирования и может также использовать ресурсные элементы в первой зоне, которые не могут использоваться первым типом пользовательских оборудований. Дополнительно, область поиска может поддерживать одну общую область поиска для первого и второго типов пользовательских оборудований, см. Фиг. 10 ниже, а также область поиска является агностической к тому, как расширенный канал управления отображается на физические ресурсы. Теперь будет описан пример со ссылкой на Фиг. 4.

Этап 401. Базовая радиостанция 12 отображает модулированную информацию управления PDCCH для пользовательского оборудования 10, которое принадлежит ко второму типу, на ресурсные элементы во второй зоне. Таким образом, PDCCH содержит, по меньшей мере, один CCE, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов. Ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа. Ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа, альтернативно разрешенных для первого типа и второго типа пользовательских оборудований.

По меньшей мере, один CCE может быть задан относительно CCE в первой зоне. Например, область поиска, содержащая, по меньшей мере, один CCE пользовательского оборудования второго типа, может быть смещена относительно CCE области поиска первого типа пользовательских оборудований. Дополнительно или альтернативно, по меньшей мере, один CCE или область поиска могут быть заданы выровненными с CCE или уровнями агрегирования CCE области поиска первого типа пользовательских оборудований.

Этап 402. Затем базовая радиостанция 12 передает информацию управления по PDCCH в пользовательское оборудование 10.

Этап 403. Пользовательское оборудование 10 отслеживает область поиска для второго типа пользовательских оборудований, которая содержит CCE во второй зоне и в некоторых вариантах осуществления также CCE в первой зоне ресурсных элементов. Пользовательское оборудование 10 может вслепую отслеживать все возможные области поиска на информацию управления.

Этап 404. Пользовательское оборудование 10, например, при декодировании информации управления, обнаруживает информацию управления внутри отслеживаемой области поиска второго типа пользовательских оборудований. Если Циклическая Проверка Избыточности (Cyclic Redundancy Check, CRC) действительна, то содержимое PDCCH, то есть информация управления, считается действительной для пользовательского оборудования 10.

Этап 405. Затем пользовательское оборудование 10 использует данную информацию управления, например, для передачи данных восходящей линии связи с использованием радиоресурса, указанного в информации управления.

Фиг. 5a является блок-схемой усовершенствованного строения канала управления нисходящей линии связи, в которой расширенные (E) - Зоны Управления (Control Region, CR) в частотно-временной сетке OFDM нисходящей линии связи были зарезервированы для передачи информации управления. По оси X заданы символы, а по оси Y заданы частоты. Одним примером таких расширенных зон управления является использование расширенной несущей, при котором более малая унаследованная ширина полосы пропускания расширяется посредством одно- или двухстороннего расширения. E-CR может быть задана в таком расширении для использования для передачи канала управления. Информация управления для пользовательского оборудования второго типа отображается в E-CR, и информация управления для пользовательского оборудования первого типа отображается в унаследованной CR внутри унаследованной ширины (BW) полосы пропускания.

Фиг. 5b является блок-схемой, изображающей строение канала управления нисходящей линии связи. В LTE также задан Ретрансляционный-PDCCH (Relay-PDCCH, R-PDCCH), который используется для сигнализации управления нисходящей линией связи в ретрансляторы. По оси X заданы символы, по оси ось Y заданы частоты. Одна или множество зон в части данных подкадра в данном случае используются для сигнализации управления, обозначенной в качестве E-CR. Они могут также использоваться в вариантах осуществления данного документа в качестве новой внутриполосной зоны внутри унаследованной ширины (BW) полосы пропускания для передачи информации управления в новые пользовательские оборудования второго типа. Данная внутриполосная зона может упоминаться в качестве Усовершенствованного PDCCH или Расширенного PDCCH (Enhanced PDCCH/Extended PDCCH, E-PDCCH). Данные зоны, все еще сохраненные для передачи пользовательских данных, обозначены диагональной штриховкой.

Для задания E-CR также возможно сочетание расширенной несущей и внутриполосных зон.

Фиг. 6 является схематичным представлением, изображающим Уровни Агрегирования (Aggregation Level, AL) 8, 4, 2 и 1 агрегирований CCE в области CCE, таким образом, CCE заданы вдоль оси X. Базовая радиостанция 12 может канально кодировать, скремблировать, модулировать и перемежать информацию управления. Затем базовая радиостанция 12 отображает модулированные символы на ресурсные элементы в различных зонах управления. Для мультиплексирования множества PDCCH в зону управления были заданы элементы (CCE) канала управления, причем каждый CCE отображается на 36 ресурсных элементов. Один PDCCH может, в зависимости от размера полезной нагрузки информации и необходимого уровня защиты кодирования канала, содержать 1, 2, 4 или 8 CCE, и данное количество обозначается в качестве Уровня Агрегирования (Aggregation Level, AL) CCE. Посредством выбора уровня агрегирования получается адаптация PDCCH к линии связи. Например, если планировщик LTE планирует информацию управления согласно Информации Управления Нисходящей Линии Связи (Downlink Control Information, DCI) Формата 1A длиною в 28 битов и затем добавляет проверочное значение в 16 битов к 28 битам; 28 битов + 16 битов =44 бита. Проверочное значение может быть короткой, вычисленной двоичной последовательностью фиксированной длины, также известной в качестве проверочного значения или значения Циклической Проверки Избыточности (CRC), для информации управления. Пользовательское оборудование 10 проверяет на основе проверочного значения, содержат ли принятые данные ошибку данных или нет. Теперь 44 бита могут быть отображены на PDCCH с другими уровнями агрегирования CCE следующим образом. 44 бита могут быть отображены на PDCCH формата 0, используемого для планирования восходящей линии связи, где размер AL-1 CCE составляет 72 бита, или 36 RE по 2 бита; затем 44 бита преобразовываются в 72 бита с использованием скорости кодирования 44/72. 44 бита могут быть отображены с использованием AL-2 CCE, размер которого составляет 144 бита, затем 44 бита преобразовываются в 144 бита с использованием скорости кодирования 44/144. 44 бита могут быть отображены с использованием AL-4 CCE, размер которого составляет 288 битов, и затем 44 бита преобразовываются в 288 битов с использованием скорости кодирования 44/288. 44 бита могут быть отображены с использованием AL-8 CCE, размер которого составляет 576 битов, и затем 44 бита преобразовываются в 576 битов с использованием скорости кодирования 44/576.

Всего существует NCCE CCE, доступных для всех PDCCH, которые следует передавать в подкадре. NCCE задает количество CCE, и число NCCE изменяется от подкадра к подкадру в зависимости от количества n символов управления. Поскольку NCCE изменяется от подкадра к подкадру, то пользовательскому оборудованию 10 может понадобиться вслепую определять положение и количество CCE, используемых для своего PDCCH, что может быть в вычислительном отношении трудоемкой задачей декодирования. Поэтому были введены некоторые ограничения на количество возможных слепых декодирований, через которые необходимо пройти пользовательскому оборудованию 10. Например, CCE нумеруются, и уровни агрегирования CCE размера K могут начинаться только с номеров CCE, кратно делимых на K.

Набор CCE, в котором пользовательскому оборудованию 10 необходимо вслепую декодировать и искать действительный PDCCH, называется областью поиска, обозначенной на Фиг. 6 диагонально заштрихованными CCE. Она является набором CCE на уровне агрегирования, который пользовательскому оборудованию 10 следует отслеживать на назначения планирования или другую информацию управления. В каждом подкадре и на каждом уровне агрегирования пользовательское оборудование 10 будет пытаться декодировать все PDCCH, которые могут быть образованы из CCE в своей области поиска. Если значение CRC действительно, то содержимое PDCCH считается действительным для пользовательского оборудования 10, и пользовательское оборудование 10 дополнительно обрабатывает принятую информацию управления. Два или более пользовательских оборудований могут иметь перекрывающиеся области поиска, и узел радиосети, например базовая радиостанция 12, может выбирать одно из них для планирования канала управления. Если пользовательское оборудование не может быть назначено ни к какому PDCCH в своей области поиска, из-за того что все CCE назначены другим пользовательским оборудованиям, имеющим перекрывающуюся или частично перекрывающуюся область поиска, то незапланированное пользовательское оборудование не может планироваться в данном подкадре и, как говорится, блокируется. Области поиска изменяются псевдопроизвольно и отличаются для каждого пользовательского оборудования от подкадра к подкадру для минимизирования вероятности блокирования.

Область поиска может дополнительно быть поделена на общую и характерную для пользовательского оборудования часть. В общей области поиска, обозначенной на Фиг. 6 вертикально заштрихованными CCE, PDCCH, содержащий информацию для всех или для группы пользовательских оборудований передается в качестве поискового вызова, информации о системе и т.д. Если используется агрегирование несущих, то пользовательское оборудование будет находить общую область поиска, присутствующую только в Первичной Компонентной Несущей (Primary Component Carrier, PCC). Компонентные Несущие можно классифицировать на Первичную Компонентную Несущую (Primary Component Carrier) и Вторичную Компонентную Несущую (Secondary Component Carrier, SCC), при ее активировании. PCC может всегда быть активирована, а SCC активируется или деактивируется согласно особым условиям. Термин «активирование» означает, что данные трафика передаются, либо принимаются, либо находятся в состоянии готовности. Термин «деактивирование» означает, что передача или прием данных трафика невозможны, однако измерение, либо передача, либо прием минимальной информации возможны.

Общая область поиска может быть ограничена до уровней агрегирования 4 и 8 для обеспечения достаточной кодовой защиты канала для всех пользовательских оборудований в соте 11, так как она является широковещательным каналом, адаптация линии связи не может быть использована. Первый PDCCH с самым маленьким номером CCE в AL 8 или 4 соответственно принадлежит общей области поиска. Для эффективного использования CCE в системе оставшаяся область поиска является особой для UE на каждом уровне агрегирования. Некоторые варианты осуществления в данном документе поддерживают общую область поиска, общую для первого и второго типа пользовательских оборудований и с полным покрытием соты, когда вводится расширенная зона управления.

Всего в изображенном примере существует NCCE=15 CCE. CCE содержит 36 модулированных QPSK символов, которые отображаются на 36 RE, уникальных для данного CCE. Чтобы максимизировать произвольное упорядочивание разнесения и взаимных помех, перемежение всех CCE используется перед особым для соты циклическим сдвигом и отображением на ресурсные элементы (RE). Заметим, что в большинстве случаев некоторые CCE являются пустыми из-за ограничения местоположения PDCCH для уровней агрегирования и областей поиска пользовательских оборудований. Пустые CCE включены в процесс перемежения и отображения на RE, как и любой другой PDCCH, для поддержания структуры области поиска. Пустым CCE устанавливается нулевая мощность, и данная мощность вместо этого может использоваться непустыми CCE для дополнительного усовершенствования передачи PDCCH.

Кроме того, для предоставления возможности использования разнесения 4 антенн TX, группа 4 смежных символов QPSK в CCE отображается на 4 смежных RE, обозначаемых как Группа RE (RE Group, REG). Следовательно, перемежение CCE имеет квадродуплексную, группу из 4, основу, и процесс отображения имеет степень разрешения в 1 REG, и один CCE соответствует 9 REG из 36-ти RE. Также в целом будет присутствовать совокупность из REG, которые присутствуют как остатки после того, как определен набор из CCE размера NCCE, однако оставшихся RE из REG всегда меньше 36 RE, поскольку количество REG, доступных для PDCCH в ширине полосы пропускания системы, в целом не является четно кратным 9 REG. Данные оставшиеся REG могут быть использованы вариантами осуществления данного документа.

Согласно вариантам осуществления данного документа область поиска или CCE области поиска, по меньшей мере, частично содержатся во второй зоне.

Фиг. 7 является схематичным представлением CCE и уровней агрегирования CCE различных типов пользовательского оборудования. CCE заданы вдоль оси X. Возможные области поиска первого типа пользовательских оборудований обозначены 701, а возможные области поиска второго типа пользовательских оборудований обозначены 702. Первая зона каждой обслуживающей соты содержит набор CCE, пронумерованных от 0 до NCCE,k-1, где NCCE,k является суммарным количеством CCE в первой зоне подкадра k. Пользовательское оборудование 10 выполнено с возможностью отслеживания области поиска, содержащей ресурсные элементы во второй зоне, которые отличаются от ресурсных элементов в первой зоне. Область поиска может содержать набор CCE, пронумерованных от Q до Q+ N CCE ,k (2) -1, где Q является выполненным смещением количества CCE возможных областей поиска относительно возможных областей поиска первого типа пользовательских оборудований, а N CCE ,k (2) является суммарным количеством CCE во второй зоне подкадра k.

Пользовательское оборудование 10 может отслеживать набор PDCCH-кандидатов в одной или более активированных обслуживающих сотах, как это выполнено посредством сигнализации более высокого уровня, на информацию управления в каждом не-DRX подкадре. Отслеживание подразумевает попытку декодирования каждого из PDCCH в наборе согласно всем отслеживаемым форматам DCI.

Набор PDCCH-кандидатов для отслеживания заданы с точки зрения областей поиска, где область S k (L) поиска на уровне L∈{1,2,4,8} агрегирования задана посредством набора PDCCH-кандидатов. Для каждой обслуживающей соты, в которой отслеживается PDCCH, CCE, соответствующие PDCCH-кандидату m области S k (L) поиска, задаются следующим образом

где Yk задано ниже, i=0,..., L-1. Для общей области поиска m'=m. Для особой для UE области поиска UE, не выполненного с возможностью отслеживания дополнительной области поиска, для обслуживающей соты, в которой отслеживается PDCCH, если отслеживающее пользовательское оборудование 10 сконфигурировано с полем указателя несущей, то m'=m+M(L)·nCI, где nCI является значением поля указателя несущей, иначе, если отслеживающее UE не сконфигурировано со значением поля указателя несущей, то m'=m, где m=0,..., M(L)-1. M(L) является количеством PDCCH-кандидатов для отслеживания в данной области поиска.

Для каждой обслуживающей соты, в которой отслеживается PDCCH, CCE, соответствующие PDCCH-кандидату m области S k (L) поиска для пользовательского оборудования 10, выполненного с возможностью отслеживания дополнительной области поиска, задаются следующим образом

где Yk задано ниже, i=0,..., L-1. Для особой для UE области поиска UE, выполненного с возможностью отслеживания дополнительной области поиска, для обслуживающей соты, в которой отслеживается PDCCH, если отслеживающее пользовательское оборудование 10 сконфигурировано с полем указателя несущей, то m'=m+M(L)·nCI, где nCI является значением поля указателя несущей, иначе, если отслеживающее UE не сконфигурировано со значением поля указателя несущей, то m'=m, где m=0,..., M(L)-1. M(L) является количеством PDCCH-кандидатов для отслеживания в данной области поиска. Уравнение указывает поднабор CCE, например, заштрихованных по диагонали на Фиг. 6.

В изображенном примере первая зона управления содержит 21 CCE, пронумерованных от 0 до 20. Возможные области поиска второго типа смещены на Q, 16 CCE, то есть Q=16, относительно первого CCE первой зоны управления. Смещение выражается в логической области CCE. Может быть введено смещение Q, которое различает CCE, используемые для первой и второй зоны управления. Для первого типа пользовательских оборудований ничто не меняется. Для UE Вер.11 или пользовательского оборудования второго типа, например пользовательского оборудования 10, которое выполнено с возможностью отслеживания дополнительной области поиска, то есть области поиска второго типа, суммарное количество заданных CCE больше. Пользовательское оборудование 10 по-прежнему будет отслеживать один и тот же общий канал управления, как и пользовательское оборудование первого типа, но также будет отслеживать особую для UE область поиска в области поиска для второго типа пользовательских оборудований. Смещение Q вводится для пользовательского оборудования 10, которое просто является номером CCE, с которого начинается область поиска, который находится в логической области нумерации CCE. Значение Q затем конфигурируется более высокими уровнями. Q может быть выбрано для выравнивания с помощью степени разрешения в Уровни Агрегирования (Aggregation Level) для избегания взаимных помех. На уровне L агрегирования надлежаще, выравнивание без взаимных помех подразумевает, что

Q=L·qL

где qL является положительным целым числом, которое зависит от уровня L агрегирования. Данного правила выравнивания необходимо придерживаться на всех уровнях L∈{1,2,4,8} агрегирования.

Возможная область 702 поиска для второго типа пользовательских оборудований является выровненной слева с самым высоким уровнем агрегирования области поиска для первого типа пользовательских оборудований и в дополнение также использует CCE во второй зоне, которые недоступны для первого типа пользовательских оборудований. Выровненный слева в данном документе означает, что первый CCE областей поиска для второго типа пользовательского оборудования следует за последним CCE самого высокого уровня агрегирования области поиска для первого типа пользовательских оборудований.

Фиг. 8 является блок-схемой, изображающей элементы канала управления областей поиска для первого типа пользовательских оборудований и второго типа пользовательских оборудований. CCE задаются вдоль оси X. Возможные области поиска для первого типа пользовательских оборудований обозначены 801, а возможные области поиска, дополнительные области поиска, второго типа пользовательских оборудований обозначены 802. Расположение CCE в дополнительной области поиска в изображенном примере ограничено второй зоной ресурсных элементов. Дополнительная область поиска является исключительно особой для пользовательского оборудования, а общая область поиска остается в первой зоне, также упоминаемой в качестве унаследованной зоны. В изображенном варианте осуществления дополнительная особая для пользовательского оборудования область поиска ограничивается CCE во второй зоне. Общая область поиска для второго типа пользовательских оборудований может тогда быть равной общей области поиска для унаследованного пользовательского оборудования в унаследованной зоне, так чтобы поддерживать неизменным упомянутую величину слепого декодирования и сохранить обратную совместимость.

Данные варианты осуществления обладают преимуществом в том, что не существует повышенной вероятности блокирования между первым типом пользовательских оборудований и вторым типом пользовательских оборудований, так как их области поиска являются всегда разъединенными. Другое преимущество состоит в том, что особая для пользовательского оборудования область поиска может быть передана с использованием особого для пользователя формирования луча, поскольку она принадлежит второй зоне, тогда как общая область поиска, которая принимается множеством пользовательский оборудований в соте, может передаваться с использованием разнесения передачи или передачи через одиночную антенну для обеспечения полного покрытия соты. Однако данные варианты осуществления предоставляют только ограниченное количество CCE для области поиска второго типа пользовательских оборудований и, таким образом, ограниченную пропускную способность канала управления для данного второго типа пользовательских оборудований, особенно когда вторая зона является маленькой. Это может привести к увеличенной вероятности блокирования между пользовательскими оборудованиями второго типа. С другой стороны, поскольку различные области 701 поиска не перекрываются в этих вариантах осуществления, то есть Q=NCCE,k, то количество RE, используемых на CCE, может отличаться среди CCE в первой и второй зоне соответственно. Из-за обратной совместимости, CCE в первой зоне может представлять собой 36 RE, но CCE, принадлежащий второй зоне, может использовать меньшее или большее количество RE на CCE по сравнению с первой зоной. Это делает возможными более гибкое строение второй зоны управления и возможность увеличить пропускную способность PDCCH, уменьшенный CCE, или увеличить покрытие PDCCH, увеличенный CCE.

Фиг. 9 является блок-схемой, изображающей элементы канала управления областей поиска для первого типа пользовательских оборудований и второго типа пользовательских оборудований. CCE задаются вдоль оси X. Возможные области поиска для первого типа пользовательских оборудований обозначены 901, а возможные области поиска, дополнительные области поиска, второго типа пользовательских оборудований обозначены 902. Перекрывание между возможными областями поиска, то есть повторное использование элементов (CCE) канала управления, вводится для первого и второго типа пользовательских оборудований. Области 902 поиска, то есть группа CCE, для второго типа пользовательских оборудований выровнены слева с самым высоким уровнем агрегирования областей 901 поиска первого типа пользовательских оборудований, выравнивание показано пунктирной линией. Заметим, что самый высокий уровень агрегирования первого типа пользовательских оборудований может иногда быть меньше 8. Варианты осуществления в данном документе раскрывают то, где области 902 поиска, доступный набор CCE, для второго типа пользовательских оборудований частично перекрываются с областями 901 поиска для первого типа пользовательских оборудований.

Посредством данного размещения выравнивания некоторые CCE совместно используются первым и вторым типами пользовательских оборудований, и поэтому существует одно и то же отображение на физические ресурсы CCE для первого и второго типов пользовательских оборудований. Это упростит предотвращение конфликтов между соответствующими PDCCH. Кроме того, оставшиеся RE в первой зоне в данных вариантах осуществления используются CCE для второго типа пользовательских оборудований, тем самым увеличивая использование первой зоны. Также, количество CCE, доступных для второго типа пользовательских оборудований, больше количества на Фиг. 8, тем самым увеличивая связанную пропускную способность канала управления и уменьшая вероятность блокирования.

Фиг. 10 является блок-схемой, изображающей элементы канала управления областей поиска для первого типа пользовательских оборудований и второго типа пользовательских оборудований согласно некоторым вариантам осуществления. CCE задаются вдоль оси X. Возможные области поиска для первого типа пользовательских оборудований обозначены 1001, а возможные области поиска, дополнительные области поиска, второго типа пользовательских оборудований обозначены 1002. В данных вариантах осуществления выбирается выравнивание слева так, чтобы не существовало никакого перекрывания между общей областью 1003 поиска в первой зоне и особыми для пользовательского оборудования областями поиска для второго типа пользовательских оборудований. Это уменьшит вероятность блокирования общих каналов управления. Варианты осуществления в данном документе раскрывают то, где особые для пользовательского оборудования области поиска, доступный набор CCE, для второго типа пользовательских оборудований частично перекрываются, но являются выровненными слева, с областями поиска для первого типа пользовательских оборудований. Области поиска для второго типа пользовательских оборудований выровнены слева так, чтобы общая область поиска, отмеченная вертикальной штриховкой, не перекрывалась с областями поиска второго типа пользовательских оборудований. Таким образом, вторая общая область 1004 поиска пользовательских оборудований второго типа совместно используется с общей областью 1003 поиска.

Фиг. 11 является блок-схемой, изображающей варианты осуществления элементов канала управления областей 1101, 1102 поиска для первого типа пользовательских оборудований и для второго типа пользовательских оборудований. CCE задаются вдоль оси X. В данных вариантах осуществления область-кандидат поиска для второго типа пользовательского оборудования частично или полностью перекрывается с общей областью 1103 поиска. Полностью перекрывающаяся область поиска находится там, где элементы (CCE) канала управления выровнены между первым и вторым типами пользовательских оборудований. Заметим, что, поскольку ширина полосы пропускания первого типа пользовательских оборудований является малой, то в данном примере не существует никакого уровня агрегирования 8 для первого типа пользовательских оборудований. Варианты осуществления в данном документе раскрывают то, где возможные области 1102 поиска, доступный набор CCE, для второго типа пользовательских оборудований, полностью перекрываются и являются выровненными слева с возможными областями или областями-кандидатами 1101 поиска для первого типа пользовательских оборудований. Общие области 1003, 1104 поиска, если они существуют, отмечены вертикальной штриховкой и могут быть одними и теми же для первого и второго типа пользовательских оборудований, как это указано.

Фиг. 12 является схематичным представлением, изображающим элементы канала управления областей поиска для первого типа пользовательских оборудований и второго типа пользовательских оборудований. По причинам обратной совместимости, основанное на REG перемежение и отображение на физические ресурсы для первого типа пользовательских оборудований остаются неизменными. Вторая зона имеет свои собственные перемежитель и отображатель на ресурсные элементы (RE) во второй зоне, которые в некоторых вариантах осуществления основаны на REG и используют тот же самый алгоритм что и перемежитель и отображатель для первой зоны. В некоторых альтернативных вариантах осуществления, перемежитель и отображатель имеют степень разрешения в один RE вместо RE Группы RE (REG) из 4-ех RE для увеличенного разнесения и произвольного упорядочивания взаимных помех.

Затем PDCCH, который полностью содержится в области поиска первого типа пользовательских оборудований, будет перемежен и отображен на REG в первой зоне. PDCCH, полностью содержащийся в расширенной зоне, второй зоне, будет перемежен и отображен на физические ресурсы только в E-CR. Наконец, компоненты PDCCH, который расширен как в первую, так и вторую зоны, будут распространены в обеих ширинах полос пропускания первого типа пользовательских оборудований и E-CR, где каждый компонент имеет степень разрешения в одну REG. Например, PDCCH может содержать 4 CCE, обозначенных как '4', при этом находится в дополнительной области поиска для второго типа пользовательских оборудований и перекрывается с первой зоной, и таким образом частично отображается на унаследованную CR первого типа пользовательских оборудований и частично на E-CR, в данном случае проиллюстрирован в качестве внутриполосного расширения канала управления, причем изображены не все REG данного PDCCH. Одиночный CCE, обозначенный как '1', поскольку он существует только во второй зоне, отображается на E-CR, а одиночный CCE области поиска для первого типа пользовательских оборудований, обозначенный как 'L', отображается только на унаследованную CR для первого типа пользовательских оборудований.

Когда PDCCH перекрывается между первой и второй зонами, размер первой зоны должен оставаться неизменным по причинам обратной совместимости. Следовательно, размер первой зоны, измеренный как количество доступных RE, остается кратным одному CCE или эквивалентно 36 RE. Предположим, что существует Nоставшиеся (Nleftover) ресурсных элементов (RE), причем Nрасш (Next), 0≤Nоставшиеся≤35 из которых, могут быть отобраны и использованы посредством CCE в расширенной второй зоне. Если в расширенной второй зоне также используются основанное на REG перемежение и отображение, то Nрасш должно быть кратным 4, таким образом, чтобы, по большей мере, Nрасш=4*floor(Nоставшиеся/4) могло быть отобрано в расширенную вторую зону, и количество неиспользованных ресурсов тем самым уменьшается до Nоставшиеся-Nрасш≤3. Если с другой стороны используются основанное на RE перемежение и отображение, то все ресурсы могут быть отобраны в расширенную вторую зону.

Последовательность обработки для PDCCH второго типа пользовательских оборудований в E-CR происходит следующим образом: После скремблирования и модуляции, имеет место уровневое отображение, если используется пространственное мультиплексирование или разнесение передачи, и затем каналы перемежаются в REG, то есть на квадродуплексной основе. Каналы затем циклически сдвигаются на основе ID Соты (Cell ID) и отображаются на REG в зоне управления второй зоны, сначала в направлении времени, а затем в направлении частоты. Новые каналы управления могут в одном варианте осуществления использовать один и тот же алгоритм для перемежителя, используемого для данных каналов.

Теперь согласно некоторым вариантам осуществления со ссылкой на блок-схему последовательности операций способа, изображенной на Фиг. 13, будут описаны этапы способа в пользовательском оборудовании 10 для обработки информации управления в сети радиосвязи. Не обязательно применять этапы в порядке, изложенном ниже, их можно применять в любом подходящем порядке. Пользовательское оборудование 10 обслуживается в соте, управляемой узлом радиосети, например базовой радиостанцией 12, и принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований, например пользовательскому оборудованию 4G. Заштрихованные блоки указывают, что эти этапы выполняются только в некоторых вариантах осуществления.

Этап 1301. Пользовательское оборудование 10 может быть выполнено с возможностью выполнения отслеживания ниже.

Этап 1302. Пользовательское оборудование 10 отслеживает информацию управления PDCCH в области поиска, при этом область поиска связана со вторым типом пользовательских оборудований. PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов. Ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа. По меньшей мере, один CCE задан относительно CCE первой зоны ресурсных элементов, и ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа.

В некоторых вариантах осуществления ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления полностью содержатся во второй зоне ресурсных элементов.

В некоторых вариантах осуществления ресурсные элементы первой зоны дополнительно можно планировать для информации управления для пользовательских оборудования второго типа. Тогда ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления дополнительно частично содержатся в первой зоне ресурсных элементов. В некоторых вариантах осуществления ресурсные элементы второй зоны являются ресурсными элементами расширенной несущей и/или внутриполосной зоны части данных подкадра. Данная внутриполосная зона может упоминаться как Расширенный-PDCCH (Enhanced-PDCCH, E-PDCCH).

В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, один элемент канала управления смещен на Q относительно элемента канала управления первого типа пользовательского оборудования в области CCE. Смещение задается в элементах канала управления в отслеживаемой области поиска. Смещение Q в элементах канала управления может в некоторых вариантах осуществления быть выровненным согласно Q=L·qL для всех уровней L∈{1,2,4,8} агрегирования. L является уровнем агрегирования, а qL является положительным целым числом. В некоторых вариантах осуществления отслеживаемая область поиска, также упоминаемая как особая для UE область поиска, для второго типа пользовательских оборудований получается как

где L является уровнем агрегирования,

i=0,..., L-1,

Yk=(AYk-1)modD,

где A=39827, D=65537, k=ns/2, где ns является номером временного интервала внутри радиокадра, а Y-1=nRNTI≠0, где nRNTI является временным идентификатором радиосети пользовательского оборудования;

и когда отслеживающее пользовательское оборудование 10 сконфигурировано со значением поля указателя несущей, то

m'=m+M(L)·nCI, где nCI является значением поля указателя несущей;

иначе, если отслеживающее пользовательское оборудование 10 не сконфигурировано со значением поля указателя несущей, то

m'=m, где m=0,..., M(L)-1,

где m является PDCCH-кандидатом,

M(L) является количеством PDCCH-кандидатов для отслеживания в данной области поиска;

N CCE ,k (2) является общим количеством элементов канала управления во второй зоне управления подкадра k, и

Q является смещением в элементах канала управления.

В некоторых вариантах осуществления тип пользовательских оборудований задается характеристиками пользовательского оборудования 10, например, возможностями или версией пользовательского оборудования. Пользовательское оборудование 10 может в некоторых вариантах осуществления декодировать PDCCH в области поиска при отслеживании PDCCH.

Этап 1303. Пользовательское оборудование 10 обнаруживает информацию управления в отслеживаемой области поиска.

Этап 1304. Пользовательское оборудование 10 использует обнаруженную информацию управления при осуществлении связи с узлом 12 радиосети. Например, пользовательское оборудование 10 может передавать данные согласно информации управления или может принимать данные согласно информации управления.

Варианты осуществления данного документа обеспечивают некоторые преимущества, например область поиска для расширенного канала управления, доступного для новых пользовательских оборудований, принадлежащих ко второму типу. CCE области поиска могут быть объединены с CCE для пользовательского оборудования первого типа. Область поиска может быть без взаимных помех или минимизировать вероятность блокирования. Область поиска может использовать ресурсные элементы в первой зоне, которые не могут быть использованы первым типом пользовательского оборудования и/или поддерживать одну общую область поиска для первого и второго типа пользовательских оборудований. Область поиска может быть агностической к тому, как расширенный канал управления отображается на физические ресурсы.

Фиг. 14 является блок-схемой, изображающей пользовательское оборудование 10 для обработки информации управления в сети радиосвязи согласно вариантам осуществления данного документа. Пользовательское оборудование 10 выполнено с возможностью обслуживания в соте, управляемой узлом 12 радиосети, и принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований.

Пользовательское оборудование 10 содержит схему 1401 отслеживания, выполненную с возможностью отслеживания информации управления PDCCH в области поиска. Как упоминалось выше, область поиска связана со вторым типом пользовательских оборудований, а PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов. Ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа. По меньшей мере, один CCE задан относительно CCE первой зоны ресурсных элементов, и ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа. Тип пользовательских оборудований может быть задан характеристиками пользовательского оборудования, и в некоторых вариантах осуществления характеристики могут указывать возможности или версию пользовательского оборудования 10. Кроме того, ресурсные элементы второй зоны могут в некоторых вариантах осуществления быть ресурсными элементами расширенной несущей и/или внутриполосной зоны части данных подкадра.

В некоторых вариантах осуществления ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления могут полностью содержаться во второй зоне ресурсных элементов. Альтернативно, ресурсные элементы первой зоны дополнительно можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований второго типа, и ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления дополнительно частично содержатся в первой зоне ресурсных элементов. В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, один элемент канала управления смещен на Q относительно элемента канала управления первого типа пользовательских оборудований. Смещение Q задано в элементах канала управления в отслеживаемой области поиска. Смещение Q в элементах канала управления может в некоторых вариантах осуществления быть выровненным согласно Q=L∙qL для всех уровней L∈{1,2,4,8} агрегирования, где L является уровнем агрегирования, а qL является положительным целым числом.

Пользовательское оборудование 10 может в некоторых вариантах осуществления быть выполненным с возможностью получения отслеживаемой области поиска для второго типа пользовательских оборудований уровня L∈{1,2,4,8} агрегирования в качестве

где L является уровнем агрегирования,

i=0,..., L-1,

Yk=(AYk-1)modD,

где A=39827, D=65537, k=ns/2, где ns является номером временного интервала внутри радиокадра, а Y-1=nRNTI≠0, где nRNTI является временным идентификатором радиосети пользовательского оборудования;

и когда отслеживающее пользовательское оборудование (10) сконфигурировано со значением поля указателя несущей, то

m'=m+M(L)·nCI, где nCI является значением поля указателя несущей;

иначе, если отслеживающее пользовательское оборудование (10) не сконфигурировано со значением поля указателя несущей, то

m'=m, где m=0,..., M(L)-1,

где m является PDCCH-кандидатом,

M(L) является количеством PDCCH-кандидатов для отслеживания в данной области поиска;

N CCE ,k (2) является общим количеством элементов канала управления во второй зоне управления подкадра k, и

Q является смещением в элементах канала управления.

Схема 1401 отслеживания может дополнительно быть выполнена с возможностью декодирования PDCCH в области поиска.

Пользовательское оборудование 10 дополнительно содержит схему 1402 обнаружения, выполненную с возможностью обнаружения информации управления внутри отслеживаемой области поиска.

Кроме того, пользовательское оборудование 10 содержит схему 1403 связи, выполненную с возможностью использования обнаруженной информации управления для осуществления связи с узлом 12 радиосети.

В некоторых вариантах осуществления пользовательское оборудование 10 дополнительно содержит схему 1404 конфигурирования, выполненную с возможностью конфигурирования схемы 1401 отслеживания для выполнения отслеживания области поиска.

Представленные в данном документе варианты осуществления для обработки информации управления в сети радиосвязи могут быть реализованы посредством одного или более процессоров, такого как схема 1405 обработки в пользовательском оборудовании 10, изображенном на Фиг. 14, совместно с компьютерным программным кодом для выполнения функций и/или этапов способов вариантов осуществления данного документа. Программный код, упомянутый выше, может также быть предоставленным в качестве компьютерного программного продукта, например в виде носителя данных, переносящего компьютерный программный код для выполнения вариантов осуществления данного документа при загрузке в пользовательское оборудование 10. Один такой носитель может быть выполнен в виде диска CD-ROM. Он, однако, может быть реализован с помощью других носителей данных, таких как карта памяти. Компьютерный программный код может, кроме того, быть предоставлен в качестве чистого программного кода на сервере и загружен в пользовательское оборудование 10.

Пользовательское оборудование может дополнительно содержать запоминающее устройство 1406. Запоминающее устройство 1406 может содержать один или более блоков памяти и может использоваться для хранения, например, таких данных как области поиска, информация управления, приложение/я для выполнения способов данного документа при исполнении в пользовательском оборудовании 10 или ему подобном.

Теперь со ссылкой на блок-схему последовательности операций способа, изображенной на Фиг. 15, будут описаны этапы способа в узле 12 радиосети для обработки планирования информации управления для пользовательского оборудования 10 в сети радиосвязи согласно некоторым вариантам осуществления. Пользовательское оборудование 10 принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований и обслуживается в соте, управляемой узлом 12 радиосети. Узел 12 радиосети содержится в сети радиосвязи.

Этап 1501. Узел 12 радиосети отображает информацию управления для пользовательского оборудования 10 на PDCCH, при этом PDCCH связан со вторым типом пользовательских оборудований. PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов, при этом ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа. По меньшей мере, один CCE задан относительно CCE первой зоны ресурсных элементов, и ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа. В некоторых вариантах осуществления тип пользовательских оборудований задан характеристиками пользовательского оборудования 10, например возможностями или версией пользовательского оборудования.

В некоторых вариантах осуществления ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления полностью содержатся во второй зоне ресурсных элементов. В некоторых вариантах осуществления ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований второго типа и пользовательских оборудований первого типа. В некоторых вариантах осуществления ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления дополнительно, по меньшей мере, частично содержатся в первой зоне ресурсных элементов. В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, один элемент канала управления смещен на Q относительно элемента канала управления первого типа пользовательских оборудований. Смещение задано в элементах канала управления в области поиска. Смещение Q в элементах канала управления может в некоторых вариантах осуществления быть выровненным согласно Q=L·qL для всех уровней L∈{1,2,4,8} агрегирования. L является уровнем агрегирования, а qL является положительным целым числом.

В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, один элемент канала управления перекрывает элемент канала управления пользовательского оборудования первого типа. Тогда элемент канала управления содержится в первой зоне, и при этом, по меньшей мере, один элемент канала управления принадлежит к одному и тому же или более высокому уровню агрегирования, чем элемент канала управления пользовательского оборудования первого типа. В некоторых вариантах осуществления PDCCH может содержать набор элементов канала управления. В некоторых вариантах осуществления узел 12 радиосети выполняет отображение посредством перемежения PDCCH и затем циклического сдвигания перемеженного PDCCH.

Этап 1502. Узел 12 радиосети передает информацию управления по PDDCH в пользовательское оборудование 10.

Фиг. 16 является блок-схемой, изображающей узел 12 радиосети, такой как базовая радиостанция, узел ретрансляции или им подобный, для обработки планирования информации управления для пользовательского оборудования 10 в сети радиосвязи. Пользовательское оборудование 10 принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований и обслуживается в соте, управляемой узлом 12 радиосети.

Узел 12 радиосети содержит схему 1601 отображения, выполненную с возможностью отображения информации управления для пользовательского оборудования 10 на PDCCH, при этом PDCCH связан со вторым типом пользовательских оборудований. PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов. Ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа. По меньшей мере, один CCE задан относительно CCE первой зоны ресурсных элементов, и ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа. В некоторых вариантах осуществления ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления могут полностью содержаться во второй зоне ресурсных элементов. В некоторых вариантах осуществления ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления дополнительно, по меньшей мере, частично содержатся в первой зоне ресурсных элементов. В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, один элемент канала управления смещен на Q относительно элемента канала управления первого типа пользовательских оборудований. Смещение Q может быть задано в элементах канала управления в отслеживаемой области поиска. Смещение Q в элементах канала управления может в некоторых вариантах осуществления быть выровненным согласно Q=L·qL для всех уровней L∈{1,2,4,8} агрегирования, где L является уровнем агрегирования, а qL является положительным целым числом. В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, один элемент канала управления перекрывает элемент канала управления пользовательского оборудования первого типа, при этом элемент канала управления содержится в первой зоне. По меньшей мере, один элемент канала управления принадлежит к одному и тому же или более высокому уровню агрегирования, что и элемент канала управления пользовательского оборудования первого типа. PDCCH может содержать набор элементов канала управления. Схема 1601 отображения может в некоторых вариантах осуществления быть выполненной с возможностью перемежения PDCCH и затем циклического сдвигания перемеженного PDCCH для выполнения отображения. В некоторых вариантах осуществления ресурсные элементы второй зоны являются ресурсными элементами расширенной несущей и/или внутриполосной зоны части данных подкадра.

Узел 12 радиосети дополнительно содержит передатчик 1602, выполненный с возможностью передачи информации управления по PDCCH в пользовательское оборудование 10.

Представленные в данном документе варианты осуществления для обработки планирования информации управления для пользовательского оборудования 10 в сети радиосвязи могут быть реализованы посредством одного или более процессоров, такого как схема 1603 обработки в узле 12 радиосети, изображенном на Фиг. 16, совместно с компьютерным программным кодом для выполнения функций и/или этапов способов вариантов осуществления данного документа. Программный код, упомянутый выше, может также быть предоставленным в качестве компьютерного программного продукта, например в виде носителя данных, переносящего компьютерный программный код для выполнения вариантов осуществления данного документа при загрузке в узел 12 радиосети. Один такой носитель может быть выполнен в виде диска CD-ROM. Он, однако, может быть реализован с помощью других носителей данных, таких как карта памяти. Компьютерный программный код может, кроме того, быть предоставлен в качестве чистого программного кода на сервере и загружен в узел 12 радиосети.

Узел 12 радиосети может дополнительно содержать запоминающее устройство 1604. Запоминающее устройство 1604 может содержать один или более блоков памяти и может использоваться для хранения, например, таких данных, как области поиска, информация управления, планирование данных, данные DL, приложение/я для выполнения способов данного документа при исполнении в узле 12 радиосети или ему подобному.

На чертежах и в описании были раскрыты примерные варианты осуществления. Однако с этими вариантами осуществления может быть сделано множество изменений и модификаций. Соответственно, несмотря на то что используются особые термины, они используются только в обобщенном и описательном значении, а не в целях ограничения, при этом объем вариантов осуществления определяется следующей формулой изобретения.

1. Способ в пользовательском оборудовании (10) для обработки информации управления в сети радиосвязи, причем пользовательское оборудование (10) обслуживается в соте, управляемой узлом (12) радиосети, и принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований, при этом способ содержит этапы, на которых
отслеживают (403, 1302) информацию управления физического канала управления данных, PDCCH, в области поиска, причем область поиска связана со вторым типом пользовательских оборудований, при этом PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов, при этом ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа, и при этом, по меньшей мере, один элемент канала управления задан относительно элемента канала управления первой зоны ресурсных элементов, и при этом ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа,
обнаруживают (404, 1303) информацию управления внутри отслеживаемой области поиска, и
используют (405, 1304) обнаруженную информацию управления для осуществления связи с узлом (12) радиосети.

2. Способ по п. 1, в котором ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления полностью содержатся во второй зоне ресурсных элементов.

3. Способ по п. 1, в котором ресурсные элементы первой зоны дополнительно можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований второго типа, и при этом ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления дополнительно частично содержатся в первой зоне ресурсных элементов.

4. Способ по любому из пп. 1-3, в котором, по меньшей мере, один элемент канала управления смещен (Q) относительно элемента канала управления первого типа пользовательских оборудований, при этом смещение задано в элементах канала управления в отслеживаемой области поиска.

5. Способ по п. 4, в котором смещение (Q) в элементах канала управления выровнено согласно Q=L·qL для всех уровней L∈{1,2,4,8} агрегирования, при этом L является уровнем агрегирования, а qL является положительным целым числом.

6. Способ по п. 4, в котором отслеживаемую область поиска для второго типа пользовательских оборудований уровня L∈{1,2,4,8} агрегирования получают в качестве

где L является уровнем агрегирования,
i=0,..., L-1,
Yk=(AYk-1)modD,
где A=39827, D=65537, k=ns/2, где ns является номером временного интервала внутри радиокадра, а Y-1=nRNTI≠0, где nRNTI является временным идентификатором радиосети пользовательского оборудования;
и когда отслеживающее пользовательское оборудование (10) сконфигурировано со значением поля указателя несущей, то
m'=m+M(L)·nCI, где nCI является значением поля указателя несущей;
иначе, если отслеживающее пользовательское оборудование (10) не сконфигурировано со значением поля указателя несущей, то
m'=m, где m=0,..., M(L)-1,
где m является PDCCH-кандидатом,
M(L) является количеством PDCCH-кандидатов для отслеживания в данной области поиска;
N CCE ,k (2) является суммарным количеством элементов канала управления во второй зоне управления подкадра k, и
Q является смещением в элементах канала управления.

7. Способ по п. 1, в котором этап отслеживания дополнительно содержит этап, на котором декодируют PDCCH в области поиска.

8. Способ по п. 1, в котором тип пользовательских оборудований задан характеристиками пользовательского оборудования (10).

9. Способ по п. 8, в котором характеристики указывают возможности или версию пользовательского оборудования (10).

10. Способ по п. 1, дополнительно содержит этап, на котором
конфигурируют (1301) пользовательское оборудование (10) для выполнения отслеживания (1302).

11. Способ по п. 1, в котором ресурсные элементы второй зоны являются ресурсными элементами расширенной несущей и/или внутриполосной зоны части данных подкадра.

12. Способ в узле (12) радиосети для обработки планирования информации управления для пользовательского оборудования (10) в сети радиосвязи, при этом пользовательское оборудование (10) принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований и обслуживается в соте, управляемой узлом (12) радиосети, и при этом узел (12) радиосети содержится в сети радиосвязи, причем способ содержит этапы, на которых
отображают (401, 1501) информацию управления для пользовательского оборудования (10) на физический канал управления данных, PDCCH, причем PDCCH связан со вторым типом пользовательских оборудований, и при этом PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов, при этом ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа, и при этом, по меньшей мере, один элемент канала управления задан относительно элемента канала управления первой зоны ресурсных элементов, и ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа, и
передают (402, 1502) информацию управления по PDCCH в пользовательское оборудование (10).

13. Способ по п. 12, в котором ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления полностью содержатся во второй зоне ресурсных элементов.

14. Способ по любому из пп. 12-13, в котором ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления дополнительно, по меньшей мере, частично содержатся в первой зоне ресурсных элементов.

15. Способ по п. 14, в котором, по меньшей мере, один элемент канала управления смещен (Q) относительно элемента канала управления первого типа пользовательских оборудований, причем смещение (Q) задано в элементах канала управления в отслеживаемой области поиска.

16. Способ по п. 15, в котором смещение (Q) в элементах канала управления выровнено согласно Q=L·qL для всех уровней L∈{1,2,4,8} агрегирования, при этом L является уровнем агрегирования, а qL является положительным целым числом.

17. Способ по п. 14, в котором, по меньшей мере, один элемент канала управления перекрывает элемент канала управления пользовательского оборудования первого типа, причем элемент канала управления содержится в первой зоне, и при этом, по меньшей мере, один элемент канала управления принадлежит к тому же самому или более высокому уровню агрегирования, что и элемент канала управления пользовательского оборудования первого типа.

18. Способ по п. 12, в котором PDCCH содержит набор элементов канала управления.

19. Способ по п. 12, дополнительно содержащий этапы, на которых перемежают PDCCH и затем циклически сдвигают перемеженный PDCCH для выполнения отображения.

20. Способ по п. 12, в котором ресурсные элементы второй зоны являются ресурсными элементами расширенной несущей и/или внутриполосной зоны части данных подкадра.

21. Пользовательское оборудование (10) для обработки информации управления в сети радиосвязи, при этом пользовательское оборудование (10) выполнено с возможностью обслуживаться в соте, управляемой узлом (12) радиосети, и принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований, причем пользовательское оборудование (10) содержит:
схему (1401) отслеживания, выполненную с возможностью отслеживания информации управления физического канала управления данных, PDCCH, в области поиска, при этом область поиска связана со вторым типом пользовательских оборудований, причем PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов, при этом ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа, и при этом, по меньшей мере, один элемент канала управления задан относительно элемента канала управления первой зоны ресурсных элементов, и при этом ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа,
схему (1402) обнаружения, выполненную с возможностью обнаружения информации управления внутри отслеживаемой области поиска, и
схему (1403) связи, выполненную с возможностью использования обнаруженной информации управления для осуществления связи с узлом (12) радиосети.

22. Пользовательское оборудование (10) по п. 21, в котором ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления полностью содержатся во второй зоне ресурсных элементов.

23. Пользовательское оборудование (10) по п. 21, в котором ресурсные элементы первой зоны дополнительно можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований второго типа, и при этом ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления дополнительно частично содержатся в первой зоне ресурсных элементов.

24. Пользовательское оборудование (10) по любому из пп. 21-23, в котором, по меньшей мере, один элемент канала управления смещен (Q) относительно элемента канала управления первого типа пользовательских оборудований, при этом смещение (Q) задано в элементах канала управления в отслеживаемой области поиска.

25. Пользовательское оборудование (10) по п. 24, в котором смещение (Q) в элементах канала управления выровнено согласно Q=L·qL для всех уровней L∈{1,2,4,8} агрегирования, при этом L является уровнем агрегирования, а qL является положительным целым числом.

26. Пользовательское оборудование (10) по п. 24, причем пользовательское оборудование (10) выполнено с возможностью получения отслеживаемой области поиска для второго типа пользовательских оборудований уровня L∈{1,2,4,8} агрегирования в качестве

где L является уровнем агрегирования,
i=0,..., L-1,
Yk=(AYk-1)modD,
где A=39827, D=65537, k=ns/2, где ns является номером временного интервала внутри радиокадра, а Y-1=nRNTI≠0, где nRNTI является временным идентификатором радиосети пользовательского оборудования;
и когда отслеживающее пользовательское оборудование (10) сконфигурировано со значением поля указателя несущей, то
m'=m+M(L)·nCI, где nCI является значением поля указателя несущей;
иначе, если отслеживающее пользовательское оборудование (10) не сконфигурировано со значением поля указателя несущей, то
m'=m, где m=0,..., M(L)-1,
где m является PDCCH-кандидатом,
M(L) является количеством PDCCH-кандидатов для отслеживания в данной области поиска;
N CCE ,k (2) является суммарным количеством элементов канала управления во второй зоне управления подкадра k, и
Q является смещением в элементах канала управления.

27. Пользовательское оборудование (10) по п. 21, в котором схема (1401) отслеживания дополнительно выполнена с возможностью декодирования PDCCH в области поиска.

28. Пользовательское оборудование (10) по п. 21, в котором тип пользовательского оборудования задан характеристиками пользовательского оборудования (10).

29. Пользовательское оборудование (10) по п. 28, в котором характеристики указывают возможности или версию пользовательского оборудования (10).

30. Пользовательское оборудование (10) по п. 21, дополнительно содержащее:
схему (1404) конфигурирования, выполненную с возможностью конфигурирования схемы (1401) отслеживания для выполнения отслеживания области поиска.

31. Пользовательское оборудование (10) по п. 21, в котором ресурсные элементы второй зоны являются ресурсными элементами расширенной несущей и/или внутриполосной зоны части данных подкадра.

32. Узел (12) радиосети для обработки планирования информации управления для пользовательского оборудования (10) в сети радиосвязи, причем пользовательское оборудование (10) принадлежит ко второму типу пользовательских оборудований и обслуживается в соте, управляемой узлом (12) радиосети, при этом узел (12) радиосети содержит:
схему (1601) отображения, выполненную с возможностью отображения информации управления для пользовательского оборудования (10) на физический канал управления данных, PDCCH, при этом PDCCH связан со вторым типом пользовательских оборудований и при этом PDCCH содержит, по меньшей мере, один элемент канала управления, который содержит ресурсные элементы, по меньшей мере, частично содержащиеся во второй зоне ресурсных элементов, при этом ресурсные элементы второй зоны можно планировать только для информации управления для пользовательских оборудований второго типа, и при этом, по меньшей мере, один элемент канала управления задан относительно элемента канала управления первой зоны ресурсных элементов, и ресурсные элементы первой зоны можно планировать для информации управления для пользовательских оборудований первого типа, и
передатчик (1602), выполненный с возможностью передачи информации управления по PDCCH в пользовательское оборудование (10).

33. Узел (12) радиосети по п. 32, в котором ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления полностью содержатся во второй зоне ресурсных элементов.

34. Узел (12) радиосети по п. 32, в котором ресурсные элементы, по меньшей мере, одного элемента канала управления дополнительно, по меньшей мере, частично содержатся в первой зоне ресурсных элементов.

35. Узел (12) радиосети по любому из пп. 32-34, в котором, по меньшей мере, один элемент канала управления смещен (Q) относительно элемента канала управления первого типа пользовательских оборудований, причем смещение (Q) задано в элементах канала управления в отслеживаемой области поиска.

36. Узел (12) радиосети по п. 35, в котором смещение (Q) в элементах канала управления выровнено согласно Q=L·qL для всех уровней L∈{1,2,4,8} агрегирования, при этом L является уровнем агрегирования, а qL является положительным целым числом.

37. Узел (12) радиосети по п. 34, в котором, по меньшей мере, один элемент канала управления перекрывает элемент канала управления пользовательского оборудования первого типа, причем элемент канала управления содержится в первой зоне, и при этом, по меньшей мере, один элемент канала управления принадлежит к тому же самому или более высокому уровню агрегирования, что и элемент канала управления пользовательского оборудования первого типа.

38. Узел (12) радиосети по п. 32, в котором PDCCH содержит набор элементов канала управления.

39. Узел (12) радиосети по п. 32, в котором схема (1601) отображения выполнена с возможностью чередования PDCCH и затем циклического сдвигания перемеженного PDCCH для выполнения отображения.

40. Узел (12) радиосети по п. 32, в котором ресурсные элементы второй зоны являются ресурсными элементами расширенной несущей и/или внутриполосной зоны части данных подкадра.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в одночастотной сети широкого и группового вещания. Технический результат состоит в повышении качества вещания.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат состоит в эффективности управления передачей.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат состоит в эффективности управления передачей.

Изобретение относится к технологии системы совместной передачи с распределенной антенной. Технический результат - эффективность процесса HARQ в системе совместной передачи.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат состоит в эффективности управления передачей.

Изобретение относится к радиотехнике и связи. Технический результат заключается в расширении спектра моделирования видов сетевого трафика.

Изобретение относится к области мониторинга пациента. Техническим результатом является обеспечение непрерывного мониторинга пациента.

Изобретение относится к способу и системе передачи по восходящей линии связи базовой станцией. Технический результат заключается в устранении времени ожидания, вызванного SR(запрос планирования) или ресурсом обмена разрешений.

Изобретение относится к мобильной связи. Предоставляется решение в пользовательском оборудовании в системе связи по определению ортогонального ресурса, при котором получают виртуальный ID соты, который используется для указания кластера, которому принадлежит точка приема; индексную информацию о ресурсе, соответствующую данному пользовательскому оборудованию, принимают от точки приема; ортогональный ресурс, соответствующий данному пользовательскому оборудованию, определяют в соответствии с виртуальным ID соты и индексной информацией о ресурсе; и управляющую информацию восходящей линии связи передают в точку приема на определенном ортогональном ресурсе.

Изобретение относится к беспроводной связи. Техническим результатом является снижение потребления энергии при беспроводной связи, повышение эффективности кодирования и упрощение процесса связи.

Изобретение относится к беспроводной связи. Ограниченный узел выполнен с возможностью приема данных только в течение ограниченных возможностей приема. Способ конфигурирования ограниченного узла содержит этапы, на которых: (a) обнаруживают, что требуется обновление значения параметра конфигурации сети для ограниченного узла; (b) принимают решение о том, изменить ли поведение ограниченного узла, на основании характеристик связи ограниченного узла, при этом упомянутое изменение поведения включает в себя увеличение возможности приема на ограниченном узле; (c) в зависимости от принятого решения на этапе (b), инициируют доставку запроса изменения поведения ограниченному узлу во время первой возможности приема ограниченного узла; (d) инициируют доставку обновленного значения параметра конфигурации сети ограниченному узлу во время второй возможности приема ограниченного узла. Технический результат заключается в обеспечении возможности динамически устанавливать параметры сети, содержащей ограниченные узлы. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области радиосвязи. Техническим результатом является формирование возможных пространств поиска, подлежащих использованию в слепом декодировании нисходящей информации управления, в случае когда диапазон радиоресурсов для нисходящих каналов управления расширен. Базовая радиостанция настоящего изобретения представляет собой базовую радиостанцию, передающую нисходящую информацию управления для терминала пользователя с использованием усовершенствованного нисходящего канала управления, мультиплексированного с разделением по частоте с нисходящим общим каналом данных, причем эта базовая радиостанция содержит модуль конфигурирования, конфигурирующий для терминала пользователя множество групп ресурсов, каждая из которых образована путем включения в нее множества блоков ресурсов, выделенных для усовершенствованного нисходящего канала управления, и модуль определения, определяющий элементы усовершенствованного канала управления, предназначенные для образования множества возможных пространства поиска таким образом, что все множество возможных пространств поиска каждой группы ресурсов размещается в разных блоках ресурсов. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 22 ил.

Изобретение относится к транкинговой связи. В соответствии с изобретением можно решить проблему планирования SPS для абонентского оборудования транкинговой сети, ожидающего доступа в очереди, и таким образом, сократить использование ресурсов физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) всей транкинговой системы, что позволяет повысить коэффициент использования ресурсов системы в целом. Раскрыт способ конфигурирования ресурсов полупостоянного планирования в транкинговых сетях, базовой станции и терминала. После установления однонаправленного канала полупостоянного планирования (SPS) для группы транкинговой сети базовая станция отправляет в группу транкинговой сети с помощью канала управления транкинговой сети информацию о конфигурации SPS и идентификатор полупостоянного планирования транкинговой сети для идентификации полупостоянного однонаправленного канала группы транкинговой сети, причем информация о конфигурации SPS включает в себя период передачи сервисных данных; после уведомления группы транкинговой сети об активации однонаправленного канала SPS базовая станция периодически отправляет идентификатор полупостоянного планирования транкинговой сети, индикатор ресурсов полупостоянного планирования в управляющей информации нисходящей линии (DCI), генерируемый при активации однонаправленного канала SPS, и информацию о конфигурации SPS по каналу управления транкинговой сети, при этом индикатор ресурсов полупостоянного планирования содержит частотно-временные ресурсы передачи сервисных данных. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к мобильной связи. Технический результат заключается в повышении надежности поддержки канала PDCCH, по которому передаются управляющие сигнальные сообщения о распределении ресурсов передачи. Вторичная станция осуществляет поиск PDCCH в пространствах поиска по множеству компонентных несущих, причем компонентные несущие содержат опорную несущую и множество других несущих, а пространства поиска изменяются во времени предварительно сконфигурированным образом. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области установления связи между устройствами, а именно к исполнению приложения на устройстве на основании соединения между устройствами. Техническим результатом является обеспечение автоматического соединения устройств. Для этого обнаруживают наличие первой связи на коротких расстояниях между по меньшей мере одним внешним устройством и устройством и принимают от внешнего устройства информацию о соединении, которая относится к режиму второй связи на коротких расстояниях, и информацию о приложении, которая относится к внешнему устройству через первую связь на коротких расстояниях. При этом устанавливают соединение на основании режима второй связи на коротких расстояниях между внешним устройством и устройством на основании принятой информации о соединении, которая относится к режиму второй связи на коротких расстояниях, и управляют внешним устройством через режим второй связи на коротких расстояниях с использованием приложения, которое исполняется на основании принятой информации о приложении. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к вычислительным системам. Технический результат заключается в повышении скорости обработки данных. Оборудование пользователя содержит радиочастотный приемник для приема многоадресной передачи, содержащей описание услуг для пользователя по протоколу мультимедийной широковещательной передачи/многоадресной службы, причем многоадресная передача содержит раздел описания и раздел соответствия; и схему процессора для идентификации пакета потоков многоадресного контента, содержащего потоки многоадресного контента, основываясь на разделе соответствия, причем каждый из множества потоков многоадресного контента соответствует одной из множества версий контента, и выбора одного из потоков многоадресного контента для обработки, основываясь на характеристиках, идентифицированных в разделе описания, в котором RF приемник предназначен для организации одного или более сеансов по протоколу передачи файлов однонаправленным транспортом, причем каждый из множества сеансов соответствует одному из потоков многоадресного контента, и раздел соответствия содержит информацию, идентифицирующую для каждого из потоков многоадресного контента и соответствующей службы соответствующий сеанс FLUTE. 3 н. и 20 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области систем беспроводной связи и, более конкретно, к технологиям и конфигурациям для инициирования передачи полезной нагрузки, содержащей данные в сети беспроводной связи. Устройство включает в себя один или более считываемых компьютером носителей информации, хранящих инструкции, и один или более процессоров, соединенных с одним или более считываемыми компьютером носителями информации, выполненных с возможностью исполнения инструкций для реализации функции взаимодействия (IWF), для приема от сервера связи машинного типа (МТС) запроса инициирования при инициировании передачи полезной нагрузки, содержащей данные, по сети беспроводной связи, при этом полезная нагрузка содержит данные объема менее заданного порогового значения, и передачи в ответ на запрос инициирования через опорную точку на модуль, включающий в себя объект управления мобильностью (ММЕ) или опорный узел (SGSN) обслуживания GPRS (Общей службы пакетной радиопередачи), уведомления инициирования для инициирования передачи полезной нагрузки с данными через сеть беспроводной связи. 5 н. и 35 з.п. ф-лы, 15 ил., 6 табл.

Изобретение относится к сети связи и предназначено для выполнения привязки ресурсных элементов усовершенствованного физического нисходящего канала управления (ePDCCH) для соответственных пользовательских устройств, обслуживаемых базовой станцией. При этом базовая станция сперва определяет шаблоны привязки ресурсных элементов для соответственных пользовательских устройств и выполняет привязку ресурсных элементов на основе этих определенных шаблонов привязки ресурсных элементов, причем шаблоны привязки ресурсных элементов содержат выполнение привязки ресурсных элементов для ePDCCH путем игнорирования ресурсных элементов, соответствующих прежнему сигналу, или выполнение привязки ресурсных элементов для ePDCCH путем удаления ресурсных элементов, соответствующих прежнему сигналу; и затем базовая станция передает в соответственные пользовательские устройства информацию о шаблонах привязки ресурсных элементов, определенных для соответственных пользовательских устройств, и управляющие сигналы нисходящей линии связи. Изобретением также обеспечиваются способ и аппаратура для выполнения декодирования ePDCCH в пользовательском устройстве сети связи; способ, осуществляемый в базовой станции сети связи и предназначенный для уведомления пользовательского устройства о размере усовершенствованной группы ресурсных элементов; и способ, осуществляемый в базовой станции сети связи и предназначенный для уведомления пользовательского устройства о шаблоне привязки. 6 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат - повышение помехоустойчивости, надежности и эффективности связи, тогда как потребление энергии может быть снижено. Для этого способ включает: этап S1, на котором главное устройство генерирует код последовательности посредством специфического кодера и передает код последовательности каждому подчиненному устройству непрерывно в течение заданного периода времени согласно запросу связи, причем специфический кодер является регистром сдвига с обратной связью, выполненным по конкретному многочлену, порядок и коэффициенты которого соотнесены с запросом связи, тогда как все коэффициенты и начальные значения не равны 0 в одно и то же время; заданный период времени больше суммы периода сна и периода обнаружения подчиненного устройства или равен ей, что составляет цикл сна и приведения в рабочее состояние; этап S2, на котором подчиненное устройство принимает непрерывную часть кода последовательности в период обнаружения, декодирует код последовательности посредством декодера, соответствующего кодеру, и выполняет соответствующую операцию согласно результату декодирования. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к межсетевому шлюзу, системе связи и способам управления межсетевым шлюзом. Технический результат заключается в обеспечении реализации удаленного IP-доступа. Межсетевой шлюз соединен с множеством базовых станций и базовой сетью, причем межсетевой шлюз содержит приемник, выполненный с возможностью принимать от базовой сети сообщение, устанавливающее тракт связи к любой из множества базовых станций, при этом сообщение включает в себя принятое имя точки доступа (APN); и контроллер, выполненный с возможностью определять в ответ на APN, содержащееся в сообщении, адресата сообщения с использованием информации, указывающей целевую базовую станцию, соответствующую принятому APN. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 20 ил.
Наверх