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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106209304A(43)申请公布日2016.12.07(21)申请号201610462355.1(22)申请日2016.06.23(71)申请人重庆邮电大学地址400065重庆市南岸区黄桷垭崇文路2号(72)发明人王丹丁月友王华华刘宇陈发堂李小文(74)专利代理机构重庆市恒信知识产权代理有限公司50102代理人刘小红(51)Int.Cl.H04L1/00(2006.01)H04L25/02(2006.01)H04L5/00(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图2页(54)发明名称一种基于PRBs排序的集中式EPDCCH盲检方法(57)摘要本发明请求保护一种基于PRBs排序的集中式EPDCCH盲检方法,用于增强型物理下行控制信道(EPDCCH)提高盲检测效率的方法,所述方法包括:通过分析分配给EPDCCH的PRBs中相同子载波、同一天线端口号以及相邻符号的DMRS估计平均差异值,然后根据差异值将分配给EPDCCH的PRBs进行排序,进而选取出首次盲检测的第一个聚合等级值,以及如果首次盲检测的不成功,下一个聚合等级的选取方向。本发明能够有效地提高EPDCCH盲检测效率,提供了一种更加快速、有效的盲检测方法。CN106209304ACN106209304A权利要求书1/1页1.一种基于PRBs排序的集中式EPDCCH盲检方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、根据3GPPTS36.211协议,用户设备UE生成本地解调参考信号DMRS,同时根据本地解调参考信号DMRS计算出增强型物理下行控制信道EPDCCH映射的各物理资源块PRBs集合上的DMRS信号对应位置处的信道估计值;S2、计算出同一端口上当前物理资源块PRB中同一子载波相邻符号,即为相邻资源元素RE映射对的DMRS信道估计差异值,然后计算出当前PRB中所有该差异值的平均数;S3、重复步骤S2,计算出增强型物理下行控制信道EPDCCH所有映射的物理资源块PRBs中信道估计差异值的平均数;S4、将步骤S3计算出的增强型物理下行控制信道EPDCCH所有映射的物理资源块PRBs中信道估计差异值的平均数从小到大排序;S5、将步骤S4排序后的序列中,两两相邻的数作差得到序列di(i=1,2,...n-1),其中n为序列中数值的个数,然后求得最大的差值dj=max(di),并记录对应的序号j;S6、根据最大差值选取出首次盲检的聚合等级值;S7、计算盲检测时第一个聚合等级下可能进行EPDCCH资源映射的资源候选值,判断该候选集中所有候选值的盲检优先级;S8、如果第一次选取的聚合等级盲检测不成功,则选取离j×nECCE差值次小的聚合等级作为盲检测的第二个聚合等级,以此类推。其中nECCE为每个PRB对应的增强型控制信道单元数,j表示S5中最大差值对应的序号。2.根据权利要求1所述的基于PRBs排序的集中式EPDCCH盲检方法,其特征在于,步骤S8中如果j×nECCE等于1、2、4、8、16、32中的某个值,则直接令聚合等级L=j×nECCE作为盲检测时第一个聚合等级的候选值;如果j×nECCE不等于1、2、4、8、16、32中的某个值,则选取离j×nECCE最近的某个值作为盲检测时第一个聚合等级的候选值。3.根据权利要求1所述的基于PRBs排序的集中式EPDCCH盲检方法,其特征在于,步骤S2中计算出同一端口上当前物理资源块PRB中同一子载波相邻符号的参考信号信道估计差异值具体公式为:其中表示各PRB上DMRS对应位置处的信道估计值,l表示DMRS映射的OFDM符号位置,k表示DMRS映射的子载波位置,p表示DMRS映射的天线端口号;计算当前PRB中所有相邻RE映射对信道估计差异值的平均数,令其为:其中N表示同一端口同一PRB里的相邻RE映射对个数。2CN106209304A说明书1/5页一种基于PRBs排序的集中式EPDCCH盲检方法技术领域[0001]本发明涉及移动通信LTE-A技术领域,具体涉及集中式情况下EPDCCH(EnhancedPhysicalDownlinkControlChannel,增强型物理下行控制信道)盲检测方法。背景技术[0002]在LTE-A(LongTermEvolution-Advanced)系统中,下行控制信息(DCI)主要用于承载下行调度分配、上行调度请求以及功率控制命令。[0003]相比LTE,LTE-A引进了一些新的技术。由于新技术的引进,需要物理层为其分配控制信令,所以原有的PDCCH(PhysicalDownlinkControlChannel,物理下行控制信道)在容量上严重受限,成为影响系统性能的显著瓶颈。因此,3GPP在Release11中引进了EPDCCH。