BR112019013533A2 - Método e dispositivos para transmissão de sinalização - Google Patents

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Abstract

a presente invenção refere-se a método e a dispositivos para transmitir sinalização, compreendendo receber, por um terminal, um primeiro canal de controle em downlink de um grupo de canais de controle em downlink transmitido por um dispositivo de rede, onde o primeiro canal de controle em downlink porta a primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação é utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de tempo do pelo menos um canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink, e o grupo de canais de controle em downlink é utilizado para um grupo de terminais em uma célula. nas modalidades da presente descrição, o ganho de formação de feixe do canal de controle não será destruído, e pode satisfazer de forma eficiente o desempenho de cobertura de uma banda de alta frequência de um sistema de comunicação futuro enquanto evita a detecção às cegas do canal de controle.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para MÉTODO E DISPOSITIVOS PARA TRANSMISSÃO DE SINALIZAÇÃO. Campo Técnico [1] A presente descrição refere-se ao campo técnico da comunicação, e em particular, a um método e a um dispositivo para transmissão de sinalização.
Antecedentes [2] Em um sistema de Evolução de Longo Termo (LTE), a posição no domínio de tempo do Canal de Controle em Downlink Físico (PDCCH) é completamente fixa, e está localizada nos vários símbolos no começo de cada subquadro de 1 ms. O terminal só precisa detectar às cegas dentre vários símbolos para receber o PDCCH. Um sistema de Novo Rádio de 5a. Geração (5G) (NR) introduzirá a tecnologia de múltiplos feixes em banda de alta frequência (> 6 GHz). Isso é, a estação base transmite sinais dentre uma pluralidade de feixes alternadamente em um modo de divisão de tempo, e em uma unidade de tempo transmite sinais apenas em determinados feixes para concentrar a energia e expandir a cobertura. Portanto, em um período de tempo, exige a disposição da transmissão de períodos de tempo para uma pluralidade de PDCCHs e canais de dados em downlink físico correspondentes PDSCHs. Portanto, as estruturas de PDCCH e PDSCH do sistema NR 5G precisam ter outra designação. Na recente conferência 3GPP, vários esquemas foram propostos para o canal de controle de múltiplos feixes e alta banda 5G.
[3] O esquema existente 1. Como ilustrado na figura 1, esse é um esquema proposto para o canal de controle de múltiplos feixes de alta banda 5G (ver documento de conferência RAN1#87 R1-1612015, Mini-slot design for mmW, Qualcomm). Uma partição de tempo é dividida em uma pluralidade de minipartições, e cada minipartição corresponde a um ou um grupo de feixes. A minipartição inclui PDSCHs do
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2/27 canal de dados em downlink dos terminais dentro da cobertura dos feixes, mas os PDCCHs do canal de controle em downlink correspondente para a programação desses PDSCHs não são dispostos na mesma minipartição. Em vez disso, um PDCCH é compartilhado por uma pluralidade de minipartições e é localizado uniformemente no começo da partição. A vantagem dessa estrutura é que a estrutura é simples e mais próxima da estrutura PDCCH de LTE. No entanto, nesse esquema, o canal de controle em downlink é um canal de controle compartilhado por todos os feixes, e o ganho de formação de feixe não pode ser obtido, e é difícil se corresponder às exigências de cobertura na banda de alta frequência 5G.
[4] O esquema existente 2. Como ilustrado na figura 2, existe outro esquema proposto para o canal de controle de múltiplos feixes de alta banda 5G (ver documento da conferência RAN 1 #87 R11612015, Mini-slot design for mmW, Qualcomm). Os recursos de domínio de tempo são divididos em partições ou minipartições, e cada partição/minipartição corresponde a um ou mais feixes, e a partição/minipartição inclui os PDCCHs e PDSCHs dos terminais dentro da cobertura dos feixes (como ilustrado na figura inferior). A rede pode indicar a densidade de domínio de tempo e o período de transmissão de PDCCHs através da sinalização RRC. A vantagem dessa estrutura é que o PDCCH e o PDSCH podem compartilhar um sinal de referência. No entanto, nesse esquema, visto que o número de usuários e o volume de tráfego na cobertura de cada feixe variam e mudam com o tempo, o momento inicial e a duração de PDCCH/PDSCHs em cada feixe são flexíveis. Em casos extremos, cada símbolo pode ser considerado um ponto inicial. A posição de domínio de tempo de PDCCH de cada feixe também é flexível. Adicionalmente, as densidades de domínio de tempo de diferentes PDCCHs também são flexíveis. Os PDCCHs de alguns feixes são relativamente frequentes, enquanto que
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PDCCHs de alguns feixes são relativamente esparsos. Se o terminal não conhecer a posição do PDCCH, o terminal precisa detectar às cegas o PDCCH em todas as possíveis posições, o que pode aumentar em muito a complexidade do terminal e o consumo de potência de batería. Apesar de o método convencional poder configurar a densidade de domínio de tempo ou o período de transmissão do PDCCH através da sinalização RRC, a sinalização RRC só pode ser configurada de forma semiestática. A flexibilidade é muito baixa, e não pode se adaptar à mudança dinâmica do número de usuários e à capacidade de serviço de cada feixe.
[5] Para o sistema de múltiplos feixes de banda alta 5G, com o esquema convencional, o terminal não conhece a posição do PDCCH e precisa detectar às cegas o PDCCH em todas as possíveis posições, o que pode aumentar em muito a complexidade do terminal e o consumo de potência de batería. Apesar de a densidade de domínio de tempo ou o período de transmissão do PDCCH poder ser configurado através de sinalização RRC, a sinalização RRC só pode ser configurada de forma semiestática. A flexibilidade é muito baixa e não se adapta à mudança dinâmica do número de usuários e à capacidade de cada feixe.
Sumário [6] As modalidades da presente descrição fornecem um método e um dispositivo para transmitir sinalização, de modo a satisfazer de forma eficiente o desempenho de cobertura de uma banda de frequência alta de um sistema de comunicação no futuro sem destruir o ganho de formação de feixe do canal de controle, enquanto evita a detecção às cegas do canal de controle.
[7] Em um primeiro aspecto, uma modalidade da presente descrição fornece um método para transmitir a sinalização, incluindo:
[8] Receber, por um terminal, um primeiro canal de controle em
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4/27 downlink de um grupo de canais de controle em downlink transmitido por um dispositivo de rede, onde o primeiro canal de controle em downlink porta a primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação é utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de tempo do pelo menos um canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink, e o grupo de canais de controle em downlink é utilizado para um grupo de terminais em uma célula.
[9] Em um segundo aspecto, uma modalidade da presente descrição fornece um método para transmitir a sinalização, incluindo:
[10] Transmitir, por um dispositivo de rede, um primeiro canal de controle em downlink de um grupo de canais de controle em downlink, onde o primeiro canal de controle em downlink porta a primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação é utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de tempo do pelo menos um canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink, e o grupo de canais de controle em downlink é utilizado para um grupo de terminais em uma célula.
[11] Em um terceiro aspecto, uma modalidade da presente descrição fornece um terminal, onde o terminal possui uma função de implementação de ações do terminal no método acima. As funções podem ser implementadas por hardware ou por software correspondente implementado por hardware. O hardware ou software inclui um ou mais módulos correspondendo às funções descritas acima.
[12] Em um possível projeto, o terminal inclui um processador configurado para suportar o terminal na realização das funções correspondentes dos métodos acima. Adicionalmente, o terminal pode incluir adicionalmente um transceptor para suportar a comunicação entre o terminal e o dispositivo de rede. Adicionalmente, o terminal po
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5/27 de incluir adicionalmente uma memória acoplando o processador, que armazena as instruções de programa e os dados necessários para o terminal.
[13] Em um quarto aspecto, uma modalidade da presente descrição fornece um dispositivo de rede, onde o dispositivo de rede possui uma função de implementação das ações do dispositivo de rede no método acima. As funções podem ser implementadas por hardware ou por software correspondente implementado por hardware. O hardware ou software inclui um ou mais módulos correspondentes às funções descritas acima.
[14] Em um possível projeto, o dispositivo de rede inclui um processador configurado para suportar o dispositivo de rede para realizar as funções correspondentes nos métodos descritos acima. Adicionalmente, o dispositivo de rede pode incluir adicionalmente um transceptor para suportar a comunicação entre o dispositivo de rede e o terminal. Adicionalmente, o dispositivo de rede pode incluir também uma memória acoplando o processador, que armazena instruções de programa e dados necessários ao dispositivo de rede.
[15] Pode ser observado que, na modalidade da presente descrição, sob a política de controle de um canal de controle antecedente indicando uma posição de um canal de controle subsequente, pode realizar a indicação dinâmica da posição do canal de controle, que pode ser adaptado à mudança dinâmica do número de usuários de cada feixe e à capacidade do serviço. Ademais, pode evitar a detecção às cegas do canal de controle, reduzir a complexidade do terminal e o consumo de potência de batería. Adicionalmente, em vez de dependente do canal de controle em nível celular no esquema convencional, o presente esquema emprega um modo indicação de retransmissão de canal de controle no nível de grupo de feixes, isso é, dentro de um grupo de feixes (um grupo de usuários se for da perspectiva do domí
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6/27 nio de usuário), um canal de controle antecedente indicando uma posição de um canal de controle subsequente. Dessa forma, o ganho de formação de feixe do canal de controle não será destruído, e pode satisfazer efetivamente o desempenho de cobertura de uma banda de frequência alta 5G enquanto evita a detecção às cegas do canal de controle.
Breve Descrição dos Desenhos [16] Os desenhos utilizados nas modalidades ou na descrição da técnica relacionada serão descritos brevemente abaixo.
[17] A figura 1 é um método para transmitir a sinalização proposta para um canal de controle de múltiplos feixes e alta banda 5G na técnica relacionada;
[18] A figura 2 é outro método para transmitir a sinalização proposta para um canal de controle de múltiplos feixes de alta banda 5G na técnica relacionada;
[19] A figura 3 é um diagrama de arquitetura de rede de um possível sistema de comunicação de acordo com uma modalidade da presente descrição;
[20] A figura 4 é um fluxograma esquemático de um método para transmitir a sinalização de acordo com uma modalidade da presente descrição;
[21] A figura 5 é um diagrama ilustrando um método ilustrativo para transmitir sinalização de acordo com uma modalidade da presente descrição;
[22] A figura 6 é um diagrama ilustrando um método ilustrativo para transmitir a sinalização de acordo com uma modalidade da presente descrição;
[23] A figura 7 é um diagrama ilustrando um método ilustrativo para transmitir a sinalização de acordo com uma modalidade da presente descrição;
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7/27 [24] A figura 8 é um diagrama ilustrando um método ilustrativo para transmitir a sinalização de acordo com uma modalidade da presente descrição;
[25] A figura 9 é um diagrama ilustrando outro método ilustrativo para transmitir a sinalização de acordo com uma modalidade da presente descrição;
[26] A figura 10A é um diagrama em bloco estrutural ilustrando unidades funcionais de um terminal de acordo com uma modalidade da presente descrição;
[27] A figura 10B é um diagrama estrutural esquemático de um terminal de acordo com uma modalidade da presente descrição;
[28] A figura 11A é um diagrama em bloco ilustrando as unidades funcionais de um dispositivo de rede de acordo com uma modalidade da presente descrição;
[29] A figura 11B é um diagrama estrutural esquemático de um dispositivo de rede de acordo com uma modalidade da presente descrição; e [30] A figura 12 é um diagrama estrutural esquemático de outro terminal de acordo com uma modalidade da presente descrição. Descrição Detalhada [31] As soluções técnicas nas modalidades da presente descrição serão descritas abaixo com referência aos desenhos em anexo.
[32] Favor consulta é feita à figura 3, a figura 3 ilustra uma possível arquitetura de rede de acordo com uma modalidade da presente descrição. A arquitetura de rede inclui um dispositivo de rede e um terminal. Quando o terminal acessa uma rede de comunicação móvel fornecida pelo dispositivo de rede, o terminal e o dispositivo de rede podem ser conectados através de um link sem fio. O dispositivo de rede pode ser, por exemplo, uma rede 5G ou uma estação base em um sistema de rede híbrida 5G e 4G (4a. geração). Nas modalidades da
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8/27 presente descrição, os termos rede e sistema são frequentemente utilizados de forma intercambiável, e os versados na técnica podem compreender o significado disso. O terminal envolvido nas modalidades da presente descrição pode incluir vários dispositivos portáteis, dispositivos veiculares, dispositivos usáveis, dispositivos de computação, ou outros dispositivos de processamento conectados ao modem sem fio, e várias formas de equipamento de usuário (UE), estações móveis (MSs), dispositivos de terminal, e similares. Por motivos de conveniência de descrição, os dispositivos mencionados acima são coletivamente referidos como terminais.
[33] Com referência à figura 4, a figura 4 ilustra um método para transmitir sinalização de acordo com uma modalidade da presente descrição, que é aplicada a uma rede de comunicação móvel incluindo um dispositivo de rede e um terminal, onde o dispositivo de rede está em conexão de comunicação com o terminal, e o método é descrito a partir das perspectivas do dispositivo de rede e do terminal, respectivamente. O método inclui 401-402 como segue.
[34] Em 401, o dispositivo de rede transmite um primeiro canal de controle em downlink de um grupo de canais de controle em downlink, onde o primeiro canal de controle em downlink porta a primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação é utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de tempo do pelo menos um canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink, e o grupo de canais de controle em downlink é utilizado para um grupo de terminais em uma célula.
[35] Deve-se compreender que o dispositivo de rede que transmite um primeiro canal de controle em downlink de um grupo de canais de controle em downlink se refere ao dispositivo de rede que transmite a informação de controle em downlink através de um primei
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9/27 ro canal de controle em downlink de um grupo de canais de controle em downlink. Outras descrições similares no documento também podem ser interpretadas como tal, e não serão descritas novamente em outras descrições similares.
[36] Em um possível exemplo, a informação de recursos de domínio de tempo inclui pelo menos uma dentre a possível informação do canal de controle em downlink; uma partição de tempo, uma minipartição, um símbolo inicial, uma duração do domínio de tempo, uma densidade de domínio de tempo, e um período de transmissão.
[37] Em um possível exemplo, o grupo de canais de controle em downlink é o grupo n dos canais de controle em downlink de N grupos de canais de controle em downlink que são transmitidos pelo dispositivo de rede alternativamente, e o N grupos de canais de controle em downlink são utilizados para N grupos de terminais na célula, onde n é um inteiro positivo inferior a ou igual a N e N é um inteiro positivo.
[38] Em um possível exemplo, os N grupos de canais de controle em downlink são canais de controle em downlink para N grupos de feixes da célula.
[39] Em um possível exemplo, a primeira informação de indicação é adicionalmente utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de frequência do canal de controle em downlink.
[40] Em um possível exemplo, antes de o dispositivo de rede transmitir o primeiro canal de controle em downlink no grupo de canais de controle em downlink, o método inclui adicionalmente:
[41] O dispositivo de rede transmitindo a segunda informação de indicação, onde a segunda informação de indicação é utilizada para indicar a informação de recursos de domínio de tempo e/ou a informação de recursos de domínio de frequência do pelo menos um canal de controle em downlink, e a informação de recursos de domínio de tem
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10/27 po inclui pelo menos uma dentre a informação a seguir do pelo menos um canal de controle em downlink; uma partição de tempo, uma minipartição, um símbolo inicial, uma duração de domínio de tempo, uma densidade de domínio de tempo e um período de transmissão.
[42] A implementação específica do dispositivo de rede transmitindo a segunda informação de indicação pode ser:
[43] O dispositivo de rede transmitindo a segunda informação de indicação através de um canal de difusão ou informação de sistema.
[44] Em 402, o terminal recebe o primeiro canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink transmitidos pelo dispositivo de rede, onde o primeiro canal de controle em downlink porta a primeira informação de indicação, e a primeira informação de indicação é utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de tempo do pelo menos um canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink, e o grupo de canais de controle em downlink é utilizado para um grupo de terminais em uma célula.
[45] Em um possível exemplo, antes de o dispositivo de rede transmitir o primeiro canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink, o método inclui adicionalmente:
[46] O dispositivo de rede transmitindo a segunda informação de indicação, onde a segunda informação de indicação é utilizada para indicar a informação de recursos de domínio de tempo e/ou informação de recursos de domínio de frequência do pelo menos um canal de controle em downlink, e a informação de recursos de domínio de tempo inclui pelo menos um dentre a informação a seguir de pelo menos um canal de controle em downlink: uma partição de tempo, uma minipartição, um símbolo inicial, uma duração de domínio de tempo, uma densidade do domínio de tempo e um período de transmissão.
[47] Pode ser observado que, na modalidade da presente des
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11/27 crição, sob a política de controle de um canal de controle antecedente indicando uma posição de um canal de controle subsequente, pode realizar dinamicamente a indicação da posição do canal de controle, que pode ser adaptado à mudança dinâmica do número de usuários de cada feixe e à capacidade do serviço. Ademais, pode-se evitar a detecção às cegas do canal de controle, e reduzir a complexidade do terminal e o consumo de potência de batería. Adicionalmente, em vez de dependente de canal de controle em nível celular no esquema convencional, o presente esquema emprega um modo de indicação de retransmissão de canal de controle de nível de grupo de feixes, isso é, dentro de um grupo de feixes (um grupo de usuários, se da perspectiva do domínio de usuário), um canal de controle antecedente indicando uma posição de um canal de controle subsequente. Dessa forma, o ganho de formação de feixe do canal de controle não será destruído, e pode satisfazer efetivamente o desempenho de cobertura de uma banda de alta frequência 5G enquanto evita a detecção às cegas do canal de controle.
[48] As modalidades da presente descrição são adicionalmente descritas abaixo em conjunto com algumas situações ilustrativas específicas.
[49] Com referência à figura 5, a figura 5 é um diagrama esquemático da transmissão de sinalização de uma indicação de retransmissão, um para um entre os canais de controle em downlink de cada feixe (grupo de terminais), de acordo com uma modalidade da presente descrição, onde o dispositivo de rede transmite alternativamente 3 grupos de canais de controle em downlink, cada grupo de canais de controle em downlink correspondendo a um feixe, e correspondendo a um grupo de terminais que operam sob a cobertura do feixe. O método de indicação de retransmissão de um para um é adotado em cada grupo de canais de controle em downlink. Isso é, o
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12/27 canal de controle em downlink antecedente no grupo indica a posição do domínio de tempo do canal de controle em downlink subsequente. Nesse exemplo, uma partição contém uma pluralidade de minipartições da minipartição, e cada minipartição contém um canal de controle em downlink. No entanto, na prática, é possível também que cada partição contenha um canal de controle em downlink. Nesse exemplo, um feixe corresponde a uma minipartição e um grupo de terminais. No entanto, na prática, um grupo de feixes pode corresponder a uma minipartição e a um grupo de terminais.
[50] Com referência à figura 6, a figura 6 é um diagrama esquemático da transmissão de sinalização de uma indicação de retransmissão de um para muitos entre os canais de controle em downlink de cada feixe (grupo de terminais), de acordo com uma modalidade da presente descrição. A presente modalidade é a extensão do exemplo ilustrado na figura 5, e cada grupo de canais de controle em downlink adota um método de indicação de um para muitos no grupo. Isso é, um canal de controle em downlink antecedente no grupo indica as posições de domínio de tempo dentre uma pluralidade de canais de controle em downlink subsequentes.
[51] Com referência à figura 7, a figura 7 é um diagrama esquemático da transmissão de sinalização de uma indicação de retransmissão de um para um (incluindo uma indicação de domínio de frequência) entre os canais de controle em downlink de cada feixe (grupo de terminais) de acordo com uma modalidade da presente descrição. A presente modalidade é a extensão do exemplo ilustrado na figura 5. Em cada grupo de canais de controle em downlink, um canal de controle em downlink antecedente pode indicar uma posição de domínio de tempo e uma posição de domínio de frequência de um canal de controle em downlink subsequente.
[52] Com referência à figura 8, a figura 8 é um diagrama es
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13/27 quemático da transmissão de sinalização de uma indicação de um para muitos (incluindo uma indicação de domínio de frequência) entre os canais de controle em downlink de cada feixe (grupo de terminais), de acordo com uma modalidade da presente descrição. A presente modalidade é a extensão do exemplo ilustrado na figura 6. Em cada grupo de canais de controle em downlink, um canal de controle em downlink antecedente pode indicar ambas as posições de domínio de tempo e as posições de domínio de frequência dentre uma pluralidade de canais de controle em downlink subsequentes.
[53] Com referência à figura 9, a figura 9 é um diagrama esquemático da transmissão de sinalização de um domínio de tempo e uma posição de domínio de frequência de um canal de controle de cada feixe (grupo de terminais) indicado por um canal de difusão ou informação de sistema de acordo com uma modalidade da presente descrição. A presente modalidade é a extensão do exemplo ilustrado na figura 7. As posições de domínio de tempo e domínio de frequência o primeiro um ou vários canais de controle em downlink em cada um dos grupos subsequentes de canais de controle em downlink são indicados através de um canal de difusão ou informação de sistema. Então, em cada grupo de canais de controle em downlink, as posições de domínio de tempo e domínio de frequência de um canal de downlink subsequente são indicadas através de um canal de controle em downlink antecedente. Adicionalmente, a informação, tal como densidade de domínio de tempo e período de transmissão de vários canais de controle em downlink subsequentes também pode ser indicada através do canal de difusão ou da informação do sistema.
[54] O acima exposto descreve a solução das modalidades da presente descrição basicamente da perspectiva da interação entre os elementos de rede. Pode ser compreendido que o terminal e o dispositivo de rede incluem estruturas de hardware correspondentes e/ou
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14/27 módulos de software para realizar as funções respectivas a fim de implementar as funções acima. Os versados na técnica apreciarão prontamente que a presente descrição pode ser implementada em um hardware ou combinação de hardware e software de computador, em conjunto com elementos e etapas de algoritmo de vários exemplos descritos nas modalidades descritas aqui. Se uma função é implementada em hardware ou software de computador para acionar o hardware depende da aplicação específica e das restrições de desenho da solução. Os versados na técnica podem utilizar diferentes métodos para implementar as funções descritas para cada aplicação em particular, mas tal implementação não deve ser considerada como estando além do escopo da presente descrição.
[55] As modalidades da presente descrição podem realizar a divisão das unidades funcionais no terminal e no dispositivo de rede de acordo com o método acima. Por exemplo, cada unidade funcional pode ser dividia de acordo com cada função, ou duas ou mais funções podem ser integradas a uma unidade de processamento. A unidade integrada acima pode ser implementada na forma de hardware ou na forma de uma unidade funcional de software. Deve-se notar que a divisão das unidades na modalidade da presente descrição é esquemática, e é apenas uma divisão de função lógica, e a implementação real pode ter outra forma de divisão.
[56] No caso do emprego de uma unidade integrada, a figura 10A ilustra um diagrama estrutural possível do primeiro dispositivo de rede núcleo envolvido na modalidade acima. O terminal 1000 inclui uma unidade de processamento 1002 e uma unidade de comunicação 1003. A unidade de processamento 1002 é configurada para controlar e gerenciar as ações do terminal. Por exemplo, a unidade de processamento 1002 é configurada para suportar o terminal para realizar a etapa 402 na figura 4 e/ou outros processos para as técnicas descritas
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15/27 aqui. A unidade de comunicação 1003 serve para suportar a comunicação entre o terminal e outros dispositivos, tal como comunicação com o dispositivo de rede ilustrado na figura 1. O terminal pode incluir adicionalmente uma unidade de armazenamento 1001 para armazenar os códigos de programa e dados do terminal.
[57] A unidade de processamento 1002 pode ser um processador ou um controlador, tal como uma unidade de processamento central (CPU), um processador de finalidade geral, um processador de sinal digital (DSP), e um circuito integrado específico de aplicativo (ASIC), Conjunto de Porta Programável em Campo (FPGA), ou outro dispositivo lógico programável, um dispositivo lógico de transistor, um componente de hardware ou qualquer combinação dos mesmos. É possível se implementar ou realizar os vários blocos lógicos ilustrativos, módulos e circuitos descritos com relação à presente descrição. O processador também pode ser uma combinação de funções de computação, por exemplo, incluindo uma combinação de um ou mais microprocessadores, uma combinação de um DSP e um microprocessador, e similares. A unidade de comunicação 1003 pode ser um transceptor, um circuito transceptor, ou similares, e a unidade de armazenamento 1001 pode ser uma memória.
[58] A unidade de processamento 1002 é configurada para receber um primeiro canal de controle em downlink de um grupo de canais de controle em downlink transmitido pelo dispositivo de rede através da unidade de comunicação 1003, onde o primeiro canal de controle em downlink porta a primeira informação de indicação, e a primeira informação de indicação é utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recurso de domínio de tempo do pelo menos um canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink, e o grupo de canais de controle em downlink é utilizado para um grupo de terminais em uma célula.
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16/27 [59] Em um possível exemplo, a informação de recursos de domínio de tempo inclui pelo menos uma dentre a informação a seguir do pelo menos um canal de controle em downlink: uma partição de tempo, uma minipartição, um símbolo inicial, uma duração de domínio de tempo, uma densidade de domínio de tempo, e um período de transmissão.
[60] Em um possível exemplo, o grupo de canais de controle em downlink é o grupo n dos canais de controle em downlink de N grupos de canais de controle em downlink que são transmitidos pelo dispositivo de rede alternativamente, e os N grupos de canais de controle em downlink são utilizados para N grupos de terminais na célula, onde n é um inteiro positivo inferior a ou igual a N e N é um inteiro positivo.
[61] Em um exemplo possível, os N grupos de canais de controle em downlink são canais de controle em downlink para N grupos de feixes da célula.
[62] Em um possível exemplo, a primeira informação de indicação é adicionalmente utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de frequência do canal de controle em downlink.
[63] Em um possível exemplo, antes de a unidade de processamento 1002 receber o primeiro canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink transmitido pelo dispositivo de rede através da unidade de comunicação 1003, a unidade de processamento 1002 é adicionalmente configurada para receber a segunda informação de indicação transmitida pelo dispositivo de rede, onde a segunda informação de indicação é utilizada para indicar a informação de recursos de domínio de tempo e/ou informação de recursos de domínio de frequência do pelo menos um canal de controle em downlink, e a informação de recursos de domínio de tempo inclui pelo menos uma dentre a informação a seguir do pelo menos um canal de
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17/27 controle em downlink: uma partição de tempo, uma minipartição, um símbolo inicial, uma duração de domínio de tempo, uma densidade de domínio de tempo, e um período de transmissão.
[64] Quando a unidade de processamento 1002 é um processador, a unidade de comunicação 1003 é uma interface de comunicação, e a unidade de armazenamento 1001 é uma memória, o terminal envolvido na modalidade da presente descrição pode ser o terminal ilustrado na figura 10B.
[65] Com referência à figura 10B, o terminal 1010 inclui um processador 1012, uma interface de comunicação 1013, e uma memória 1010. Opcionalmente, o terminal 1010 pode incluir adicionalmente um barramento 1014. A interface de comunicação 1013, o processador 1012, e a memória 1010 podem ser conectados uma ao outro através de um barramento 1014, O barramento 1014 pode ser um barramento de Interconexão de Componente Periférico (PCI) ou um barramento de Arquitetura Padrão da Indústria Estendido (EISA) e similares. O barramento 1014 pode ser dividido em um barramento de endereço, um barramento de dados, um barramento de controle, e similares. Para facilitar a representação, apenas uma linha espessa é ilustrada na figura 10B, mas não significa que existe apenas um barramento ou um tipo de barramento.
[66] O terminal ilustrado na figura 10A ou figura 10B também pode ser compreendido como um dispositivo para um terminal, que não é limitado na modalidade da presente descrição.
[67] No caso do emprego de uma unidade integrada, a figura 11A ilustra um diagrama estrutural possível do dispositivo de rede envolvido na modalidade acima. O dispositivo de rede 1100 inclui uma unidade de processamento 1102 e uma unidade de comunicação 1103. A unidade de processamento 1102 é configurada para controlar e gerenciar as ações do dispositivo de rede. Por exemplo, a unidade
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18/27 de processamento 1102 é configurada para suportar o dispositivo de rede para realizar a etapa 401 na figura 4 e/ou outros processos para as técnicas descritas aqui. A unidade de comunicação 1103 serve para suportar a comunicação entre o dispositivo de rede e outros dispositivos, tal como comunicação com o terminal ilustrado na figura 1. O dispositivo de rede pode incluir adicionalmente uma unidade de armazenamento 1101 para armazenamento dos códigos de programa e dados do dispositivo de rede.
[68] A unidade de processamento 1102 pode ser um processador ou um controlador, tal como uma unidade de processamento central (CPU), um processador de finalidade geral, um processador de sinal digital (DSP), e um circuito integrado específico de aplicativo (ASIC), Conjunto de Porta Programável em Campo (FPGA) ou outros dispositivo lógico programável, um dispositivo lógico de transistor, um componente de hardware ou qualquer combinação dos mesmos. É possível se implementar ou portar os vários blocos lógicos, módulos e circuitos ilustrativos descritos com relação à presente descrição. O processador também pode ser uma combinação de funções de computação, por exemplo, incluindo uma combinação de um ou mais microprocessadores, uma combinação de um DSP e um microprocessador, e similares. A unidade de comunicação 1103 pode ser um transceptor, um circuito transceptor, ou similares, e a unidade de armazenamento 1101 pode ser uma memória.
[69] A unidade de processamento 1102 é configurada para transmitir um primeiro canal de controle em downlink de um grupo de canais de controle em downlink através da unidade de comunicação 1103, onde o primeiro canal de controle em downlink porta a primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação é utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de tempo do pelo menos um canal de controle em downlink
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19/27 do grupo de canais de controle em downlink, e o grupo de canais de controle em downlink é utilizado para um grupo de terminais em urn célula.
[70] Em um exemplo possível, a informação de recursos de domínio de tempo inclui pelo menos uma dentre a informação a seguir do canal de controle em downlink: uma partição de tempo, uma minipartição, um símbolo inicial, uma duração do domínio de tempo, uma densidade do domínio de tempo, e um período de transmissão.
[71] Em um exemplo possível, o grupo de canais de controle em downlink é o grupo n dos canais de controle em downlink dos N grupos de canais de controle em downlink que são transmitidos pelo dispositivo de rede alternativamente, e os N grupos de canais de controle em downlink são utilizados para N grupos de terminais na célula, onde n é um inteiro positivo inferior a ou igual a N e N é um inteiro positivo.
[72] Em um possível exemplo, os N grupos de canais de controle em downlink são canais de controle em downlink para N grupos de feixes da célula.
[73] Em um possível exemplo, antes de a unidade de processamento 1102 transmitir o primeiro canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink através da unidade de comunicação 1103, a unidade de processamento 1102 é adicionalmente configurada para transmitir a segunda informação de indicação através da unidade de comunicação 1103, onde a segunda informação de indicação é utilizada para indicar a informação de recursos de domínio de tempo e/ou informação de recursos de domínio de frequência do pelo menos um canal de controle em downlink, e a informação de recursos de domínio de tempo inclui pelo menos uma dentre a informação a seguir do pelo menos um canal de controle em downlink: uma partição de tempo, uma minipartição, um símbolo inicial, uma duração de domínio de tempo, uma densidade de domínio de tempo, e um pe-
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20/27 ríodo de transmissão.
[74] Quando a unidade de processamento 1102 é um processador, a unidade de comunicação 1103 é uma interface de comunicação, e a unidade de armazenamento 1101 é uma memória, o dispositivo de rede de acordo com a modalidade da presente descrição pode ser o dispositivo de rede ilustrado na figura 11B.
[75] Com referência à figura 11B, o dispositivo de rede 1110 inclui um processador 1111, uma interface de comunicação 1113, e uma memória 1111. Opcionalmente, o dispositivo de rede 1110 pode incluir adicionalmente um barramento 1115. A interface de comunicação 1113, o processador 1111, e a memória 1111 podem ser conectados um ao outro através de um barramento 1115. O barramento 1115 pode ser um barramento de Interconexão de Componente Periférico (PCI) ou um barramento de Arquitetura Padrão da Indústria Estendida (EISA) e assim por diante. O barramento 1115 pode ser dividido em um barramento de endereço, um barramento de dados, um barramento de controle e similares. Para facilitar a representação, apenas uma linha espessa é ilustrada na figura 11B, mas isso não significa que só exista um barramento e um tipo de barramento.
[76] O dispositivo de rede ilustrado na figura 11A ou figura 11B também pode ser compreendido como um dispositivo para um dispositivo de rede, que não é limitado na modalidade da presente descrição.
[77] Uma modalidade da presente descrição fornece adicionalmente outro terminal. Como ilustrado na figura 12, por motivos de conveniência de descrição, apenas as partes relacionadas com a modalidade da presente descrição são ilustradas. Se os detalhes técnicos específicos não forem descritos, referência pode ser feita ao método das modalidades da presente descrição. O terminal pode ser qualquer dispositivo de terminal incluindo um telefone móvel, um computador tablet, um Assistente Digital Pessoal (PDA), um Ponto de Vendas
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21/27 (POS), um computador veicular, e o terminal é um telefone móvel como um exemplo.
[78] A figura 12 é um diagrama em bloco ilustrando uma estrutura parcial de um telefone móvel relacionado com um terminal fornecido por uma modalidade da presente descrição. Com referência à figura 12, o telefone móvel inclui: um circuito de frequência de rádio (RF) 1210, uma memória 1220, uma unidade de entrada 1230, uma unidade de exibição 1240, um sensor 1250, um circuito de áudio 1260, um módulo de fidelidade sem fio (WiFi) 1270, um processador 1280, e um suprimento de energia 1290 e outros componentes. Será compreendido pelos versados na técnica que a estrutura do telefone móvel ilustrado na figura 12 não constitui uma limitação para o telefone móvel, e pode incluir mais ou menos componentes do que os ilustrados ou podem combinar alguns componentes ou podem possuir diferentes disposições de componente.
[79] Os componentes do telefone móvel serão descritos a seguir em detalhes com referência à figura 12:
[80] O circuito de RF 1210 pode ser utilizado para receber e transmitir informação. Geralmente, o circuito de RF 1210 inclui, mas não está limitado a uma antena, pelo menos um amplificador, um transceptor, um acoplador, um Amplificador de Ruído Baixo (LNA), um duplexador, e similares. Adicionalmente, o conjunto de circuitos de RF 1210 também pode se comunicar com a rede e outros dispositivos através da comunicação sem fio. A comunicação sem fio acima pode utilizar qualquer comunicação padrão ou protocolo, incluindo, mas não limitado ao Sistema Global de comunicação Móvel (GSM), Serviço de Rádio em Pacote Geral (GPRS), Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA), Acesso Múltiplo por Divisão de Código de Banda Larga (WCDMA), Evolução de Longo Termo (LTE), E-mails, Serviço de Envio de Mensagens Curtas (SMS), e similares.
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22/27 [81] A memória 1220 pode ser utilizada para armazenar programas de software e módulos, e o processador 1280 executa vários aplicativos funcionais e processamento de dados do telefone móvel rodando-se os programas de software e módulos armazenados na memória 1220. A memória 1220 pode incluir basicamente uma área de programa de armazenamento e uma área de dados de armazenamento, onde a área de programa de armazenamento pode armazenar um sistema operacional, uma aplicação necessária para pelo menos uma função, e similares; a área de dados de armazenamento pode armazenar dados criados de acordo com a utilização do telefone móvel, e similares. Ademais, a memória 1220 pode incluir uma memória de acesso randômico de alta velocidade, e também pode incluir uma memória não volátil, tal como pelo menos um dispositivo de armazenamento em disco magnético, um dispositivo de memória flash, ou outro dispositivo de armazenamento em estado sólido volátil.
[82] A unidade de entrada 1230 pode ser configurada para receber o registro numérico ou informação de símbolo e para gerar registros de sinal de chave relacionados com as configurações de usuário e controles de função do telefone móvel. Especificamente, a unidade de entrada 1230 pode incluir um módulo de identificação de impressão digital 1231 e outros dispositivos de entrada 1232. O módulo de identificação de impressão digital 1231 pode coletar os dados de impressão digital do usuário. Em adição ao módulo de identificação de impressão digital 1231 a unidade de entrada 1230 também pode incluir outros dispositivos de entrada 1232. Especificamente, os outros dispositivos de entrada 1232 podem incluir, mas não estão limitados a um ou mais dentre uma tela de toque, um teclado físico, teclas de função (tal como botões de controle de volume, botões de comutação, etc.), um trackball, um mouse, um joystick e similares.
[83] A unidade de exibição 1240 pode ser utilizada para exibir a
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23/27 entrada de informação pelo usuário ou informação fornecida para o usuário além de vários meios do telefone móvel. A unidade de exibição
1240 pode incluir uma tela de exibição 1241. Alternativamente, a tela de exibição 1241 pode ser configurada na forma de um monitor de cristal líquido (LCD), um diodo de emissão de luz orgânica (OLED), ou similares. Apesar de na figura 12, o módulo de identificação de impressão digital 1231 e a tela de exibição 1241 são utilizados como dois componentes separados para implementar a entrada e funções de entrada do telefone móvel. No entanto, em algumas modalidades, o módulo de identificação de impressão digital 1231 e a tela de exibição
1241 podem ser integrados para alcançar as funções de registro e reprodução do telefone móvel.
[84] O telefone móvel também pode incluir pelo menos um tipo de sensor 1250, tal como um sensor de luz, um sensor de movimento e outros sensores. Especificamente, o sensor de luz pode incluir um sensor de luz ambiente e um sensor de proximidade, onde o sensor de luz ambiente pode ajustar o brilho da tela de exibição 1241 de acordo com o brilho da luz ambiente. O sensor de proximidade pode desligar a tela de exibição 1241 e/ou a luz de fundo, quando o telefone móvel move mais para perto da orelha. Como um tipo de sensor de movimento, o sensor de acelerômetro pode detectar a magnitude de aceleração em todas as direções (normalmente três eixos geométricos). Quando for estacionário, pode detectar a magnitude e direção da gravidade. Pode ser utilizado para identificar os gestos do telefone móvel (tal como comutação horizontal e vertical de tela, jogos relacionados, calibragem de atitude de magnetômetro), funções relacionadas com reconhecimento de vibração (tal como pedômetro, “tapping” (batimento), etc.; outros sensores tal como giroscópios, barômetros, higrômetros, termômetros, sensores de infravermelho, etc., que podem ser configurados em telefones móveis não são elaborados aqui.
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24/27 [85] O circuito de áudio 1260, o alto falante 1261, e um microfone 1262 podem fornecer uma interface de áudio entre o usuário e o telefone móvel. O circuito de áudio 1260 pode transmitir os dados elétricos convertidos a partir de dados de áudio recebidos para o alto falante 1261 e converter o mesmo em um sinal sonoro pelo alto falante 1261 para reproduzir. Por outro lado, o microfone 1262 converte o sinal sonoro coletado em um sinal elétrico, recebido pelo circuito de áudio 1260 e convertido em dados de áudio e, então, processados pelo processador de reprodução de dados de áudio 1280, transmitidos para, por exemplo, outro telefone móvel através do circuito de RF 1210, ou reproduzido para a memória 1220 para processamento adicionalmente.
[86] WiFi é uma tecnologia de transmissão sem fio de curto alcance. O telefone móvel pode ajudar os usuários através do módulo WiFi 1270 para transmitir e receber e-mail, navegar a rede e acessar o meio de sequenciamento, etc. Fornece aos usuários acesso à Internet de banda larga sem fio. Apesar de a figura 12 ilustrar o módulo WiFi 1270, pode ser compreendido que não pertence ao componente essencial do telefone móvel, e pode ser omitido como necessário dentro do escopo da não alteração da essência da presente descrição.
[87] O processador 1280 é um centro de controle para o telefone móvel que conecta várias partes de todo o telefone móvel a várias interfaces e linhas. O processador 1280 realiza várias funções e o processamento de dados de um telefone móvel, pela execução ou realização de programas de software e/ou módulos armazenados na memória 1220, e invocando dados armazenados na memória 1220, de modo a alcançar o monitoramento geral do telefone. Opcionalmente, o processador 1280 pode incluir uma ou mais unidades de processamento. Preferivelmente, o processador 1280 pode integrar um processador de aplicativo e um processador de modem. Onde o processador
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25/27 de aplicativo processa basicamente um sistema operacional, uma interface de usuário, um aplicativo e similares. O processador de modem manuseia basicamente as comunicações sem fio. Será apreciado que o processador de modem descrito acima também pode não ser integrado ao processador 1280.
[88] O telefone móvel inclui também um suprimento de energia 1290 (tal como uma batería) que supre energia para vários componentes. Preferivelmente, o suprimento de energia pode ser logicamente acoplado ao processador 1280 através de um sistema de gerenciamento de energia para gerenciar as funções tal como carga, descarga e gerenciamento de energia através do sistema de gerenciamento de energia.
[89] Apesar de não ilustrado, o telefone móvel pode incluir adicionalmente uma câmera, um módulo Bluetooth, e similares, e detalhes não são descritos aqui novamente.
[90] Nas modalidades acima ilustradas nas figuras de 4 a 9, o processo no lado de terminal em cada método de etapa pode ser implementado com base na estrutura do telefone móvel.
[91] Na modalidade acima ilustrada nas figuras 10A e 10B, cada função de unidade pode ser implementada com base na estrutura do telefone móvel.
[92] Uma modalidade da presente descrição fornece adicionalmente um meio de armazenamento em computador, onde o meio de armazenamento em computador pode armazenar um programa e quando é executado, o programa inclui algumas ou todas as etapas de qualquer um dos métodos de transmissão de sinalização descritas nas modalidades de método acima.
[93] As etapas do método ou algoritmo descritas nas modalidades da presente descrição podem ser implementadas em um hardware, ou podem ser implementadas por um processador executando ins
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26/27 truções de software. As instruções de software podem ser compostas de módulos de software correspondentes, que podem ser armazenados em uma memória de acesso randômico (RAM), uma memória flash, uma memória de leitura apenas (ROM), uma memória de leitura apenas programável e eliminável (EPROM), uma memória de leitura apenas eletricamente programável e eliminável (EEPROM), um registro, um disco rígido, um disco rígido removível, um disco compacto de leitura apenas (CD-ROM) ou qualquer outra forma de meio de armazenamento conhecido da técnica. Um meio de armazenamento ilustrativo é acoplado ao processador para permitir que o processador leia informação de e escreva informação no meio de armazenamento. Obviamente, o meio de armazenamento também pode ser uma parte integral do processador. O processador e o meio de armazenamento podem ser localizados em um ASIC. Adicionalmente, o ASIC pode ser localizado em um dispositivo de circuito de acesso ou um elemento de rede de gerenciamento de mobilidade. Obviamente, o processador e o meio de armazenamento também podem existir como componentes discretos no dispositivo de circuito de acesso ou elemento de rede de gerenciamento de mobilidade.
[94] Os versados na técnica apreciarão que em um ou mais dos exemplos acima, as funções descritas nas modalidades da presente descrição podem ser implementadas em hardware, software, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Quando implementadas em software, as funções podem ser armazenadas em um meio legível por computador ou transmitidas como uma ou mais instruções ou códigos em um meio legível por computador. O meio legível por computador inclui ambos o meio de armazenamento em computador e o meio de comunicação incluindo qualquer meio que facilite a transferência de um programa de computador de uma posição para outra. Um meio de armazenamento pode ser qualquer meio disponível que possa ser
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27/27 acessado por um computador de finalidade geral ou de finalidade especial.
[95] Os objetivos, soluções técnicas e efeitos benéficos das modalidades da presente descrição são adicionalmente descritos em detalhes através das implementações específicas acima. Deve-se compreender que o acima exposto é composto apenas de implementações específicas das modalidades da presente descrição, e não devem limitar o escopo de proteção das modalidades da presente descrição.

Claims (4)

REIVINDICAÇÕES
1. Método de transmissão de sinalização, caracterizado pelo fato de compreender:
Receber (402), por um terminal, um primeiro canal de controle em downlink de um grupo de canais de controle em downlink transmitido por um dispositivo de rede, onde o primeiro canal de controle em downlink porta a primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação é utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de tempo do pelo menos um canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink, e o grupo de canais de controle em downlink é utilizado para um grupo de terminais em uma célula.
2/4 ser adicionalmente utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de frequência do canal de controle em downlink.
6. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de, antes de receber o primeiro canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink transmitido pelo dispositivo de rede, o método compreender adicionalmente:
receber, pelo terminal, a segunda informação de indicação transmitida pelo dispositivo de rede, onde a segunda informação de indicação é utilizada para indicar a informação de recursos de domínio de tempo e/ou informação de recursos de domínio de frequência do pelo menos um canal de controle em downlink, e a informação de recursos de domínio de tempo compreende pelo menos uma parte da informação a seguir do pelo menos um canal de controle em downlink: uma partição de tempo, uma minipartição, um símbolo inicial, uma duração de domínio de tempo, uma densidade de domínio de tempo, e um período de transmissão.
7. Terminal, caracterizado pelo fato de compreender: uma unidade de processamento (1002) e uma unidade de comunicação (1003), caracterizado pelo fato de:
a unidade de processamento (1002) ser configurada para receber, através da unidade de comunicação (1003), um primeiro canal de controle em downlink de um grupo de canais de controle em downlink transmitido por um dispositivo de rede, o primeiro canal de controle em downlink portar a primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação ser utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de tempo do pelo menos um canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink, e o grupo de canais de controle em downlink ser
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2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a informação de recursos de domínio de tempo compreender pelo menos uma parte da informação a seguir sobre o canal de controle em downlink: uma partição de tempo, uma minipartição, um símbolo inicial, uma duração de domínio de tempo, uma densidade de domínio de tempo e um período de transmissão.
3/4 utilizado para um grupo de terminais em uma célula.
8. Terminal, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de a informação de recursos de domínio de tempo compreender pelo menos uma parte da informação a seguir do canal de controle em downlink: uma partição de tempo, uma minipartição, um símbolo inicial, uma duração do domínio de tempo, uma densidade do domínio de tempo, e um período de transmissão.
9. Terminal, de acordo com a reivindicação 7 ou 8, caracterizado pelo fato de o grupo de canais de controle em downlink ser um grupo n de canais de controle em downlink de N grupos de canais de controle em downlink que são transmitidos pelo dispositivo de rede alternativamente, e os N grupos de canais de controle em downlink serem utilizados para N grupos de terminais na célula, onde n é um inteiro positivo inferior a ou igual a N, e N é um inteiro positivo.
10. Terminal, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de N grupos de canais de controle em downlink serem canais de controle em downlink para N grupos de feixes da célula.
11. Terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 7 a 10, caracterizado pelo fato de a primeira informação de indicação ser adicionalmente utilizada para indicar pelo menos uma parte da informação de recursos de domínio de frequência do canal de controle em downlink.
12. Terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 13 a 17, caracterizado pelo fato de, antes de a unidade de processamento (1002) receber, através da unidade de comunicação (1003), o primeiro canal de controle em downlink do grupo de canais de controle em downlink transmitidos pelo dispositivo de rede, a unidade de processamento (1002) ser adicionalmente configurada para:
receber a segunda informação de indicação transmitida pelo dispositivo de rede através da unidade de comunicação (1003), on
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3. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 2, caracterizado pelo fato de o grupo de canais de controle em downlink ser um grupo n de canais de controle de downlink de N grupos de canais de controle em downlink que são transmitidos pelo dispositivo de rede alternativamente, e os N grupos de canais de controle em downlink são utilizados para N grupos de terminais na célula, onde n é um inteiro positivo inferior a ou igual a N e N é um inteiro positivo.
4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de N grupos de canais de controle em downlink serem canais de controle em downlink para N grupos de feixes da célula.
5. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de a primeira informação de indicação
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4/4 de a segunda informação de indicação é utilizada para indicar a informação de recursos de domínio de tempo e/ou informação de recursos de domínio de frequência do pelo menos um canal de controle em downlink, e a informação de recursos de domínio de tempo compreender pelo menos uma parte da informação a seguir do pelo menos um canal de controle em downlink: uma partição de tempo, uma minipartição, um símbolo inicial, uma duração do domínio de tempo, uma densidade de domínio de tempo, e um período de transmissão
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