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WO2018184560A1 - 一种下行控制信道检测方法、终端及基站 - Google Patents

一种下行控制信道检测方法、终端及基站 Download PDF

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Publication number
WO2018184560A1
WO2018184560A1 PCT/CN2018/081883 CN2018081883W WO2018184560A1 WO 2018184560 A1 WO2018184560 A1 WO 2018184560A1 CN 2018081883 W CN2018081883 W CN 2018081883W WO 2018184560 A1 WO2018184560 A1 WO 2018184560A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
auxiliary information
resource set
control resource
blind detection
control channel
Prior art date
Application number
PCT/CN2018/081883
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
沈晓冬
纪子超
丁昱
Original Assignee
维沃移动通信有限公司
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 维沃移动通信有限公司 filed Critical 维沃移动通信有限公司
Priority to US16/500,695 priority Critical patent/US11115243B2/en
Priority to ES18781728T priority patent/ES2884168T3/es
Priority to EP18781728.3A priority patent/EP3609111B1/en
Publication of WO2018184560A1 publication Critical patent/WO2018184560A1/zh
Priority to US17/396,065 priority patent/US11973620B2/en

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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0238Channel estimation using blind estimation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0038Blind format detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • 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 disclosure relates to the field of communications technologies, and in particular, to a downlink control channel detection method, a terminal, and a base station.
  • the terminal needs to perform blind detection on the unknown control signaling. Specifically, the terminal adopts various assumptions on the premise of the physical resource location where the unknown control signaling is located and the size of the occupied resource. Various heuristic tests are performed until the control signaling is correctly decoded.
  • the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) is used by the base station to send Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the UE User Equipment
  • the UE does not know the number, size, location, and downlink control indication format (DCI format) of the CCE (Control Channel Element) occupied by the PDCCH.
  • DCI format downlink control indication format
  • the detection of DCI in the PDCCH is blind detection.
  • the LTE system divides the available CCEs into two search spaces, namely a common search space and a UE-specific search space.
  • the data transmitted in the public search space mainly includes system information, RAR, paging, etc., and each user must search.
  • the location of the common search space is fixed (CCE0-CCE16), and the aggregation level (AL, Aggregation Level) in the common search space is only 4 and 8, so the user starts from CCE 0 when searching for the common search space.
  • the main scenarios of the NR (New Radio) system include mobile broadband enhanced eMBB, large-scale Internet of Things mMTC, and ultra-reliable ultra-low latency communication URLLC. These scenarios put high reliability, low latency, and large bandwidth on the system. In order to meet the transmission requirements of the above service scenarios, it is necessary to reduce the blind detection complexity of the terminal to the downlink control channel.
  • NR New Radio
  • the embodiments of the present disclosure provide a downlink control channel detection method, a terminal, and a base station, to solve the problem that the blind detection complexity of the prior art terminal is high.
  • an embodiment of the present disclosure provides a downlink control channel detection method, which is applied to a terminal, and includes:
  • the first auxiliary information is used to indicate a time domain duration of the control resource set in which the downlink control channel allocated by the base station is located
  • the second auxiliary information is used to indicate the resource unit of the control resource set Resource mapping mode of the group REG to the control channel unit CCE
  • the downlink control channel is blindly detected according to the first auxiliary information and the second auxiliary information.
  • the second auxiliary information is sent to the terminal according to the resource mapping manner of the resource unit group REG of the control resource set to the control channel unit CCE.
  • an embodiment of the present disclosure provides a terminal, including:
  • an embodiment of the present disclosure provides a base station, including:
  • a first sending module configured to send first auxiliary information to the terminal according to a time domain duration of the control resource set where the downlink control channel is located;
  • the second sending module is configured to send the second auxiliary information to the terminal according to the resource mapping manner of the resource unit group REG of the control resource set to the control channel unit CCE.
  • an embodiment of the present disclosure provides a terminal, including: a processor, a memory, and a computer program stored on the memory and executable on the processor, where the computer program is executed by the processor.
  • an embodiment of the present disclosure provides a base station, including: a processor, a memory, and a computer program stored on the memory and executable on the processor, where the computer program is executed by the processor.
  • an embodiment of the present disclosure provides a computer readable storage medium, where the computer readable storage medium stores a computer program, and when the computer program is executed by a processor, implements any one of the foregoing first aspects.
  • the steps in the downlink control channel detection method are described in detail below.
  • an embodiment of the present disclosure provides a computer readable storage medium, where the computer readable storage medium stores a computer program, and when the computer program is executed by a processor, implements any one of the foregoing second aspects.
  • the steps in the downlink control channel detection method are not limited to:
  • the terminal in the embodiment of the present disclosure passes the first auxiliary information indicating the time domain duration of the control resource set where the downlink control channel is located, and the second auxiliary information indicating the resource mapping group REG of the control resource set to the resource mapping manner of the control channel unit CCE.
  • the information is combined to jointly determine the blind detection range of the downlink control channel, and blindly detect the corresponding control resource set to reduce the blind detection complexity of the terminal to the downlink control channel.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart diagram of a method for detecting a downlink control channel on a terminal side according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a schematic flowchart diagram of a method for detecting a downlink control channel on a base station side according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a block diagram showing a base station of an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6 shows a block diagram of a base station in accordance with an embodiment of the present disclosure.
  • the downlink control channel detection method in the embodiment of the present disclosure is applied to a terminal, and specifically includes the following steps:
  • Step 11 Acquire first auxiliary information and second auxiliary information.
  • the step of acquiring the first auxiliary information sent by the base station in step 11 may be specifically implemented by: receiving the first auxiliary information sent by the base station by sharing the physical downlink control channel or other control channel.
  • a common physical downlink control channel (Common PDCCH, also referred to as a group shared PDCCH or a UE Common PDCCH) is introduced in the NR (New Radio) system, in order to reduce blind detection.
  • the complexity may be indicated by the Common PDCCH to determine first auxiliary information for determining a blind detection range of the downlink control channel.
  • the first auxiliary information is used to indicate a time domain duration of a control resource set (CORESET, Control Resource Set) where the downlink control channel is located.
  • CORESET Control Resource Set
  • the terminal may reduce unnecessary blind detection. To some extent, the busy detection complexity of the terminal is reduced.
  • the step of acquiring the second auxiliary information in the step 11 includes: acquiring the second auxiliary information in a predefined manner, or receiving the second auxiliary information that is configured by the base station and sent (eg, by using a high layer signaling manner).
  • Step 12 Perform blind detection on the downlink control channel according to the first auxiliary information and the second auxiliary information.
  • the time duration duration of the control resource set in which the downlink control channel is indicated according to the first auxiliary information, as indicated by the CORESET duration, and the indication according to the second auxiliary information The resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is a time domain priority mode or a frequency domain priority mode, and the two indication information determine a blind detection range of the downlink control channel, and blindly detect the corresponding control resource set to reduce
  • the blind detection complexity of the downlink control channel by the terminal reduces the blind detection power consumption of the terminal.
  • the terminal determines, according to the CORESET duration information in the first auxiliary information and the resource mapping manner of the REG to the CCE of the CORESET in the second auxiliary information, whether the terminal needs to perform blind detection of the PDCCH in the CORESET to obtain a desired downlink. Controlling the signaling DCI, or determining whether the terminal needs to perform blind detection of the PDCCH on a certain partial resource or all resources of the CORESET to obtain a desired downlink control signaling DCI.
  • N is the number of time domain symbols occupied by the control resource set
  • M1 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station
  • the number of the OFDM symbol in the pre-allocated control resource set is compiled from 1
  • M1 and N are integers.
  • N is the number of time domain symbols occupied by the control resource set
  • M2 is the number of the first OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station
  • M3 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set
  • the number of OFDM symbols in the pre-allocation control resource set is coded from 1 and M2, M3, and N are integers.
  • the part occupied by the control resource set is used.
  • Resources are blindly detected.
  • the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to the M2 and is smaller than the third number M3
  • the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode
  • the control resource is used.
  • N is the number of time domain symbols occupied by the control resource set
  • Q2 is the number of the first OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station
  • Q3 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set.
  • the number of the OFDM symbols in the pre-allocation control resource set is from 0, and Q2, Q3, and N are integers.
  • the control resource set is occupied. Part of the resources for blind detection. Specifically, when the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to Q2 and is smaller than the third number Q3+1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode, the control resource is used.
  • the determining, according to the first auxiliary information and the second auxiliary information, the blind detection priority of each control resource set in which the downlink control channel is located specifically includes the following scenario.
  • N is the number of time domain symbols occupied by the control resource set
  • M5 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station
  • M6 is the number of the first OFDM symbol in the pre-allocated control resource set.
  • the number of OFDM symbols in the pre-allocation control resource set is coded from 1 and M5, M6, and N are integers.
  • the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to the fifth number M5
  • the above scenario introduces the scenes numbered from 1 on.
  • the scenes with numbers from 0 are described below. specifically,
  • the first auxiliary information indicates that N is smaller than Q4+1, it is determined that the blind detection priority of the control resource set in which the downlink control channel is located is a low priority. That is, when N ⁇ Q4+1, the CORESET corresponds to a low priority.
  • the terminal in the embodiment of the present disclosure may also be notified by the base station displaying the information indicating the blind detection priority information.
  • the step 12 further includes: acquiring third auxiliary information that is sent by the base station to indicate a blind detection priority of each control resource set where the downlink control channel is located; according to the first auxiliary information, the second auxiliary information, and the third Auxiliary information, blind detection of the downlink control channel.
  • the terminal can further obtain the indication information indicating the number of blind detections to determine the blind detection strategy, in addition to determining the blind detection range and the policy according to the duration of the control resource set, the resource mapping manner of the control resource set, and the blind detection priority.
  • the step 12 further includes: acquiring fourth auxiliary information that is sent by the base station to indicate blind detection and aggregation level configuration of each control resource set where the downlink control channel is located; and according to the first auxiliary information, the second auxiliary information, and the fourth Auxiliary information, blind detection of the downlink control channel. That is, a new indication is introduced in the Common PDCCH/or other control channel to assist in determining the number of blind detections of the CORESET.
  • the terminal is configured with one or more CORESETs for blind detection of the PDCCH, and the configuration information includes time-frequency position information and/or number of blind detections of each CORESET.
  • the terminal 200 of the embodiment of the present disclosure can implement the first auxiliary information and the second auxiliary information that are sent by the base station in the foregoing embodiment, and perform the downlink control channel according to the first auxiliary information and the second auxiliary information.
  • the details of the blind detection method are achieved, and the same effect is achieved, wherein the first auxiliary information is used to indicate the time domain duration of the control resource set in which the downlink control channel allocated by the base station is located, and the second auxiliary information is used to indicate the resource of the control resource set.
  • the terminal 600 specifically includes the following functional modules:
  • the obtaining module 210 is configured to acquire the first auxiliary information and the second auxiliary information that are sent by the base station, where the first auxiliary information is used to indicate the time domain duration of the control resource set where the downlink control channel actually allocated by the base station is located, and the second auxiliary The information is used to indicate a resource mapping manner of the resource unit group REG of the control resource set to the control channel unit CCE;
  • the blind detection module 220 is configured to perform blind detection on the downlink control channel according to the first auxiliary information and the second auxiliary information.
  • the obtaining module 210 includes:
  • the first acquiring submodule is configured to receive the first auxiliary information sent by the base station by using a physical downlink control channel or another control channel.
  • the obtaining module 210 includes:
  • the blind detection module 220 includes:
  • the first blind detection sub-module is configured to perform blind detection on all or part of resources of at least one control resource set in which the downlink control channel is located according to the first auxiliary information and the second auxiliary information.
  • the first blind test sub-module includes:
  • a first blind detection unit configured to: when the N indicated by the first auxiliary information is smaller than the first number M1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the time domain first mode, the control resource is discarded. Blind detection of all resources collected;
  • a second blind detection unit configured to: when the N indicated by the first auxiliary information is greater than or equal to M1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the time domain first mode, All resources are blindly detected; where N is the number of time domain symbols occupied by the control resource set, M1 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station, and the number of the OFDM symbol in the pre-allocated control resource set is from 1 from the code, M1, N are integers.
  • the first blind test sub-module includes:
  • a third blind detection unit configured to: when the N indicated by the first auxiliary information is smaller than the first number Q1+1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the time domain first mode, Control blind detection of all resources of a resource set;
  • a fourth blind detection unit configured to: when the N indicated by the first auxiliary information is greater than or equal to Q1+1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the time domain priority mode, the control resource is used. All the resources of the set are blindly detected; wherein N is the number of time domain symbols occupied by the control resource set, and Q1 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station, and the pre-allocated control resource concentration pre-allocated by the base station The number of the OFDM symbol is programmed from 0, and Q1 and N are integers.
  • a fifth blind detection unit configured to abandon the control resource set when the first auxiliary information indicates that N is smaller than the second number M2, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode Blind detection of all resources;
  • a sixth blind detection unit configured to: when the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to M2, is smaller than the third number M3, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode, Perform blind detection on some resources occupied by the control resource set;
  • a seventh blind detection unit configured to: when the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to M3, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode, occupying the control resource set All resources are blindly detected; where N is the number of time domain symbols occupied by the control resource set, M2 is the number of the first OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station, and M3 is the last one in the pre-allocated control resource set.
  • the number of the OFDM symbol, the number of the OFDM symbols in the pre-allocation control resource set is from 1 to 1, and M2, M3, and N are integers.
  • a first blind detection subunit configured to: when the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to M2, is smaller than the third number M3, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode Blindly detecting the M2th to Nth OFDM symbols in the control resource set.
  • the first blind test sub-module includes:
  • An eighth blind detection unit configured to: when the first auxiliary information indicates that the N is smaller than the second number Q2, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode, the control resource set is discarded. Blind detection of all resources;
  • a ninth blind detection unit configured to: when the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to Q2, is smaller than the third number Q3+1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is a frequency domain priority manner Blindly detecting part of the resources occupied by the control resource set;
  • the tenth blind detection unit includes:
  • a second blind detection subunit configured to: when the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to Q2, is smaller than the third number Q3+1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is frequency domain priority In the mode, the Q2th to Nth OFDM symbols in the control resource set are blindly detected.
  • the blind detection module further includes:
  • a processing submodule configured to determine, according to the first auxiliary information and the second auxiliary information, a blind detection priority of each control resource set where the downlink control channel is located;
  • the processing submodule includes:
  • a first processing unit configured to: when the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to the fourth number M4, determine that a blind detection priority of the control resource set where the downlink control channel is located is a high priority;
  • a second processing unit configured to: when the first auxiliary information indicates that N is less than M4, determine that a blind detection priority of the control resource set where the downlink control channel is located is a low priority; where N is a time domain symbol occupied by the control resource set
  • M4 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station, and the number of the OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station is coded from 1 and M4 and N are integers.
  • the processing submodule includes:
  • a fourth processing unit configured to: when the first auxiliary information indicates that N is less than Q4+1, determine that a blind detection priority of the control resource set where the downlink control channel is located is a low priority; where N is a time occupied by the control resource set
  • the number of domain symbols, Q4 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station, and the number of the OFDM symbols in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station is coded from 0, and Q4 and N are integers.
  • the processing submodule further includes:
  • a fifth processing unit configured to: when the first auxiliary information indicates that the N is greater than or equal to the fifth number M5, determine that the blind detection priority of the control resource set where the downlink control channel is located is a high priority;
  • a seventh processing unit configured to: when the first auxiliary information indicates that the N is greater than or equal to the sixth number M6, is less than M5, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode, Determining that the blind detection priority of the N+1th to the M5th OFDM symbols in the control resource set is a low priority, and the blind detection priority from the M6th to the Nth OFDM symbols is a high priority; wherein N is a control resource The number of time domain symbols occupied by the set, M5 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station, M6 is the number of the first OFDM symbol in the pre-allocated control resource set, and the OFDM symbol in the control resource set is pre-allocated The numbers are numbered from 1 and M5, M6, and N are integers.
  • the processing submodule further includes:
  • a ninth processing unit configured to determine, when the first auxiliary information indicates that N is less than Q5+1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the time domain priority mode, determining the control of the downlink control channel The blind check priority of the resource set is low priority;
  • a tenth processing unit configured to: when the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to the sixth number Q6, is less than Q5+1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode Determining, in the control resource set, that the blind detection priority from the N+1th to the Q5+1th OFDM symbols is a low priority, and the blind detection priority from the Q6th to the Nth OFDM symbols is a high priority; wherein, N To control the number of time domain symbols occupied by the resource set, Q5 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station, and Q6 is the number of the first OFDM symbol in the pre-allocated control resource set, and the pre-allocation control resource is concentrated.
  • the number of the OFDM symbol is programmed from 0, and Q5, Q6, and N are integers.
  • a third acquiring sub-module configured to acquire third auxiliary information that is sent by the base station to indicate a blind detection priority of each control resource set where the downlink control channel is located;
  • the third blind detection sub-module is configured to perform blind detection on the downlink control channel according to the first auxiliary information, the second auxiliary information, and the third auxiliary information.
  • the blind detection module further includes:
  • a fourth obtaining submodule configured to acquire fourth auxiliary information that is sent by the base station to indicate blind detection and aggregation level configuration of each control resource set where the downlink control channel is located;
  • the terminal in the embodiment of the present disclosure jointly determines the downlink control according to the time domain duration of the control resource set in the downlink control channel, the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set, the blind detection priority, and the number of blind detections.
  • the blind detection range and the blind detection strategy of the channel are blindly detected by the corresponding control resource set to reduce the blind detection complexity of the terminal to the downlink control channel, thereby saving the detection power consumption of the terminal.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a terminal according to another embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 300 in FIG. 3 may be a mobile phone, a tablet computer, a personal digital assistant (PDA), or a car computer.
  • PDA personal digital assistant
  • the terminal 300 in FIG. 3 includes a power source 310, a memory 320, an input unit 330, a display unit 340, a processor 350, a WIFI (Wireless Fidelity) module 360, an audio circuit 370, and an RF circuit 380.
  • the input unit 330 can be used to receive information input by the user, and generate signal input related to user setting and function control of the terminal 300.
  • the input unit 330 may include a touch panel 331.
  • the touch panel 331 also referred to as a touch screen, can collect touch operations on or near the user (such as the operation of the user using any suitable object or accessory such as a finger or a stylus on the touch panel 331), and according to the preset The programmed program drives the corresponding connection device.
  • the touch panel 331 can include two parts: a touch detection device and a touch controller.
  • the touch detection device detects the touch orientation of the user, and detects a signal brought by the touch operation, and transmits the signal to the touch controller; the touch controller receives the touch information from the touch detection device, converts the touch information into contact coordinates, and sends the touch information.
  • the processor 350 is provided and can receive commands from the processor 350 and execute them.
  • the touch panel 331 can be implemented in various types such as resistive, capacitive, infrared, and surface acoustic waves.
  • the input unit 330 may further include other input devices 332, which may include, but are not limited to, physical keyboards, function keys (such as volume control buttons, switch buttons, etc.), trackballs, mice, joysticks, and the like. One or more of them.
  • the display unit 340 can be used to display information input by the user or information provided to the user and various menu interfaces of the terminal.
  • the display unit 340 can include a display panel 341.
  • the display panel 341 can be configured in the form of an LCD or an Organic Light-Emitting Diode (OLED).
  • the touch panel 331 can cover the display panel 341 to form a touch display screen, and when the touch display screen detects a touch operation on or near it, it is transmitted to the processor 350 to determine the type of the touch event, and then the processor The 350 provides a corresponding visual output on the touch display depending on the type of touch event.
  • the touch display includes an application interface display area and a common control display area.
  • the arrangement manner of the application interface display area and the display area of the common control is not limited, and the arrangement manner of the two display areas can be distinguished by up-and-down arrangement, left-right arrangement, and the like.
  • the application interface display area can be used to display the interface of the application. Each interface can contain interface elements such as at least one application's icon and/or widget desktop control.
  • the application interface display area can also be an empty interface that does not contain any content.
  • the common control display area is used to display controls with high usage, such as setting buttons, interface numbers, scroll bars, phone book icons, and the like.
  • the processor 350 is a control center of the terminal, and connects various parts of the entire mobile phone by using various interfaces and lines, by running or executing software programs and/or modules stored in the first memory 321, and calling the second memory 322.
  • the internal data performing various functions of the terminal and processing data, thereby performing overall monitoring of the terminal.
  • processor 350 can include one or more processing units.
  • the processor 350 is configured to: acquire the first auxiliary information and the first
  • the second auxiliary information is used to indicate the time domain duration of the control resource set in which the downlink control channel actually allocated by the base station is located, and the second auxiliary information is used to indicate the resource unit group REG of the control resource set to the control channel.
  • the downlink control channel is blindly detected according to the first auxiliary information and the second auxiliary information.
  • the processor 350 is further configured to: receive, by using a physical downlink control channel or another control channel, the first auxiliary information sent by the base station.
  • the processor 350 is further configured to: when the N indicated by the first auxiliary information is smaller than the first number M1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the time domain first mode, Control blind detection of all resources of a resource set;
  • N is the number of time domain symbols occupied by the control resource set
  • M1 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station.
  • the number of the OFDM symbol in the pre-allocated control resource set is from 1 to 1 and M1 and N are both. Is an integer.
  • the processor 350 is further configured to: when the first auxiliary information indicates that the N is smaller than the second number M2, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode, the control is abandoned. Blind detection of all resources of a resource set;
  • the part occupied by the control resource set is used.
  • the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to M3
  • the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode
  • all resources occupied by the control resource set are blindly detected
  • N is the number of time domain symbols occupied by the control resource set
  • M2 is the number of the first OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station
  • M3 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set, pre-allocation control
  • the number of the OFDM symbols in the resource set is from 1 to 1, and M2, M3, and N are integers.
  • the processor 350 is further configured to: when the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to M2, is smaller than the third number M3, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is a frequency domain priority manner. At the time, the M2th to Nth OFDM symbols in the control resource set are blindly detected.
  • the processor 350 is further configured to: when the first auxiliary information indicates that the N is smaller than the second number Q2, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode, the control is abandoned. Blind detection of all resources of a resource set;
  • the control resource set is occupied. Part of the resources for blind detection;
  • the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to Q3+1
  • the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode
  • all resources occupied by the control resource set are blindly detected.
  • N is the number of time domain symbols occupied by the control resource set
  • Q2 is the number of the first OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station
  • Q3 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set
  • the number of the OFDM symbol in the allocation control resource set is programmed from 0, and Q2, Q3, and N are integers.
  • the processor 350 is further configured to: when the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to Q2, and is smaller than the third number Q3+1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to the CCE of the control resource set is the frequency domain.
  • the Q2th to Nth OFDM symbols in the control resource set are blindly detected.
  • the processor 350 is further configured to: determine, according to the first auxiliary information and the second auxiliary information, a blind detection priority of each control resource set where the downlink control channel is located;
  • the downlink control channel is blindly detected according to the blind detection priority of each control resource set.
  • the processor 350 is further configured to: when the first auxiliary information indicates that the N is greater than or equal to the fourth number M4, determine that the blind detection priority of the control resource set where the downlink control channel is located is a high priority;
  • the processor 350 is further configured to: when the first auxiliary information indicates that the N is greater than or equal to the fourth number Q4+1, determine that the blind detection priority of the control resource set where the downlink control channel is located is a high priority;
  • the blind detection priority of the control resource set where the downlink control channel is located is a low priority; where N is the number of time domain symbols occupied by the control resource set, and Q4 is the base station.
  • the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated pre-allocated control resource set, and the number of the OFDM symbols in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station is coded from 0, and Q4 and N are integers.
  • the processor 350 is further configured to: when the first auxiliary information indicates that the N is greater than or equal to the fifth number M5, determine that the blind detection priority of the control resource set where the downlink control channel is located is a high priority;
  • the processor 350 is further configured to: when the first auxiliary information indicates that the N is greater than or equal to the fifth number Q5+1, determine that the blind detection priority of the control resource set where the downlink control channel is located is a high priority;
  • the first auxiliary information indicates that N is smaller than Q5+1
  • the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is the time domain priority mode, determining the blind detection priority of the control resource set where the downlink control channel is located Low priority
  • the first auxiliary information indicates that N is greater than or equal to the sixth number Q6, is less than Q5+1, and the second auxiliary information indicates that the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set is the frequency domain priority mode, determining the control resource concentration from the first
  • the blind detection priority of the N+1 to Q5+1 OFDM symbols is a low priority, and the blind detection priority from the Q6th to the Nth OFDM symbols is a high priority; wherein N is occupied by the control resource set
  • Q5 is the number of the last OFDM symbol in the pre-allocated control resource set pre-allocated by the base station
  • Q6 is the number of the first OFDM symbol in the pre-allocated control resource set
  • the number of the OFDM symbol in the pre-allocated control resource set is from 0. From the beginning, Q5, Q6, and N are integers.
  • the downlink control channel is blindly detected according to the first auxiliary information, the second auxiliary information, and the third auxiliary information.
  • the processor 350 is further configured to: acquire fourth auxiliary information that is sent by the base station to indicate blind detection and aggregation level configuration of each control resource set where the downlink control channel is located;
  • the downlink control channel is blindly detected according to the first auxiliary information, the second auxiliary information, and the fourth auxiliary information.
  • the terminal of the embodiment of the present disclosure jointly determines the blind detection range of the downlink control channel according to the time domain duration of the control resource set in the downlink control channel, the resource mapping manner of the REG to CCE of the control resource set, the blind detection priority, and the number of blind detections. And blind detection strategy, and blind detection of the corresponding control resource set, to reduce the blind detection complexity of the terminal to the downlink control channel, thereby saving the detection power consumption of the terminal.
  • the downlink control channel detecting method in the embodiment of the present disclosure specifically includes the following steps:
  • the base station may send, to the terminal, first auxiliary information indicating a time domain duration of the control resource set in which the scheduled downlink control channel is located.
  • the step 42 is specifically implemented by: sending the first auxiliary information to the terminal according to the resource mapping manner of the resource unit group REG of the control resource set to the control channel unit CCE.
  • a common physical downlink control channel (Common PDCCH, also known as a group shared physical downlink control channel group Common PDCCH or UE Common PDCCH) is introduced in the NR (New Radio) system, in order to reduce the complexity of blind detection.
  • the first auxiliary information used to determine the blind detection range of the restricted downlink control channel may be indicated by the Common PDCCH.
  • Step 43 Send second auxiliary information to the terminal according to the resource mapping manner of the resource unit group REG of the control resource set to the control channel unit CCE.
  • the terminal determines a more accurate blind detection range and policy.
  • the method further includes: performing blind detection priority according to each control resource set where the downlink control channel is located. Level, sending third auxiliary information to the terminal.
  • the terminal determines a more accurate blind detection range and strategy.
  • the method further includes: blind detection according to each control resource set where the downlink control channel is located. Aggregation level configuration, sending fourth auxiliary information to the terminal. .
  • the base station sends the first auxiliary information, the second auxiliary information, the third auxiliary information, and the fourth auxiliary information to the terminal, so that the terminal can control the time domain of the control resource set according to the downlink control channel.
  • the duration, the resource mapping mode of the REG to CCE of the control resource set, the blind detection priority, and the number of blind detections are jointly determined to determine the blind detection range and the blind detection strategy of the downlink control channel, and blindly detect the corresponding control resource set.
  • the detection power consumption of the terminal is saved.
  • An allocating module 510 configured to allocate a corresponding downlink control channel to the terminal
  • the first sending module 520 is configured to send first auxiliary information to the terminal according to a time domain duration of the control resource set where the downlink control channel is located;
  • the second sending module 530 is configured to send the second auxiliary information to the terminal according to the resource mapping manner of the resource unit group REG of the control resource set to the control channel unit CCE.
  • the first sending module 520 includes:
  • the base station further includes:
  • the base station further includes:
  • the fourth sending module is configured to send fourth auxiliary information to the terminal according to the blind detection and aggregation level configuration of each control resource set where the downlink control channel is located.
  • the base station of the embodiment of the present disclosure sends the first auxiliary information, the second auxiliary information, the third auxiliary information, and the fourth auxiliary information to the terminal, so that the terminal can control the time domain duration of the control resource set according to the downlink control channel. And controlling the resource mapping manner, the blind detection priority, and the blind detection frequency of the REG to CCE of the resource set to jointly determine the blind detection range and the blind detection strategy of the downlink control channel, and perform blind detection on the corresponding control resource set to reduce The blind detection complexity of the downlink control channel by the terminal, thereby saving the detection power consumption of the terminal.
  • the fourth embodiment of the present disclosure further provides a base station, where the base station includes: a processor 600; and a memory 620 connected to the processor 600 through a bus interface. And a transceiver 610 coupled to the processor 600 via a bus interface; the memory 620 for storing programs and data used by the processor in performing operations; transmitting data information or pilots through the transceiver 610 Receiving, by the transceiver 610, an uplink control channel; when the processor 600 calls and executes the programs and data stored in the memory 620, specifically,
  • the processor 600 is configured to read a program in the memory 620, specifically for performing the following functions: allocating a corresponding downlink control channel to the terminal.
  • the transceiver 610 is configured to receive and send data under the control of the processor 600, where the function is specifically configured to: send the first auxiliary information to the terminal according to a time domain duration of the control resource set where the downlink control channel is located; Controlling the resource mapping manner of the resource unit group REG of the resource set to the control channel unit CCE, and transmitting the second auxiliary information to the terminal.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked by one or more processors represented by processor 600 and various circuits of memory represented by memory 620.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • Transceiver 610 can be a plurality of components, including a transmitter and a transceiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 600 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 620 can store data used by the processor 600 in performing operations.
  • the processor 600 is further configured to control the transceiver 610 to perform: sending third auxiliary information to the terminal according to a blind detection priority of each control resource set where the downlink control channel is located.
  • the processor 600 is further configured to control the transceiver 610 to perform: sending fourth auxiliary information to the terminal according to the blind detection and aggregation level configuration of each control resource set where the downlink control channel is located.
  • the base station sends the first auxiliary information, the second auxiliary information, the third auxiliary information, and the fourth auxiliary information to the terminal, so that the terminal can control the REG of the resource set according to the time domain duration of the control resource set where the downlink control channel is located.
  • CCE resource mapping mode, blind detection priority and blind detection times to jointly determine the blind detection range and blind detection strategy of the downlink control channel, and blindly detect the corresponding control resource set to reduce the blindness of the terminal to the downlink control channel.
  • the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in various embodiments of the present disclosure may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product. Based on such understanding, the portion of the technical solution of the present disclosure that contributes in essence or to the prior art or the portion of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including The instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present disclosure.
  • the foregoing storage medium includes various media that can store program codes, such as a USB flash drive, a mobile hard disk, a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.
  • the objects of the present disclosure can also be achieved by running a program or a set of programs on any computing device.
  • the computing device can be a well-known general purpose device.
  • the objects of the present disclosure may also be realized by merely providing a program product including program code for implementing the method or apparatus. That is to say, such a program product also constitutes the present disclosure, and a storage medium storing such a program product also constitutes the present disclosure.
  • the storage medium may be any known storage medium or any storage medium developed in the future.
  • various components or steps may be decomposed and/or recombined.

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Abstract

本公开公开了一种下行控制信道检测方法、终端及基站,其方法包括:获取基站发送的第一辅助信息和第二辅助信息;其中,第一辅助信息用于指示基站分配的下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,第二辅助信息用于指示控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式;根据第一辅助信息和第二辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。

Description

一种下行控制信道检测方法、终端及基站
相关申请的交叉引用
本申请主张在2017年4月6日在中国提交的中国专利申请号No.201710222112.5的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种下行控制信道检测方法、终端及基站。
背景技术
为了使得信道设计更加灵活,需要终端对未知控制信令进行盲检测,具体来说,就是终端在未知控制信令所在的物理资源位置、所占用的资源大小等信息的前提下,通过各种假设进行各种试探性的检测,直到正确解码出控制信令。
在长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统中,物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)用于基站发送下行控制指令(DCI,Downlink Control Information),终端(UE,User Equipment)在此之前除了接收到一些系统信息外没有接收过其他信息,因此UE不知道PDCCH所占用的控制信道单元(CCE,Control Channel Element)的数目、大小、位置、以及传送CCE的下行控制指示格式(DCI format,Downlink Control Indicator format)。因此,对PDCCH中DCI的检测属于盲检测。
UE首先需要确定PDCCH中携带的是哪种DCI format。UE会根据自己当前的状态期望获得某一种DCI,例如:其在空闲态(Idle状态)时期待的信息是寻呼(paging);在有上行数据准备发送时期待的信息是UE调度指示(Grant),在发起随机接入(Random Access)后期待的是随机接入响应(RAR,Random Access Response)。对于不同信息UE使用相应的无线网络临时标识(RNTI,Radio Network Tempory Identity)去和CCE信息做循环冗余(CRC,Cyclic Redundancy Check)校验,如果CRC校验成功,那么UE就知道的这 个信息时自己所需要的,进一步根据调制编码方式解出DCI的内容。
其次,如果UE将所有的CCE都遍历一遍,那么UE的计算量将会很大。因此,LTE系统将可用的CCE分成两种搜索空间,分别是公共搜索空间和UE特定搜索空间。公共搜索空间中传输的数据主要是包括系统信息、RAR、寻呼等消息,每个用户都要进行搜索。公共搜索空间的位置是固定的(CCE0-CCE16),并且公共搜索空间中聚合等级(AL,Aggregation Level)只有4和8两种,因此用户在对公共搜索空间进行搜索时,从CCE 0开始按照AL=4搜索4次,再以AL=8搜索2次。UE特定的搜索空间中每个UE的搜索起始点是不同的,且搜索空间的AL分为1,2,4,8四种,其中AL=1搜索6次、AL=2搜索6次、AL=4搜索2次、AL=8搜索2次。UE进行盲检测的次数可以计算如下:公共搜索空间搜索次数6次+UE特定搜索空间搜索16次。UE在PDCCH搜索空间进行盲检时,只需对可能出现的DCI进行尝试解码,并不需要对所有的DCI格式进行匹配,UE在同一个时刻所处的DCI格式只有两种,因此,PDCCH盲检的总次数不超过44次。
新空口(NR,New Radio)系统的主要场景包括移动宽带增强eMBB、大规模物联网mMTC、超高可靠超低时延通信URLLC,这些场景对系统提出了高可靠、低时延、大带宽、广覆盖等要求,为了满足上述业务场景的传输要求,需要降低终端对下行控制信道的盲检复杂度。
发明内容
本公开实施例提供了一种下行控制信道检测方法、终端及基站,以解决现有技术终端盲检复杂度高的问题。
第一方面,本公开实施例提供了一种下行控制信道检测方法,应用于终端,包括:
获取第一辅助信息和第二辅助信息;其中,第一辅助信息用于指示基站分配的下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,第二辅助信息用于指示控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式;
根据第一辅助信息和第二辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。
第二方面,本公开实施例还提供了一种下行控制信道检测方法,应用于 基站,包括:
为终端分配相应的下行控制信道;
根据下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,向终端发送第一辅助信息;
根据控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式,向终端发送第二辅助信息。
第三方面,本公开实施例提供了一种终端,包括:
获取模块,用于获取第一辅助信息和第二辅助信息;其中,第一辅助信息用于指示基站分配的下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,第二辅助信息用于指示控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式;
盲检模块,用于根据第一辅助信息和第二辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。
第四方面,本公开实施例提供了一种基站,包括:
分配模块,用于为终端分配相应的下行控制信道;
第一发送模块,用于根据下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,向终端发送第一辅助信息;
第二发送模块,用于根据控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式,向终端发送第二辅助信息。
第五方面,本公开实施例提供了一种终端,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述第一方面中任一项所述的下行控制信道检测方法中的步骤。
第六方面,本公开实施例提供了一种基站,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述第二方面中任一项所述的下行控制信道检测方法中的步骤。
第七方面,本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上 述第一方面中任一项所述的下行控制信道检测方法中的步骤。
第八方面,本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述第二方面中任一项所述的下行控制信道检测方法中的步骤。
这样,本公开实施例的终端通过指示下行控制信道所在控制资源集时域持续时间的第一辅助信息以及指示控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式的第二辅助信息相结合,来联合确定下行控制信道的盲检范围,并对相应的控制资源集进行盲检测,以降低终端对下行控制信道的盲检复杂度。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对本公开实施例的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公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1表示本公开实施例中终端侧的下行控制信道检测方法的流程示意图;
图2表示本公开实施例的终端的模块示意图;
图3表示本公开实施例的终端框图;
图4表示本公开实施例中基站侧的下行控制信道检测方法的流程示意图;
图5表示本公开实施例的基站的模块示意图;
图6表示本公开实施例的基站框图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
如图1所示,本公开实施例的下行控制信道检测方法,应用于终端,具体包括以下步骤:
步骤11:获取第一辅助信息和第二辅助信息。
其中,第一辅助信息用于指示基站分配的下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,第二辅助信息用于指示控制资源集的资源单元群组(REG,Resource Element Group)到控制信道单元(CCE,Control Channel Element)的资源映射方式。
进一步地,步骤11中获取基站发送的第一辅助信息的步骤具体可通过以下方式实现:通过共用物理下行控制信道或其他控制信道,接收基站发送的第一辅助信息。其中,新空口(NR,New Radio)系统中引入了共用物理下行控制信道(Common PDCCH,又称为群组共用物理下行控制信道group Common PDCCH或称为UE Common PDCCH),为了降低盲检测带来的复杂度,可通过Common PDCCH来指示用于确定限制下行控制信道盲检测范围的第一辅助信息。其中,该第一辅助信息用于指示下行控制信道所在的控制资源集(CORESET,Control Resource Set)的时域持续时间,利用该第一辅助信息,终端有可能减少一些不必要的盲检测,在一定程度上降低了终端的忙检测复杂度。
进一步地,步骤11中获取第二辅助信息的步骤具体包括:通过预定义方式获取第二辅助信息,或者接收基站配置并发送(如通过高层信令方式)的第二辅助信息。
步骤12:根据第一辅助信息和第二辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。
终端在获取到第一辅助信息和第二辅助信息后,根据第一辅助信息指示的下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,如CORESET duration的指示,以及根据第二辅助信息指示的控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式还是频域优先方式,这两种指示信息来确定下行控制信道的盲检范围,并对相应的控制资源集进行盲检测,以降低终端对下行控制信道的盲检复杂度,降低终端的盲检功耗。
进一步地,基站为终端分配的下行控制信道可能对应多个控制资源集,那么步骤12具体包括以下步骤:根据第一辅助信息和第二辅助信息,对下行控制信道所在的至少一个控制资源集的全部或部分资源进行盲检测。
也就是说,终端根据第一辅助信息中的CORESET duration信息和第二辅助信息中CORESET的REG到CCE的资源映射方式,来确定终端是否需要在该CORESET中进行PDCCH的盲检测以获得期望的下行控制信令DCI,或者确定终端是否需要在该CORESET的某一个部分资源或者全部资源上进行PDCCH的盲检测以获得期望的下行控制信令DCI。
具体地,假设N为控制资源集所占用的时域符号数,M1为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M1、N均为整数。那么,当第一辅助信息指示的N小于第一编号M1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测。即,当N<M1且第一CORESET的资源映射方式为时域优先方式时,终端可以跳过这个CORESET的PDCCH盲检测。
当第一辅助信息指示的N大于或等于M1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,对控制资源集的全部资源进行盲检测。即,当N>=M1且第一CORESET的资源映射方式为时域优先方式时,终端需要在此整个CORESET进行PDCCH盲检测。
进一步地,假设N为控制资源集所占用的时域符号数,M2为基站预分配的预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,M3为预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M2、M3、N均为整数。那么,当第一辅助信息指示N小于第二编号M2、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测。即,当N<M2、且第一CORESET的资源映射方式为频域优先方式时,终端可以跳过这个CORESET的PDCCH盲检测。
当第一辅助信息指示N大于或等于M2、小于第三编号M3,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集所占用的部分资源进行盲检测。具体地,当第一辅助信息指示N大于或等于所述M2、小于第三编号M3,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集中的第M2 至第N个OFDM符号进行盲检测。即,当M2<=N<M3,且第一CORESET的资源映射方式为频域优先方式时,需要在第M2到N个符号中对CORESET进行盲检测。
当第一辅助信息指示N大于或等于M3、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集所占用的全部资源进行盲检测。即,当N>=M3,且第一CORESET的资源映射方式为频域优先方式时,终端需要在此整个CORESET进行PDCCH盲检测。
以上介绍了第二CORESET中的OFDM符号的编号从1起编时的场景,下面将进一步介绍编号从0起编的场景。
具体地,假设N为控制资源集所占用的时域符号数,Q1为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,基站预分配的预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q1、N均为整数。那么,当第一辅助信息指示的N小于第一编号Q1+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测。即,当N<Q1+1且第一CORESET的资源映射方式为时域优先方式时,终端可以跳过这个CORESET的PDCCH盲检测。
当第一辅助信息指示的N大于或等于Q1+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,对控制资源集的全部资源进行盲检测。即,当N>=Q1+1且第一CORESET的资源映射方式为时域优先方式时,终端需要在此整个CORESET进行PDCCH盲检测.
进一步地,假设,N为控制资源集所占用的时域符号数,Q2为基站预分配的预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,Q3为预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q2、Q3、N均为整数。那么,当第一辅助信息指示N小于第二编号Q2、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测。即,当N<Q2、且第一CORESET的资源映射方式为频域优先方式时,终端可以跳过这个CORESET的PDCCH盲检测。
当第一辅助信息指示N大于或等于Q2、小于第三编号Q3+1,且第二辅 助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集所占用的部分资源进行盲检测。具体地,当第一辅助信息指示N大于或等于Q2、小于第三编号Q3+1,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集中的第Q2至第N个OFDM符号进行盲检测。即,当Q2<=N<Q3+1,且第一CORESET的资源映射方式为频域优先方式时,需要在第Q2到N个符号中对CORESET进行盲检测。
当第一辅助信息指示N大于或等于Q3+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集所占用的全部资源进行盲检测。即,当N>=Q3+1,且第一CORESET的资源映射方式为频域优先方式时,终端需要在此整个CORESET进行PDCCH盲检测。
进一步地,在获取第一辅助信息和第二辅助信息之后,在对下行控制信道进行盲检测的步骤之前,还包括:根据第一辅助信息和第二辅助信息,确定下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级;按照各个控制资源集的盲检优先级,对下行控制信道进行盲检测。
其中,根据第一辅助信息和第二辅助信息,确定下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级具体包括以下场景。
场景一:假设N为控制资源集所占用的时域符号数,M4为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,基站预分配的预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M4、N均为整数。那么当第一辅助信息指示N大于或等于第四编号M4时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;当第一辅助信息指示N小于M4时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级。即,当N>=M4,该CORESET对应为高优先级;当N<M4,该CORESET对应为低优先级。
场景二:假设N为控制资源集所占用的时域符号数,M5为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,M6为预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M5、M6、N均为整数。那么,当第一辅助信息指示N大于或等于第五编号M5时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高 优先级。即,当N>=M5时,无论控制资源集的资源映射方式为时域优先方式还是频域优先方式,该CORESET均对应为高优先级。
当第一辅助信息指示N小于M5,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级。即,当N<M5、且控制资源集的资源映射方式为时域优先方式时,该CORESET对应为低优先级。
当第一辅助信息指示N大于或等于第六编号M 6、小于M5、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,确定控制资源集中从第N+1到第M5个OFDM符号的盲检优先级为低优先级,从第M6到第N个OFDM符号的盲检优先级为高优先级。即,当M6<=N<M5、且控制资源集的资源映射方式为时域优先方式时,该CORESET中从第M6到第N个OFDM符号对应高优先级,从第N+1到第M5个OFDM符号对应低优先级。
以上场景介绍了编号从1起编的场景,下面将介绍编号从0起编的场景。具体地,
场景三:假设,N为控制资源集所占用的时域符号数,Q4为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,基站预分配的预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q4、N均为整数。那么当第一辅助信息指示N大于或等于第四编号Q4+1时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;即,当N>=Q4+1,该CORESET对应为高优先级。
当第一辅助信息指示N小于Q4+1时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级。即,当N<Q4+1,该CORESET对应为低优先级。
场景四:假设N为控制资源集所占用的时域符号数,Q5为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,Q6为预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q5、Q6、N均为整数。那么,当第一辅助信息指示N大于或等于第五编号Q5+1时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先 级。即,当N>=Q5+1时,无论控制资源集的资源映射方式为时域优先方式还是频域优先方式,该CORESET均对应为高优先级.
当第一辅助信息指示N小于Q5+1,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级。即,当N<Q5+1、且控制资源集的资源映射方式为时域优先方式时,该CORESET对应为低优先级。即,当Q6<=N<Q5+1、且控制资源集的资源映射方式为时域优先方式时,该CORESET中从第Q6到第N个OFDM符号对应高优先级,从第N+1到第Q5+1个OFDM符号对应低优先级。
当第一辅助信息指示N大于或等于第六编号Q6、小于Q5+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,确定控制资源集中从第N+1到第Q5+1个OFDM符号的盲检优先级为低优先级,从第Q6到第N个OFDM符号的盲检优先级为高优先级。
以上场景一至场景四介绍了根据第一辅助信息和第二辅助信息隐示得到盲检优先级信息的方式,此外,本公开实施例的终端还可通过基站显示指示盲检优先级信息的方式获知。具体地,步骤12还包括:获取基站发送的用于指示所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级的第三辅助信息;根据第一辅助信息、第二辅助信息和第三辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。
此外,终端除了根据控制资源集的持续时间、控制资源集的资源映射方式、以及盲检优先级确定盲检范围和策略外,还可进一步获取指示盲检次数的指示信息确定盲检策略。
具体地,步骤12还包括:获取基站发送的用于指示下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检与聚合等级配置的第四辅助信息;根据第一辅助信息、第二辅助信息和第四辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。即,在Common PDCCH/或者其他控制信道中引入新的指示用于辅助确定CORESET的盲检测次数。终端被配置了一个或者多个CORESET用于盲检测PDCCH,这些配置信息包括各个CORESET的时频位置信息和/或盲检测次数等。终端通过接收common PDCCH/或者其他控制信道中的携带的信息来获得CORESET应该 进行多少次盲检测。其中,第四辅助信息包括:用于指示盲检测的聚合等级的第一信息,和/或盲检测的各个聚合等级的盲检测的次数的第二信息。
本公开实施例的下行控制信道检测方法中,终端根据下行控制信道所在控制资源集时域持续时间、控制资源集的REG到CCE的资源映射方式、盲检优先级和盲检次数,来联合确定下行控制信道的盲检范围和盲检策略,并对相应的控制资源集进行盲检测,以降低终端对下行控制信道的盲检复杂度,从而节省终端的检测功耗。
以上详细介绍了不同场景下的下行控制信道检测方法,下面本实施例将结合附图对其对应的终端做进一步介绍。
如图2所示,本公开实施例的终端200,能实现上述实施例中获取基站发送的第一辅助信息和第二辅助信息,根据第一辅助信息和第二辅助信息,对下行控制信道进行盲检测方法的细节,并达到相同的效果,其中,第一辅助信息用于指示基站分配的下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,第二辅助信息用于指示控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式。该终端600具体包括以下功能模块:
获取模块210,用于获取基站发送的第一辅助信息和第二辅助信息;其中,第一辅助信息用于指示基站实际分配的下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,第二辅助信息用于指示控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式;
盲检模块220,用于根据第一辅助信息和第二辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。
其中,获取模块210包括:
第一获取子模块,用于通过共用物理下行控制信道或其他控制信道,接收基站发送的第一辅助信息。
其中,获取模块210包括:
第二获取子模块,用于通过预定义方式获取第二辅助信息,或者接收基站配置并发送的第二辅助信息。
其中,盲检模块220包括:
第一盲检子模块,用于根据第一辅助信息和第二辅助信息,对下行控制 信道所在的至少一个控制资源集的全部或部分资源进行盲检测。
其中,第一盲检子模块包括:
第一盲检单元,用于当第一辅助信息指示的N小于第一编号M1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测;
第二盲检单元,用于当第一辅助信息指示的N大于或等于M1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,对控制资源集的全部资源进行盲检测;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,M1为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M1、N均为整数。
其中,第一盲检子模块包括:
第三盲检单元,用于当第一辅助信息指示的N小于第一编号Q1+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测;
第四盲检单元,用于当第一辅助信息指示的N大于或等于Q1+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,对控制资源集的全部资源进行盲检测;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,Q1为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,基站预分配的预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q1、N均为整数。
其中,第一盲检子模块包括:
第五盲检单元,用于当第一辅助信息指示N小于第二编号M2、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测;
第六盲检单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于M2、小于第三编号M3,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集所占用的部分资源进行盲检测;
第七盲检单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于M3、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时, 对控制资源集所占用的全部资源进行盲检测;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,M2为基站预分配的预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,M3为预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M2、M3、N均为整数。
其中,第六盲检单元包括:
第一盲检子单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于M2、小于第三编号M3,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集中的第M2至第N个OFDM符号进行盲检测。
其中,第一盲检子模块包括:
第八盲检单元,用于当第一辅助信息指示N小于第二编号Q2、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测;
第九盲检单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于Q2、小于第三编号Q3+1,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集所占用的部分资源进行盲检测;
第十盲检单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于Q3+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集所占用的全部资源进行盲检测;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,Q2为基站预分配的预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,Q3为预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q2、Q3、N均为整数。
在,第十盲检单元包括:
第二盲检子单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于Q2、小于第三编号Q3+1,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集中的第Q2至第N个OFDM符号进行盲检测。
其中,盲检模块还包括:
处理子模块,用于根据第一辅助信息和第二辅助信息,确定下行控制信 道所在的各个控制资源集的盲检优先级;
第二盲检子模块,用于按照各个控制资源集的盲检优先级,对下行控制信道进行盲检测。
其中,处理子模块包括:
第一处理单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于第四编号M4时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
第二处理单元,用于当第一辅助信息指示N小于M4时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,M4为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,基站预分配的预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M4、N均为整数。
其中,处理子模块包括:
第三处理单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于第四编号Q4+1时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
第四处理单元,用于当第一辅助信息指示N小于Q4+1时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,Q4为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,基站预分配的预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q4、N均为整数。
其中,处理子模块还包括:
第五处理单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于第五编号M5时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
第六处理单元,用于当第一辅助信息指示N小于M5,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;
第七处理单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于第六编号M 6、小于M5、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,确定控制资源集中从第N+1到第M5个OFDM符号的盲检优先级为低优先级,从第M6到第N个OFDM符号的盲检优先级为高优先 级;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,M5为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,M6为预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M5、M6、N均为整数。
其中,处理子模块还包括:
第八处理单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于第五编号Q5+1时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
第九处理单元,用于当第一辅助信息指示N小于Q5+1,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;
第十处理单元,用于当第一辅助信息指示N大于或等于第六编号Q6、小于Q5+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,确定控制资源集中从第N+1到第Q5+1个OFDM符号的盲检优先级为低优先级,从第Q6到第N个OFDM符号的盲检优先级为高优先级;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,Q5为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,Q6为预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q5、Q6、N均为整数。
其中,盲检模块还包括:
第三获取子模块,用于获取基站发送的用于指示下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级的第三辅助信息;
第三盲检子模块,用于根据第一辅助信息、第二辅助信息和第三辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。
其中,盲检模块还包括:
第四获取子模块,用于获取基站发送的用于指示下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检与聚合等级配置的第四辅助信息;
第四盲检子模块,用于根据第一辅助信息、第二辅助信息和第四辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。
值得指出的是,本公开实施例的终端根据下行控制信道所在控制资源集 时域持续时间、控制资源集的REG到CCE的资源映射方式、盲检优先级和盲检次数,来联合确定下行控制信道的盲检范围和盲检策略,并对相应的控制资源集进行盲检测,以降低终端对下行控制信道的盲检复杂度,从而节省终端的检测功耗。
图3是本公开另一个实施例的终端的结构示意图。具体地,图3中的终端300可以是手机、平板电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、或车载电脑等。
图3中的终端300包括电源310、存储器320、输入单元330、显示单元340、处理器350、WIFI(Wireless Fidelity)模块360、音频电路370和RF电路380。
其中,输入单元330可用于接收用户输入的信息,以及产生与终端300的用户设置以及功能控制有关的信号输入。具体地,本公开实施例中,该输入单元330可以包括触控面板331。触控面板331,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板331上的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触控面板331可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给该处理器350,并能接收处理器350发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板331。除了触控面板331,输入单元330还可以包括其他输入设备332,其他输入设备332可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
其中,显示单元340可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及终端的各种菜单界面。显示单元340可包括显示面板341,可选的,可以采用LCD或有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板341。
应注意,触控面板331可以覆盖显示面板341,形成触摸显示屏,当该触摸显示屏检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器350以确定触 摸事件的类型,随后处理器350根据触摸事件的类型在触摸显示屏上提供相应的视觉输出。
触摸显示屏包括应用程序界面显示区及常用控件显示区。该应用程序界面显示区及该常用控件显示区的排列方式并不限定,可以为上下排列、左右排列等可以区分两个显示区的排列方式。该应用程序界面显示区可以用于显示应用程序的界面。每一个界面可以包含至少一个应用程序的图标和/或widget桌面控件等界面元素。该应用程序界面显示区也可以为不包含任何内容的空界面。该常用控件显示区用于显示使用率较高的控件,例如,设置按钮、界面编号、滚动条、电话本图标等应用程序图标等。
其中处理器350是终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在第一存储器321内的软件程序和/或模块,以及调用存储在第二存储器322内的数据,执行终端的各种功能和处理数据,从而对终端进行整体监控。可选的,处理器350可包括一个或多个处理单元。
在本公开实施例中,通过调用存储该第一存储器321内的软件程序和/或模块和/给第二存储器322内的数据,处理器350用于:获取基站发送的第一辅助信息和第二辅助信息;其中,第一辅助信息用于指示基站实际分配的下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,第二辅助信息用于指示控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式;
根据第一辅助信息和第二辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。
具体地,处理器350还用于:通过共用物理下行控制信道或其他控制信道,接收基站发送的第一辅助信息。
具体地,处理器350还用于:通过预定义方式获取第二辅助信息,或者接收基站配置并发送的第二辅助信息。
具体地,处理器350还用于:根据第一辅助信息和第二辅助信息,对下行控制信道所在的至少一个控制资源集的全部或部分资源进行盲检测。
具体地,处理器350还用于:当第一辅助信息指示的N小于第一编号M1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测;
当第一辅助信息指示的N大于或等于M1、且第二辅助信息指示控制资 源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,对控制资源集的全部资源进行盲检测;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,M1为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M1、N均为整数。
具体地,处理器350还用于:当第一辅助信息指示的N小于第一编号Q1+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测;
当第一辅助信息指示的N大于或等于Q1+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,对控制资源集的全部资源进行盲检测;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,Q1为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,基站预分配的预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q1、N均为整数。
具体地,处理器350还用于:当第一辅助信息指示N小于第二编号M2、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测;
当第一辅助信息指示N大于或等于M2、小于第三编号M3,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集所占用的部分资源进行盲检测;
当第一辅助信息指示N大于或等于M3、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集所占用的全部资源进行盲检测;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,M2为基站预分配的预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,M3为预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M2、M3、N均为整数。
具体地,处理器350还用于:当第一辅助信息指示N大于或等于M2、小于第三编号M3,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集中的第M2至第N个OFDM符号进行盲检测。
具体地,处理器350还用于:当第一辅助信息指示N小于第二编号Q2、 且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,放弃对控制资源集的全部资源的盲检测;
当第一辅助信息指示N大于或等于Q2、小于第三编号Q3+1,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集所占用的部分资源进行盲检测;
当第一辅助信息指示N大于或等于Q3+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集所占用的全部资源进行盲检测;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,Q2为基站预分配的预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,Q3为预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q2、Q3、N均为整数。
具体地,处理器350还用于:当第一辅助信息指示N大于或等于Q2、小于第三编号Q3+1,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对控制资源集中的第Q2至第N个OFDM符号进行盲检测。
具体地,处理器350还用于:根据第一辅助信息和第二辅助信息,确定下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级;
按照各个控制资源集的盲检优先级,对下行控制信道进行盲检测。
具体地,处理器350还用于:当第一辅助信息指示N大于或等于第四编号M4时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
当第一辅助信息指示N小于M4时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,M4为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,基站预分配的预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M4、N均为整数。
具体地,处理器350还用于:当第一辅助信息指示N大于或等于第四编号Q4+1时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
当第一辅助信息指示N小于Q4+1时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数, Q4为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,基站预分配的预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q4、N均为整数。
具体地,处理器350还用于:当第一辅助信息指示N大于或等于第五编号M5时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
当第一辅助信息指示N小于M5,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;
当第一辅助信息指示N大于或等于第六编号M 6、小于M5、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,确定控制资源集中从第N+1到第M5个OFDM符号的盲检优先级为低优先级,从第M6到第N个OFDM符号的盲检优先级为高优先级;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,M5为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,M6为预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M5、M6、N均为整数。
具体地,处理器350还用于:当第一辅助信息指示N大于或等于第五编号Q5+1时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
当第一辅助信息指示N小于Q5+1,且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,确定下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;
当第一辅助信息指示N大于或等于第六编号Q6、小于Q5+1、且第二辅助信息指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,确定控制资源集中从第N+1到第Q5+1个OFDM符号的盲检优先级为低优先级,从第Q6到第N个OFDM符号的盲检优先级为高优先级;其中,N为控制资源集所占用的时域符号数,Q5为基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,Q6为预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q5、Q6、N均为整数。
具体地,处理器350还用于:获取基站发送的用于指示下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级的第三辅助信息;
根据第一辅助信息、第二辅助信息和第三辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。
具体地,处理器350还用于:获取基站发送的用于指示下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检与聚合等级配置的第四辅助信息;
根据第一辅助信息、第二辅助信息和第四辅助信息,对下行控制信道进行盲检测。
本公开实施例的终端根据下行控制信道所在控制资源集时域持续时间、控制资源集的REG到CCE的资源映射方式、盲检优先级和盲检次数,来联合确定下行控制信道的盲检范围和盲检策略,并对相应的控制资源集进行盲检测,以降低终端对下行控制信道的盲检复杂度,从而节省终端的检测功耗。
以上实施例从终端侧介绍了本公开的下行控制信道检测方法,下面本实施例将结合附图对基站侧的下行控制检测方法做进一步介绍。
如图4所示,本公开实施例的下行控制信道检测方法具体包括以下步骤:
步骤41:为终端分配相应的下行控制信道。
基站根据终端的当前状态以及当前传输性能等信息为中端分配相应的下行控制信道,并在其中传输相应的下行控制信息DCI,以便于终端进行后续业务的进行。
步骤42:根据下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,向终端发送第一辅助信息。
为了降低终端的盲检复杂度和盲检次数,基站可向终端发送用于指示调度的下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间的第一辅助信息。
其中,步骤42具体可通过以下步骤实现:根据控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式,向终端发送第一辅助信息。其中,新空口(NR,New Radio)系统中引入了共用物理下行控制信道(Common PDCCH,又称为群组共用物理下行控制信道group Common PDCCH或UE Common PDCCH),为了降低盲检测带来的复杂度,可通过Common PDCCH来指示用于确定限制下行控制信道盲检测范围的第一辅助信息。
步骤43:根据控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式,向终端发送第二辅助信息。
为了进一步降低终端的盲检复杂度和盲检次数,基站还可向终端发送用于指示控制资源集的REG到CCE的资源映射方式的第二辅助信息。
进一步地,为了降低系统的盲检复杂度,使终端确定更确切的盲检范围和策略,本公开实施例中步骤41后,还包括:根据下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级,向终端发送第三辅助信息。
同样地,为了降低系统的盲检复杂度,使终端确定更确切的盲检范围和策略,本公开实施例中步骤41后,还包括:根据下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检与聚合等级配置,向终端发送第四辅助信息。。
本公开实施例的下行控制信道检测方法中,基站向终端发送第一辅助信息、第二辅助信息、第三辅助信息和第四辅助信息,以使终端能够根据下行控制信道所在控制资源集时域持续时间、控制资源集的REG到CCE的资源映射方式、盲检优先级和盲检次数,来联合确定下行控制信道的盲检范围和盲检策略,并对相应的控制资源集进行盲检测,以降低终端对下行控制信道的盲检复杂度,从而节省终端的检测功耗。
以上实施例介绍了不同场景下的下行控制信道检测方法,下面将结合附图对与其对应的基站做进一步介绍。
如图5所示,本公开实施例的基站500,能实现第五实施例和第六实施例中为终端分配相应的下行控制信道;根据下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,向终端发送第一辅助信息,根据控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式,向终端发送第二辅助信息方法的细节,并达到相同的效果,该基站500具体包括以下功能模块:
分配模块510,用于为终端分配相应的下行控制信道;
第一发送模块520,用于根据下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,向终端发送第一辅助信息;
第二发送模块530,用于根据控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式,向终端发送第二辅助信息。
其中,第一发送模块520包括:
发送子模块,用于根据下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,通过共用物理下行控制信道或其他控制信道向终端发送第一辅助信息。
其中,基站还包括:
第三发送模块,用于根据下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级,向终端发送第三辅助信息。
其中,基站还包括:
第四发送模块,用于根据下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检与聚合等级配置,向终端发送第四辅助信息。
值得指出的是,本公开实施例的基站向终端发送第一辅助信息、第二辅助信息、第三辅助信息和第四辅助信息,以使终端能够根据下行控制信道所在控制资源集时域持续时间、控制资源集的REG到CCE的资源映射方式、盲检优先级和盲检次数,来联合确定下行控制信道的盲检范围和盲检策略,并对相应的控制资源集进行盲检测,以降低终端对下行控制信道的盲检复杂度,从而节省终端的检测功耗。
第八实施例
为了更好的实现上述目的,如图6所示,本公开的第四实施例还提供了一种基站,该基站包括:处理器600;通过总线接口与所述处理器600相连接的存储器620,以及通过总线接口与处理器600相连接的收发机610;所述存储器620用于存储所述处理器在执行操作时所使用的程序和数据;通过所述收发机610发送数据信息或者导频,还通过所述收发机610接收上行控制信道;当处理器600调用并执行所述存储器620中所存储的程序和数据,具体地,
处理器600用于读取存储器620中的程序,具体用于执行以下功能:为终端分配相应的下行控制信道。
收发机610,用于在处理器600的控制下接收和发送数据,具体用于执行以下功能:根据下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,向终端发送第一辅助信息;以及根据控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式,向终端发送第二辅助信息。
其中,在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体 由处理器600代表的一个或多个处理器和存储器620代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机610可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器600负责管理总线架构和通常的处理,存储器620可以存储处理器600在执行操作时所使用的数据。
具体地,处理器600还用于控制收发机610执行:根据下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,通过公共控制信道或其他控制信道向终端发送第一辅助信息。
具体地,处理器600还用于控制收发机610执行:根据下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级,向终端发送第三辅助信息。
具体地,处理器600还用于控制收发机610执行:根据下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检与聚合等级配置,向终端发送第四辅助信息。
这样,该基站向终端发送第一辅助信息、第二辅助信息、第三辅助信息和第四辅助信息,以使终端能够根据下行控制信道所在控制资源集时域持续时间、控制资源集的REG到CCE的资源映射方式、盲检优先级和盲检次数,来联合确定下行控制信道的盲检范围和盲检策略,并对相应的控制资源集进行盲检测,以降低终端对下行控制信道的盲检复杂度,从而节省终端的检测功耗。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以 通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
此外,需要指出的是,在本公开的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本公开的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行,某些步骤可以并行或彼此独立地执行。对本领域的普通技术人员而言,能够理解本公开的方法和装置的全部或者任何步骤或者部件,可以在任何计算装置(包括处理器、存储介质等)或者计算装置的网络中,以硬件、固件、软件或者它们的组合加以实现,这是本领域普通技术人员在阅读了本公开的说明的情况下运用他们的基本编 程技能就能实现的。
因此,本公开的目的还可以通过在任何计算装置上运行一个程序或者一组程序来实现。所述计算装置可以是公知的通用装置。因此,本公开的目的也可以仅仅通过提供包含实现所述方法或者装置的程序代码的程序产品来实现。也就是说,这样的程序产品也构成本公开,并且存储有这样的程序产品的存储介质也构成本公开。显然,所述存储介质可以是任何公知的存储介质或者将来所开发出来的任何存储介质。还需要指出的是,在本公开的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本公开的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行。某些步骤可以并行或彼此独立地执行。
以上所述的是本公开的优选实施方式,应当指出对于本技术领域的普通人员来说,在不脱离本公开所述的原理前提下还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也在本公开的保护范围内。

Claims (46)

  1. 一种下行控制信道检测方法,应用于终端,包括:
    获取第一辅助信息和第二辅助信息;其中,所述第一辅助信息用于指示基站分配的下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,所述第二辅助信息用于指示所述控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式;
    根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道进行盲检测。
  2. 根据权利要求1所述的下行控制信道检测方法,其中,所述获取第一辅助信息和第二辅助信息的步骤中,获取第一辅助信息的步骤,包括:
    通过共用物理下行控制信道或其他控制信道,接收基站发送的第一辅助信息。
  3. 根据权利要求1所述的下行控制信道检测方法,其中,所述获取第一辅助信息和第二辅助信息的步骤中,获取第二辅助信息的步骤,包括:
    通过预定义方式获取第二辅助信息,或者接收基站配置并发送的第二辅助信息。
  4. 根据权利要求1所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道进行盲检测的步骤,包括:
    根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道所在的至少一个控制资源集的全部或部分资源进行盲检测。
  5. 根据权利要求4所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道所在的至少一个控制资源集的全部或部分资源进行盲检测的步骤,包括:
    当所述第一辅助信息指示的N小于第一编号M1、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,放弃对所述控制资源集的全部资源的盲检测;
    当所述第一辅助信息指示的N大于或等于所述M1、且所述第二辅助信 息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,对所述控制资源集的全部资源进行盲检测;其中,所述N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述M1为所述基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,所述预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M1、N均为整数。
  6. 根据权利要求4所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道所在的至少一个控制资源集的全部或部分资源进行盲检测的步骤,包括:
    当所述第一辅助信息指示的N小于第一编号Q1+1、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,放弃对所述控制资源集的全部资源的盲检测;
    当所述第一辅助信息指示的N大于或等于所述Q1+1、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,对所述控制资源集的全部资源进行盲检测;其中,所述N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述Q1为所述基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,所述预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q1、N均为整数。
  7. 根据权利要求4所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道所在的至少一个控制资源集的全部或部分资源进行盲检测的步骤,包括:
    当所述第一辅助信息指示N小于第二编号M2、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,放弃对所述控制资源集的全部资源的盲检测;
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述M2、小于第三编号M3,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集所占用的部分资源进行盲检测;
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述M3、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集所占用的全部资源进行盲检测;其中,所述N为所述控制资 源集所占用的时域符号数,所述M2为所述基站预分配的预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,所述M3为所述预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,所述预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M2、M3、N均为整数。
  8. 根据权利要求7所述的下行控制信道检测方法,其中,所述当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述M2、小于第三编号M3,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集所占用的部分资源进行盲检测的步骤,包括:
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述M2、小于第三编号M3,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集中的第M2至第N个OFDM符号进行盲检测。
  9. 根据权利要求4所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道所在的至少一个控制资源集的全部或部分资源进行盲检测的步骤,包括:
    当所述第一辅助信息指示N小于第二编号Q2、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,放弃对所述控制资源集的全部资源的盲检测;
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述Q2、小于第三编号Q3+1,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集所占用的部分资源进行盲检测;
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述Q3+1、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集所占用的全部资源进行盲检测;其中,所述N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述Q2为所述基站预分配的预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,所述Q3为所述预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,所述预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q2、Q3、N均为整数。
  10. 根据权利要求9所述的下行控制信道检测方法,其中,所述当所述 第一辅助信息指示N大于或等于所述Q2、小于第三编号Q3+1,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集所占用的部分资源进行盲检测的步骤,包括:
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述Q2、小于第三编号Q3+1,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集中的第Q2至第N个OFDM符号进行盲检测。
  11. 根据权利要求1至3任一项所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道进行盲检测的步骤,包括:
    根据所述第一辅助信息和第二辅助信息,确定所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级;
    按照各个控制资源集的盲检优先级,对所述下行控制信道进行盲检测。
  12. 根据权利要求11所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和第二辅助信息,确定所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级的步骤,包括:
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于第四编号M4时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
    当所述第一辅助信息指示N小于所述M4时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;其中,N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述M4为所述基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M4、N均为整数。
  13. 根据权利要求11所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和第二辅助信息,确定所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级的步骤,包括:
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于第四编号Q4+1时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
    当所述第一辅助信息指示N小于所述Q4+1时,确定所述下行控制信道 所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;其中,N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述Q4为所述基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配第二控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q4、N均为整数。
  14. 根据权利要求11所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和第二辅助信息,确定所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级的步骤,还包括:
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于第五编号M5时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
    当所述第一辅助信息指示N小于所述M5,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于第六编号M6、小于所述M5、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,确定所述控制资源集中从第N+1到第M5个OFDM符号的盲检优先级为低优先级,从第M6到第N个OFDM符号的盲检优先级为高优先级;其中,N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述M5为所述基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,所述M6为所述预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,所述预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M5、M6、N均为整数。
  15. 根据权利要求11所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和第二辅助信息,确定所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级的步骤,还包括:
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于第五编号Q5+1时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
    当所述第一辅助信息指示N小于所述Q5+1,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;
    当所述第一辅助信息指示N大于或等于第六编号Q6、小于所述Q5+1、 且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,确定所述控制资源集中从第N+1到第Q5+1个OFDM符号的盲检优先级为低优先级,从第Q6到第N个OFDM符号的盲检优先级为高优先级;其中,N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述Q5为所述基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,所述Q6为所述预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,所述预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q5、Q6、N均为整数。
  16. 根据权利要求1所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道进行盲检测的步骤,还包括:
    获取基站发送的用于指示所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级的第三辅助信息;
    根据所述第一辅助信息、所述第二辅助信息和所述第三辅助信息,对所述下行控制信道进行盲检测。
  17. 根据权利要求1所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道进行盲检测的步骤,还包括:
    获取基站发送的用于指示所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检与聚合等级配置的第四辅助信息;
    根据所述第一辅助信息、所述第二辅助信息和所述第四辅助信息,对所述下行控制信道进行盲检测。
  18. 一种下行控制信道检测方法,应用于基站,包括:
    为终端分配相应的下行控制信道;
    根据所述下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,向所述终端发送第一辅助信息;
    根据所述控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式,向所述终端发送第二辅助信息。
  19. 根据权利要求18所述的下行控制信道检测方法,其中,所述根据所述下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,向所述终端发送第一辅 助信息的步骤,包括:
    根据所述下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,通过共用物理下行控制信道或其他控制信道向所述终端发送第一辅助信息。
  20. 根据权利要求18所述的下行控制信道检测方法,其中,所述为终端分配相应的下行控制信道的步骤之后,包括:
    根据所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级,向所述终端发送第三辅助信息。
  21. 根据权利要求18所述的下行控制信道检测方法,其中,所述为终端分配相应的下行控制信道的步骤,包括:
    根据所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检与聚合等级配置,向所述终端发送第四辅助信息。
  22. 一种终端,包括:
    获取模块,用于获取第一辅助信息和第二辅助信息;其中,所述第一辅助信息用于指示基站分配的下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,所述第二辅助信息用于指示所述控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式;
    盲检模块,用于根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道进行盲检测。
  23. 根据权利要求22所述的终端,其中,所述获取模块包括:
    第一获取子模块,用于通过共用物理下行控制信道或其他控制信道,接收基站发送的第一辅助信息。
  24. 根据权利要求22所述的终端,其中,所述获取模块包括:
    第二获取子模块,用于通过预定义方式获取第二辅助信息,或者接收基站配置并发送的第二辅助信息。
  25. 根据权利要求22所述的终端,其中,所述盲检模块包括:
    第一盲检子模块,用于根据所述第一辅助信息和所述第二辅助信息,对所述下行控制信道所在的至少一个控制资源集的全部或部分资源进行盲检测。
  26. 根据权利要求25所述的终端,其中,所述第一盲检子模块包括:
    第一盲检单元,用于当所述第一辅助信息指示的N小于第一编号M1、 且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,放弃对所述控制资源集的全部资源的盲检测;
    第二盲检单元,用于当所述第一辅助信息指示的N大于或等于所述M1、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,对所述控制资源集的全部资源进行盲检测;其中,所述N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述M1为所述基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,所述预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M1、N均为整数。
  27. 根据权利要求25所述的终端,其中,所述第一盲检子模块包括:
    第三盲检单元,用于当所述第一辅助信息指示的N小于第一编号Q1+1、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,放弃对所述控制资源集的全部资源的盲检测;
    第四盲检单元,用于当所述第一辅助信息指示的N大于或等于所述Q1+1、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,对所述控制资源集的全部资源进行盲检测;其中,所述N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述Q1为所述基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q1、N均为整数。
  28. 根据权利要求25所述的终端,其中,所述第一盲检子模块包括:
    第五盲检单元,用于当所述第一辅助信息指示N小于第二编号M2、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,放弃对所述控制资源集的全部资源的盲检测;
    第六盲检单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述M2、小于第三编号M3,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集所占用的部分资源进行盲检测;
    第七盲检单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述M3、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集所占用的全部资源进行盲检测;其中, 所述N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述M2为所述基站预分配的预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,所述M3为所述第二控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,所述预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M2、M3、N均为整数。
  29. 根据权利要求28所述的终端,其中,所述第六盲检单元包括:
    第一盲检子单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述M2、小于第三编号M3,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集中的第M2至第N个OFDM符号进行盲检测。
  30. 根据权利要求25所述的终端,其中,所述第一盲检子模块包括:
    第八盲检单元,用于当所述第一辅助信息指示N小于第二编号Q2、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,放弃对所述控制资源集的全部资源的盲检测;
    第九盲检单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述Q2、小于第三编号Q3+1,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集所占用的部分资源进行盲检测;
    第十盲检单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述Q3+1、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集所占用的全部资源进行盲检测;其中,所述N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述Q2为所述基站预分配的预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,所述Q3为所述预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,所述预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q2、Q3、N均为整数。
  31. 根据权利要求30所述的终端,其中,所述第十盲检单元包括:
    第二盲检子单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于所述Q2、小于第三编号Q3+1,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,对所述控制资源集中的第Q2至第N个OFDM符号进行盲检测。
  32. 根据权利要求22至25任一项所述的终端,其中,所述盲检模块还包括:
    处理子模块,用于根据所述第一辅助信息和第二辅助信息,确定所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级;
    第二盲检子模块,用于按照各个控制资源集的盲检优先级,对所述下行控制信道进行盲检测。
  33. 根据权利要求32所述的终端,其中,所述处理子模块包括:
    第一处理单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于第四编号M4时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
    第二处理单元,用于当所述第一辅助信息指示N小于所述M4时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;其中,N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述M4为所述基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M4、N均为整数。
  34. 根据权利要求32所述的终端,其中,所述处理子模块包括:
    第三处理单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于第四编号Q4+1时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
    第四处理单元,用于当所述第一辅助信息指示N小于所述Q4+1时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;其中,N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述Q4为所述基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q4、N均为整数。
  35. 根据权利要求30所述的终端,其中,所述处理子模块还包括:
    第五处理单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于第五编号M5时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
    第六处理单元,用于当所述第一辅助信息指示N小于所述M5,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;
    第七处理单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于第六编号M6、小于所述M5、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,确定所述控制资源集中从第N+1到第M5个OFDM符号的盲检优先级为低优先级,从第M6到第N个OFDM符号的盲检优先级为高优先级;其中,N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述M5为所述基站预分配的预分配控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,所述M6为所述预分配控制资源集中第一个OFDM符号的编号,所述预分配控制资源集中的OFDM符号的编号从1起编,M5、M6、N均为整数。
  36. 根据权利要求32所述的终端,其中,所述处理子模块还包括:
    第八处理单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于第五编号Q5+1时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为高优先级;
    第九处理单元,用于当所述第一辅助信息指示N小于所述Q5+1,且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为时域优先方式时,确定所述下行控制信道所在的控制资源集的盲检优先级为低优先级;
    第十处理单元,用于当所述第一辅助信息指示N大于或等于第六编号Q6、小于所述Q5+1、且所述第二辅助信息指示所述控制资源集的REG到CCE的资源映射方式为频域优先方式时,确定所述控制资源集中从第N+1到第Q5+1个OFDM符号的盲检优先级为低优先级,从第Q6到第N个OFDM符号的盲检优先级为高优先级;其中,N为所述控制资源集所占用的时域符号数,所述Q5为所述基站预分配的第二控制资源集中最后一个OFDM符号的编号,所述Q6为所述第二控制资源集中第一个OFDM符号的编号,所述第二控制资源集中的OFDM符号的编号从0起编,Q5、Q6、N均为整数。
  37. 根据权利要求22所述的终端,其中,所述盲检模块还包括:
    第三获取子模块,用于获取基站发送的用于指示所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级的第三辅助信息;
    第三盲检子模块,用于根据所述第一辅助信息、所述第二辅助信息和所述第三辅助信息,对所述下行控制信道进行盲检测。
  38. 根据权利要求22所述的终端,其中,所述盲检模块还包括:
    第四获取子模块,用于获取基站发送的用于指示所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检与聚合等级配置的第四辅助信息;
    第四盲检子模块,用于根据所述第一辅助信息、所述第二辅助信息和所述第四辅助信息,对所述下行控制信道进行盲检测。
  39. 一种基站,包括:
    分配模块,用于为终端分配相应的下行控制信道;
    第一发送模块,用于根据所述下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,向所述终端发送第一辅助信息;
    第二发送模块,用于根据所述控制资源集的资源单元群组REG到控制信道单元CCE的资源映射方式,向所述终端发送第二辅助信息。
  40. 根据权利要求39所述的基站,其中,所述第一发送模块包括:
    发送子模块,用于根据所述下行控制信道所在的控制资源集的时域持续时间,通过共用物理下行控制信道或其他控制信道向所述终端发送第一辅助信息。
  41. 根据权利要求39所述的基站,其中,所述基站还包括:
    第三发送模块,用于根据所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检优先级,向所述终端发送第三辅助信息。
  42. 根据权利要求39所述的基站,其中,所述基站还包括:
    第四发送模块,用于根据所述下行控制信道所在的各个控制资源集的盲检与聚合等级配置,向所述终端发送第四辅助信息。
  43. 一种终端,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至17中任一项所述的下行控制信道检测方法中的步骤。
  44. 一种基站,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求18至21中任一项所述的下行控制信道检测方法中的步骤。
  45. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至17中任一项所述的下行控制信道检测方法中的步骤。
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