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WO2013023461A1 - 控制信道资源的分配方法及装置 - Google Patents

控制信道资源的分配方法及装置 Download PDF

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Publication number
WO2013023461A1
WO2013023461A1 PCT/CN2012/075092 CN2012075092W WO2013023461A1 WO 2013023461 A1 WO2013023461 A1 WO 2013023461A1 CN 2012075092 W CN2012075092 W CN 2012075092W WO 2013023461 A1 WO2013023461 A1 WO 2013023461A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
control channel
offset
downlink control
physical downlink
pdcch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CN2012/075092
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
唐臻飞
龚政委
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN201280028617.3A priority Critical patent/CN103733707B/zh
Priority to EP12823589.2A priority patent/EP2728957B1/en
Publication of WO2013023461A1 publication Critical patent/WO2013023461A1/zh
Priority to US14/168,758 priority patent/US9432973B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and an apparatus for allocating control channel resources. Background technique
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • LTE Long Term Evolution
  • a PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • 1a or 1b which can also be expressed as PUCCH format 1a/1b
  • the number of the resource and the first CCE occupied by the corresponding PDCCH Control Channel Element
  • control channel unit related.
  • User level reference signals can be used as demodulation for PDSCH and R-PDCCH.
  • W ⁇ 0,1,..,12 B ⁇ -1 normal cycHc prefix number sequence is defined as 2 2 [0,1,...,16N ⁇ X ' - 1 extended cyclic prefix -g- medium) is a quasi-random sequence, N x 'DL is the maximum system bandwidth, Equal to iio.
  • the slot number which is cell
  • CID is scrambling
  • the PDCCH Since the PDCCH is mapped to the first OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols of one subframe, the capacity of the PDCCH is limited by the number of OFDM symbols carrying the control channel. At the same time, since the PDCCH is dispersedly mapped on the frequency resources, the interference of the PDCCH between the cells is difficult to avoid. Therefore, the relay link between the eNB (evolved Node B) and the relay (Relay Physical Downlink Control Channel) is R, which is the R-PDCCH (Relay Physical Downlink Control Channel).
  • the PDCCH can be mapped to the data area, and the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) adopts FDM (Frequency-Division Multiplexing) to occupy different frequency resources, that is, virtual resource blocks. To avoid interference. Moreover, since the number of Relay nodes is small, the resource number of the PUCCH format 1a or 1b (which may also be represented as PUCCH format 1a or 1b (PUCCH format 1a or 1b)) of the R-PDCCH may be configured by higher layer signaling. .
  • the resource number of the PUCCH format 1a or 1b is still configured through the high-layer signaling, which causes waste of resources and leads to control signaling overhead.
  • the embodiment of the invention provides a method and a device for allocating control channel resources, which improve the efficiency of control channel resource allocation.
  • an embodiment of the present invention provides a method for allocating control channel resources, including:
  • the first physical downlink control channel includes : a secondary physical downlink control channel S-PDCCH or a relay physical downlink control channel R-PDCCH;
  • an embodiment of the present invention provides a device for allocating control channel resources, including:
  • a determining unit configured to determine a number of a virtual resource block VRB corresponding to the first physical downlink control channel, or determine a number of a first control channel unit CCE that transmits a downlink control information DCI of the first physical downlink control channel, where the first
  • the physical downlink control channel includes: a secondary physical downlink control channel S-PDCCH or a relay physical downlink control channel R-PDCCH;
  • An allocation unit configured to use, according to the number of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel, the number of the first CCE that transmits the DCI of the first physical downlink control channel, and the offset and the physical uplink control channel PUCCH And obtaining a resource number of the PUCCH format 1 a or 1 b corresponding to the first physical downlink control channel.
  • the downlink data may be transmitted according to the number of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel or the first physical downlink control channel (DCI) when the PUCCH format 1 a or 1 b resource needs to be allocated to the first physical downlink control channel.
  • the number of the first CCE of the downlink control information is obtained, and the resource number of the corresponding PUCCH format 1 a or 1 b is obtained, which saves the high-level signaling configuration and saves resources.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart 1 of a method for allocating control channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a first schematic structural diagram of a device for allocating control channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of an application scenario of a method for allocating control channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of an application scenario of a method for allocating control channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of an application scenario of a method for allocating control channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of an application scenario of a method for allocating control channel resources according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the LTE system is taken as an example, but is not necessarily defined in the LTE system:
  • a radio frame length is 10 ms (milliseconds) in time, including 10 subframes, each subframe is 1 ms; each subframe contains 2 slots, and a normal CP (Cyclic Prefix), each time
  • the slot contains 7 OFDM symbols, or, when the CP is extended, each slot contains 6 OFDM symbols.
  • a subcarrier under one OFDM symbol on the frequency is an RE (Resource Element), 12 subcarriers and a time slot form an RB (Resource Block), and the resource block is divided into a PRB (Physical Resource Block). Resource block) and PVRB (Virtual Resource Block), PRB refers to the actual frequency position of the resource block, and PRB and VRB have a mapping relationship.
  • the PDCCH is used to allocate uplink and downlink resources to the UE, and different transmission formats carry different scheduling information of uplink channels or downlink channels.
  • the scheduling allocation information of the uplink channel or the downlink channel is indicated by control information in the downlink control channel.
  • the control information bits are channel coded, they are symbol-modulated and mapped onto the downlink physical time-frequency resources.
  • the physical time-frequency resources occupied by the PDCCH are allocated in units of CCEs.
  • the number of CCEs included in each PDCCH is called CCE aggregation level.
  • the allowed CCE aggregation level in the LTE single carrier system is equal to 1, 2, 4, 8.
  • the LTE system uses HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) to improve the reliability of data transmission.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the UE decodes the received downlink data packet, such as If it is correct, it will feed back ACK (Acknowledgement) to the eNB. If it is not correct, it will feed back the NACK (Negative Acknowledgement) to the eNB.
  • the eNB is required to retransmit the data packet.
  • the UE needs to use the uplink control channel resources for uplink control. These feedback information is sent to the eNB on the channel to complete the HARQ process.
  • the UE performing feedback will obtain the ACK or NACK (ACK/NACK) feedback used according to the number of CCEs occupied by the downlink control information received through the PDCCH.
  • the resource number that is, each PDCCH corresponds to the resource number of the available PUCCH format 1 a or 1 b resource.
  • R-PDCCH virtual resource block number (Virtual resource block number for
  • V VRB detects the number of VRBs configured for detecting R-PDCCH
  • VvRB detects the number of VRBs configured for detecting S-PDCCH
  • C CE system Total number of CCEs of PDCCHs in one subframe (Number of CCEs of
  • ⁇ CCE configured RB set in one slot or possible R-PDCCH channel in the subframe
  • ⁇ CCE configured RB set in one slot or possible S-PDCCH channel in the subframe
  • CCE PDCCH transmits the number of the first CCE of the DCI (ie the lowest CCE index used to construct the PDCCH) (The number of the first CCE (ie lowest CCE index used to Construct the PDCCH) used for transmission of the corresponding DCI assignment);
  • the number of the first CCE of the nccE R-PDCCH (The number of the first
  • the number of the first CCE for the nccE S-PDCCH (The number of the first CCE for S-PDCCH);
  • PUCCH formats 1 a/1 b) Downlink bandwidth configuration; Resource block size in the frequency domain.
  • an embodiment of the present invention provides a method for allocating control channel resources, including:
  • the first physical downlink The control channel includes: a S-PDCCH (Secondary Physical Downlink Control Channel) or a relay physical downlink control channel R-PDCCH.
  • S-PDCCH Secondary Physical Downlink Control Channel
  • R-PDCCH relay physical downlink control channel
  • the execution body of the method for allocating control channel resources in the embodiment of the present invention may be a UE or a base station (such as an eNB of an LTE system).
  • the UE may determine the resource number of the PUCCH format 1 a or 1 b according to the method for allocating control channel resources according to the embodiment of the present invention, and may send a HARQ-ACK (ACK of HARQ) on the resource, and the HARQ-ACK may carry the ACK/ NACK, and/or DTX (Discontinuous Transmission);
  • the eNB determines the resource number of the PUCCH format 1 a or 1 b of the physical uplink control channel of the UE according to the method for allocating control channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • the corresponding resource receives the HARQ-ACK sent by the corresponding UE.
  • the S-PDCCH In the access link of the LTE system, the S-PDCCH is input, and the S-PDCCH has the attribute of the R-PDCCH, and can be used to carry the DCI transmitted to the UE. Moreover, the number of UEs in the access link of the LTE system is much larger than the number of Relays in the relay link.
  • the PUCCH parameter can be configured for higher layer signaling. Configuring PUCCH parameters through high layer signaling
  • ⁇ 3 ⁇ 4 CCH is prior art and will not be described here.
  • the technical solution provided by the foregoing embodiment of the present invention does not need to allocate the PUCCH format 1a or 1b resources for the first physical downlink control channel in advance, and does not need to configure the resource number of the PUCCH format 1a or 1b through high layer signaling, when needed.
  • the corresponding CCE number may be obtained according to the number of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel or the first CCE number of the first physical downlink control channel.
  • the resource number of PUCCH format 1a or 1b saves high-level signaling configuration and saves resources.
  • the resource number of the PUCCH format 1a or 1b corresponding to the first physical downlink control channel is obtained according to the number of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel, and the offset and the PUCCH parameter.
  • the value of the PUCCH parameter can range from 0 to 2047.
  • the resource number of the PUCCH format 1a or 1b corresponding to the first physical downlink control channel is a resource number offset from the PUCCH format 1a or 1b corresponding to the PDCCH, specifically, first, due to the increased offset and the PUCCH parameter N eeH
  • the resource set of the PUCCH format 1a or 1b corresponding to the physical downlink control channel is after the PUCCH format 1a or 1b resource set corresponding to the PDCCH, thereby avoiding resource conflicts between resources corresponding to the first physical downlink control channel and other PDCCHs.
  • the first physical offset comprises a first offset
  • the first offset includes at least one sub-frame of the total number of the PDCCH CCE ⁇ c CE, or at least the first offset comprises Downlink control channel parameters.
  • the first physical downlink control channel parameter may include an offset indicating a resource allocation of the S-PDCCH, or
  • the person may include an offset indicating the resource allocation of the R-PDCCH, or W may be notified to the UE by higher layer signaling.
  • the range of ⁇ 1 -) TM ⁇ can be 0-2047, and the range of 1 -) ⁇ can be 0-2047.
  • the method for determining the number of the VRB of the first physical downlink control channel may include:
  • the VRBs in the multiple VRBs are sequentially numbered, and the VRB numbers included in the same group of VRBs are consecutive, and the first physical downlink control channel is corresponding.
  • the VRB may be determined within the one or more groups of VRBs, and the number of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel may be determined.
  • the base station selects a VRB aggregation level, selects resources of the VRB, determines the resource number of the VRB, and then maps and transmits the corresponding UE on the selected VRB resources.
  • a physical layer downlink control channel correspondingly, the UE may detect the number of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel in one or more groups of VRBs.
  • the offset includes the total number of CCEs of the PDCCH in M subframes With a second offset N. ei sum, the ⁇ r subframes feedback acknowledgment ACK or negative acknowledgment downlink subframe UL sub-frame corresponding to the NACK, an integer greater than or equal spoon.
  • the first physical downlink control channel using the non-interleaved determine the total number of the PDCCH CCE sub-frame corresponding to ⁇ ⁇ .
  • the PCFICH value can be understood as the number of PDCCH OFDM symbols transmitted. Where, specify PCFICH
  • Table 2 is the maximum value of PCFICH, the CCE number corresponding to the maximum specified ⁇ certain situation.
  • the manner of obtaining the corresponding number of CCEs by using the PCFICH value is a prior art, and details are not described herein.
  • ⁇ > 1() the maximum value of PCFICH is
  • the number of designated CCEs, Vees ' max, is the number of corresponding CCEs when the PCFICH is 3.
  • MBSFN supporting PDSCH carrier (multiple 1, 2 2
  • Port configuration is 1 or 2 Supports the MBSFN sub 2 2 frame of the PDSCH carrier, and the cell level antenna port is configured as 4
  • Subframe of PDSCH carrier is not supported 0 0
  • Non-MBSFN subframes with PRS configured 1, 2, 3 2, 3
  • determining the manner of the second offset may include:
  • the second offset is the number of CCEs corresponding to one orthogonal frequency division multiple access OFDM symbol
  • N r maxio, [K + c- 4)]/36
  • m is a sub-frame of the first physical downlink control channel in the subframe
  • the subframe number of the frame, configured for the downstream bandwidth, N is the subframe number of the frame, configured for the downstream bandwidth, N.
  • w is the size of the resource block in the frequency domain, d S-PDCCH
  • VRB is the number of the VRB corresponding to the S-PDCCH, R-PDCCH
  • VRB is the number of the VRB corresponding to the R-PDCCH.
  • the PUCCH format 1a or 1b corresponding to the first physical downlink control channel is obtained according to the number of the first CCE and the offset and the PUCCH parameter of the first physical downlink control channel.
  • the resource number can include:
  • the value of the PUCCH parameter ⁇ CCH may be 0-2047.
  • the offset includes a third offset, where the third offset includes a corresponding one of the PDCCHs in one subframe.
  • the total number of CCEs is CCE, or the third offset includes the first physical downlink control channel parameter.
  • the first physical downlink control channel parameter may include an offset indicating a resource allocation of the S-PDCCH, or may include an offset v «-TMc, or ⁇ ?-H indicating a resource allocation of the R-PDCCH.
  • can be signaled to the UE by higher layer signaling. Wherein, the range of ⁇ 1 -) TM ⁇ can be 0-2047, and the range of ⁇ can be 0-2047.
  • the method for determining the number of the first CCE of the DCI transmitted by the first physical downlink control channel may include:
  • each group of VRBs includes multiple CCEs, and the CCEs in the multiple groups of VRBs are sequentially numbered, and the CCE numbers in the same group of VRBs are consecutive, The number of the first CCE of the first physical downlink control channel transmission DCI is determined within the group or groups of VRBs.
  • the offset includes a total number of CCEs of the PDCCH in the M subframes, N ⁇ and a fourth offset.
  • the M subframes are downlink subframes corresponding to the uplink subframes of the feedback acknowledgement ACK or the negative acknowledgement NACK, and are greater than or equal to 1 ()
  • Determining the maximum physical control format of the sub-frame indicates the number of CCEs corresponding to the channel PCFICH value ees ' max , or determining the number of CCEs corresponding to the specified PCFICH value Vees ' max ; according to ees '. " - ⁇ cc ⁇ max 7 obtains the total number of CCEs corresponding to the PDCCH in the M subframes Vct ⁇ .
  • the fourth offset is determined. Ways can include:
  • Fourth offset 7 No is the number of CCEs corresponding to all S-PDCCHs in the subframe to which the first physical downlink control channel belongs
  • d is the number of CCEs corresponding to all R-PDCCHs in the subframe to which the first physical downlink control channel belongs
  • N is the number of CCEs corresponding to all R-PDCCHs in the subframe to which the first physical downlink control channel belongs
  • N is the number of CCEs corresponding to all R-PDCCHs in the subframe to which the first physical downlink control channel belongs
  • N maxio, [K + c- 4)]/36
  • the fourth offset ( M_/w_1 ) ' e ' ⁇ + ' ( e+ 1 ) ' ⁇ , where c is from the collection
  • m is greater than or equal to, m is a subframe number of a subframe to which the first physical downlink control channel belongs in the subframe, and is a downlink bandwidth configuration, which is a size of a resource block in a frequency domain, and w ⁇ H is a S-PDCCH transmission DCI
  • the number of the first CCE, E PDCeH is the number of the first CCE of the R-PDCCH transmission DCI.
  • the M can be understood from Table 1.
  • the number of CCEs corresponding to the PCFICH value Vc ⁇ ' max can be understood from Table 2 and will not be described here.
  • the offset may include a reference signal offset N ⁇ i , where the reference signal offset may be an antenna port that supports UE-specific reference signals by supporting the S-PDCCH or the R-PDCCH. P is determined.
  • the reference signal offset N ⁇ i when the antenna port allocated to the UE supporting the S-PDCCH or the R-PDCCH transmits the user-level reference signal is equal to one, the reference signal offset N ⁇ i may be from the antenna port P. determine.
  • the reference signal offset N ⁇ i when the number of antenna ports allocated to the UE supporting the S-PDCCH or the R-PDCCH transmitting the user-level reference signal exceeds one, the reference signal offset N ⁇ i may also be supported by S.
  • the PDCCH or the R-PDCCH transmits an antenna port P whose antenna port number is the smallest in the antenna port of the user-level reference signal. It can be understood by those skilled in the art that P may represent an antenna port, and P may also represent an antenna port index of the antenna port, which is not limited in the present invention.
  • the reference signal offset N ⁇ i may be 7.
  • the antenna port p of the user-level reference signal may be sent by the base station to notify the UE, where the information may be radio resource resource control RRC signaling, explicit physical layer signaling, or implicit physical layer signaling. .
  • the offset when the first physical downlink control channel is not interleaved, the offset includes a sum of the first offset and the reference signal offset N ⁇ i .
  • the offset when the first physical downlink control channel is not interleaved, the offset includes
  • the FDD system, the physical downlink control channel using a first interleaving, the shift amount includes a third shift amount to the reference signal and the offset of N et.
  • the offset includes
  • the offset may include a reference signal offset N ⁇ i
  • the reference signal offset may also be determined by a parameter that is initialized by a quasi-random sequence of a reference signal sequence that supports S-PDCCH or R-PDCCH transmission.
  • a parameter for quasi-random sequence initialization of a reference signal sequence supporting the S-PDCCH or the R-PDCCH transmission is a quasi-random sequence initialization formula
  • mod represents a modulo operation; it can be a cell ID, and takes a value within a certain range, such as any value from 0 to 503;
  • seiD can be a scrambling ID, and takes a value within a certain range, such as 0 or 1 ; Can take any value of 2, 4, 8 and so on.
  • the value of the seiD may be sent by the base station to notify the UE, where the information may be radio resource control RRC signaling, explicit physical layer signaling, or implicit physical layer signaling.
  • the information may be radio resource control RRC signaling, explicit physical layer signaling, or implicit physical layer signaling.
  • the offset when the first physical downlink control channel is not interleaved, the offset includes a sum of the first offset and the reference signal offset N ⁇ i .
  • the offset when the first physical downlink control channel is not interleaved, the offset includes a total number N ⁇ of the CCEs of the PDCCH in the water subframe, and a second offset N. f , offset from the reference signal Sum.
  • the FDD system, the physical downlink control channel using a first interleaving, the shift amount includes a third shift amount to the reference signal and the offset of N et.
  • the offset includes the total number of CCEs of the PDCCH in each subframe.
  • the method for allocating control channel resources in the embodiment of the present invention can not notify the PUCCH format 1 a or 1 b resource of each UE by using high layer signaling, thereby saving high layer signaling. In addition, there is no need to reserve a PUCCH format 1 a or 1 b resource for the UE.
  • a scheduling that is, when there is a PDSCH indicated by the S-PDCCH or the R-PDCCH, the PUCCH format 1 a or the resource is allocated. Resources can be used efficiently.
  • the resource number of the PUCCH format 1 a or 1 b corresponding to the first object ® downlink control channel is offset from the PDCCH corresponding to the PDCCH due to the increased offset and the PUCCH parameter N ⁇ CCH
  • the resource number of the PUCCH format 1 a or 1 b, specifically, the resource set of the PUCCH format 1 a or 1 b corresponding to the first physical downlink control channel is after the PUCCH format 1 a or 1 b resource set corresponding to the PDCCH, thereby avoiding The resources corresponding to the first physical downlink control channel collide with resources corresponding to other PDCCHs.
  • the base station and the UE obtain the resource number of the corresponding physical uplink control channel PUCCH format 1 a or 1 b according to the number of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel.
  • the calculation method used needs to be consistent.
  • the method for allocating control channel resources provided by the embodiments of the present invention may be implemented in an LTE system by using an LTE system as an example.
  • the method for allocating control channel resources in the embodiments of the present invention is applicable to the LTE-A (LTE-Advanced) system and the subsequent evolution system of the LTE technology, and is not limited.
  • the embodiment of the present invention provides a device for allocating control channel resources, including:
  • a determining unit 21 configured to determine a number of a virtual resource block VRB corresponding to the first physical downlink control channel, or determine a number of a first control channel unit CCE of the first physical downlink control channel transmission downlink control information DCI, where A physical downlink control channel includes: a secondary physical downlink control channel S-PDCCH or a relay physical downlink control channel R-PDCCH.
  • the allocating unit 22 is configured to obtain, according to the number of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel, the number of the first CCE that transmits the DCI of the first physical downlink control channel, and the offset and the PUCCH parameter.
  • the device for allocating the control channel resources in the embodiment of the present invention may be separately configured or integrated with the UE, or the device for allocating the control channel resources in the embodiment of the present invention may be the UE.
  • the device for controlling the channel resources of the embodiment of the present invention may be separately configured or integrated with the base station, or the device for allocating the control channel resources in the embodiment of the present invention may be a base station, such as an eNB in the LTE system.
  • the foregoing technical solution provided by the embodiment of the present invention does not need to allocate a PUCCH format 1 a or 1 b resource to the first physical downlink control channel in advance, and does not need to configure a PUCCH format 1 a or 1 b resource by using high layer signaling.
  • the PUCCH format 1 a or 1 b resource needs to be allocated to the first physical downlink control channel
  • the first CCE of the DCI may be transmitted according to the number of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel or the first physical downlink control channel.
  • the number of the corresponding PUCCH format 1 a or 1 b resource number saves high-level signaling configuration and saves resources.
  • the allocating unit 22 may be configured to add the number of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel to the offset, and add the PUCCH parameter to obtain the first physics. a resource number of the PUCCH format 1 a or 1 b corresponding to the downlink control channel; or adding the offset of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel to the first physical downlink control channel
  • the PDCCH transmits the number of the first CCE of the DCI; adds the number of the first CCE of the PDCCH transmission DCI to the PUCCH parameter, to obtain the PUCCH format 1 a or 1 b corresponding to the first physical downlink control channel.
  • Resource number The value of the PUCCH parameter ⁇ CCH can be 0-2047.
  • the offset includes a first offset, the first offset includes at least a total number of CCEs corresponding to the PDCCH in one subframe, or the first offset includes at least a first physical downlink.
  • the first physical downlink control channel parameter may include an offset ⁇ indicating a resource allocation of the S-PDCCH,
  • Or may include an offset H indicating a resource allocation of the R-PDCCH, and the ⁇ S-PDCCH or - PDCCH may be notified to the UE by higher layer signaling.
  • the range of ⁇ 1 -) TM ⁇ can be 0-2047, and the value range can be 0-2047.
  • the determining unit 21 may be specifically configured to configure a group of VRBs or groups of VRBs for the first physical downlink control channel, the multiple groups of VRBs. Included The VRBs are sequentially numbered, and the VRB numbers included in the same group of VRBs are consecutive, and the number of the VRB corresponding to the first physical downlink control channel is determined in the one or more groups of VRBs.
  • the offset includes a total number of CCEs of the PDCCH in the M subframes, and a second offset
  • the M subframes are downlink subframes corresponding to the uplink subframes of the feedback acknowledgement ACK or the negative acknowledgement NACK, which are greater than or equal to the scoop integer.
  • the determining unit 21 is further configured to determine the number of CCEs corresponding to the maximum physical control format indication channel PCFICH value in the ⁇ subframes. or, determining the number of CCE corresponding to the specified value PCFICH; according C CE 'aU - M ⁇ ccE , to give the total number of sub-frames the PDCCH CCE M corresponding to ⁇ ⁇ . ".
  • the determining unit 21 is further configured to: when the PUCCH corresponding to the first physical downlink control channel in the subframe is in a block interleaving manner, and the size of the interleaving block For ⁇ , ⁇ is the number of CCEs corresponding to one OFDM symbol, then the second offset
  • the PUCCH corresponding to the channel adopts a block interleaving manner, and the size of the interleaved block is ⁇ , then the second offset fi ⁇ ⁇ H ⁇ ' ⁇ + e + ' ⁇ , where c is from the set ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ Selected, d c
  • the subframe number of the subframe to which the first physical downlink control channel belongs in the subframe is the downlink bandwidth configuration, which is the size of the resource block in the frequency domain, and w ⁇ H is the S-PDCCH corresponding to the subframe number.
  • the number of the VRB, " ⁇ 31 is the number of the VRB corresponding to the R-PDCCH.
  • the allocating unit 22 may be configured to add the number of the first CCE of the first physical downlink control channel transmission DCI to the offset, and add the PUCCH parameter to obtain the location. a resource number of the PUCCH format 1a or 1b corresponding to the first physical downlink control channel; or adding the offset of the first CCE of the first physical downlink control channel transmission DCI to obtain the Corresponding to a physical downlink control channel
  • the PDCCH transmits the number of the first CCE of the DCI; the PDCCH is transmitted to the PUCCH parameter of the first CCE of the DCI, and the PUCCH format 1 a or 1 b corresponding to the first physical downlink control channel is obtained. Resource number.
  • the value of the PUCCH parameter ⁇ CCH may be 0 - 20 47.
  • the offset includes a third offset, where the third offset includes a corresponding one of the PDCCHs in one subframe.
  • the total number of CCEs ⁇ CCE, or the third offset includes the first physical downlink control channel parameter.
  • the determining unit 21 may be configured to configure a group of VRBs or groups of VRBs for the first physical downlink control channel, where each group of VRBs includes multiple
  • the CCEs are consecutively numbered in the plurality of sets of VRBs, and the CCE numbers in the same group of VRBs are consecutive, and the number of the first CCE of the first physical downlink control channel transmission DCI is determined in one or more groups of VRBs.
  • the offset includes a total number of CCEs of the PDCCH in the M subframes, N ⁇ and a fourth offset.
  • the M subframes are downlink subframes corresponding to the uplink subframes of the feedback acknowledgement ACK or the negative acknowledgement NACK, which are greater than or equal to the scoop integer.
  • the determining unit 21 is further configured to determine the number of CCEs corresponding to the maximum physical control format indicator channel PCFICH value of the subframes, or determining CCE number corresponding to the specified value PCFICH; according C CE 'aU - M ⁇ ccE , to give the total number of sub-frames the PDCCH CCE M corresponding to ⁇ ⁇ . ".
  • the determining unit 21 is further configured to: when the PUCCH corresponding to the first physical downlink control channel in the subframe does not adopt the block interleaving manner, the fourth Offset 7 ⁇ is the number of CCEs corresponding to all S-PDCCHs in the subframe to which the first physical downlink control channel belongs, and d is the number of CCEs corresponding to all R-PDCCHs in the subframe to which the first physical downlink control channel belongs,
  • the subframe number of the subframe to which the first physical downlink control channel belongs in the subframe is the downlink bandwidth configuration, which is the size of the resource block in the frequency domain, and w ⁇ H is the S-PDCCH transmission DCI.
  • the number of the first CCE, E PDCeH is the number of the first CCE of the R-PDCCH transmission DCI.
  • the offset may include a reference signal offset N ⁇ i , where the reference signal offset may be determined by an antenna port p that supports the S-PDCCH or the R-PDCCH transmitting the user-level reference signal.
  • the reference signal offset N ⁇ i may be from the antenna port p determine.
  • the reference signal offset may also be supported by the S-PDCCH or The antenna port P of the antenna port in which the R-PDCCH transmits the user-level reference signal has the smallest antenna port number is determined.
  • p can be selected from any one of the following: pG ⁇ 7 ⁇ pG ⁇ 7,8 ⁇ pG ⁇ 7 , 8, 9, 10 ⁇ , or ⁇ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ⁇ engine
  • the antenna port p of the user-level reference signal may be sent by the base station to notify the UE, where the information may be radio resource resource control RRC signaling, explicit physical layer signaling, or implicit physical layer signaling. .
  • the offset when the first physical downlink control channel is not interleaved, the offset includes a sum of the first offset and the reference signal offset N ⁇ i .
  • the offset when the first physical downlink control channel is not interleaved, the offset includes the total number of CCEs of the PDCCH in each subframe.
  • the offset when the first physical downlink control channel adopts interleaving, includes a third offset. Shift amount with the reference signal and the offset of N et.
  • the offset includes
  • the offset may include a reference signal offset N ⁇ i
  • the reference signal offset may also be determined by a parameter that is initialized by a quasi-random sequence of a reference signal sequence that supports S-PDCCH or R-PDCCH transmission.
  • a parameter for quasi-random sequence initialization of a reference signal sequence supporting the S-PDCCH or the R-PDCCH transmission is a quasi-random sequence initialization formula
  • mod represents a modulo operation; it can be a cell ID, and takes a value within a certain range, such as any value from 0 to 503;
  • seiD can be a scrambling ID, and takes a value within a certain range, such as 0 or 1 ; Can take any value of 2, 4, 8 and so on.
  • the value of the seiD may be sent by the base station to notify the UE, where the information may be radio resource control RRC signaling, explicit physical layer signaling, or implicit physical layer signaling.
  • the information may be radio resource control RRC signaling, explicit physical layer signaling, or implicit physical layer signaling.
  • the offset when the first physical downlink control channel is not interleaved, the offset includes a sum of the first offset and the reference signal offset N ⁇ .
  • the offset includes water.
  • the offset when the first physical downlink control channel adopts interleaving, the offset includes a sum of the third offset and the reference signal offset N ⁇ .
  • the offset includes water.
  • the control channel resource allocation apparatus of the embodiment of the present invention can not notify the PUCCH format 1 a or 1 b resource of each UE by using high layer signaling, thereby saving high layer signaling.
  • the PUCCH format 1 a or 1 b resource may not be reserved for the UE, and the PUCCH format 1 a or resource may be allocated only when there is a scheduling, that is, when there is a PDSCH indicated by the S-PDCCH or the R-PDCCH. Enable resources to be used efficiently.
  • the resource number of the PUCCH format 1 a or 1 b corresponding to the first physical downlink control channel is a resource number offset from the PUCCH format 1 a or 1 b corresponding to the PDCCH due to the addition of the offset and the PUCCH parameter N eeH , specifically
  • the resource set of the PUCCH format 1 a or 1 b corresponding to the first physical downlink control channel is after the PUCCH format 1 a or 1 b resource set corresponding to the PDCCH, thereby avoiding resources corresponding to the first physical downlink control channel and other PDCCHs Corresponding resource conflicts.
  • the apparatus for allocating the control channel resources in the embodiment of the present invention and the configuration thereof can be understood by referring to the operations performed by the UE or the eNB in the method for allocating the control channel resources in the foregoing embodiments, and details are not described herein.
  • the embodiment of the present invention further provides a processor, configured to determine a number of a VRB corresponding to a first physical downlink control channel, or determine a number of a first CCE of a first physical downlink control channel transmission DCI; The number of the VRB corresponding to the physical downlink control channel or the number of the first CCE of the first physical downlink control channel transmission DCI, and the offset and the PUCCH parameter, to obtain the corresponding physical downlink control channel Resource number of PUCCH format 1 a or 1 b.
  • the processor can be coupled to a memory for storing information processed by the processor. For the action performed by the processor, reference may be made to the content of the method for allocating control channel resources provided by the foregoing embodiments, and details are not described herein again.
  • the processor may be present in a UE or a base station for allocating control channel resources.
  • the embodiment of the present invention further provides a chip for controlling channel resource allocation, and the chip may include the above processor.
  • the method and the device for allocating the control channel resources in the embodiment of the present invention obtain the CCE number of the PDCCH by using the CCE or the VRB of the S-PDCCH, or the CCE or the VRB of the R-PDCCH, and obtain the number of the PDCCH CCE.
  • the S-PDCCH is taken as an example to describe a method for allocating control channel resources according to an embodiment of the present invention.
  • the method for allocating control channel resources provided by the embodiment shown in FIG. 3 is described by FDD system and S-PDCCH without cross-interleaving.
  • the S-PDCCH is not limited to being mapped into one slot or one subframe.
  • the eNB notifies the UE to detect the VRB information configured by the S-PDCCH by using control signaling of the physical layer or high layer control signaling.
  • VRB
  • VRB ⁇ VRB _1, the largest VRB in the configured VRB.
  • the control signaling of the physical layer includes but is not limited to the PDCCH.
  • the UE determines a search space of the S-PDCCH.
  • the search space is a set of aggregation levels and their corresponding S-PDCCH candidate sets.
  • the eNB selects the aggregation level of the S-PDCCH and the corresponding candidate according to the channel condition and the like (Table 3), and maps the S-PDCCH to the corresponding VRB resource, where the location of the first VRB in the VRB resource is ⁇ DeeH .
  • the eNB sends an S-PDCCH to the UE on the VRB resource.
  • the S-PDCCH checks the valid S-PDCCH in the search space according to the defined aggregation level 1, 2, 4, 8.
  • VRB ⁇ Am + i)modJ vw
  • the UE traverses the value of the sum, and the UE checks the valid S-PDCCH in the search space to obtain the corresponding ⁇ -DeeH .
  • the aggregation level indicates
  • the UE detects a valid S-PDCCH by monitoring the S-PDCCH search space.
  • the location of the VRB of the S-PDCCH detected by the UE is "VRB, and the UE obtains the PDCCH by using the VRB.
  • V CCE represents the total number of PDCCH channel CCEs in one subframe in the system.
  • mapping function of the PDCCH there are various implementation manners for obtaining the mapping function of the PDCCH, including but not limited to the following embodiments:
  • I S-PDCCH indicates the offset of resource allocation, and is notified by higher layer signaling. If the base station is configured with multiple groups of VRBs, a total of 71 ⁇ VRBs are configured, mapping
  • the function contains not limited to:
  • This user-level reference The antenna port of the signal may be notified to the UE by the base station through physical layer signaling or higher layer signaling.
  • the reference signal offset N ⁇ I may be determined by the antenna port P having the smallest antenna port number among the antenna ports supporting the S-PDCCH transmitting the user-level reference signal.
  • the UE obtains a resource number according to the PUCCH format 1 a or 1 b.
  • the resource number of the PUCCH format 1a or 1b is obtained, and the case where one serving cell is configured is taken as an example, and the case of a plurality of serving cells is similar.
  • (2) - (6) The situation is similar and will not be repeated.
  • the UE obtains the resource number of PUCCH format 1a or 1b by "CCE" ⁇ H, that is, the antenna
  • the resource number on the interface is transmitted on the two antenna ports.
  • Steps 33 and 34 may be combined into one step, that is, according to 34, the virtual resource block number of the S-PDCCH channel is "[0] an offset mapping to obtain a PUCCH format 1 a or 1 b resource.
  • the resource number of the PUCCH is obtained.
  • the virtual resource block number "VRB of the S-PDCCH channel is mapped by an offset N ⁇ to obtain a PUCCH format 1 a or 1 b resource, and the resource set of the cell level of the S-PDCCH mapping is cascaded at the cell level of the PDCCH mapping.
  • PUCCH format 1 a or 1 b resource that is, single antenna port when "PUCCH _ " VRB CC £ + iv PUCCH ⁇ 0
  • the executor of the embodiment 32-34 is that the UE UE determines the resource number of the physical uplink control channel PUCCH format 1 a or 1 b according to the method for allocating the control channel resources according to the embodiment of the present invention, and sends the HARQ- on the resource.
  • ACK It can be understood by those skilled in the art that the eNB can determine the resource number of the physical uplink control channel PUCCH format 1 a or 1 b of the corresponding UE according to the method for allocating the control channel resources according to the embodiment of the present invention, and receive the corresponding UE on the corresponding resource.
  • HARQ-ACK As shown in FIG. 4, in the FDD system, the S-PDCCH has a case of inter-interleaving.
  • the S-PDCCH performs operations such as multiplexing, scrambling, modulation, layer mapping, precoding, and resource mapping of the PDCCH.
  • the eNB notifies the UE to detect the VRB information configured by the S-PDCCH through the physical layer or the upper layer control signaling.
  • the VRB information includes the number of VRBs in the system bandwidth and the number of VRBs 7 .
  • the control signaling of the physical layer includes not limited to PDCCH.
  • the UE determines the search space for the S-PDCCH channel allocation.
  • the search space is a set of aggregation levels and their corresponding S-PDCCH candidate sets.
  • the eNB selects an aggregation level of the S-PDCCH and a corresponding candidate set according to the channel condition and the like, and maps the S-PDCCH to the corresponding CCE resource, where the location of the first CCE of the CCE resource is - e p E DeeH .
  • the eNB sends an S-PDCCH to the UE on the CCE resource.
  • the S-PDCCH checks the valid S-PDCCH in the search space according to the defined aggregation level 1 2 4 8 UE.
  • the UE traverses the values of ⁇ , and w, and the UE checks the valid S-PDCCH in the search space to obtain the corresponding " e p E DeeH " .
  • the aggregation level indicates the number of CCEs mapped by the S-PDCCH.
  • the correspondence between ⁇ and ⁇ refers to Table 3 above, "is a value calculated by the UE according to RNTI (Radio Network Temporary Identity).
  • the location of the S-PDCCH detected by the UE is “c, and the UE passes the "Get PDCCH", that is, 'CCE J ri CCE
  • mapping function () of the UE through “c get PDCCH” there are various implementation manners for the mapping function (") of the UE through “c get PDCCH", including several implementation manners not limited to the following:
  • mapping function includes not limited to:
  • the number of the CCE, ⁇ ⁇ indicates the offset of a resource allocation, which is signaled by higher layer signaling or physical layer signaling.
  • each set of VRBs contains VeeE CCEs, which contain a total of (etc.
  • the ccE mapping function includes but is not limited to:
  • the CCE of the S-PDCCH to _ i the number in the total set of CCEs, from 0 to ⁇ 3 ⁇ 4 ⁇ ⁇ — 1 ,
  • CCE U means "CCE with the lowest virtual resource number in the configured ⁇ E ⁇ L CCEs,"
  • CCE Vgge ' indicates that the virtual resource number is the largest in the configured Vgge 'CCEs," NCC! is as described above.
  • the antenna port p of the signal may be notified to the UE by the base station through physical layer signaling or higher layer signaling.
  • the reference signal offset N The ⁇ I may be determined by the antenna port p having the smallest antenna port number among the antenna ports supporting the S-PDCCH transmitting the user-level reference signal.
  • the UE obtains a resource number according to the PUCCH format 1 a or 1 b.
  • the resource number of the PUCCH is obtained, and the case where one serving cell is configured is taken as an example, and the case of multiple serving cells is similar. (7) - (1 1 ) is similar and will not be repeated.
  • the UE passes the "to obtain the PUCCH format 1 a or 1 b resource number" ⁇ , that is, the day
  • steps 43 and 44 may be combined into one step, that is, according to 44, the S-PDCCH is
  • the channel " CCE does an offset mapping to get the PUCCH format 1 a or 1 b resource.
  • the offset of the S-PDCCH channel is mapped to the puccH format or the resource, and the resource set of the cell level mapped by the S-PDCCH is cascaded in the PUCCH format of the PDCCH mapped cell level.
  • the execution body of the embodiment 42-44 is the UE, and the UE determines the resource number of the physical uplink control channel PUCCH format 1 a or 1 b according to the method for allocating the control channel resources according to the embodiment of the present invention, and sends the HARQ on the resource.
  • -ACK the resource number of the physical uplink control channel PUCCH format 1 a or 1 b according to the method for allocating the control channel resources according to the embodiment of the present invention, and sends the HARQ on the resource.
  • the eNB can allocate the control channel resources according to the embodiment of the present invention.
  • the method determines the resource number of the physical uplink control channel PUCCH format 1a or 1b corresponding to the UE, and receives the HARQ-ACK sent by the corresponding UE on the corresponding resource.
  • the S-PDCCH is not interleaved.
  • the S-PDCCH is multiplexed, scrambled, modulated, layer mapped, precoded, and resource mapped.
  • the eNB notifies the UE to detect the VRB information configured by the S-PDCCH by using physical layer or upper layer control signaling.
  • the UE determines a search space allocated by the S-PDCCH channel.
  • Steps 51, 52 may refer to steps 31, 32 in the embodiment shown in Figure 3, and the description will not be repeated here.
  • the UE detects a valid S-PDCCH by monitoring the S-PDCCH search space.
  • the location of the S-PDCCH detected by the UE is ", and the UE obtains the PDCCH", that is, J V ⁇ .
  • the size of the interleaved block is a high-level configuration value, ⁇ — ⁇ + ⁇ + ⁇ , where c is from the set ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ is selected, and ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ( ⁇ ⁇ + 1) ⁇ , ⁇ ⁇ is an interleaved block size value of the high-level configuration.
  • is the size of the downlink subframe set that needs to feed back HARQ in the uplink subframe, where m is a subframe set.
  • Antenna port of the user-level reference signal The antenna port p of the user-level reference signal may be notified by the base station through physical layer signaling or higher layer signaling.
  • the antenna port of the user-level reference signal allocated to the UE supporting S-PDCCH transmission When there is more than one, the reference signal offset N ⁇ i may be determined by the antenna port p having the smallest antenna port number among the antenna ports supporting the S-PDCCH transmitting the user-level reference signal.
  • the resource number of the PUCCH is obtained, and the other cases are similar, and are not described.
  • HARQ-ACK binding In the case of configuring one serving cell, it is divided into HARQ-ACK binding and multiplexing.
  • the HARQ-ACK binding case is taken as an explanation, and the present invention includes but is not limited to the case of HARQ-ACK binding.
  • the UE For detecting one PDSCH transmission of a corresponding PDCCH indication or one PDCCH indicating downlink semi-persistent scheduling (SPS) release, the UE obtains pucCH format by "CCE"
  • steps 53 and 54 may be combined into one step, that is, the S-PDCCH is based on 54,
  • PUCCH format 1a or 1b resources that is, single antenna port PUCCH _ ⁇ cc ⁇ fl " PUCCH ,
  • the execution body of the embodiment 52-54 determines the resource number of the physical uplink control channel PUCCH format 1a or 1b according to the method for allocating the control channel resources of the UE UE according to the embodiment of the present invention, and sends the resource number of the physical uplink control channel PUCCH format 1a or 1b.
  • HARQ-ACK A person skilled in the art can understand that the eNB can determine the resource number of the physical uplink control channel PUCCH format 1a or 1b of the corresponding UE according to the method for allocating the control channel resources according to the embodiment of the present invention, and receive the HARQ sent by the corresponding UE on the corresponding resource. -ACK. As shown in FIG. 6, in the TDD system, the S-PDCCH is interleaved.
  • the S-PDCCH operates according to the multiplexing, scrambling, modulation, layer mapping, precoding, and resource mapping of the current PDCCH.
  • the eNB notifies the UE to detect the VRB information configured by the S-PDCCH by using physical layer or upper layer control signaling.
  • the UE determines a search space for the S-PDCCH channel allocation.
  • Steps 61, 62 may refer to steps 41, 42 of the embodiment shown in Fig. 4, and the description will not be repeated here.
  • the UE detects a valid S-PDCCH by monitoring the S-PDCCH search space.
  • the location of the S-PDCCH detected by the UEw ⁇ is "CCE, and the UE obtains the PDCCH through the CCE.
  • CCE CCE mapping function
  • m 'w c1 where w c is the CCE resource corresponding to all S-PDCCHs in the subframe to which the first physical downlink control channel belongs total.
  • the size of the interleaved block is a value of a high-level configuration
  • ( ⁇ _/7? _1 )' ⁇ +/7? ' ⁇ + 1 )
  • c is selected from the set ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ , cN c ⁇ P E DCCH ⁇ c + X).
  • N c N c is an interleave block size value of the higher layer configuration.
  • M is the size of the downlink subframe set that needs to feed back HARQ in the uplink subframe
  • m is a subframe set.
  • n M + PDCCH N PDCCH
  • p is an antenna port that supports S-PDCCH transmission of user-level reference signals.
  • the antenna port p of the user-level reference signal may be notified by the base station to the UE through physical layer signaling or higher layer signaling.
  • the reference signal offset N ⁇ i may be an antenna port number in the antenna port that supports the S-PDCCH to transmit the user-level reference signal.
  • the minimum antenna port p is determined.
  • the resource number of the PUCCH is obtained, and the other cases are similar, and are not described.
  • HARQ-ACK binding In the case of configuring one serving cell, it is divided into HARQ-ACK binding and multiplexing.
  • the HARQ-ACK binding case is taken as an explanation, and the present invention includes but is not limited to the case of HARQ-ACK binding.
  • the SPS is released, and the UE obtains the resource number of the PUCCH format 1a or 1 b, that is, for the antenna port 0 PUCCH
  • steps 63 and 64 may be combined into one step, that is, according to 64, the virtual resource block number " CCE of the S-PDCCH channel is offset according to the TDD mechanism". + W ;' 1 mapping gets
  • the UE determines the resource number of the physical uplink control channel PUCCH format 1 a or 1 b according to the method for allocating the control channel resources according to the embodiment of the present invention, and The HARQ-ACK is transmitted on the resource. It can be understood by those skilled in the art that the eNB can determine the resource number of the physical uplink control channel PUCCH format 1 a or 1 b of the corresponding UE according to the method for allocating the control channel resources according to the embodiment of the present invention. Receiving the HARQ-ACK sent by the corresponding UE on the resource.
  • the above description is only a preferred embodiment of the present invention, but the scope of protection of the present invention is not limited thereto, and any person skilled in the art is in the present invention. The scope of the present invention is intended to be embraced by the scope of the appended claims.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, a read-only memory (ROM), or a random access memory (RAM).

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例公开了一种控制信道资源的分配方法及装置,其中,一种控制信道资源的分配方法包括:确定第一物理下行控制信道对应的VRB的编号或者第一物理下行控制信道传输DCI的第一个CCE的编号,所述第一物理下行控制信道包括S-PDCCH或者R-PDCCH;根据所述VRB的编号或所述第一个CCE的编号,以及偏移量与PUCCH参数,得到所述第一物理下行控制信道对应的PUCCH格式1a或1b的资源编号。控制信道资源的分配方法及装置,不需要事先为第一物理下行控制信道分配PUCCH格式1a或1b资源,不需要通过高层信令配置PUCCH格式1a或1b的资源编号,节约高层信令配置,节约资源。

Description

控制信道资源的分配方法及装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种控制信道资源的分配方法及装置。 背景技术
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access, 正交频分多址) 是 LTE (Long Term Evolution, 长期演进) 系统采用的下行多址技术。
LTE系统中, PDCCH (Physical Downlink Control Channel, 物理下行控制信道) 用来对 UE (User Equipment, 用户设备)进行上下行资源的分配等。 对于使用 PUCCH (Physical Uplink Control Channel, 物理上行控制信道) format (格式) 1a或 1b (也 可以表示为 PUCCH格式 1a/1b) 资源的编号与对应的 PDCCH所占用的第一个 CCE (Control Channel Element, 控制信道单元) 有关。
用户级的参考信号可用作 PDSCH和 R-PDCCH的解调。对于天线端口 7-14, 参考信 w) 1 (l_2.c(2w))+i- 1 (l_2.c(2w + 1)), W = {0,1,..,12 B^-1 normal cycHc prefix 号序列定义为 2 2 [0,1,...,16N^X' - 1 extended cyclic prefix -g- 中 )为准随机序列, N x'DL为最大系统带宽, 等于 iio。 准随机序列 初始化为 cimt = (L«s / 2j + 1) · (2 ' + 1) · 216 + «SCID 。其中 为时隙号, 为小区 |D, CID为加扰 |D
由于 PDCCH映射到一个子帧的前面几个 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分多址) 符号, 因此 PDCCH的容量受限于承载控制信道的 OFDM 符号的个数。 同时由于 PDCCH分散映射在频率资源上, 小区之间的 PDCCH的干扰难以 避免。 因此, 在 eNB (evolved Node B, 演进的基站) 和 Relay (中继) 之间的中继链 路, 弓 I入了 R-PDCCH (Relay Physical Downlink Control Channel, 中继物理下行控制 信道) , R-PDCCH可以映射到数据区域, 与 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel, 物理下行共享信道) 采用 FDM ( Frequency-division multiplexing, 频分多路 复用)的方式, 通过占用不同的频率资源, 即虚拟资源块来避免干扰。而且, 由于 Relay 节点的数目较小, 因此, R-PDCCH对应的 PUCCH 格式 1a或 1b (也可以表示为 PUCCH 格式 1a或 1b (PUCCH format 1a或 1b) ) 的资源编号可以通过高层信令进行配置。
但是, 在 UE的数目较多的场景下, PUCCH format 1a或 1b的资源编号仍通过高层 信令进行配置, 会导致资源的浪费, 同时导致控制信令的开销。 发明内容
本发明实施例的提供一种控制信道资源的分配方法及装置,提高控制信道资源分配 效率。
—方面, 本发明实施例提供一种控制信道资源的分配方法, 包括:
确定第一物理下行控制信道对应的虚拟资源块 VRB的编号, 或者, 确定第一物理 下行控制信道传输下行控制信息 DCI的第一个控制信道单元 CCE的编号, 所述第一物 理下行控制信道包括: 辅助物理下行控制信道 S-PDCCH 或者中继物理下行控制信道 R-PDCCH;
根据所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号或所述所述第一物理下行控制 信道传输 DCI的第一个 CCE的编号, 以及偏移量与物理上行控制信道 PUCCH参数, 得 到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
另一方面, 本发明实施例提供一种控制信道资源的分配装置, 包括:
确定单元, 用于确定第一物理下行控制信道对应的虚拟资源块 VRB的编号, 或者, 确定第一物理下行控制信道传输下行控制信息 DCI的第一个控制信道单元 CCE的编号, 所述第一物理下行控制信道包括: 辅助物理下行控制信道 S-PDCCH或者中继物理下行 控制信道 R-PDCCH;
分配单元,用于根据所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号或所述所述第一 物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号, 以及偏移量与物理上行控制信道 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
由上述本发明实施例提供的技术方案可以看出,不需要事先为第一物理下行控制信 道分配 PUCCH格式 1 a或 1 b资源, 不需要通过高层信令配置 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源 编号, 当需要为第一物理下行控制信道分配 PUCCH格式 1 a或 1 b资源时, 可以根据第一 物理下行控制信道对应的 VRB的编号或者述第一物理下行控制信道传输 DCI ( Downlink Control Information, 下行控制信息)的第一个 CCE的编号, 得到对应的 PUCCH格式 1 a 或 1 b的资源编号, 节约高层信令配置, 节约资源。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的 附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于 本领域的普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得 其他附图。
图 1为本发明实施例提供的控制信道资源的分配方法的流程示意图一。
图 2为本发明实施例提供的控制信道资源的分配装置的构成示意图一。
图 3为本发明实施例提供的控制信道资源的分配方法的应用场景流程示意图。
图 4为本发明实施例提供的控制信道资源的分配方法的应用场景流程示意图。
图 5为本发明实施例提供的控制信道资源的分配方法的应用场景流程示意图。
图 6为本发明实施例提供的控制信道资源的分配方法的应用场景流程示意图。 具体实施方式
下面结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地 描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于 本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他 实施例, 都属于本发明的保护范围。
下面简单说明本发明实施例中涉及的相关技术, 在本发明实施例中, 以 LTE系统为 例, 但并不现定于 LTE系统中:
LTE系统中, 时间上一个无线帧长度为 10ms (毫秒) , 包含 10个子帧, 每个子帧 1 ms; 每个子帧包含 2个时隙, 正常 CP ( Cyclic Prefix, 循环前缀) 时, 每个时隙包含 7 个 OFDM符号, 或者, 扩展 CP时, 每个时隙包含 6个 OFDM符号。 频率上一个 OFDM符 号下的一个子载波为一个 RE ( Resource Element, 资源单元) , 12个子载波和一个时 隙构成一个 RB( Resource Block,资源块),资源块分为 PRB( Physical Resource Block, 物理资源块)禾 PVRB (Virtual Resource Block, 虚拟资源块) , PRB指资源块实际的频 率的位置, PRB和 VRB存在映射关系。
LTE系统中, PDCCH用来对 UE进行上下行资源的分配等, 不同的传输格式承载不 同的上行信道或下行信道的调度分配信息。上行信道或下行信道的调度分配信息由下行 控制信道中的控制信息来指示。 控制信息比特被信道编码后, 经符号调制, 映射到下行 物理时间频率资源上。 PDCCH占用的物理时间频率资源, 以 CCE为单位进行分配, 每 个 PDCCH含有的 CCE数目被称为 CCE聚合级别 (CCE aggregation level ) 。 LTE单载 波系统中允许的 CCE聚合级别等于 1、 2、 4、 8。
LTE系统采用 HARQ ( Hybrid Automatic Repeat Request, 混合自动重传请求)来 提高数据传输的可靠性。 当下行 HARQ开启后, UE对接收到的下行数据包进行译码, 如 果正确, 则向 eNB反馈 ACK (Acknowledgement, 肯定应答) , 如果不正确, 则向 eNB 反馈 NACK ( Negative Acknowledgement, 否定应答) , 要求 eNB重传该数据包, UE 需要利用上行控制信道资源在上行控制信道上发送这些反馈信息给 eNB, 完成 HARQ过 程。
对于使用 PUCCH格式 1 a或 1 b传输的 ACK/NACK, 进行反馈的 UE将根据通过 PDCCH接收到的下行控制信息所占用的 CCE的编号, 获得进行 ACK或 NACK (ACK/NACK)反馈所使用的资源编号, 即每个 PDCCH都对应着可用的 PUCCH格式 1 a 或 1 b资源的资源编号。
下面简单说明本发明实施例中涉及的相关参数的含义:
"VRB 虚拟资源块编号 (Virtual resource block number) ;
R-PDCCH虚拟资源块编号 (Virtual resource block number for
R-PDCCH )
S-PDCCH虚拟资源块编号 (Virtual resource block number for
S-PDCCH )
ARR-PDCCH
7V VRB 检测 R-PDCCH所配置的 VRB数目 (Number of VRBs configured for detecting R-PDCCH ) ; VvRB 检测 S-PDCCH所配置的 VRB数目 (Number of VRBs configured for detecting S-PDCCH ) ; CCE 系统中一个子帧内 PDCCH的 CCE的总数 (Number of CCEs of
PDCCHs in one subframe in the system) ;
^CCE 配置的 RB集合中一个时隙或者子帧中可能的 R-PDCCH信道
CCE的总数 (The total number of CCEs in the set of RBs configured for potential R-PDCCH transmission in one slot or one suframe) ;
^CCE 配置的 RB集合中一个时隙或者子帧中可能的 S-PDCCH信道
CCE的总数 (The total number of CCEs in the set of RBs configured for potential S-PDCCH transmission in one slot or one suframe) ;
"CCE PDCCH 传输 DCI的第一个 CCE的编号(即用于构建 PDCCH 的最低的 CCE索引) (The number of the first CCE (i.e. lowest CCE index used to construct the PDCCH) used for transmission of the corresponding DCI assignment);
R-PDCCH
nccE R-PDCCH的第一个 CCE的编号 (The number of the first
CCE for R-PDCCH ) ;
S - PDCCH
nccE S-PDCCH的第一个 CCE的编号 (The number of the first CCE for S-PDCCH ) ;
"puccH PUCCH格式 1 a或 1 b的资源索弓 I ( Resource index for
PUCCH formats 1 a/1 b) ; 下行带宽配置 (Downlink bandwidth configuration) ; 资源块在频域的大小 ( Resource block size in the frequency domain) 。
;set 参考信号偏移量
如图 1所示, 本发明实施例提供一种控制信道资源的分配方法, 包括:
1 1、确定第一物理下行控制信道对应的虚拟资源块 VRB的编号, 或者, 确定第一物 理下行控制信道传输下行控制信息 DCI的第一个控制信道单元 CCE的编号, 所述第一物 理下行控制信道包括: S-PDCCH ( Secondary Physical Downlink Control Channel, 辅助物理下行控制信道) 或者中继物理下行控制信道 R-PDCCH。
12、根据所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号或所述所述第一物理下行控 制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号, 以及偏移量与 PUCCH参数, 得到所述第一物理 下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
本发明实施例的控制信道资源的分配方法的执行主体可以是 UE或者基站 (如 LTE 系统的 eNB) 。 UE可以按照本发明实施例的控制信道资源的分配方法来确定 PUCCH格 式 1 a或 1 b的资源编号,并可以在此资源上发送 HARQ-ACK( HARQ的 ACK),HARQ-ACK 可以承载 ACK/NACK, 禾口 /或 DTX ( Discontinuous Transmission, 非续发送) ; eNB按 照本发明实施例的控制信道资源的分配方法来确定 UE的物理上行控制信道 PUCCH格 式 1 a或 1 b的资源编号, 可以在对应的资源上接收对应 UE发送的 HARQ-ACK。
在 LTE系统的接入链路中, 弓 |入了 S-PDCCH , S-PDCCH具有 R-PDCCH的属性, 同时可以用来承载发送到 UE的 DCI。 而且, LTE系统的接入链路中 UE的数目远多于中 继链路中 Relay的数目。 其中, PUCCH参数 可以为高层信令配置的。通过高层信令配置 PUCCH参数
CCH为现有技术, 在此不作赘述。
由上述本发明实施例提供的技术方案可以看出,不需要事先为第一物理下行控制信 道分配 PUCCH格式 1a或 1b资源, 不需要通过高层信令配置 PUCCH格式 1a或 1b的资源 编号, 当需要为第一物理下行控制信道分配 PUCCH格式 1a或 1b资源时, 可以根据第一 物理下行控制信道对应的 VRB的编号或者述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号, 得到对应的 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号, 节约高层信令配置, 节约资 源。
在本发明实施例中,根据所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号以及偏移量 与 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1a或 1b的资源编 号, 可以包括:
将所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号加上所述偏移量, 再加上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号; 或者, 将所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号加上所述偏移量, 得到所述 第一物理下行控制信道对应的 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号; 将所述 PDCCH传 输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对 应的 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号。 其中, PUCCH参数 的取值范围可以为 0-2047。
可见, 将所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号加上所述偏移量, 得到所述 第一物理下行控制信道对应的 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号 " , 进一步可以 通过" 得到 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号"^ H, 使得系统的改动较小, 并可以与 PDCCH兼容。
而且, 由于增加偏移量以及 PUCCH参数 N eeH, 第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号是偏移于 PDCCH对应的 PUCCH格式 1a或 1b的资源编 号, 具体的, 第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1a或 1b的资源集合在 PDCCH 对应的 PUCCH格式 1a或 1b资源集合之后, 从而, 避免第一物理下行控制信道对应的资 源与其它 PDCCH对应的资源冲突。
可选的, 在 FDD (Frequency Division Duplexing, 频分双工) 系统中, 第一物理 下行控制信道未采用交织时: 所述偏移量包括第一偏移量, 所述第一偏移量至少包括一个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 ^cCE, 或者, 所述第一偏移量至少包括第一物理下行控制信道参数。 其中, 第一物理下行控制信道参数可以包括表示 S-PDCCH的资源分配的偏移量 ^^^^, 或
-(l) -(l) -(l)
者可以包括表示 R-PDCCH的资源分配的偏移量 , 或 W 可以由 高层信令通知给 UE。 其中, ^1-)™ ^的取值范围可以为 0-2047, 1-)^^的取值范围 可以为 0-2047。
在 FDD系统中, 第一物理下行控制信道未采用交织时, 确定所述第一物理下行控制 信道的 VRB的编号的方式, 可以包括:
若为第一物理下行控制信道配置一组 VRB或者多组 VRB, 所述多组 VRB中包含的 VRB顺序编号, 且同组 VRB中包含的 VRB编号连续, 所述第一物理下行控制信道对应的 VRB可以在所述一组或多组 VRB内确定,则可以确定所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号。
可见,在所述一组或多组 VRB内,基站选定一个 VRB聚合级别,再选定 VRB的资源, 确定 VRB的资源编号, 再在选定的 VRB的资源上映射和发送对应 U E的第一物理层下行 控制信道, 对应的, UE可以在一组或多组 VRB内检测所述第一物理下行控制信道对应 的 VRB的编号。
可选的, 在 TDD (Time Division Duplexing, 时分双工) 系统中, 所述第一物理下 行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数
Figure imgf000009_0001
与第二偏移量 N。 ei之和, 所述^ r个子帧为反馈肯定应答 ACK或否定应答 NACK的上行子帧对应的下 行子帧, 为大于等于 勺整数。
可选的, 在 TDD系统中, 所述第一物理下行控制信道未采用交织时, 确定 个子 帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 ν^^。《的方式, 可以包括:
确定 个子帧中所具有的最大物理控制格式指示信道 PCFICH值所对应的 CCE个 数 v^'max, 或者, 确定指定 PCFICH值所对应的 CCE个数 Vees'max
其中, 可以通过下表 1得以理解。
表 1, TDD系统, 下行联合集合索弓 I ( Downlink association set index ) K
{k0,kx,---kM_x} 上行 -下行 Subframe (子巾贞) n
配比 (UL-DL 2 3 4 7
Configurati
on)
6 4 6
0
1 7, 6 4 - 7, 6
8, 7, 4, 6 8, 7,
2
4, 6
7, 6, 11 6, 5 5
3
, 4
12, 8, 7, 11 6, 5,
4
4, 7
5 13, 12, 9, 8, 7, 5, 4, 11, 6 - - -
6 7 7 5 7 示例性的,如,子帧号为 2,上行-下行的配比为 2时,根据表 2,可见 ¾ "U 为 {8 7 4 6} , 则 M值为 4
其中, PCFICH值可以理解为传输 PDCCH OFDM符号的个数。其中, 指定 PCFICH
W
值所对应的 CCE个数 可以理解为, 表 2内某一情况下 PCFICH值为最大值时, 该 最大值对应的 CCE的个数为指定 ν 。 其中, 通过 PCFICH值得到对应的 CCE个数 的方式为现有技术, 在此不作赘述。 示例性的, 如在下表 2中的"所有其他情况 "下, 当^ >1()时, PCFICH的最大值为
3, 则指定的 CCE个数 Vees'max为 PCFICH为 3时, 对应的 CCE的个数。
表 2、 传输 PDCCH OFDM符号的个数
子帧 当 ^¾>1(), 传输 当 ^¾≤1() , 传输
PDCCH OFDM符号的 PDCCH OFDM符号的个 帧结构 2中的子帧 1和 6 1,2 2
支持 PDSCH载波的 MBSFN (多 1,2 2
播单频网络)子帧, 同时小区级天线
口配置为 1或 2 支持 PDSCH载波的 MBSFN子 2 2 帧, 同时小区级天线口配置为 4
不支持 PDSCH载波的子帧 0 0
配置了 PRS的非 MBSFN子帧 1,2, 3 2, 3
(除了帧结构 2中的子帧 6)
所有其他情况 1,2, 3 2, 3,4 可选的, 在 TDD系统中, 所述第一物理下行控制信道未采用交织时, 确定所述第二 偏移量 的方式, 可以包括:
当 个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交织块的 大小为 为一个正交频分多址 OFDM符号对应的 CCE个数, 则第二偏移量
N o,ffset (M -m-\)-Nc +m-Nc
c+1 , 其中 c从集合 {0, 1 , 2, 3}中选取, 且 c满足
Nr = maxio, [K + c- 4)]/36
≤ «™H < Nc+l, 或者满足 Nc < ¾DCCH < c+1
或者, 当 ^个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^,
Figure imgf000011_0001
其中 c从集合
{0, 1,2, 3}中选取, C.NC≤« CCH<(C + 1).NC, 或者满足 c.Nc≤« DaH<(C + l).Nc
^ ^为高层信令配置参数;
其中, 为大于等于 的整数, m为 个子帧中所述第一物理下行控制信道所属子
RB
帧的子帧编号, 为下行带宽配置, N,
w 为资源块在频域的大小, d S-PDCCH
VRB 为 S-PDCCH 对应的 VRB的编号, R-PDCCH
n. VRB 为 R-PDCCH对应的 VRB的编号。
在本发明实施例中, 根据所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号 以及偏移量与 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号, 可以包括:
将所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述偏移量, 再加 上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1a或 1b的资 源编号;
或者, 将所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述偏移 量, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号; 将 所述 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下 行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。 其中, PUCCH参数 ^^CCH的取值范围可以为 0-2047。
可选的, 在 FDD系统中, 第一物理下行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括第三偏移量, 所述第三偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的
CCE总数 ^CCE , 或者, 所述第三偏移量包括第一物理下行控制信道参数。 其中, 第一 物理下行控制信道参数可以包括表示 S-PDCCH的资源分配的偏移量 ^^ , 或者可 以包括表示 R-PDCCH的资源分配的偏移量 v«-™c , 或^? -H ^可以由高层 信令通知给 UE。 其中, ^1-)™^的取值范围可以为 0-2047, ^^ 的取值范围可以 为 0-2047。
在 FDD系统中, 所述第一物理下行控制信道未采用交织时, 确定第一物理下行控制 信道传输 DCI的第一个 CCE的编号的方式, 可以包括:
若为所述第一物理下行控制信道配置一组 VRB或者多组 VRB, 每组 VRB包含多个 CCE, 所述多组 VRB中的 CCE顺序编号, 且同组 VRB中的 CCE编号连续, 在一组或多 组 VRB内确定所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号。
可选的, 在 TDD系统中, 所述第一物理下行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 与第四偏移量
N。 之和, 所述 M个子帧为反馈肯定应答 ACK或否定应答 NACK的上行子帧对应的下 行子帧, 大于等于1 ()
在 TDD系统中, 所述第一物理下行控制信道未采用交织时, 确定 ^个子帧内所述
PDCCH对应的 CCE总数 Vca?'。"的方式, 可以包括:
确定 个子帧中所具有的最大物理控制格式指示信道 PCFICH值所对应的 CCE个 数 ees'max, 或者, 确定指定 PCFICH值所对应的 CCE个数 Vees'max; 根据 ees'。" - ^cc^max 7 得到 M个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 Vct^。《。 在 TDD系统中, 所述第一物理下行控制信道未采用交织时, 确定所述第四偏移量 的方式, 可以包括:
当 个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH未采用块交织方式, 则所述 第四偏移量7
Figure imgf000013_0001
No 为第一物理下行控 制信道所属的子帧内所有 S-PDCCH对应的 CCE个数, d 为第一物理下行控制信 道所属的子帧内所有 R-PDCCH对应的 CCE个数, N。ffset=m-C H', 或者, 当 ^个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^ , ^为一个 OFDM符号对应的 CCE个数, 则第四偏移量
2, 3}中选取, 且 c满足
Figure imgf000013_0002
N = maxio, [K + c- 4)]/36
≤ ^DCCH < Nc+l, 或者满足 Nc < «C R-E PDCCH < Nc+l
或者, 当 ^个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^, 则第四偏移量 =(M_/w_1)'e'^+ '(e+1)'^, 其中 c从集合
{0, 1,2, 3}中选取, c.Nc≤ - C P E ∞CH<(C + 1).NC, 或者满足 c.Nc≤« E PDaH<(C + l).Nc, c为高层信令配置参数;
其中, 大于等于 , m为 个子帧中所述第一物理下行控制信道所属子帧的子帧 编号, 为下行带宽配置, 为资源块在频域的大小, w ^H为 S-PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号, E PDCeH为 R-PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号。 其中, M可以通过表 1得以理解, 指定 PCFICH值所对应的 CCE个数 Vc^'max可以 通过表 2得以理解, 在此不作赘述。
可选的, 该偏移量可以包括参考信号偏移量 N∞i, 该参考信号偏移量 可以由 支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输用户级参考信号(UE-specific reference signals)的 天线端口 P确定。 在本发明的一个实施例中, 当分配至 UE的支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口等于 1个时, 该参考信号偏移量 N∞i可以由 该天线端口 P确定。 在本发明的另一个实施例中, 当分配至 UE的支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口超过 1个时, 该参考信号偏移量 N∞i也可以 由支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口中天线端口编号最小 的天线端口 P确定。 本领域的技术人员可以理解, P可以代表天线端口, P也可以表示 该天线端口的天线端口编号 (antenna port index) , 本发明对此不作限定。
可选的, 确定该参考信号偏移量 N∞i的方法可以为: N et=P-,, 其中 p可以 从以下任意一个集合中选取: p G {7}、 p G {7,8} p G {7,8,9,10}、或 {7,8,9,10,11,12,13,14}„ 例如, 当分配至 UE的支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口超 过 1个时, 该参考信号偏移量 N ∞i可以为 7。
可选的, 该用户级参考信号的天线端口 p可以由基站发送信令通知 UE, 该信息可 以为无线资资源控制 RRC信令、 显式的物理层信令、 或者隐式的物理层信令。
可选的, 在 FDD系统中, 第一物理下行控制信道未采用交织时, 该偏移量包括第一 偏移量与参考信号偏移量 N ∞i之和。
可选的,在 TDD系统中,第一物理下行控制信道未采用交织时,该偏移量包括 个
Figure imgf000014_0001
之和。
可选的, 在 FDD系统中, 第一物理下行控制信道采用交织时, 该偏移量包括第三偏 移量与参考信号偏移量 N et之和。
可选的, 在 TDD系统中, 第一物理下行控制信道采用交织时, 该偏移量包括 个
Figure imgf000014_0002
之和。
可选的, 该偏移量可以包括参考信号偏移量 N ∞i, 该参考信号偏移量 还可以 由支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输的参考信号序列的准随机序列初始化的参数确定。 在本发明的一个实施例中,支持所述 S-PDCCH或所述 R-PDCCH传输的参考信号序列的 准随机序列初始化的参数为准随机序列初始化公式
Figure imgf000014_0003
中的 或者《seiD, 即 0^ =¾^或者 N^^ moc :。 这里 mod表示取模运算; 可 以为小区 ID,并在一定范围内取值,如可以为 0到 503的任意一个值;《seiD可以为加扰 ID, 并在一定范围内取值, 如可以为 0或者 1 ; 可以取值为 2, 4, 8等值中的任意一个。
可选的, 或者《seiD的取值可以由基站发送信令通知 UE, 该信息可以为无线资资 源控制 RRC信令、 显式的物理层信令、 或者隐式的物理层信令。
可选的, 在 FDD系统中, 第一物理下行控制信道未采用交织时, 该偏移量包括第一 偏移量与参考信号偏移量 N ∞i之和。
可选的,在 TDD系统中,第一物理下行控制信道未采用交织时,该偏移量包括 水 子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ 、第二偏移量 N。 f、与参考信号偏移量 之和。
可选的, 在 FDD系统中, 第一物理下行控制信道采用交织时, 该偏移量包括第三偏 移量与参考信号偏移量 N et之和。
可选的, 在 TDD系统中, 第一物理下行控制信道采用交织时, 该偏移量包括 个 子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数
Figure imgf000015_0001
之和。
由上述本发明提供的技术方案可以看出, 本发明实施例的控制信道资源的分配方 法: 可以不需要高层信令通知每一个 UE的 PUCCH格式 1 a或 1 b资源, 节省了高层信令。 此外, 也不需要为 UE预留 PUCCH格式 1 a或 1 b资源, 只有存在调度的时候, 即存在 S-PDCCH或 R-PDCCH指示的 PDSCH的时候, 才分配 PUCCH格式 1 a或化资源, 使得 资源能够高效的利用。
而且, 根据本发明实施例提供的技术方案, 由于增加偏移量以及 PUCCH参数 N^CCH, 第一物 ®下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号是偏移于 PDCCH对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号, 具体的, 第一物理下行控制信道对应 的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源集合在 PDCCH对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b资源集合之后, 从而, 避免第一物理下行控制信道对应的资源与其它 PDCCH对应的资源冲突。
需要注意, 本发明实施例的控制信道资源的分配方法, 基站和 UE在根据第一物理 下行控制信道对应的 VRB的编号, 得到对应的物理上行控制信道 PUCCH格式 1 a或 1 b的 资源编号的取值时, 所使用的计算方法需要保持一致。
本发明实施例提供的控制信道资源的分配方法可以以 LTE系统为例, 在 LTE系统中 实现。 另外, 本领域技术人员可以理解, 本发明实施例的控制信道资源的分配方法, 还 可以适用于 LTE-A ( LTE-Advanced, LTE高级)系统以及 LTE技术的后续演进系统, 不 受限制。 如图 2所示, 对应上述实施例的控制信道资源的分配方法, 本发明实施例提供一种 控制信道资源的分配装置, 包括:
确定单元 21,用于确定第一物理下行控制信道对应的虚拟资源块 VRB的编号,或者, 确定第一物理下行控制信道传输下行控制信息 DCI的第一个控制信道单元 CCE的编号, 所述第一物理下行控制信道包括: 辅助物理下行控制信道 S-PDCCH或者中继物理下行 控制信道 R-PDCCH。 分配单元 22,用于根据所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号或所述所述第 一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号, 以及偏移量与 PUCCH参数, 得到 所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
本发明实施例的控制信道资源的分配装置可以单独设置或者与 UE设置于一体, 或 者本发明实施例的控制信道资源的分配装置可以是 UE。 或者, 本发明实施例的控制信 道资源的分配装置可以单独设置或者与基站设置于一体, 或者本发明实施例的控制信道 资源的分配装置可以是基站, 基站如 LTE系统中的 eNB。
由上述本发明实施例提供的技术方案可以看出,不需要事先为第一物理下行控制信 道分配 PUCCH格式 1 a或 1 b资源, 不需要通过高层信令配置 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源 编号, 当需要为第一物理下行控制信道分配 PUCCH格式 1 a或 1 b资源时, 可以根据第一 物理下行控制信道对应的 VRB的编号或者述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号, 得到对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号, 节约高层信令配置, 节约资 源。
可选的,所述分配单元 22,具体可以用于将所述第一物理下行控制信道对应的 VRB 的编号加上所述偏移量, 再加上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对 应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号; 或者, 将所述第一物理下行控制信道对应的 VRB 的编号加上所述偏移量,得到所述第一物理下行控制信道对应的 PDCCH传输 DCI的第一 个 CCE的编号; 将所述 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述 PUCCH参数, 得 到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。 其中, PUCCH 参数 ^CCH的取值范围可以为 0-2047。
可选的, 在 FDD系统中, 所述第一物理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括第一偏移量, 所述第一偏移量至少包括一个子帧内所述 PDCCH对 应的 CCE总数 ^CCE , 或者, 所述第一偏移量至少包括第一物理下行控制信道参数。 其 中, 第一物理下行控制信道参数可以包括表示 S-PDCCH的资源分配的偏移量 ^^ ,
AT-(l) AT-(l) AT-(l)
或者可以包括表示 R-PDCCH的资源分配的偏移量 H, ^S-PDCCH或 - PDCCH可以 由高层信令通知给 UE。 其中, ^1-)™ ^的取值范围可以为 0-2047, 的取值范 围可以为 0-2047。
在 FDD系统中, 所述第一物理下行控制信道未采用交织时, 确定单元 21, 具体可以 用于若为所述第一物理下行控制信道配置一组 VRB或者多组 VRB,所述多组 VRB中包含 的 VRB顺序编号,且同组 VRB中包含的 VRB编号连续,在所述一组或多组 VRB内确定所 述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号。
可选的, 在 TDD系统中, 所述第一物理下行控制信道未采用交织时, 所述第一物理 下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^与第二偏移量
N。 之和, 所述 M个子帧为反馈肯定应答 ACK或否定应答 NACK的上行子帧对应的下 行子帧, 为大于等于 勺整数。
在 TDD系统中, 所述第一物理下行控制信道未采用交织时, 确定单元 21, 还具体可 以用于确定 ^个子帧中所具有的最大物理控制格式指示信道 PCFICH值所对应的 CCE 个数 CCE , 或者, 确定指定 PCFICH值所对应的 CCE个数 ; 根据 CCE'aU -M .^ccE, 得到 M个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 ν^^。《。
在 TDD系统中, 所述第一物理下行控制信道未采用交织时, 确定单元 21, 还具体可 以用于当 个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交织块 的大小为 ^ , ^ 为一个 OFDM符号对应的 CCE个数, 则第二偏移量
2, 3}中选取, 且 c满足
Figure imgf000017_0001
≤"=CCH<NC+1, 或者满足 " DCCH< , ^ = max{o,L[ B L.(Ns — 4)]/36 ; 或者, 当 ^个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^, 则第二偏移 fi^ ^^— H^'^+ e + '^,其中 c从集合 {0, 1, 2, 3}中选取, dc
Figure imgf000017_0002
^ ^为高层信令配置参数;
其中, 大于等于^ m为 个子帧中所述第一物理下行控制信道所属子帧的子帧 编号, 为下行带宽配置, 为资源块在频域的大小, w^^H为 S-PDCCH对应的
VRB的编号, "^31为 R-PDCCH对应的 VRB的编号。
可选的, 所述分配单元 22, 具体可以用于将所述第一物理下行控制信道传输 DCI的 第一个 CCE的编号加上所述偏移量, 再加上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行 控制信道对应的 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号; 或者, 将所述第一物理下行控制信道 传输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述偏移量, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号; 将所述 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号力口 上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资 源编号。 其中, PUCCH参数 ^CCH的取值范围可以为 0-2047。
可选的, 在 FDD系统中, 所述第一物理下行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括第三偏移量, 所述第三偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的
CCE总数 ^CCE , 或者, 所述第三偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
在 FDD系统中, 所述第一物理下行控制信道采用交织时, 确定单元 21, 具体可以用 于若为所述第一物理下行控制信道配置一组 VRB或者多组 VRB, 每组 VRB包含多个
CCE, 所述多组 VRB中的 CCE顺序编号, 且同组 VRB中的 CCE编号连续, 在一组或多 组 VRB内确定所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号。
可选的, 在 TDD系统中, 所述第一物理下行控制信道采用交织时, 所述第一物理下 行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 与第四偏移量
N。 之和, 所述 M个子帧为反馈肯定应答 ACK或否定应答 NACK的上行子帧对应的下 行子帧, 为大于等于 勺整数。
在 TDD系统中, 所述第一物理下行控制信道采用交织时, 确定单元 21, 还具体可以 用于确定 ^个子帧中所具有的最大物理控制格式指示信道 PCFICH值所对应的 CCE个 数 , 或者, 确定指定 PCFICH值所对应的 CCE个数 ; 根据 CCE'aU - M . ^ccE, 得到 M个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 ν^^。《。
在 TDD系统中, 所述第一物理下行控制信道采用交织时, 确定单元 21, 还具体可以 用于当 个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH未采用块交织方式, 则所述 第四偏移量7
Figure imgf000018_0001
^一 为第一物理下行控 制信道所属的子帧内所有 S-PDCCH对应的 CCE个数, d 为第一物理下行控制信 道所属的子帧内所有 R-PDCCH对应的 CCE个数,
Figure imgf000018_0002
或者, 当 个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^ , ^为一个 OFDM符号对应的 CCE个数, 则第四偏移量
2, 3}中选取, 且 c满足
Figure imgf000018_0003
wcCH<wc+1, 或者满足 ≤"^ +1
Figure imgf000019_0001
或者, 当 ^个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^, 则第
Figure imgf000019_0002
+ 1)'^, 其中 c从集合 {0, 1,2, 3}中选取, c.Nc≤ - c p E DCCH<(c + l).Nc, 或者满足 C.Nc≤"^E PDCCH<(c + l).Nc ^ ^为高层信令配置参数;
其中, 大于等于^ m为 个子帧中所述第一物理下行控制信道所属子帧的子帧 编号, 为下行带宽配置, 为资源块在频域的大小, w ^H为 S-PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号, E PDCeH为 R-PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号。 可选的, 该偏移量可以包括参考信号偏移量 N∞i, 该参考信号偏移量 可以由 支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口 p确定。在本发明的一个 实施例中, 当分配至 UE的支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端 口等于 1个时, 该参考信号偏移量 N∞i可以由该天线端口 p确定。 在本发明的另一个实 施例中, 当分配至 UE的支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口 超过 1个时,该参考信号偏移量 也可以由支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输用户级 参考信号的天线端口中天线端口编号最小的天线端口 P确定。
可选的, 确定该参考信号偏移量 N∞i的方法可以为: N et=p-,, 其中 p可以 从以下任意一个集合中选取: pG {7} pG {7,8} pG {7,8,9,10}、或 {7,8,9,10,11,12,13,14}„ 例如,当分配至 UE的支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口超过 1个时, 该参考信号偏移量 N∞i可以为 7
可选的, 该用户级参考信号的天线端口 p可以由基站发送信令通知 UE, 该信息可 以为无线资资源控制 RRC信令、 显式的物理层信令、 或者隐式的物理层信令。
可选的, 在 FDD系统中, 第一物理下行控制信道未采用交织时, 该偏移量包括第一 偏移量与参考信号偏移量 N∞i之和。
可选的,在 TDD系统中,第一物理下行控制信道未采用交织时,该偏移量包括 个 子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数
Figure imgf000019_0003
之和。
可选的, 在 FDD系统中, 第一物理下行控制信道采用交织时, 该偏移量包括第三偏 移量与参考信号偏移量 N et之和。
可选的,在 TDD系统中,第一物理下行控制信道采用交织时,所述偏移量包括 个
Figure imgf000020_0001
之和。
可选的, 该偏移量可以包括参考信号偏移量 N ∞i, 该参考信号偏移量 还可以 由支持 S-PDCCH或者 R-PDCCH传输的参考信号序列的准随机序列初始化的参数确定。 在本发明的一个实施例中,支持所述 S-PDCCH或所述 R-PDCCH传输的参考信号序列的 准随机序列初始化的参数为准随机序列初始化公式
Figure imgf000020_0002
中的 或者《seiD, 即 0^ =¾^或者 N^^ moc :。 这里 mod表示取模运算; 可 以为小区 ID,并在一定范围内取值,如可以为 0到 503的任意一个值;《seiD可以为加扰 ID, 并在一定范围内取值, 如可以为 0或者 1 ; 可以取值为 2, 4, 8等值中的任意一个。
可选的, 或者《seiD的取值可以由基站发送信令通知 UE, 该信息可以为无线资资 源控制 RRC信令、 显式的物理层信令、 或者隐式的物理层信令。
可选的, 在 FDD系统中, 第一物理下行控制信道未采用交织时, 该偏移量包括第一 偏移量与参考信号偏移量 N ^之和。
可选的,在 TDD系统中,第一物理下行控制信道未采用交织时,该偏移量包括 水
Figure imgf000020_0003
之和。
可选的, 在 FDD系统中, 第一物理下行控制信道采用交织时, 该偏移量包括第三偏 移量与参考信号偏移量 N ^之和。
可选的, 在 TDD系统中, 第一物理下行控制信道采用交织时, 该偏移量包括 水
Figure imgf000020_0004
之和。
由上述本发明提供的技术方案可以看出, 本发明实施例的控制信道资源的分配装 置: 可以不需要高层信令通知每一个 UE的 PUCCH格式 1 a或 1 b资源, 节省了高层信令。 另外, 也可以不需要为 UE预留 PUCCH格式 1 a或 1 b资源, 只有存在调度的时候, 即存在 S-PDCCH或 R-PDCCH指示的 PDSCH的时候, 才分配 PUCCH格式 1 a或化资源, 使得 资源能够高效的利用。 而且, 由于增加偏移量以及 PUCCH参数 N eeH, 第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号是偏移于 PDCCH对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编 号, 具体的, 第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源集合在 PDCCH 对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b资源集合之后, 从而, 避免第一物理下行控制信道对应的资 源与其它 PDCCH对应的资源冲突。
本发明实施例的控制信道资源的分配装置及其构成,可以对应参考上述实施例的控 制信道资源的分配方法中 UE或 eNB执行的动作得以理解, 在此不作赘述。 本发明实施例还提供了一种处理器, 用于确定第一物理下行控制信道对应的 VRB 的编号, 或者, 确定第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号; 根据所述第 一物理下行控制信道对应的 VRB的编号或所述所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第 一个 CCE的编号, 以及偏移量与 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。 该处理器可以与存储器相连接, 该存储器用于存储该 处理器处理的信息。该处理器执行的动作可以参照上述实施例提供的控制信道资源的分 配方法中的内容, 在此不再赘述。 所述处理器可以存在于 UE或基站中, 用于分配控制 信道资源。
本发明实施例还提供一种芯片, 该芯片用于控制信道资源分配, 该芯片可以包括上 述的处理器。 综上所述, 本发明实施例控制信道资源的分配方法及装置, 通过 S-PDCCH的 CCE 或者 VRB, 或者通过 R-PDCCH的 CCE或者 VRB得到 PDCCH的 CCE的编号, 再通过 PDCCH CCE的编号得到 S-PDCCH或者 R-PDCCH对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b 的资源 编号。
下面, 以 S-PDCCH为例, 说明本发明实施例控制信道资源的分配方法。
如图 3所示实施例提供的控制信道资源的分配方法中, 以 FDD系统, S-PDCCH无交 织 (Without cross-interleaving) 进行说明。
对 S-PDCC进行 PDCCH的复用, 加扰, 调制, 层映射, 预编码和资源映射等操作。 其中, S-PDCCH不限于映射到一个时隙或一个子帧中。
31、 eNB通过物理层的控制信令或者高层控制信令通知 UE检测 S-PDCCH所配置的 VRB信息。 „R_PDCCH N 1 ARR-PDCCH Λ
VRB信息可以包括配置的 VRB连续编号" " VVRPBR =0,1,...,NVRB _1以及 VRB数目
R-PDCCH
N — 。 使得 "VRB = υ 时, "VRB 为在配置的 VRB里最小的 "VRB ,
"R-PDCCH ARR-PDCCH Λ
"VRB =^VRB _1时, 为配置的 VRB里最大的" VRB。
物理层的控制信令包含但不限于 PDCCH。
32、 UE确定 S-PDCCH的搜索空间。
搜索空间为一组聚合级别及其对应的 S-PDCCH的候选集合。
eNB根据信道条件等因素选择一个 S-PDCCH的聚合级别和对应的候选(表 3), 将 S-PDCCH映射到对应的 VRB资源, 其中 VRB资源中第一个 VRB的位置为^^ DeeH。 eNB 在此 VRB资源上发送 S-PDCCH给 UE。
对应的, S-PDCCH按照定义的聚合级别 1, 2, 4, 8, UE在搜索空间里检查有效的 S-PDCCH。
,Λ Λ^ A7
即 "VRB ={A-m + i)modJ vw , 是聚合级别, = 0,1,...,M( )- 1, M (^是每 一个聚合级别的 S-PDCCH候选的数目, = 0,1,...,^_1, 如表 3。 UE遍历 和 的值, 在 UE在搜索空间里检查有效的 S-PDCCH得到对应的^-DeeH。 这里聚合级别表示
S-PDCCH映射的资源块的个数
表 3
Figure imgf000022_0001
上述步骤 31、 32可以参考现有技术得以理解, 在此不作赘述。
33、 UE通过监控 S-PDCCH搜索空间, 检测到有效的 S-PDCCH。
UE检测到的 S-PDCCH的 VRB的位置为" VRB , UE通过" VRB 得到 PDCCH的
!CCE =/(«VRB ), 下面 VCCE表示系统中一个子帧内 PDCCH信道 CCE的总数。
通过 得到 PDCCH的" 的映射函数 有多种实施方式,包含但不 限于如下的几种实施方式:
如果基站只配置一组 VRB, 映射函数包含不限于: ( 1 J VNVRB ) = NVRB + 7VcC^, 其中 是在 个 VRB集合内 检测到的 S-PDCCH的 VRB编号, 从 0到7 _1, "VRB 表示在配置的 VRB里 虚拟资源编号最小的 "VRB, "VRB =N, ―1表示在配置的 VRB里虚拟资源编号最 大的" , Λ«^如前所述。
Ο)
(2 J S-PDCCH, 如 (1) 中描述, I S-PDCCH表 示资源分配的偏移量, 由高层信令通知。 如果基站配置了多组 VRB, 总共配置了71^^ 个 VRB, 映射函数包含不限于: 、
( 3 J + NCCE, 其中 是在用户级 VRB集合内检测 至 的 S-PDCCH的 VRB, 在总集合
Figure imgf000023_0001
_丄, =U表示在配置的 VRB里虚拟资源编号最小的 , 1表示 在配置的 VRB里虚拟资源编号最大的 , N^如前所述。 (4) J 十丄 S - PDCCH, 其中 是如 ( 3 ) 中的描述, 表示一个资源分配的偏移量, 由高层信令通知 UE, 或者通过物理层信令通知 UE。
(5) nCCE = /(¾DCCH ) = ¾DCCH +NCCE + P-1, 其中" WB 、 N 如前所述, p 为支持 S-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口。 该用户级参考信号的天线端口 可 以由基站通过物理层信令或者高层信令通知 UE。 当分配至 UE的支持 S-PDCCH传输的 用户级参考信号的天线端口超过 1个时, 该参考信号偏移量 N ∞I可以由支持 S-PDCCH 传输用户级参考信号的天线端口中天线端口编号最小的天线端口 P确定。
( 6 ) "CCE = /«TCH ) = «DCCH + NccE + n 或者
nCCE = /(«^DCCH ) = «^DCCH + NCCE + mod^, 其中 、 L K如前所述。
34、 UE根据 得到 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
以上述的 (1) 为例, 得到 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号, 并以配置一个服务小 区的情况下为例, 多个服务小区的情况下类似。 (2) - (6) 的情况类似, 不再累述。 单天线口传输, UE通过" CCE来获得 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号"^ H, 即天线 口 上的资源编号 在 二 天 线 口 传 输 , 天 线 口 A 上 的 资 源 编 号 n(l'p=Pl) = n + 1 + N(1) =„S-PDCCH N CCE + l + Nm 或者, 可以替换的, 步骤 33和 34可以合并成一个步骤, 即根据 34, 将 S-PDCCH信 道的虚拟资源块编号"^ 做一个偏移映射得到 PUCCH格式 1 a或 1 b资源。
以上述的 (1 ) 为例, 得到 PUCCH的资源编号。 将 S-PDCCH信道的虚拟资源块编号" VRB 做一个偏移 N^映射得到 PUCCH格 式 1 a或 1 b资源, 同时使得 S-PDCCH映射的小区级的资源集合级联在 PDCCH映射的小 区级的 PUCCH格式 1 a或 1 b资源之后, 即单天线口时 "PUCCH _ "VRB CC£ + ivPUCCH η0
二天线口时 PUCCH
虽然本实施例 32-34的执行主体为 UE UE按照本发明实施例的控制信道资源的分 配方法来确定物理上行控制信道 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号, 并在此资源上发送 HARQ-ACK。 本领域技术人员可以理解, eNB可以按照本发明实施例的控制信道资源 的分配方法来确定对应 UE的物理上行控制信道 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号,在对应 的资源上接收对应 UE发送的 HARQ-ACK 如图 4所示, 在 FDD系统, S-PDCCH有交织 (With cross-interleaving) 的情况。
S-PDCCH进行 PDCCH的复用, 加扰, 调制, 层映射, 预编码和资源映射等操作。 41 eNB通过物理层或者高层控制信令通知 UE检测 S-PDCCH所配置的 VRB信息。 VRB信息包括 VRB在系统带宽的编号以及 VRB数目7
物理层的控制信令包含不限于 PDCCH
42 UE确定 S-PDCCH信道分配的搜索空间。
搜索空间为一组聚合级别及其对应的 S-PDCCH的候选集合。
eNB根据信道条件等因素选择一个 S-PDCCH的聚合级别和对应的候选集合, 将 S-PDCCH映射到对应的 CCE资源, 其中 CCE资源第一个 CCE的位置为 - e p E DeeH。 eNB 在此 CCE资源上发送 S-PDCCH给 UE
对应的, S-PDCCH按照定义的聚合级别 1 2 4 8 UE在搜索空间里检查有效的 S-PDCCH 在第 j个时隙 ^ {o,1} , 第 n个子帧, 为 + m。dLN Ε Ρ Η/ +'·, 其中 ;' = G U_i, 是聚合级别, Μ = ο ι Μ(^) _ι, 是每一个聚合级别的 S-PDCCH候 选的数目。 UE遍历 ^, 和 w的值, 在 UE在搜索空间里检查有效的 S-PDCCH得到对应 的 ― e p E DeeH。 这里聚合级别表示 S-PDCCH映射的 CCE的个数。 ^和^^^对应关系参考 上述表 3, "是 UE根据 RNTI ( Radio nNetwork Temporary Identity, 无线网络临时标 识) 计算的一个数值。
上述步骤 41 42可以参考现有技术得以理解, 在此不作赘述。
43 UE通过监控 S-PDCCH搜索空间, 检测到有效的 S-PDCCH
S— PDCCH S— PDCCH
UE检测到的 S-PDCCH的位置为" c , UE通过" 得到 PDCCH的 " , 即 'CCE J r iCCE
S— PDCCH / S— PDCCH、
UE通过" c 得到 PDCCH的" 的映射函数 (" )有多种实施方式, 包含 不限于如下的几种实施方式:
如果基站只配置一组 VRB, 映射函数包含不限于:
_ /■ S-PDCCH \ _ S-PDCCH PDCCH
( 6 ) "CCE ― J \nCCE ) - "CCE 十 ^CCE, 其中 "CCE 是在用户级 CCE集合
VccE^- 内检测到的 S-PDCCH的 CCE编号。
( 7 ) "CCE ― J "CCE )― "CCE 十 S-PDCCH, 其中 "CCE 是在 CCE' j 里对应的
CCE的编号, ^ ^ 表示一个资源分配的偏移量, 由高层信令或者物理层信令通知
UE PDCCH PDCCH
-丄
如果基站配置了多组 VRB, 每组 VRB包含 VeeE 个 CCE, 总共包含 (等
„ S-PDCCH
于多组 CCE个数的总和) 个 CCE, "ccE 映射函数包含但不限于:
/ PDCCH、 PDCCH ~κ τ PDCCH
(8) «CCE = / ("CCE ) = "CCE + NCCE, 其中 "CCE 是在用户级 CCE集合内检$
_ i 到的 S-PDCCH的 CCE, 在总集合 个 CCE里的编号, 从 0到 να¾Α^ — 1
„ S-PDCCH _ n A rS-PDCCH
"CCE = U表示在配置的 ^^E^L 个 CCE里虚拟资源编号最小的 "CCE ,
_ i
CCE Vgge ' 表示在配置的 Vgge ' 个 CCE里虚拟资源编号最大的 " , NCC! 如前所述。 n - _ S-PDCCH S-PDCCH ΛΤ(1) 一
(9) CCE
Figure imgf000026_0001
―〃 CCE T 1、 s - PDCCH, 〃CCE 如例 7中描述, S-PDCCH表不 一个用户级的资源分配偏移量, 确保多组 S-PDCCH资源对应 CCE编号不冲突, 由高层 信令或者物理层信令通知 UE
MS -PDCCH
( 10) nCCE = /(^- CCH ) = CCH + NCCE + P - 1 , 其中, " 、 N 如前所述, p为支持 S-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口。 该用户级参考信号的天线端口 p 可以由基站通过物理层信令或者高层信令通知 UE。 当分配至 UE的支持 S-PDCCH传输 的用户级参考信号的天线端口超过 1个时, 该参考信号偏移量 N ∞I可以由支持 S-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口中天线端口编号最小的天线端口 p确定。
( 1 1 ) "CCE = /«TCH ) = «DCCH + NccE + nsclD或者
nCCE = /(«^DCCH ) = «^DCCH + NCCE + mod^ , 其中 、 L K如前所述。
44、 UE根据 得到 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
以上述(6)为例,得到 PUCCH的资源编号, 并以配置一个服务小区的情况下为例, 多个服务小区的情况下类似。 (7) - ( 1 1 ) 的情况类似, 不再累述。
单天线口传输, UE通过的 " 来获得 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号"^ , 即天
, Λ7-(1) ― S-PDCCH , (1)
线口 0上的资源编号 PUCCH _ CCE丁 PUCCH —〃CCE 丁 CCE丁 PUCCH . 在 二 天 线 口 传 输 , 天 线 口 A 上 的 资 源 编 号
Figure imgf000026_0002
CH
或者, 可以替换的, 步骤 43和 44可以合并成一个步骤, 即根据 44, 将 S-PDCCH信
S-PDCCH
道的 "CCE 做一个偏移映射得到 PUCCH格式 1 a或 1 b资源。
S-PDCCH
将 S-PDCCH信道的 做一个偏移 ^映射得到 puccH格式 ^或化资源,同 时使得 S-PDCCH映射的小区级的资源集合级联在 PDCCH映射的小区级的 PUCCH格式
„S-PDCCH , ·(1)
1 a或 1 b资源之后, 即单天线口时 "puccH _ "CCE CC£ +ivPUCCH; 二天线口时
" nP(UpC=CHPl) =„ "Cs-匿 H
CE + ^ N i CCE +1 + N PUCCH
虽然本实施例 42-44的执行主体为 UE, UE按照本发明实施例的控制信道资源的分 配方法来确定物理上行控制信道 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号, 并在此资源上发送 HARQ-ACK
本领域技术人员可以理解, eNB可以按照本发明实施例的控制信道资源的分配方 法来确定对应 UE的物理上行控制信道 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号,在对应的资源上 接收对应 UE发送的 HARQ-ACK。 如图 5所示, 在 TDD系统, S-PDCCH无交织的情况。
对 S-PDCCH进行复用, 加扰, 调制, 层映射, 预编码和资源映射等操作。
51、 eNB通过物理层或者高层控制信令通知 UE检测 S-PDCCH所配置的 VRB信息。
52、 UE确定 S-PDCCH信道分配的搜索空间。
步骤 51, 52可以参照图 3所示实施例中步骤 31、 32, 在此不展开叙述。
53、 UE通过监控 S-PDCCH搜索空间, 检测到有效的 S-PDCCH。
UE检测到的 S-PDCCH的位置为" , UE通过" 得到 PDCCH的 " , 即 J V〃 。
UE通过" 得到 PDCCH的" 的映射函数 )有多种实施方式, 包含 不限于如下的实施方式:
■ S-PDCCH \ _ S-PDCCH , r ,
( 1 ) »/½Β ; _ "VRB + 。 +^^。《, 其中^ ^可根据多种方式以下方式获 得
当至少一个内 S-PDCCH对应的 PUCCH资源采用块交织方式, 且交织块的大小为 Nc ,
Figure imgf000027_0001
其中 e从集
Nr = maxio, [K + c- 4)]/36 合 {0, 1 , 2, 3}中选取, 且满足 Ne < «™H < Nc
M的取值可以通过表 2得以理解, 在此不作赘述。
当至少一个内 S-PDCCH对应的 PUCCH资源采用块交织方式,且交织块的大小为一 个高层配置的数值, 贝 ^ ^^ ^— — ^^^+^^ + ^^, 其中 c从集合 {0, 1,2, 3} 中选取, 且满足 ^ ≤ ^∞(Η<^ + 1)· , ^ ^为高层配置的一个交织块大小值。 其中, Μ为需在该上行子帧内反馈 HARQ的下行子帧集合的大小, m为子帧集合内
S-PDCCH所在子帧的子帧编号。 其中 v«^fl«表示对应下行子帧集合内所有 PDCCH信 道的 CCE总数, 即 CE'an ~M ' '皿, 这里 v«^max表示 UE在该集合中获取到最大 PCFICH值对应的 CCE个数, 合并上述 Λ^=(Μ_^_1)' ^+ "1)'Λ ^和 j PDCCH _ M · NPDCCH
CCE ,all ~1V1 JVCC£, max二式, 可得.
n =„S- PDCCH + N + NPDCCH
CCE "VRB
-PDCCH
(2) nCCE = /«-DCCH ) = W™ + Noffset + NC P C D E C +p-7, 其中 '、 Ν ee^„如前所述, p为支持 S-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口。 该用户级参考 信号的天线端口 p可以由基站通过物理层信令或者高层信令通知 UE。 当分配至 UE的支 持 S-PDCCH传输的用户级参考信号的天线端口超过 1个时, 该参考信号偏移量 N∞i可 以由支持 S-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口中天线端口编号最小的天线端口 p 确定。
( 3 ) WCCE = f( RB )― "VRB + ^offset + NCCE, aU + ^SCID或者
"ccE = /(«DCCH ) = «DCCH + Noffset + NC P C D E C + mod ^ , 其中" X, 如前所述。
54 UE根据 "CCE得到 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
以上述 (1) 为例, 得到 PUCCH的资源编号, 其他情况类似, 不在累述。
在配置一个服务小区的情况下, 分为 HARQ-ACK绑定和复用的情况, 这里以 HARQ-ACK绑定情况作为说明, 本发明包含但不限于 HARQ-ACK绑定的情况。
对于检测一个对应的 PDCCH指示的一个 PDSCH传输或者一个 PDCCH指示下行半 持续调度 (semi-persistent scheduling, SPS) 释放, UE通过 "CCE来获得 pucCH格式
1a 或 化 的 资 源 编 号 , 即 对 于 天 线 口 0 PUCCH 资 源 P=P^ ―„S- PDCCH , NPDCCH (1)
"PUCCH "VRB τ 0ffset τ τ -„S- PDCCH , NPDCCH (1)
f ^口 1
Figure imgf000028_0001
T offset T CCE,all T PUCCH
或者, 可以替换的, 步骤 53和 54可以合并成一个步骤, 即根据 54, 将 S-PDCCH信
S-PDCCH ΛΓ _, jPDCCH
道的虚拟资源块编号" VRB 做一个偏移 v。 w + V^r'。《映射到的 PUCCH格式 1a或 1b资 源, 同时使得 S-PDCCH映射的小区级的资源集合级联在 PDCCH映射的小区级的
P=P^ ―„S- PDCCH , NPDCCH (1)
PUCCH格式 1a或 1b资源之后,即单天线口时 PUCCH _ ^ cc^fl" PUCCH,
P=P -„S- PDCCH , NPDCCH (1)
二天线口时 PUCCH _ VRB qffset τ cCE.all τ 1 τ-ίν PUCCH
虽然本实施例 52-54的执行主体为 UE UE按照本发明实施例的控制信道资源的分 配方法来确定物理上行控制信道 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号, 并在此资源上发送 HARQ-ACK。本领域技术人员可以理解, eNB可以按照本发明实施例的控制信道资源的 分配方法来确定对应 UE的物理上行控制信道 PUCCH格式 1a或 1b的资源编号,在对应的 资源上接收对应 UE发送的 HARQ-ACK。 如图 6所示, 在 TDD系统, S-PDCCH有交织的情况。
S-PDCCH按照目前的 PDCCH的复用, 加扰, 调制, 层映射, 预编码和资源映射进 行操作。
61、 eNB通过物理层或者高层控制信令通知 UE检测 S-PDCCH所配置的 VRB信息。
62、 UE确定 S-PDCCH信道分配的搜索空间。
步骤 61, 62可以参照图 4所示实施例中步骤 41、 42, 在此不展开叙述。
63、 UE通过监控 S-PDCCH搜索空间, 检测到有效的 S-PDCCH。
S— PDCCH S— PDCCH
UEw^检测到的 S-PDCCH的位置为" CCE , UE通过" CCE 得到 PDCCH的
_ /'/ S-PDCCH \
^, 即 CCE ― J cCE )
S— PDCCH /· / S— PDCCH、
UE通过" c 得到 PDCCH的" CCE的映射函数 ("CCE )有多种实施方式, 包含 不限于如下的实施方式:
· S-PDCCH \ _ S-PDCCH , r ,
(1) /"CCE ) - ncCE 十 。 十 ^^'。《, 其中 。 可根据多种方式以下方式获 得:
当至少一个内 S-PDCCH对应的 PUCCH资源不采用块交织方式, 则 「m'wc一 , 其中, wc一 为第一物理下行控制信道所属的子帧内所有 S-PDCCH对应的 CCE资源总数。
当至少一个内 S-PDCCH对应的 PUCCH资源采用块交织方式, 且交织块的大小为
Nc ,
Figure imgf000029_0001
, 其中 e从集
Nr = max) 0 [K + c- 4)]/36 合 {0, 1 , 2, 3}中选取, 且满足 S-PDCCH
Ne < n, CCE
当至少一个内 S-PDCCH对应的 PUCCH资源采用块交织方式,且交织块的大小为一 水高层配置的数值,则 ^= ( ^_/7? _1)' ^ +/7?' ^ + 1)' , 其中 c从集合 {0, 1, 2, 3} 中选取, c-Nc< P E DCCH < c + X).Nc Nc为高层配置的一个交织块大小值。
其中, M为需在该上行子帧内反馈 HARQ的下行子帧集合的大小, m为子帧集合内 S-PDCCH所在子帧的子帧编号。 其中 «^。《表示对应下行子帧集合内所有 PDCCHf 道的 CCE总数, 即 v«^ -M -^cc^maX j 这里 v«^max表示该 UE在该集合中获取到最大 PCFICH值对应的 CCE个数, 合并上述 ^W=(M_H)'e'^^'("l)'Nc和 d M-l DC ,CmHax
Figure imgf000030_0001
n = M + PDCCH NPDCCH
"CCE v offset CCE ^ i CCE, all
( 2 ) "CCE = /(^DCCH ) = ^DCCH + Noffset + N=u + p— 7, 其中" ffset «^。《如前所述, p为支持 S-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口。 该用户级参考 信号的天线端口 p可以由基站通过物理层信令或者高层信令通知 UE。 当分配至 UE的支 持 S-PDCCH传输的用户级参考信号的天线端口超过 1个时, 该参考信号偏移量 N ∞i可 以由支持 S-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口中天线端口编号最小的天线端口 p 确定。
( 3 ) WCCE = f( RB N。ffset + NCCE^ all + flSCID或者
"ccE = /(«DCCH ) = «DCCH + Noffset + NC P C D E C + mod , 其中" X, 如前所述。
64 UE根据 得到 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
以上述 (1) 为例, 得到 PUCCH的资源编号, 其他情况类似, 不在累述。
在配置一个服务小区的情况下, 分为 HARQ-ACK绑定和复用的情况, 这里以 HARQ-ACK绑定情况作为说明, 本发明包含但不限于 HARQ-ACK绑定的情况。
对于检测一个对应的 PDCCH指示的一个 PDSCH传输或者一个 PDCCH指示下行
SPS释放, UE通过" 来获得 PUCCH格式 1a或 1 b的资源编号,即对于天线口 0 PUCCH
P=P^ ―„S- PDCCH , NPDCCH (1)
资源 PUCCH ~ CCE offet +^CCE,aU + PUCCH , 对于天线 口 1 PUCCH资源 n(^P=Po) =„S— PDCCH + N + NPDCCH χ ^(1)
"PUCCH CCE J v PUCCH 或者, 可以替换的, 步骤 63和 64可以合并成一个步骤, 即根据 64, 将 S-PDCCH信 道的虚拟资源块编号 "CCE 按照 TDD的机制做一个偏移 "。 + W;'1映射得到
PUCCH格式 1a或 1b资源, 同时使得 S-PDCCH映射的小区级的资源集合级联在 PDCCH 映 射 的 小 区 级 的 PUCCH 格 式 1a 或 1b 资 源 之 后 , 即 单 天 线 口 时 XP=Po ) ―„S-PDCCH , j PDCCH (1)
"PUCCH —〃CCE ^ l offset ^ l CCE.all """ " PUCCH , 二 天 线 口 时
=„S-PDCCH + N + j^PDCCH χ ^(1)
"PUCCH 〃CCE 虽然本实施例 62-6的执行主体为 UE, UE按照本发明实施例的控制信道资源的分配 方法来确定物理上行控制信道 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号, 并在此资源上发送 HARQ-ACK。本领域技术人员可以理解, eNB可以按照本发明实施例的控制信道资源的 分配方法来确定对应 UE的物理上行控制信道 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号,在对应的 资源上接收对应 UE发送的 HARQ-ACK。 以上所述, 仅为本发明较佳的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内, 可轻易想到的变化或替 换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应该以权利要求书的 保护范围为准。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程, 是可以通 过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质 中, 该程序在执行时, 可包括如上述各方法的实施例的流程。 其中, 所述的存储介质可 为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory, ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory, RAM) 等。

Claims

权利要求
1、 一种控制信道资源的分配方法, 其特征在于, 包括:
确定第一物理下行控制信道对应的虚拟资源块 VRB的编号, 或者, 确定第一物理 下行控制信道传输下行控制信息 DCI的第一个控制信道单元 CCE的编号, 所述第一物 理下行控制信道包括: 辅助物理下行控制信道 S-PDCCH 或者中继物理下行控制信道 R-PDCCH;
根据所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号, 偏移量, 和物理上行控制信道 PUCCH参数, 或根据所述所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号, 偏移量, 和物理上行控制信道 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
2、根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 根据所述第一物理下行控制信道对应 的 VRB的编号以及偏移量与 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号, 包括:
将所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号加上所述偏移量, 再加上所述
PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号; 或者, 将所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号加上所述偏移量, 得到所述 第一物理下行控制信道对应的 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号; 将所述 PDCCH传 输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对 应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
3、根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 根据所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号以及偏移量与 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道 对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号, 包括:
将所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述偏移量, 再加 上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资 源编号;
或者, 将所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述偏移 量, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号; 将 所述 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下 行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
4、根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 在频分双工 FDD系统中, 所述第一物 理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括第一偏移量, 所述第一偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 NeeE, 或者, 所述第一偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 确定所述第一物理下行控制信道的 VRB的编号的方式, 包括:
若为所述第一物理下行控制信道配置一组 VRB或者多组 VRB,所述多组 VRB中包含 的 VRB顺序编号,且同组 VRB中包含的 VRB编号连续,在所述一组或多组 VRB内确定所 述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号。
6、根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 在时分双工 TDD系统中, 所述第一物 理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 与第二偏移量
N。 之和, 所述 M个子帧为反馈肯定应答 ACK或否定应答 NACK的上行子帧对应的下 行子帧, 为大于等于 勺整数。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 确定 个子帧内所述 PDCCH对应的
CCE总数 Vct^。《的方式, 包括:
确定 个子帧中所具有的最大物理控制格式指示信道 PCFICH值所对应的 CCE个 数 ees'max, 或者, 确定指定 PCFICH值所对应的 CCE个数 Vees'max; 根据 ees'。" - ^cc^max 7 得到 M个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 Vct^。《。
8、根据权利要求 6或 7所述的方法,其特征在于,确定所述第二偏移量 的方式, 包括:
当 个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交织块的 大小为 为一个正交频分多址 OFDM符号对应的 CCE个数, 则第二偏移量 ffset = (M -m -\) - Nc +m - Nc+l ; 其中 c从集合 {0, ^ 2, 3}中选取, 且 c满足
N = maxio, [K + c- 4)]/36
< «™H < Nc+l, 或者满足 Nc < ¾DCCH < N
或者, 当 ^个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^, 则第二偏移 fi^ ^ ^—n^'^ + e+ '^ , 其中 c从集合 {0, 1, 2, 3}中选取, C.NC≤« CCH<(C + 1).NC, 或者满足 c.Nc≤« DaH<(C + l).Nc
^ ^为高层信令配置参数;
其中, 为大于等于 的整数, m为 个子帧中所述第一物理下行控制信道所属子 帧的子帧编号, 为下行带宽配置, ^sc 为资源块在频域的大小, ^°^Η为 S-PDCCH 对应的 VRB的编号, 《^Γ^Η为 R-PDCCH对应的 VRB的编号。
9、根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 在 FDD系统中, 所述第一物理下行控 制信道采用交织时:
所述偏移量包括第三偏移量, 所述第三偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 ^CCE, 或者, 所述第三偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
10、根据权利要求 9所述的方法,其特征在于,确定第一物理下行控制信道传输 DCI 的第一个 CCE的编号的方式, 包括:
若为所述第一物理下行控制信道配置一组 VRB或者多组 VRB, 每组 VRB包含多个 CCE, 所述多组 VRB中的 CCE顺序编号, 且同组 VRB中的 CCE编号连续, 在一组或多 组 VRB内确定所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号。
11、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 在 TDD系统中, 所述第一物理下行 控制信道采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 与第四偏移量
N。 之和, 所述 M个子帧为反馈肯定应答 ACK或否定应答 NACK的上行子帧对应的下 行子帧, 大于等于1 ()
12、根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 确定 ^个子帧内所述 PDCCH对应 的 CCE总数 ν^^。《的方式, 包括:
确定 个子帧中所具有的最大物理控制格式指示信道 PCFICH值所对应的 CCE个 数 ees'max, 或者, 确定指定 PCFICH值所对应的 CCE个数 Vees'max; 根据 ees'。" -^cc^max 7 得到 M个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 Vct^。《。
13、 根据权利要求 11或 12所述的方法, 其特征在于, 确定所述第四偏移量 的 方式, 包括:
当 个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH未采用块交织方式, 则所述 第四偏移量7
Figure imgf000035_0001
No 为第一物理下行控 制信道所属的子帧内所有 S-PDCCH对应的 CCE个数, d 为第一物理下行控制信 道所属的子帧内所有 R-PDCCH对应的 CCE个数, N。ffset=m-C H', 或者, 当 ^个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^ , ^为一个 OFDM符号对应的 CCE个数, 则第四偏移量
2, 3}中选取, 且 c满足
Figure imgf000035_0002
N = maxio, [K + c- 4)]/36
≤ ^DCCH < Nc+l, 或者满足 Nc < «C R-E PDCCH < Nc+l
或者, 当 ^个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^, 则第四偏移量 =(M_/w_1)'e'^+ '(e+1)'^, 其中 c从集合
{0, 1,2, 3}中选取, c.Nc≤ - C P E ∞CH<(C + 1).NC, 或者满足 c.Nc≤« E PDaH<(C + l).Nc, c为高层信令配置参数;
其中, 大于等于 , m为 个子帧中所述第一物理下行控制信道所属子帧的子帧 编号, 为下行带宽配置, 为资源块在频域的大小, w ^H为 S-PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号, E PDCeH为 R-PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号。
14、 根据权利要求 1至 3任意一项所述的方法, 其特征在于:
所述偏移量包括参考信号偏移量 N∞i, 所述参考信号偏移量 N∞i由支持所述 S-PDCCH或所述 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口 p确定; 或者
所述偏移量包括参考信号偏移量 N∞i,当分配至用户设备的支持所述 S-PDCCH或 所述 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口超过 1个时,所述参考信号偏移量由支持 所述 S-PDCCH或者所述 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口中天线端口编号最 小的天线端口 P确定。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于:
N^set=p-1, 其中 P从以下任意一个集合中选取:
pG {7,8,9,10}; ps {7,8,9,10,11,12,13,14}。
16、 根据权利要求 14或 15所述的方法, 其特征在于, 在频分双工 FDD系统中, 所 述第一物理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括第一偏移量与所述参考信号偏移量 N ∞i之和;
所述第一偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 NeeE, 或者, 所述第 一偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
17、 根据权利要求 14或 15所述的方法, 其特征在于, 在时分双工 TDD系统中, 所 述第一物理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 、 第二偏移量 Noffset、 与所述参考信号偏移量 之和。
18、 根据权利要求 14或 15所述的方法, 其特征在于, 在 FDD系统中, 所述第一物 理下行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括第三偏移量与所述参考信号偏移量 N ∞i之和; 所述第三偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 ^CCE , 或者, 所述第 三偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
19、 根据权利要求 14或 15所述的方法, 其特征在于, 在 TDD系统中, 所述第一物 理下行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 、 第四偏移量 ffset、 与所述参考信号偏移量 N et之和。
20、 一种控制信道资源的分配装置, 其特征在于, 包括:
确定单元, 用于确定第一物理下行控制信道对应的虚拟资源块 VRB的编号, 或者, 确定第一物理下行控制信道传输下行控制信息 DCI的第一个控制信道单元 CCE的编号, 所述第一物理下行控制信道包括: 辅助物理下行控制信道 S-PDCCH或者中继物理下行 控制信道 R-PDCCH;
分配单元, 用于根据所述第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号, 偏移量, 和物 理上行控制信道 PUCCH参数,或用于根据所述所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第 一个 CCE的编号, 偏移量, 和物理上行控制信道 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行 控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
21、 根据权利要求 20所述的装置, 其特征在于, 所述分配单元, 具体用于将所述 第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号加上所述偏移量, 再加上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号; 或者, 将所述 第一物理下行控制信道对应的 VRB的编号加上所述偏移量,得到所述第一物理下行控制 信道对应的 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号; 将所述 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述 PUCCH参数,得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
22、 根据权利要求 20所述的装置, 其特征在于, 所述分配单元, 具体用于将所述 第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述偏移量, 再加上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号; 或者, 将所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号加上所述偏移量, 得 到所述第一物理下行控制信道对应的 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号; 将所述 PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号力口上所述 PUCCH参数, 得到所述第一物理下行控 制信道对应的 PUCCH格式 1 a或 1 b的资源编号。
23、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 在频分双工 FDD系统中, 所述第 —物理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括第一偏移量, 所述第一偏移量至少包括一个子帧内所述 PDCCH对 应的 CCE总数 ^cCE, 或者, 所述第一偏移量至少包括第一物理下行控制信道参数。
24、 根据权利要求 23所述的装置, 其特征在于, 在 FDD系统中, 所述第一物理下 行控制信道未采用交织时, 所述确定单元, 具体用于: 若为所述第一物理下行控制信道 配置一组 VRB或者多组 VRB,所述多组 VRB中包含的 VRB顺序编号,且同组 VRB中包含 的 VRB编号连续,在所述一组或多组 VRB内确定所述第一物理下行控制信道对应的 VRB 的编号。
25、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 在时分双工 TDD系统中, 所述第 一物理下行控制信道未采用交织时 所述第一物理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 与第二偏移量
N。 之和, 所述 M个子帧为反馈肯定应答 ACK或否定应答 NACK的上行子帧对应的下 行子帧, 为^ r大于等于 1的整数。
26、根据权利要求 25所述的装置,其特征在于,所述确定单元,还具体用于确定
W PDCCH
个子帧中所具有的最大物理控制格式指示信道 PCFICH值所对应的 CCE个数 或者, 确定指定 PCFICH值所对应的 CCE个数 Vccs,max; 根据 vcc^« _M vcwx, 得 到 M个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 Vct^。《。
27、根据权利要求 25所述的装置,其特征在于,所述确定单元,还具体用于当 个 子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交织块的大小为
Nc , Nc 为 一 个 OFDM 符 号 对 应 的 CCE 个 数 , 则 第 二 偏 移 量 Noffset=(M-m-l)-Nc+m-Nc+l ; 其中 c从集合 {0, ^ 2, 3}中选取, 且 c满足 ≤"=CCH<NC+1, 或者满足 " DCCH< , ^ = max{o,L[ B L.(Ns — 4)]/36 ; 或者, 当 ^个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^, 则第二偏移 fi^ ^^— H^'^+ e + '^,其中 c从集合 {0, 1, 2, 3}中选取, dc
Figure imgf000038_0001
^ ^为高层信令配置参数;
其中, 大于等于^ m为 个子帧中所述第一物理下行控制信道所属子帧的子帧 编号, 为下行系统带宽, 为资源块在频域的大小, w^^H为 S-PDCCH对应的 VRB的编号, "^31为 R-PDCCH对应的 VRB的编号。
28、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 在 FDD系统中, 所述第一物理下 行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括第三偏移量, 所述第三偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的
CCE总数 ^CCE, 或者, 所述第三偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
29、 根据权利要求 28所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元, 具体用于若为所 述第一物理下行控制信道配置一组 VRB或者多组 VRB,每组 VRB包含多个 CCE,所述多 组 VRB中的 CCE顺序编号, 且同组 VRB中的 CCE编号连续, 在一组或多组 VRB内确定 所述第一物理下行控制信道传输 DCI的第一个 CCE的编号。
30、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 在 TDD系统中, 所述第一物理下 行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^与第四偏移量
N。 之和, 所述 M个子帧为反馈肯定应答 ACK或否定应答 NACK的上行子帧对应的下 行子帧, 大于等于1 ()
31、根据权利要求 30所述的装置,其特征在于,所述确定单元,还具体用于确定 个子帧中所具有的最大物理控制格式指示信道 PCFICH值所对应的 CCE个数 或者, 确定指定 PCFICH值所对应的 CCE个数 Vc^'max; 根据 ees'。" -^cc^max 7 得到 M个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 Vct^。《。
32、根据权利要求 30所述的装置,其特征在于,所述确定单元,还具体用于当 个 子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH未采用块交织方式, 则所述第四偏移量
N。ffsetUCCE Nffset =m.C H, ^CCE^ 为第一物理下行控制信道所属 的子帧内所有 S-PDCCH对应的 CCE个数, 为第一物理下行控制信道所属的子 帧内所有 R-PDCCH对应的 CCE个数, N。ffset=m.CH
或者, 当 ^个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^ , ^为一个 OFDM符号对应的 CCE个数, 则第四偏移量
2, 3}中选取, 且 c满足
Figure imgf000039_0001
≤ « Nr = maxio, [K + c- 4)]/36 CKDCCH < Ν+, 或者满足 Nc < «C R-E PDCCH < Nc+l
或者, 当 ^个子帧内第一物理下行控制信道对应的 PUCCH采用块交织方式, 且交 织块的大小为 ^ 则第四偏移量 =(M_/w_1)'e'^+ '(e+1)'^, 其中 c从集合
{0, 1,2, 3}中选取, c.Nc≤ - C P E ∞CH<(C + 1).NC, 或者满足 c.Nc≤« E PDaH<(C + l).Nc c为高层信令配置参数;
其中, 为大于等于 的整数, m为 个子帧中所述第一物理下行控制信道所属子 帧的子帧编号, 为下行带宽配置, wse 为资源块在频域的大小, d S-PDCCH传输 DCI的第一个 CCE的编号, w E PDCCH为 R-PDCCH传输 DCI的第一个 CCE 的编号。
33、 根据权利要求 20至 22任意一项所述的装置, 其特征在于:
所述偏移量包括参考信号偏移量 N ∞i, 所述参考信号偏移量 N ∞i由支持所述 S-PDCCH或者所述 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口 p确定; 或者
所述偏移量包括参考信号偏移量 N ^,当分配至用户设备的支持所述 S-PDCCH或 所述 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口超过 1个时, 所述参考信号偏移量 N ∞i 由支持所述 S-PDCCH或者所述 R-PDCCH传输用户级参考信号的天线端口中天线端口 编号最小的天线端口 P确定。
34、 根据权利要求 33所述的装置, 其特征在于:
N^set = p - 1 , 其中 P从以下任意一个集合中选取:
ps {7,8,9,10};
p s {7,8,9,10,11,12,13,14}。
35、 根据权利要求 33或 34所述的装置, 其特征在于, 在频分双工 FDD系统中, 所 述第一物理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括第一偏移量与所述参考信号偏移量 N ∞i之和;
所述第一偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 NeeE, 或者, 所述第 一偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
36、 根据权利要求 33或 34所述的装置, 其特征在于, 在时分双工 TDD系统中, 所 述第一物理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 、 第二偏移量
Νφ,、 与所述参考信号偏移量 N et之和。
37、 根据权利要求 33或 34所述的装置, 其特征在于, 在 FDD系统中, 所述第一物 理下行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括第三偏移量与所述参考信号偏移量 N ∞i之和; 所述第三偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 ^cCE, 或者, 所述第 三偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
38、 根据权利要求 33或 34所述的装置, 其特征在于, 在 TDD系统中, 所述第一物 理下行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 、 第四偏移量
Νφ,、 与所述参考信号偏移量 N et之和。
39、 根据权利要求 1至 3任意一项所述的方法, 其特征在于: 所述偏移量包括参考信号偏移量 N ∞i, 所述参考信号偏移量 N ∞i由支持所述
S-PDCCH或所述 R-PDCCH传输的参考信号序列的准随机序列初始化的参数确定。
40、 根据权利要求 39所述的方法, 其特征在于, 支持所述 S-PDCCH或所述 R-PDCCH传输的参考信号序列的准随机序列初始化的参数包含
在准随机序列初始化公式 cmit = (L«s / 2J + 1)- {2X + 1)· 216 + ¾,CID中的 或者《seiD
41、 根据权利要求 39或 40所述的方法, 其特征在于, 在频分双工 FDD系统中, 所 述第一物理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括第一偏移量与所述参考信号偏移量 N ∞i之和;
所述第一偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 NeeE, 或者, 所述第 一偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
42、 根据权利要求 39或 40所述的方法, 其特征在于, 在时分双工 TDD系统中, 所 述第一物理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 、 第二偏移量
Νφ,、 与所述参考信号偏移量 N et之和。
43、 根据权利要求 39或 40所述的方法, 其特征在于, 在 FDD系统中, 所述第一物 理下行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括第三偏移量与所述参考信号偏移量 N ∞i之和; 所述第三偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 ^CCE , 或者, 所述第 三偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
44、 根据权利要求 39或 40所述的方法, 其特征在于, 在 TDD系统中, 所述第一物 理下行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 第四偏移:
N, 与所述参考信号偏移 j : Λ^∞ί之和 t
45、 根据权利要求 20至 22任意一项所述的装置, 其特征在于:
所述偏移量包括参考信号偏移量 N ∞i, 所述参考信号偏移量 N ∞i由支持所述
S-PDCCH或所述 R-PDCCH传输的参考信号序列的准随机序列初始化的参数确定。
46、 根据权利要求 45所述的装置, 其特征在于, 支持所述 S-PDCCH或所述 R-PDCCH传输的参考信号的准随机序列初始化的参数包含 在准随机序列初始化公式 cmit = (L«s / 2J + 1)- {2X + 1)· 216 + ¾,CID中的 或者《seiD
47、 根据权利要求 45或 46所述的装置, 其特征在于, 在频分双工 FDD系统中, 所 述第一物理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括第一偏移量与所述参考信号偏移量 N ∞i之和;
所述第一偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 NeeE, 或者, 所述第 一偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
48、 根据权利要求 45或 46所述的装置, 其特征在于, 在时分双工 TDD系统中, 所 述第一物理下行控制信道未采用交织时:
所述偏移量包括 M个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 、 第二偏移量
Νφ,、 与所述参考信号偏移量 N et之和。
49、 根据权利要求 45或 46所述的装置, 其特征在于, 在 FDD系统中, 所述第一物 理下行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括第三偏移量与所述参考信号偏移量 N ∞i之和; 所述第三偏移量包括一个子帧内所述 PDCCH对应的 CCE总数 , 或者, 所述第 三偏移量包括第一物理下行控制信道参数。
50、 根据权利要求 45或 46所述的装置, 其特征在于, 在 TDD系统中, 所述第一物 理下行控制信道采用交织时:
所述偏移量包括 ^个子帧内所述 PDCCH的 CCE的总数 N^ ^ 、 第四偏移
'. Noffset、 与所述参考信号偏移 j : Λ^∞ί之和 t
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107211424A (zh) * 2015-04-08 2017-09-26 华为技术有限公司 网络节点、用户设备及其方法

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106658732B (zh) * 2011-08-15 2020-04-14 华为技术有限公司 控制信道资源的分配方法及装置
US9887810B2 (en) * 2013-08-05 2018-02-06 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal, base station, and communication method
WO2015062918A1 (en) * 2013-10-31 2015-05-07 Sony Corporation Network element and method of communicating using a plurality of controls channels modules
CN107455002B (zh) 2015-05-05 2020-07-14 华为技术有限公司 物理层协议数据单元的传输方法和装置
WO2016179758A1 (zh) * 2015-05-08 2016-11-17 华为技术有限公司 用于ofdma系统中的信道分配方法、装置和系统
US10567136B2 (en) * 2015-09-29 2020-02-18 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving downlink control information, and method and base station for transmitting downlink control information
CN108029105B (zh) * 2015-11-13 2021-06-08 Oppo广东移动通信有限公司 无线资源分配的方法和装置
CN116865925A (zh) 2016-03-30 2023-10-10 交互数字专利控股公司 用于下行链路物理信道以减少lte高级系统中延迟的方法
CN109076046B (zh) * 2016-05-25 2020-07-24 华为技术有限公司 用于数据传输的方法和装置
WO2018010077A1 (zh) * 2016-07-11 2018-01-18 广东欧珀移动通信有限公司 传输数据的方法和终端设备
CN115802456B (zh) 2016-08-10 2026-01-30 交互数字专利控股公司 用于在无线网络中有效功率节省的方法和装置
CN108282881B (zh) * 2017-01-06 2020-12-15 华为技术有限公司 一种资源配置方法及装置
WO2018170916A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Motorola Mobility Llc Pucch format indication and resource allocation
CN108631995B (zh) * 2017-03-24 2022-06-24 中兴通讯股份有限公司 控制信道搜索空间的确定方法、装置及计算机存储介质
CN108811109B (zh) 2017-05-04 2021-06-04 华为技术有限公司 资源映射方法、网络设备和终端设备
WO2018201465A1 (zh) * 2017-05-05 2018-11-08 富士通株式会社 物理上行控制信道资源的分配方法、装置以及通信系统
KR101950995B1 (ko) 2017-06-08 2019-02-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 자원 할당 관련 시그널링 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
WO2018226054A1 (ko) * 2017-06-08 2018-12-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 자원 할당 관련 시그널링 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
CN112636886B (zh) 2017-08-11 2022-06-14 华为技术有限公司 无线通信的方法、芯片和通信装置
CN111512573B (zh) * 2018-01-12 2023-06-16 松下电器(美国)知识产权公司 基站、终端和通信方法
CN110034865B (zh) * 2018-01-12 2020-09-15 维沃移动通信有限公司 Pucch资源的确定方法及其接收方法、终端设备和网络侧设备
CN110351739B (zh) * 2018-04-04 2022-03-25 展讯通信(上海)有限公司 监测pdcch的方法、装置、基站及用户设备
WO2020258162A1 (zh) * 2019-06-27 2020-12-30 北京小米移动软件有限公司 混合自动重传请求harq传输方法及装置
EP3991489A1 (en) 2019-08-02 2022-05-04 Sony Group Corporation Communications device, infrastructure equipment and methods
JP7437504B2 (ja) * 2021-01-15 2024-02-22 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 上りリンク制御チャネルを送受信する方法及びそのための装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101252783A (zh) * 2008-03-27 2008-08-27 中兴通讯股份有限公司 一种资源分配方法
CN101611584A (zh) * 2007-01-26 2009-12-23 高通股份有限公司 基于下行链路虚拟资源块来映射上行链路确认传输
CN101778419A (zh) * 2009-01-09 2010-07-14 华为技术有限公司 Pucch资源的配置、发送方法及其装置
WO2011093644A2 (en) * 2010-01-26 2011-08-04 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating resources in a wireless communication system

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101049138B1 (ko) * 2007-03-19 2011-07-15 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서, 수신확인신호 수신 방법
US9344259B2 (en) * 2007-06-20 2016-05-17 Google Technology Holdings LLC Control channel provisioning and signaling
US8477633B2 (en) * 2008-10-01 2013-07-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for wireless resource allocation for relay in wireless communication system
US7940740B2 (en) * 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station
US9184883B2 (en) * 2009-03-31 2015-11-10 Lg Electronics Inc. Method for allocating resource to uplink control signal in wireless communication system and apparatus therefor
CN101882982B (zh) * 2009-05-04 2014-07-23 电信科学技术研究院 一种ack/nack信息的反馈、处理方法及设备
US20110032838A1 (en) * 2009-08-04 2011-02-10 Qualcomm Incorporated Mitigation of crs misalignment in coordinated multipoint communications
KR20110014101A (ko) * 2009-08-04 2011-02-10 엘지전자 주식회사 릴레이 백홀 자원 할당
CN102036386B (zh) * 2009-09-29 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 Lte-a系统及其中继链路的物理下行控制信道的资源分配方法
KR20110041386A (ko) * 2009-10-15 2011-04-21 엘지전자 주식회사 릴레이 방식의 통신 시스템에서 기준신호 전송방법 및 장치
JP5273886B2 (ja) * 2010-02-24 2013-08-28 ゼットティーイー コーポレイション Lte−advanceシステムにおけるcsi−rsリソース割り当てのための方法とシステム
KR101861661B1 (ko) * 2010-03-15 2018-05-28 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어정보를 송신 및 수신하기 위한 장치 및 그 방법
US8989026B2 (en) * 2010-03-18 2015-03-24 Qualcomm Incorporated User-specific search space design for multi-carrier operation
US8934421B2 (en) * 2010-05-12 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Acknowledgment transmissions under cross-subframe resource allocation in LTE-A
EP3113567B1 (en) * 2011-02-11 2018-04-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for an enhanced control channel
WO2012169753A2 (ko) * 2011-06-06 2012-12-13 엘지전자 주식회사 상향링크 제어정보 전송방법 및 사용자기기와, 상향링크 제어정보 수신방법 및 기지국
ES2733945T3 (es) * 2011-06-15 2019-12-03 Samsung Electronics Co Ltd Extensión de señalización de control de enlace descendente físico en un sistema de comunicaciones
WO2012173433A2 (ko) * 2011-06-15 2012-12-20 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US8718003B2 (en) * 2011-06-20 2014-05-06 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for an uplink control signal in wireless communication systems
WO2012177073A2 (ko) * 2011-06-24 2012-12-27 엘지전자 주식회사 상향링크 제어정보 전송방법 및 사용자기기와, 상향링크 제어정보 수신방법 및 기지국
JP5895388B2 (ja) * 2011-07-22 2016-03-30 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路および通信方法
US20130039291A1 (en) * 2011-08-12 2013-02-14 Research In Motion Limited Design on Enhanced Control Channel for Wireless System
CN106658732B (zh) * 2011-08-15 2020-04-14 华为技术有限公司 控制信道资源的分配方法及装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101611584A (zh) * 2007-01-26 2009-12-23 高通股份有限公司 基于下行链路虚拟资源块来映射上行链路确认传输
CN101252783A (zh) * 2008-03-27 2008-08-27 中兴通讯股份有限公司 一种资源分配方法
CN101778419A (zh) * 2009-01-09 2010-07-14 华为技术有限公司 Pucch资源的配置、发送方法及其装置
WO2011093644A2 (en) * 2010-01-26 2011-08-04 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating resources in a wireless communication system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2728957A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107211424A (zh) * 2015-04-08 2017-09-26 华为技术有限公司 网络节点、用户设备及其方法
US10660073B2 (en) 2015-04-08 2020-05-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Allocation scheme for a physical uplink control channel utilized by network node user devices capable of carrier aggregation

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