用于短物理下行链路控制信道(SPDCCH)的短控制信道元素(SCCE)到短资源元素组(SREG)的映射制造技术

技术编号:24179889 阅读:47 留言:0更新日期:2020-05-16 06:06
提供了用于短物理下行链路控制信道(SPDCCH)的短控制信道元素(SCCE)到短资源元素组(SREG)的映射。用户设备(UE)接收来自基站的通信;确定一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射;并基于该映射处理通信。基站确定用于与UE的通信的在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射,并基于该映射向UE发送通信。通过这种方式,定义用于基于CRS的SPDCCH的局部化和分布式的SCCE到SREG的映射。此外,定义了用于2个和3个OFDM符号的基于DMRS的SPDCCH的SCCE到SREG的映射。对于基于DMRS的SPDCCH,定义了SCCE级别的分布式配置。这可以改善时延,并且可以改善通信系统的平均吞吐量。时延减少可以对无线电资源效率产生积极影响。

Mapping of SCCE to sreg for spdcch

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于短物理下行链路控制信道(SPDCCH)的短控制信道元素(SCCE)到短资源元素组(SREG)的映射相关申请的交叉引用本申请要求2017年9月29日提交的临时专利申请No.62/565,942的权益,其公开内容通过引用整体并入本文。
本公开涉及无线通信,并且具体地涉及用于短传输时间间隔(STTI)传输的信令。
技术介绍
在长期演进(LTE)(即,演进的通用陆地无线接入网(E-UTRAN))的上下文中描述本公开。应理解,本文描述的问题和解决方案同样适用于实施其他接入技术和标准(例如,5GNR)的无线接入网和用户设备(UE)。LTE在适当的地方被用作示例技术,并且因此在说明书中使用LTE对于理解该问题和解决该问题的解决方案特别有用。分组数据时延是供应商、运营商以及最终用户(通过速度测试应用程序)定期测量的性能指标之一。将在无线电接入网络系统生命周期的所有阶段中,在验证新的软件版本或系统组件时,在部署系统时,以及在系统投入商业运行时,进行时延测量。比前几代3GPPRAT具有更短的时延是指导LTE设计的一个性能指标。最终用户现在也认可LTE是比前几代移动无线电技术提供更快的互联网访问速度和更低的数据时延的系统。分组数据时延不仅对于感知的系统响应能力很重要,而且它也是间接影响系统吞吐量的参数。HTTP/TCP是当今互联网上使用的主要的应用和传输层协议套件。根据HTTP存档(http://httparchive.org/trends.php),互联网上基于HTTP的事务的典型大小在几万字节至一兆字节的范围内。在此大小范围内,TCP慢的启动期是分组流的总传输周期的重要部分。在TCP慢的启动期间,性能受时延的限制。因此,对于此类基于TCP的数据事务,可以很容易地说明改善的时延可以提高平均吞吐量。时延减少可以对无线电资源效率产生积极影响。较低的分组数据时延可以增加在一定的延迟界限内可能的传输数量;因此,更高的误码率(BLER)目标可被用于数据传输,从而释放无线电资源,从而有可能提高系统的容量。当要减少分组时延时需解决的一个方面是,通过调整传输时间间隔(TTI)的长度,会减少数据和控制信令的传输时间。在LTE版本8中,TTI对应于长度为1毫秒(ms)的一个子帧(SF)。通过下述方式构造一个这样的1msTTI:在常规循环前缀的情况下使用14个正交频分复用(OFDM)或单载波频分多址(SC-FDMA)符号,以及在扩展循环前缀的情况下使用12个OFDM或SC-FDMA符号,。目前,3GPP的工作是继续标准化能够在更快的时间尺度上完成调度和传输的“短TTI”或“STTI”操作。因此,传统LTE子帧被细分为若干STTI。目前讨论了支持的2个和7个OFDM符号的STTI长度。DL中的数据传输可以经由短物理下行链路共享信道(SPDSCH)在每个STTI发生,该短物理下行链路共享信道可以包括控制区域短物理下行链路控制信道SPDCCH。在上行链路(UL)中,经由SPUSCH在每个STTI传输数据;经由SPUCCH传输控制。可能存在用于将UL或下行链路(DL)中的STTI调度给UE的不同的备选方案。在一个备选方案中,各个UE经由无线电资源控制(RRC)配置接收关于短TTI的SPDCCH候选的信息,所述信息告诉UE在哪里寻找用于短TTI的控制信道,即,SPDCCH。实际上,用于STTI的下行链路控制信息(DCI)被直接包括在SPDCCH中。在另一备选方案中,用于STTI的DCI被分成两部分,在PDCCH中发送的慢的DCI和在SPDCCH中发送的快的DCI。慢的许可(grant)可以包含用于短TTI操作的DL和UL短TTI频带的频率分配,它还可以包含关于SPDCCH候选位置的细化。需要改进对UE的UL或DL中的STTI的调度。
技术实现思路
提供了用于短物理下行链路控制信道(SPDCCH)的短控制信道元素(SCCE)到短资源元素组(SREG)的映射的系统和方法。在一些实施例中,一种在用户设备(UE)中实现的方法包括:接收来自基站的通信;确定用于来自基站的通信的在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射;以及基于所述用于来自基站的通信的在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射,处理来自基站的通信。在一些实施例中,一种在基站中实现的方法包括:确定用于与UE的通信的在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射;以及基于所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射,向UE发送通信。以此方式,定义了用于1个和2个OFDM符号的基于小区特定参考信号(CRS)的SPDCCH的局部化和分布式的SCCE到SREG的映射。此外,定义了用于2个和3个OFDM符号的基于DMRS的SPDCCH的SCCE到SREG的映射。对于基于DMRS的SPDCCH,定义了SCCE级别的分布式配置。这可以改善时延,并且可以改善通信系统的平均吞吐量。时延减少可以对无线电资源效率产生积极影响。较低的分组数据时延可以增加在一定的延迟界限内可能的传输数量;因此,更高的误码率(BLER)目标可被用于数据传输,从而释放无线电资源,从而有可能提高系统的容量。本文公开的实施例涉及用于定义STTI操作中的SCCE到SREG的映射的方法。该方法基于用于SPDCCH的解调方案,即,基于CRS和基于DMRS的SPDCCH,并且基于为SPDCCH配置的OFDM符号的数量。根据一些实施例,下述是有可能的:·定义用于1个和2个OFDM符号的基于CRS的SPDCCH的局部化和分布式的SCCE到SREG的映射·定义用于2个和3个OFDM符号的基于DMRS的SPDCCH的SCCE到SREG的映射·对于基于DMRS的SPDCCH,在SCCE级别定义分布式配置。附图说明并入本说明书中并且形成其一部分的附图示出了本公开的若干方面,并且与描述一起用于解释本公开的原理。图1示出了LTE时域结构;图2示出了LTE下行链路物理资源;图3示出了下行链路子帧;图4示出了CCE聚合级别8、4、2和1;图5示出了根据一些实施例的图4的搜索空间;图6示出了根据一些实施例的基于十二个RE的SREG配置;图7示出了根据一些实施例的用于1os基于CRS的SPDCCH的分布式和局部化的配置;图8示出了根据一些实施例的用于2os基于CRS的SPDCCH的分布式和局部化的配置;图9示出了根据一些实施例的在2os和3os基于DMRS的SPDCCH中的SCCE到SREG的映射;图10示出了根据一些实施例的用于一个UE的分布式的基于DMRS的SPDCCH候选的示例;图11示出了根据一些实施例的操作UE的方法;图12示出了根据一些实施例的操作基站的方法;图13示出了根据一些实施例的无线网络;图14示出了根据一些实施例的UE;图15示出了根据一些实施例的虚拟化环境;图16示出了根据一些实施例的经由中本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种在用户设备UE中实现的方法,包括:/n接收(1100)来自基站的通信;/n确定(1102)用于来自基站的通信的在一个或多个短控制信道元素SCCE与对应的短资源元素组SREG之间的映射;以及/n基于所述用于来自基站的通信的在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射,处理(1104)来自基站的通信。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20170929 US 62/565,9421.一种在用户设备UE中实现的方法,包括:
接收(1100)来自基站的通信;
确定(1102)用于来自基站的通信的在一个或多个短控制信道元素SCCE与对应的短资源元素组SREG之间的映射;以及
基于所述用于来自基站的通信的在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射,处理(1104)来自基站的通信。


2.根据权利要求1所述的方法,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射包括:
基于用于来自基站的通信的解调方案,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射。


3.根据权利要求2所述的方法,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射包括:
确定所述用于来自基站的通信的解调方案是小区特定参考信号CRS;以及
作为响应,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射以实现高频分集。


4.根据权利要求3所述的方法,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射以实现高频分集包括:将与SCCE对应的SREG确定为是沿着短物理下行链路控制信道SPDCCH资源块RB集合以分布式方式且仅从1个正交频分复用OFDM符号中选择的。


5.根据权利要求4所述的方法,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射以实现高频分集包括:
对于1os基于CRS的短物理下行链路控制信道SPDCCH中的分布式的SCCE到SREG的映射,对应于SCCE索引k的SREG由以下定义给出:



其中,k=0,...,NsCCE-1,NsCCE是SPDCCH资源块RB集合中的SCCE的数量,i=0,...,NsREG/sCCE-1,是SPDCCHRB集合中的SREG的总数,并且NsREG/sCCE是每个SCCE的SREG的数量。


6.根据权利要求4所述的方法,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射以实现高频分集包括:
对于2os基于CRS的短物理下行链路控制信道SPDCCH中的基于SREG的分布式映射,对应于SCCE索引k的SREG由以下定义给出:



其中,k=0,...,NsCCE-1,NsCCE是SPDCCHRB集合中的SCCE的数量,i=0,...,NsREG/sCCE-1,NsCCE/OS是SPDCCHRB集合内每个正交频分复用OFDM符号的SCCE的数量;NsREG/Os是每个OFDM符号的SREG的数量,并且NsREG/sCCE是每个SCCE的SREG的数量。


7.根据权利要求3所述的方法,其中,对于基于CRS的SPDCCH,NsREG/sCCE为4,其中,NsREG/sCCE是每个SCCE的SREG的数量。


8.根据权利要求3所述的方法,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射以实现高频分集包括:
对于1os和2os基于CRS的短物理下行链路控制信道SPDCCH内的基于SREG的局部化映射,对应于SCCE索引k的SREG由以下定义给出:
k*NsREG/sCCE+i
其中,k=0,...,NsCCE-1,NsCCE是SPDCCHRB集合中的SCCE的数量,i=0,...,NsREG/sCCE-1,并且NsREG/sCCE是每个SCCE的SREG的数量。


9.根据权利要求8所述的方法,其中,对于基于CRS的SPDCCH,NsREG/sCCE为4。


10.根据权利要求2所述的方法,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射包括:
确定用于来自基站的通信的解调方案是解调参考信号DMRS;以及
作为响应,基于该事实确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射。


11.根据权利要求10所述的方法,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射包括:
对于2os和3os基于DMRS的短物理下行链路控制信道SPDCCH中的SCCE到SREG的映射,对应于SCCE索引k的SREG由以下定义给出:
k*NsREG/sCCE+i
其中,k=0,...,NsCCE-1,NsCCE是所述SPDCCH资源块RB集合中的SCCE的数量,i=0,...,NsREG/sCCE-1,并且NsREG/sCCE是每个SCCE的SREG的数量。


12.根据权利要求11所述的方法,其中,对于2os基于DMRS的SPDCCH,NsREG/sCCE为4。


13.根据权利要求11所述的方法,其中,对于3os基于DMRS的SPDCCH,NsREG/sCCE为6。


14.根据权利要求1至权利要求13中的任一项所述的方法,还包括:
对于聚合级别大于一的情况,与UE的SPDCCHRB集合内的分布式的基于DMRS的SPDCCH候选m对应的SCCE定义如下:



其中,是由高层信令配置的UE的SCCE起始偏移i=0,...,L-1;L是聚合级别,并且大于1;NsCCE是SPDCCHRB集合中的SCCE的总数;m=0,...,ML-1;并且ML是每个聚合级别L的SPDCCH候选的数量。


15.根据权利要求1至权利要求14中的任一项所述的方法,其中,接收来自基站的通信包括:在SPDCCH上接收来自基站的通信。


16.一种用户设备UE(1730),被配置为与基站(1720)通信,所述UE包括无线电接口(1737)和处理电路(1738),所述处理电路被配置为:
接收来自基站的通信;
确定用于来自基站的通信的在一个或多个短控制信道元素SCCE与对应的短资源元素组SREG之间的映射;以及
基于所述用于来自基站的通信的在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射,处理来自基站的通信。


17.根据权利要求16所述的UE,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射包括:基于用于来自基站的通信的解调方案,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射。


18.根据权利要求17所述的UE,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射包括:所述UE还被配置为
确定所述用于来自基站的通信的解调方案是小区特定参考信号CRS;以及
作为响应,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射以实现高频分集。


19.根据权利要求18所述的UE,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射以实现高频分集包括:将与SCCE对应的SREG确定为是沿着短物理下行链路控制信道SPDCCH资源块RB集合以分布式方式且仅从1个正交频分复用OFDM符号中选择的。


20.根据权利要求19所述的UE,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射以实现高频分集包括:所述UE还被配置为
对于1os基于CRS的短物理下行链路控制信道SPDCCH中的分布式的SCCE到SREG的映射,对应于SCCE索引k的SREG由以下定义给出:



其中,k=0,...,NsCCE-1,NsCCE是SPDCCH资源块RB集合中的SCCE的数量,i=0,...,NsREG/sCCE-1,是SPDCCHRB集合中SREG的总数,并且NsREG/sCCE是每个SCCE的SREG的数量。


21.根据权利要求18所述的UE,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射以实现高频分集包括:所述UE还被配置为
对于2os基于CRS的短物理下行链路控制信道SPDCCH中的基于SREG的分布式映射,对应于SCCE索引k的SREG由以下定义给出:



其中,k=0,...,NsCCE-1,NsCCE是SPDCCH资源块RB集合中的SCCE的数量,i=0,...,NsREG/sCCE-1,NsCCE/OS是所述SPDCCHRB集合中每个OFDM符号的SCCE的数量,即,NsREG/OS是每个正交频分复用OFDM符号的SREG的数量,并且NsREG/sCCE是每个SCCE的SREG的数量。


22.根据权利要求17所述的UE,其中,对于基于CRS的SPDCCH,NsREG/sCCE为4,其中,NsREG/sCCE是每个SCCE的SREG的数量。


23.根据权利要求18所述的UE,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射以实现高频分集包括:所述UE还被配置为
对于1os和2os基于CRS的SPDCCH内的基于SREG的局部化映射,对应于SCCE索引k的SREG由以下定义给出:
k*NsREG/sCCE+i
其中,k=0,...,NsCCE-1,NsCCE是短物理下行链路控制信道SPDCCH资源块RB集合中的SCCE的数量,i=0,...,NsREG/sCCE-1,并且NsREG/sCCE是每个SCCE的SREG的数量。


24.根据权利要求23所述的UE,其中,对于基于CRS的短物理下行链路控制信道SPDCCH,NsREG/sCCE为4。


25.根据权利要求17所述的UE,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射包括:所述UE还被配置为
确定用于来自基站的通信的解调方案是解调参考信号DMRS;以及
作为响应,基于该事实确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射。


26.根据权利要求25所述的UE,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射包括:所述UE还被配置为
对于2os和3os基于DMRS的短物理下行链路控制信道SPDCCH中的SCCE到SREG的映射,对应于SCCE索引k的SREG由以下定义给出:
k*NsREG/sCCE+i
其中,k=0,...,NsCCE-1,NsCCE是SPDCCH资源块RB集合中的SCCE的数量,i=0,...,NsREG/sCCE-1,并且NsREG/sCCE是每个SCCE的SREG的数量,即,对于2os基于DMRS的SPDCCH为4个SREG/SCCE,对于述3os基于DMRS的SPDCCH为6个SREG/SCCE。


27.根据权利要求26所述的方法,其中,对于所述2os基于DMRS的SPDCCH,NsREG/sCCE为4。


28.根据权利要求26所述的方法,其中,对于所述3os基于DMRS的SPDCCH,NsREG/sCCE为6。


29.根据权利要求16至权利要求28中的任一项所述的UE,还包括还被配置为执行以下操作的UE:
对于聚合级别大于一的情况,与所述UE的SPDCCHRB集合内的分布式的基于DMRS的SPDCCH候选m对应的SCCE定义如下:



其中,是由高层信令配置的UE的SCCE起始偏移i=0,...,L-1;L是聚合级别,并且大于1;NsCCE是SPDCCHRB集合中的SCCE的总数;m=0,...,ML-1;ML是每个聚合级别L的SPDCCH候选的数量。


30.根据前述权利要求中的任一项所述的UE,其中,接收来自基站的通信包括:在SPDCCH上接收来自基站的通信。


31.一种在基站中实现的方法,包括:
确定(1200)用于与用户设备UE的通信的在一个或多个短控制信道元素SCCE与对应的短资源元素组SREG之间的映射;以及
基于所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射,向所述UE发送(1202)通信。


32.根据权利要求31所述的方法,其中,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射包括:基于用于来自基站的通信的解调方案,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射。


33.根据权利要求32所述的方法,其中确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射包括:
确定所述用于来自基站的通信的解调方案是小区特定参考信号CRS;以及
作为响应,确定所述在一个或多个SCCE与对应的SREG之间的映射以实现高频分集。

【专利技术属性】
技术研发人员:约翰·卡米络·索拉诺阿雷那斯蕾蒂莎·法奥康涅蒂尼可拉斯·安德加特
申请(专利权)人:瑞典爱立信有限公司
类型:发明
国别省市:瑞典;SE

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