BR112020004569A2 - método de comunicação, dispositivo terminal, dispositivo de rede, meio de armazenamento de computador e aparelho de comunicação - Google Patents

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Abstract

Este pedido fornece um método de comunicação, um dispositivo terminal e um dispositivo de rede, para que a detecção cega possa ser realizada em diferentes períodos de programação, com base no número máximo de detecção cega em um período predefinido, ajudando a reduzir o consumo de energia causado a um dispositivo terminal por detecção cega, e reduzir a complexidade da detecção cega. O método inclui: determinar (210), por um dispositivo terminal, um número máximo de detecção cega em uma primeira unidade de tempo, em que a primeira unidade de tempo é um ou mais símbolos; e realizar (240), pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega, onde a primeira unidade de tempo inclui N ocasiões de detecção cega, e um número de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico realizada pelo dispositivo terminal nas N ocasiões de detecção cega são menores ou iguais ao número máximo de detecção cega, em que i e N são números inteiros positivos, i=N e N=2.

Description

MÉTODO DE COMUNICAÇÃO, DISPOSITIVO TERMINAL, DISPOSITIVO DE REDE, MEIO DE ARMAZENAMENTO DE COMPUTADOR E APARELHO DE COMUNICAÇÃO
[0001] Este pedido reivindica prioridade do Pedido de Patente Chinês Nº 201710808057.8, depositado na Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China em 8 de setembro de 2017 e intitulado "MÉTODO DE COMUNICAÇÃO, DISPOSITIVO TERMINAL E DISPOSITIVO DE REDE", que é incorporado aqui por referência na sua totalidade.
CAMPO TÉCNICO
[0002] Este pedido está relacionado ao campo de comunicações e, mais especificamente, a um método de comunicação, um dispositivo terminal e um dispositivo de rede.
ANTECEDENTES
[0003] As informações de controle de enlace descendente (downlink control information, DCI) são transportadas por um canal de controle de enlace descendente físico (physical downlink control channel, PDCCH) e podem ser usadas para transportar informações de configuração de recursos e outras informações de controle de um dispositivo terminal. Como uma pluralidade de PDCCHs enviados para uma pluralidade de dispositivos terminais pode ser transmitida em um período de programação, um dispositivo terminal precisa receber (para ser específico, detectar cegamente ou decodificar cegamente), da pluralidade de PDCCHs, um PDCCH enviado ao terminal dispositivo, para obter DCI; e demodular, em um local de recurso correspondente, com base em uma indicação do DCI, um canal compartilhado de enlace descendente físico (physical downlink shared channel, PDSCH)
do dispositivo terminal.
[0004] Em um sistema de evolução a longo prazo (long term evolution, LTE), um subquadro (subframe) é usado como um período de programação para o envio de PDCCHs, para executar a programação de recursos. Um número máximo, como 44, de detecção cega de um dispositivo terminal em um subquadro é definido posteriormente em LTE. Em outras palavras, em um subquadro, o dispositivo terminal interrompe a detecção após um número máximo de 44 de detecção cega. Em outras palavras, no LTE, o período de programação é o mesmo que um período de detecção cega.
[0005] No entanto, o uso de um subquadro como um comprimento de tempo do período de programação pode não atender aos requisitos de alguns serviços, como comunicações ultra confiáveis e de baixa latência (ultra-reliable and low latency communications, URLLC), com um requisito relativamente alto de latência. Portanto, espera-se que um período de programação possa ser ajustado de forma flexível com base em um tipo de serviço para executar a programação de recursos para um dispositivo terminal, por exemplo, executar a programação usando um intervalo como período de programação ou executar a programação usando um símbolo como um período de programação.
[0006] No entanto, se a detecção cega for realizada em todos os períodos de programação com base no mesmo número máximo de detecção cega, para um dispositivo terminal que tenha um período de programação relativamente curto (por exemplo, um mini intervalo (mini-slot)), um número de detecção cega que precisa ser realizada pelo dispositivo terminal em um intervalo é multiplicado. Isso aumenta muito o consumo de energia causado pela detecção cega do dispositivo terminal e pode aumentar a complexidade da detecção cega do dispositivo terminal.
SUMÁRIO
[0007] Este pedido fornece um método de comunicação, um dispositivo terminal e um dispositivo de rede, para que a detecção cega possa ser realizada em diferentes períodos de programação com base no número máximo de detecção cega em um período de tempo predefinido, ajudando assim a reduzir o consumo de energia causado a um dispositivo terminal por detecção cega, e reduzir a complexidade da detecção cega do dispositivo terminal.
[0008] De acordo com um primeiro aspecto, é fornecido um método de comunicação. O método inclui: determinar, por um dispositivo terminal, um número máximo de detecção cega em uma primeira unidade de tempo, em que a primeira unidade de tempo é um ou mais símbolos; e realizar, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega, onde a primeira unidade de tempo inclui N ocasiões de detecção cega, e um número de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico realizada pelo dispositivo terminal nas N ocasiões de detecção cega são menores ou iguais ao número máximo de detecção cega, em que i e N são números inteiros positivos, i≤N e N≥2.
[0009] De acordo com a solução técnica acima, o dispositivo terminal pode executar a detecção cega em uma pluralidade de ocasiões de detecção cega com base no número máximo de detecção cega na primeira unidade de tempo, de modo que a detecção cega possa ser realizada em diferentes períodos de programação com base no mesmo número máximo de detecção cega. Além disso, quando um dispositivo de rede envia uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos para o dispositivo terminal, o dispositivo terminal não precisa executar a detecção cega separadamente com base em diferentes períodos de programação. Isso ajuda a reduzir o consumo de energia causado ao dispositivo terminal pela detecção cega, e reduz a complexidade da detecção cega do dispositivo terminal.
[0010] Opcionalmente, a primeira unidade de tempo é um intervalo.
[0011] Com referência ao primeiro aspecto, em algumas implementações do primeiro aspecto, o método inclui ainda: receber, pelo dispositivo terminal, informações de configuração, onde as informações de configuração são usadas para determinar um número de detecção cega em cada ocasião de detecção cega na primeira unidade de tempo.
[0012] O dispositivo terminal pode determinar o número de detecção cega em cada uma das N ocasiões de detecção cega na primeira unidade de tempo com base nas informações de configuração, para realizar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico sucessivamente nas N ocasiões de detecção cega com base no número de detecção cega.
[0013] O número de detecção cega em cada ocasião de detecção cega pode ser determinado com base em um nível de agregação que é configurado pelo dispositivo de rede e que corresponde a cada formato de informação de controle de enlace descendente e uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em cada nível de agregação, ou pode ser determinado pelo dispositivo terminal com base no número máximo de detecção cega e em uma quantidade de ocasiões de detecção cega na primeira unidade de tempo.
[0014] Com referência ao primeiro aspecto, em algumas implementações do primeiro aspecto, a realização, pelo dispositivo terminal, de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega inclui: realizar, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação, em que a primeira informação inclui, pelo menos, um do seguinte: a informação de configuração para um conjunto de recursos de controle, um tipo de espaço de pesquisa, um formato de informação de controle de enlace descendente, um nível de agregação correspondente às informações de controle de enlace descendente, e números de série dos elementos de canal de controle de início de uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em um mesmo nível de agregação.
[0015] Deve ser entendido que, a primeira informação pode ser obtida a partir da informação de configuração ou pode ser predefinida. Isto não é limitado neste pedido.
[0016] Além disso, o dispositivo terminal pode realizar a detecção cega na i-ésima ocasião de detecção cega com base em pelo menos um dos fatores anteriores. Dessa forma, uma ordem na qual o dispositivo terminal realiza a detecção cega pode ser determinada de diferentes perspectivas, com base em diferentes fatores, para ser aplicável a diferentes cenários.
[0017] Opcionalmente, a primeira informação inclui a informação de configuração para um conjunto de recursos de controle, e uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle são distribuídos na i-ésima ocasião de detecção cega; e a realização, pelo dispositivo terminal, da detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base nas informações de configuração de um canal de controle de enlace descendente físico inclui: realizar, pelo dispositivo terminal, a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico sucessivamente na pluralidade conjunto de recursos de controle com base em uma ordem decrescente de prioridades da pluralidade de conjuntos de recursos de controle da i-ésima ocasião de detecção cega.
[0018] Opcionalmente, as primeiras informações incluem o tipo de espaço de pesquisa e a realização, pelo dispositivo terminal, da detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação inclui: realizar, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico sucessivamente em uma pluralidade de espaços de pesquisa com base em uma ordem de prioridade dos tipos de espaço de pesquisa na i-ésima ocasião de detecção cega, onde os tipos de espaço de pesquisa incluem um espaço de pesquisa comum e um espaço de pesquisa específico do usuário.
[0019] Opcionalmente, as primeiras informações incluem o formato das informações de controle de enlace descendente, e há uma pluralidade de formatos de informações de controle de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega; e a realização, pelo dispositivo terminal, da detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base nas primeiras informações inclui: realizar sucessivamente, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega em uma ordem de prioridade da pluralidade de formatos de informações de controle de enlace descendente.
[0020] Opcionalmente, a primeira informação inclui o nível de agregação, e existe uma pluralidade de níveis de agregação correspondentes à informação de controle de enlace descendente que espera para ser cegamente detectada na i-ésima ocasião de detecção cega; e a realização, pelo dispositivo terminal, de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação inclui: realizar, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem crescente ou decrescente dos níveis de agregação.
[0021] Opcionalmente, a primeira informação inclui os números de série dos elementos de canal de controle de início dos canais de controle de enlace descendente físicos candidatos, e há uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação correspondente às informações de controle de enlace descendente que aguardam a detecção cega na i-ésima ocasião de detecção cega; e a realização, pelo dispositivo terminal, de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação inclui: realizar, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem descendente ou uma ordem ascendente de números de série dos elementos de canal de controle de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação.
[0022] Portanto, o dispositivo de rede pode enviar pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na pluralidade de ocasiões de detecção cega de acordo com qualquer uma ou mais das regras anteriores, e o dispositivo terminal pode executar detecção cega de acordo com a uma ou mais das regras anteriores. Quando o dispositivo de rede e o dispositivo terminal, respectivamente, enviam um canal de controle de enlace descendente físico e realizam a detecção cega de acordo com uma mesma regra, o dispositivo terminal pode detectar, dentro de uma limitação do número máximo de detecção cega, o canal de controle de enlace descendente físico enviado pelo dispositivo de rede. Isso pode não apenas evitar uma omissão de detecção do dispositivo terminal, mas também reduzir o consumo de energia causado pela detecção cega do dispositivo terminal e reduzir a complexidade da detecção cega.
[0023] De acordo com um segundo aspecto, é fornecido um método de comunicação. O método inclui: enviar, por um dispositivo de rede, informações de configuração, onde as informações de configuração são usadas para indicar um número de detecção cega em cada uma das N ocasiões de detecção cega em uma primeira unidade de tempo, a primeira unidade de tempo é um ou mais símbolos, a primeira unidade de tempo inclui as
N ocasiões de detecção cega, N é um número inteiro positivo e N≥2; e enviar, pelo dispositivo de rede, pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega, em que i é um número inteiro positivo e i≤N.
[0024] De acordo com a solução técnica acima, o dispositivo de rede envia as informações de configuração para um dispositivo terminal, de modo que o dispositivo terminal determine o número de detecção cega em cada uma das N ocasiões de detecção cega na primeira unidade de tempo, para executar a detecção cega nas N ocasiões de detecção cega. Portanto, o dispositivo terminal pode executar a detecção cega em diferentes períodos de programação com base no mesmo número máximo de detecção cega. Além disso, quando o dispositivo de rede envia uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos para o dispositivo terminal, o dispositivo terminal não precisa executar a detecção cega separadamente com base em diferentes períodos de programação. Isso ajuda a reduzir o consumo de energia causado ao dispositivo terminal pela detecção cega, e reduz a complexidade da detecção cega do dispositivo terminal.
[0025] Opcionalmente, a primeira unidade de tempo é um intervalo.
[0026] Com referência ao segundo aspecto, em algumas implementações do segundo aspecto, o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega inclui: enviar, pelo dispositivo de rede, o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação, em que a primeira informação inclui pelo menos um do seguinte: informação de configuração para um conjunto de recursos de controle, um tipo de espaço de pesquisa, um formato de informação de controle de enlace descendente, um nível de agregação correspondente às informações de controle de enlace descendente, e números de série dos elementos de canal de controle de início de uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação.
[0027] Opcionalmente, a primeira informação inclui a informação de configuração para um conjunto de recursos de controle, e uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle são distribuídos na i-ésima ocasião de detecção cega; e o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega inclui: selecionar, pelo dispositivo de rede, um conjunto de recursos de controle disponível definido na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem decrescente de prioridades da pluralidade de conjuntos de recursos de controle, e enviar o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico usando o conjunto de recursos de controle disponível.
[0028] O dispositivo de rede pode enviar pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico nas N ocasiões de detecção cega com base em pelo menos um dos fatores anteriores. Dessa maneira, uma ordem de envio de canais de controle de enlace descendente físicos pode ser determinada de diferentes perspectivas, com base em diferentes fatores, para ser aplicável a diferentes cenários.
[0029] Opcionalmente, as primeiras informações incluem o tipo de espaço de pesquisa, e o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega inclui: selecionar, pelo dispositivo de rede, um espaço de pesquisa disponível na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem prioritária dos tipos de espaço de pesquisa, e enviar pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico usando o espaço de pesquisa disponível.
[0030] Opcionalmente, a primeira informação inclui o formato da informação de controle de enlace descendente, e uma pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente precisa ser enviada na i-ésima ocasião de detecção cega; e o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos, um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega inclui: enviar sucessivamente, pelo dispositivo de rede, o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem de prioridade da pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente.
[0031] Opcionalmente, a primeira informação inclui o nível de agregação, e uma pluralidade de níveis de agregação é configurada para um mesmo formato de informação de controle de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega; e o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega inclui: selecionar, pelo dispositivo de rede, um nível de agregação disponível com base em uma ordem decrescente ou uma ordem ascendente de uma pluralidade de níveis de agregação correspondentes ao mesmo formato de informações de controle de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega, e enviar pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico usando o nível de agregação disponível.
[0032] Opcionalmente, a primeira informação inclui os números de série dos elementos de canal de controle de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação, e há uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação correspondente às informações de controle de enlace descendente que esperam para serem cegamente detectadas na i-ésima ocasião de detecção cega; e o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega inclui: determinar, pelo dispositivo de rede, um canal de controle de enlace descendente físico candidato disponível com base em uma ordem ascendente ou uma ordem decrescente de números de série dos elementos de canal de controle de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos, e enviar o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico usando o canal de controle de enlace descendente físico candidato disponível.
[0033] Portanto, o dispositivo de rede pode enviar pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na pluralidade de ocasiões de detecção cega de acordo com qualquer uma ou mais das regras anteriores, e o dispositivo terminal pode executar detecção cega de acordo com uma ou mais das regras anteriores. Quando o dispositivo de rede e o dispositivo terminal, respectivamente, enviam um canal de controle de enlace descendente físico e realizam a detecção cega de acordo com uma mesma regra, o dispositivo terminal pode detectar, dentro de uma limitação do número máximo de detecção cega, o canal de controle de enlace descendente físico enviado pelo dispositivo de rede. Isso pode não apenas evitar uma omissão de detecção do dispositivo terminal, mas também reduzir o consumo de energia causado pela detecção cega do dispositivo terminal e reduzir a complexidade da detecção cega.
[0034] De acordo com um terceiro aspecto, é fornecido um dispositivo terminal. O dispositivo terminal possui funções para implementar o dispositivo terminal no projeto do método do primeiro aspecto. Essas funções podem ser implementadas usando hardware, ou podem ser implementadas executando o software correspondente por hardware. O hardware ou software inclui uma ou mais unidades correspondentes às funções.
[0035] De acordo com um quarto aspecto, é fornecido um dispositivo de rede. O dispositivo de rede possui funções para implementar o dispositivo de rede no projeto do método do segundo aspecto. Essas funções podem ser implementadas usando hardware, ou podem ser implementadas executando o software correspondente por hardware. O hardware ou software inclui uma ou mais unidades correspondentes às funções.
[0036] De acordo com um quinto aspecto, é fornecido um dispositivo terminal. O dispositivo terminal inclui um transceptor, um processador e uma memória. O processador está configurado para controlar o transceptor para enviar e receber um sinal, a memória está configurada para armazenar um programa de computador, e o processador está configurado para chamar o programa de computador da memória e executar o programa, para que o dispositivo terminal execute o método no primeiro aspecto.
[0037] De acordo com um sexto aspecto, é fornecido um dispositivo de rede. O dispositivo de rede inclui um transceptor, um processador e uma memória. O processador está configurado para controlar o transceptor para enviar e receber um sinal, a memória está configurada para armazenar um programa de computador, e o processador está configurado para chamar o programa de computador da memória e executar o programa, para que o dispositivo de rede execute o método no segundo aspecto.
[0038] De acordo com um sétimo aspecto, é fornecido um aparelho de comunicação. O aparelho de comunicação pode ser o dispositivo terminal no projeto do método anterior, ou um chip disposto no dispositivo terminal. O aparelho de comunicação inclui: uma memória, configurada para armazenar o código do programa executável por computador; uma interface de comunicação; e um processador. O processador está acoplado à memória e à interface de comunicação. O código de programa armazenado na memória inclui uma instrução. Quando o processador executa a instrução, o aparelho de comunicação é habilitado para executar o método que é executado pelo dispositivo terminal em qualquer um do primeiro aspecto ou nos possíveis projetos do primeiro aspecto.
[0039] De acordo com um oitavo aspecto, é fornecido um aparelho de comunicação. O aparelho de comunicação pode ser o dispositivo de rede no projeto do método anterior, ou um chip disposto no dispositivo de rede. O aparelho de comunicação inclui: uma memória configurada para armazenar o código do programa executável por computador; uma interface de comunicação; e um processador. O processador está acoplado à memória e à interface de comunicação. O código de programa armazenado na memória inclui uma instrução. Quando o processador executa a instrução, o aparelho de comunicação é habilitado para executar o método que é executado pelo dispositivo de rede em qualquer um do segundo aspecto ou nos possíveis projetos do segundo aspecto.
[0040] De acordo com um nono aspecto, é fornecido um produto de programa de computador. O produto do programa de computador inclui código de programa de computador. Quando o código do programa de computador é executado em um computador, o computador é habilitado para executar os métodos nos aspectos anteriores.
[0041] De acordo com um décimo aspecto, é fornecido um meio legível por computador. O meio legível por computador armazena o código do programa de computador. Quando o código do programa é executado em um computador, o computador é habilitado para executar os métodos nos aspectos anteriores.
[0042] De acordo com um décimo primeiro aspecto, é fornecido um chip. O chip inclui um processador e uma memória. A memória está configurada para armazenar um programa de computador e o processador está configurado para chamar o programa de computador da memória e executar o programa de computador, onde o programa de computador é usado para implementar os métodos nos aspectos anteriores.
[0043] Em algumas implementações possíveis, as informações de configuração incluem pelo menos um dos seguintes itens: pelo menos um formato de informações de controle de enlace descendente DCI em cada ocasião de detecção cega, um nível de agregação correspondente a cada formato DCI, uma quantidade de uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação, uma quantidade N das ocasiões de detecção cega na primeira unidade de tempo, e o número total de detecção cega em cada ocasião de detecção cega.
[0044] Em algumas implementações possíveis, os conjuntos de recursos de controle são periodicamente distribuídos em um intervalo, e os conjuntos de recursos de controle em dois intervalos têm os mesmos locais de início e a mesma duração.
[0045] Em algumas implementações possíveis, os conjuntos de recursos de controle são periodicamente distribuídos em um intervalo, e os conjuntos de recursos de controle em pelo menos dois intervalos têm locais de início diferentes e/ou duração diferente.
[0046] Em algumas implementações possíveis, um conjunto de recursos de controle está em um intervalo. Em outras palavras, um conjunto de recursos de controle não abrange dois intervalos.
[0047] Em algumas implementações possíveis, uma prioridade do espaço de pesquisa comum é superior à prioridade do espaço de pesquisa específico do usuário.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0048] A FIG. 1 é um diagrama esquemático de um sistema de comunicações ao qual é aplicável um método de comunicação de acordo com uma modalidade deste pedido; A FIG. 2 é um fluxograma esquemático de um método de comunicação de acordo com uma modalidade deste pedido;
A FIG. 3 é um diagrama esquemático de um período de detecção cega; A FIG. 4 é um diagrama esquemático de uma configuração de conjunto de recursos de controle; A FIG. 5 é outro diagrama esquemático de uma configuração de conjunto de recursos de controle; A FIG. 6 é ainda outro diagrama esquemático de uma configuração de conjunto de recursos de controle; A FIG. 7 é ainda outro diagrama esquemático de uma configuração de conjunto de recursos de controle; A FIG. 8 é outro diagrama esquemático de um período de detecção cega; A FIG. 9 é um diagrama de blocos esquemático de um dispositivo terminal de acordo com uma modalidade deste pedido; A FIG. 10 é um diagrama estrutural esquemático de um dispositivo terminal de acordo com uma modalidade deste pedido; A FIG. 11 é um diagrama de blocos esquemático de um dispositivo de rede de acordo com uma modalidade deste pedido; A FIG. 12 é um diagrama estrutural esquemático de um dispositivo de rede de acordo com uma modalidade deste pedido.
DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES
[0049] A seguir, são descritas as soluções técnicas deste pedido, com referência aos desenhos anexos.
[0050] As soluções técnicas nas modalidades deste pedido podem ser aplicadas a vários sistemas de comunicações, como um sistema global de comunicações móveis (global system for mobile communications, GSM), um sistema de acesso múltiplo por divisão de código (code division multiple access, CDMA), um sistema de acesso múltiplo por divisão de código de banda larga (wideband code division multiple access, WCDMA), um sistema geral de serviço de rádio por pacotes (general packet radio service, GPRS), um sistema de evolução a longo prazo (LTE), um sistema duplex por divisão de frequência LTE (frequency division duplex, FDD), um sistema duplex por divisão de tempo LTE (time division duplex, TDD), um sistema universal de telecomunicações móveis (universal mobile telecommunication system, UMTS), um sistema de comunicações de uma interoperabilidade mundial para acesso por micro-ondas (worldwide interoperability for microwave access, WiMAX), um futuro sistema de 5ª geração (5th generation, 5G) ou um sistema de novo rádio (new radio, NR).
[0051] Para facilitar o entendimento das modalidades deste pedido, um sistema de comunicações ao qual as modalidades deste pedido são aplicáveis é primeiro descrito em detalhes com referência à FIG. 1. A FIG. 1 é um diagrama esquemático de um sistema de comunicações 100 ao qual é aplicável um método de envio e recepção de sinal de referência em uma modalidade deste pedido. Como mostrado na FIG. 1, o sistema de comunicações 100 pode incluir um dispositivo de rede 102 e dispositivos terminais 104 a 114.
[0052] Deve ser entendido que, o dispositivo de rede 102 pode ser qualquer dispositivo que tenha uma função de envio e recepção sem fio ou um chip que possa ser disposto nesse dispositivo. O dispositivo inclui, mas não está limitado a: uma estação base (como um Nó B (NodeB), um Nó B evoluído (eNodeB) ou um dispositivo de rede (como um ponto de transmissão (transmission point, TP), um ponto de recepção de transmissão (transmission reception point, TRP), uma estação base, ou um dispositivo de célula pequena) em um sistema de comunicações de quinta geração (fifth-generation, 5G); um dispositivo de rede em um futuro sistema de comunicações; um nó de acesso, um nó de retransmissão sem fio ou um nó de backhaul sem fio em um sistema de fidelidade sem fio (wireless fidelity, Wi-Fi); e similar.
[0053] O dispositivo de rede 102 pode se comunicar com uma pluralidade de dispositivos terminais (por exemplo, os dispositivos terminais 104 a 114 mostrados na figura).
[0054] Deve ser entendido que o dispositivo terminal também pode ser referido como equipamento de usuário (user equipment, UE), um terminal de acesso, uma unidade de assinante, uma estação de assinante, uma estação móvel, um console móvel, uma estação remota, um terminal remoto, um dispositivo móvel, um terminal de usuário, um terminal, um dispositivo de comunicação sem fio, um agente de usuário ou um aparelho de usuário. O dispositivo terminal nas modalidades deste pedido pode ser um telefone móvel (mobile phone), um computador tablet (pad), um computador com uma função de envio e recepção sem fio, um dispositivo terminal de realidade virtual (virtual reality, VR), um dispositivo terminal de realidade aumentada (augmented reality, AR), um terminal sem fio em controle industrial (industrial control), um terminal sem fio em autocondução (self driving), um terminal sem fio em telemedicina (remote medical), um terminal sem fio em uma rede inteligente (smart grid), um terminal sem fio em segurança de transporte (transportation sefety), um terminal sem fio em uma cidade inteligente (smart city), um terminal sem fio em uma casa inteligente (smart home) e similares. Um cenário de aplicação não é limitado nas modalidades deste pedido. Neste pedido, os dispositivos terminais e chips anteriores que podem ser dispostos nos dispositivos terminais anteriores são coletivamente referidos como dispositivos terminais.
[0055] Além disso, o sistema de comunicações 100 pode ser alternativamente uma rede móvel terrestre pública (public land mobile network, PLMN), uma rede dispositivo a dispositivo (device-to-device, D2D), uma máquina a máquina (machine-to-machine, M2M) ou outra rede.
[0056] Deve ser entendido que, a FIG. 1 mostra um dispositivo de rede e uma pluralidade de terminais como um exemplo. Opcionalmente, o sistema de comunicações sem fio 100 pode incluir uma pluralidade de dispositivos de rede e pode haver outra quantidade de terminais em uma área de cobertura de cada dispositivo de rede. Isto não está limitado nas modalidades deste pedido.
[0057] Para facilitar a compreensão das modalidades deste pedido, primeiro a seguir se descreve brevemente vários conceitos nas modalidades deste pedido.
[0058] 1. Elemento de recurso (resource element, RE): Um elemento de recurso é uma unidade de recurso menor, pode corresponder a um símbolo no domínio de tempo e pode corresponder a uma subportadora no domínio de frequência.
[0059] 2. Bloco de recursos (resource block, RB): Um RB ocupa NscRB subportadoras consecutivas no domínio de frequência, onde NscRB é um número inteiro positivo. Por exemplo, NscRB é igual a 12 em um protocolo LTE. Nas modalidades deste pedido, um RB pode ser definido apenas a partir da perspectiva de um recurso de domínio de frequência. Em outras palavras, uma quantidade de recursos no domínio de tempo ocupada por um RB no domínio de tempo não é limitada.
[0060] 3. Símbolo (symbol): Um símbolo é a menor unidade de um recurso de domínio de tempo. Um comprimento de tempo de um símbolo não é limitado nas modalidades deste pedido. O comprimento de um símbolo pode variar dependendo dos diferentes espaçamentos da subportadora. Os símbolos podem incluir um símbolo de enlace ascendente e um símbolo de enlace descendente. Como um exemplo, e não uma limitação, o símbolo de enlace ascendente pode ser referido como um símbolo de acesso múltiplo por divisão de frequência de uma única portadora (single carrier frequency division multiple access, SC-FDMA) ou um símbolo de acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (orthogonal frequency division multiplexing, OFDM) e o símbolo de enlace descendente pode ser chamado de símbolo OFDM.
[0061] 4. Canal de controle: Um canal de controle é um canal que pode ser usado para transportar informações de programação de recursos e outras informações de controle. Por exemplo, o canal de controle pode ser um PDCCH ou um canal de controle de enlace descendente físico aprimorado (enhanced PDCCH, EPDCCH) definido no protocolo LTE, pode ser um canal de controle de enlace descendente físico de novo rádio (new radio PDCCH, NRPDCCH) ou outro canal de enlace descendente que tem a função anterior e é definido com a evolução da rede, ou pode ser um canal de controle de enlace ascendente, como um canal de controle de enlace ascendente físico (physical uplink control channel, PUCCH). Para facilitar a descrição, um método de transmissão do canal de controle em uma modalidade deste pedido é descrito abaixo em detalhes usando o canal de controle de enlace descendente físico como um exemplo. Deve ser entendido que, o canal de controle de enlace descendente físico pode ser entendido como um termo geral de canais de controle de enlace descendente, e pode incluir, mas não está limitado aos canais de controle de enlace descendente listados acima. Deve-se entender ainda que um canal também pode ser chamado de sinal ou outro nome. Isso não é especificamente limitado nas modalidades do presente pedido.
[0062] Especificamente, o canal de controle de enlace descendente físico nas modalidades deste pedido pode ser alternativamente um canal de controle de enlace descendente físico baseado em um sinal de referência específico de célula (cell-specific reference signal, CRS) ou um canal de controle de enlace descendente físico baseado em um sinal referência de demodulação (demodulation reference signal, DMRS). O canal de controle de enlace descendente físico baseado em CRS pode ser um canal de controle de enlace descendente físico demodulado com base em um CRS, e o canal de controle de enlace descendente físico baseado em DMRS pode ser um canal de controle de enlace descendente físico demodulado baseado em DMRS. O CRS é um sinal de referência (reference signal, RS) configurado por um dispositivo de rede para todos os dispositivos terminais em uma célula. O DMRS é um RS configurado por um dispositivo de rede para um dispositivo terminal específico ou pode ser referido como um sinal de referência específico do UE (UE- specific reference signal, URS).
[0063] Deve-se notar que, um canal de controle de enlace descendente físico definido em um sistema NR pode ser o canal de controle de enlace descendente físico baseado em DMRS.
[0064] 5. Nível de agregação (aggregation level, AL): Um nível de agregação pode indicar uma quantidade de elementos consecutivos do canal de controle (control channel element, CCE) ocupados por um canal de controle de enlace descendente físico. Para ser específico, um nível de agregação de um canal de controle de enlace descendente físico é L se o canal de controle de enlace descendente for formado pela agregação de L CCEs ou, em outras palavras, o canal de controle de enlace descendente pode ser transmitido em L CCEs consecutivos, onde L é um número inteiro positivo. Especificamente, um valor de L pode ser 1, 2, 4 ou 8 ou até 16 ou 32. Um valor do nível de agregação não é especificamente limitado nas modalidades do presente pedido.
[0065] 6. Grupo de elementos de recurso (resource element group, REG) e elemento de canal de controle (CCE): Um grupo de elementos de recurso e um elemento de canal de controle são unidades básicas para alocação de recursos físicos para sinalização de controle de enlace descendente e são usados para definir um mapeamento da sinalização de controle de enlace descendente para um RE. Por exemplo, é especificado no protocolo LTE que, um CCE inclui nove REGs, e um REG inclui quatro REs de sinal não de referência (reference signal, RS) consecutivos no domínio de frequência. Em outras palavras, um CCE inclui 36 REs. Deve- se entender que, o REG e o CCE são meramente unidades usadas para alocação de recursos e não devem constituir nenhuma limitação a esse pedido. Este pedido não exclui a possibilidade de definir uma nova unidade de alocação de recursos em um protocolo futuro para implementar uma função igual ou semelhante.
[0066] 7. Espaço de pesquisa: Um espaço de pesquisa é usado como um intervalo de pesquisa de detecção cega de um dispositivo terminal. O conceito de espaço de pesquisa é definido em um protocolo existente (por exemplo, o protocolo LTE). O espaço de pesquisa é um conjunto de canais de controle de enlace descendente candidatos que precisam ser monitorados pelo dispositivo terminal. O espaço de pesquisa pode incluir um espaço de pesquisa comum (common search space) e um espaço de pesquisa específico do UE (UE-specific search space). O espaço de pesquisa comum é usado para transmitir informações comuns em nível de célula, que podem incluir, por exemplo, informações de controle relacionadas à paginação (paging), uma resposta de acesso aleatório (random access response, RAR) e um canal de controle de difusão (broadcast control channel, BCCH). O espaço de pesquisa específico do UE é usado para transmitir informações no nível do dispositivo terminal (ou UE), que podem incluir, por exemplo, informações de controle relacionadas a um canal compartilhado de enlace descendente (downlink shared channel, DL-SCH) e um canal compartilhado de enlace ascendente (uplink shared channel, UL-SCH).
[0067] 8. Conjunto de recursos de controle (control resource set, CORESET): Um conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos usados para transmitir informações de controle de enlace descendente e também pode ser referido como uma área de recurso de controle ou um conjunto de recursos de canal de controle de enlace descendente físico.
[0068] Um canal de controle pode ser dividido em uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle e cada conjunto de recursos de controle é um conjunto de REGs. O dispositivo terminal pode monitorar um canal de controle de enlace descendente físico em um ou mais conjuntos de recursos de controle.
[0069] Para o dispositivo de rede, o conjunto de recursos de controle pode ser entendido como um conjunto de recursos que podem estar ocupados para enviar um canal de controle. Para o dispositivo terminal, os espaços de pesquisa dos canais de controle de enlace descendente físicos de todos os dispositivos terminais pertencem ao conjunto de recursos de controle. Em outras palavras, o dispositivo de rede pode determinar, a partir do conjunto de recursos de controle, um recurso usado para enviar um canal de controle de enlace descendente físico, e o dispositivo terminal pode determinar um espaço de pesquisa de um canal de controle de enlace descendente físico a partir do conjunto de recursos de controle. O conjunto de recursos de controle pode incluir recursos de tempo frequência, por exemplo, pode ser um segmento de largura de banda ou uma ou mais sub-bandas no domínio de frequência, e pode ser uma ou mais unidades de tempo no domínio de tempo. Um CORESET pode ser unidades de recursos consecutivas ou não consecutivas no domínio de tempo ou no domínio de frequência, por exemplo, blocos de recursos consecutivos (resource block, RB) ou RBs não consecutivos.
[0070] Deve-se entender que, o CORESET ilustrado acima é um exemplo do conjunto de recursos de controle e não deve constituir nenhuma limitação para este pedido. Este pedido não exclui a possibilidade de substituir o CORESET por outro nome em um protocolo futuro para implementar uma função igual ou semelhante.
[0071] Deve ser entendido ainda que, o conteúdo específico do recurso de domínio de frequência, o recurso de domínio de tempo e o recurso de tempo frequência ilustrado acima é meramente utilizado para exemplo de descrição e não deve constituir nenhuma limitação nas modalidades do presente pedido. Por exemplo, o RB é um exemplo da unidade de recurso. Um tamanho da RB pode ser definido em um protocolo LTE existente ou pode ser definido em um protocolo futuro, ou a RB pode ser substituída por outro nome. Para outro exemplo, uma unidade de tempo pode ser um subquadro, um intervalo (slot), um quadro de rádio, um mini intervalo (mini-slot ou sub-slot), uma pluralidade de intervalos agregados, uma pluralidade de subquadros agregados, ou um símbolo, ou pode até ser um intervalo de tempo de transmissão (transmission time interval, TTI). Isto não está limitado nas modalidades deste pedido.
[0072] A seguir, descrevemos as modalidades deste pedido em detalhes, com referência aos desenhos anexos.
[0073] Deve ser entendido que, as soluções técnicas deste pedido podem ser aplicadas a um sistema de comunicações sem fio, por exemplo, o sistema de comunicações 100 mostrado na FIG. 1. O sistema de comunicações pode incluir pelo menos um dispositivo de rede e pelo menos um dispositivo terminal. O dispositivo de rede pode se comunicar com o dispositivo terminal através de uma interface aérea sem fio. Por exemplo, o dispositivo de rede no sistema de comunicações pode corresponder ao dispositivo de rede 102 mostrado na FIG. 1,
e o dispositivo terminal no sistema de comunicações pode corresponder aos dispositivos terminais 104 a 114 mostrados na FIG. 1.
[0074] Sem perda de generalidade, o seguinte descreve as modalidades deste pedido em detalhes, usando um processo de interação entre um dispositivo terminal e um dispositivo de rede como exemplo. O dispositivo terminal pode ser qualquer dispositivo terminal que esteja no sistema de comunicação sem fio e que tenha um relacionamento de conexão sem fio com o dispositivo de rede. Pode ser entendido que, o dispositivo de rede e uma pluralidade de dispositivos terminais que estão no sistema de comunicações sem fio e que têm um relacionamento de conexão sem fio podem executar a transmissão de sinais de referência de acordo com as mesmas soluções técnicas. Isto não é limitado neste pedido.
[0075] A FIG. 2 é um fluxograma esquemático de um método de comunicação 200 de acordo com uma modalidade deste pedido da perspectiva da interação do dispositivo. Como mostrado na FIG. 2, o método 200 inclui as etapas 210 a 240.
[0076] Etapa 210: Um dispositivo terminal determina um número máximo de detecção cega em uma primeira unidade de tempo.
[0077] O número máximo de detecção cega pode ser usado para indicar um número máximo de detecção cega que pode ser realizada pelo dispositivo terminal na primeira unidade de tempo. Alternativamente, a primeira unidade de tempo corresponde ao número máximo de detecção cega e, na etapa 210, o dispositivo terminal determina o número máximo de detecção cega que corresponde à primeira unidade de tempo. Aqui, a primeira unidade de tempo pode ser um comprimento de tempo predefinido (por exemplo, definido por protocolo). A primeira unidade de tempo pode incluir um ou mais símbolos. Por exemplo, a primeira unidade de tempo pode ser um intervalo ou a primeira unidade de tempo pode ser k símbolos (k é um número inteiro positivo), e um tempo de duração dos k símbolos é menor que um intervalo. Se uma definição de intervalo em um protocolo LTE ainda for usada, k é, por exemplo, menor que 14 com um prefixo cíclico normal. Opcionalmente, o número máximo de detecção cega pode ser predefinido.
[0078] Por exemplo, o número máximo de detecção cega pode ser definido em um protocolo. O número máximo de detecção cega do dispositivo terminal pode ser fixado no protocolo ou diferentes números máximos de detecção cega são definidos com base em diferentes tipos de serviço. Isto não é limitado neste pedido.
[0079] Opcionalmente, o número máximo de detecção cega pode ser relatado por um equipamento de usuário.
[0080] Por exemplo, o equipamento de usuário relata, para um dispositivo de rede com base na capacidade do equipamento de usuário, o número máximo de detecção cega que pode ser realizada na primeira unidade de tempo.
[0081] Opcionalmente, o número máximo de detecção cega é indicado pelo dispositivo de rede.
[0082] Neste caso, o método 200 inclui ainda a etapa 2101: O dispositivo terminal recebe a primeira informação de indicação enviada pelo dispositivo de rede, onde a primeira informação de indicação é usada para indicar o número máximo de detecção cega.
[0083] De forma correspondente, na etapa 2101, o dispositivo de rede envia a primeira informação de indicação, onde a primeira informação de indicação é usada para indicar o número máximo de detecção cega.
[0084] Especificamente, o número máximo de detecção cega do dispositivo terminal pode ser determinado com base no estado de uso de recursos de controle e na capacidade do dispositivo terminal. Em uma possível implementação, o dispositivo terminal pode relatar, para o dispositivo de rede, um número máximo inicial de detecção cega (para facilitar a diferenciação, um número máximo de detecção cega correspondente à capacidade do dispositivo terminal ser referido como número máximo inicial de detecção cega) que pode representar a capacidade do dispositivo terminal, e o dispositivo de rede pode determinar o número máximo de detecção cega do dispositivo terminal com base no número máximo inicial de detecção cega do dispositivo terminal, um estado de uso de recurso de rede e similares, e indicar o número máximo de detecção cega para o dispositivo terminal usando sinalização.
[0085] Opcionalmente, o método 200 inclui ainda: relatar, pelo dispositivo terminal, o número máximo inicial de detecção cega que pode ser realizada na primeira unidade de tempo. Como alternativa, o dispositivo terminal relata o número máximo inicial de detecção cega que corresponde à primeira unidade de tempo.
[0086] Por exemplo, o dispositivo terminal pode relatar ao dispositivo de rede com base na capacidade do dispositivo terminal o número máximo inicial de detecção cega que pode ser realizada na primeira unidade de tempo. O número máximo inicial de detecção cega pode ser maior ou igual ao número máximo de detecção cega.
[0087] Etapa 220: O dispositivo de rede envia pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na primeira unidade de tempo.
[0088] Especificamente, o dispositivo de rede pode enviar um ou mais canais de controle de enlace descendente físicos para um mesmo dispositivo terminal na primeira unidade de tempo. Em outras palavras, o dispositivo de rede pode enviar informações de controle de enlace descendente (por exemplo, DCI) em um ou mais formatos para um mesmo dispositivo terminal na primeira unidade de tempo. Para diferentes formatos de informações de controle de enlace descendente, os períodos de detecção cega dos canais de controle de enlace descendente físicos correspondentes são diferentes. Por exemplo, um período de detecção cega de um canal de controle de enlace descendente físico 1 pode ser um intervalo e um período de detecção cega de um canal de controle de enlace descendente físico 2 pode ser de três símbolos. Portanto, para informações de controle de enlace descendente em diferentes formatos, os períodos de detecção cega incluídos em uma mesma primeira unidade de tempo são diferentes. Além disso, um período de detecção cega de informações de controle de enlace descendente em cada formato pode ser configurado para o dispositivo terminal usando sinalização de camada superior.
[0089] A FIG. 3 é um diagrama esquemático de um período de detecção cega. A FIG. 3 é um diagrama esquemático do envio de canais de controle de enlace descendente físico em dois formatos de informações de controle de enlace descendente em um conjunto de recursos de controle (por exemplo, um CORESET). Um período de detecção cega de um canal de controle de enlace descendente físico 1 pode ser um intervalo, e um período de detecção cega de um canal de controle de enlace descendente físico 2 pode ser m símbolos (m≥1, e m é um número inteiro), por exemplo, m = 3.
[0090] Deve-se notar que, os recursos no conjunto de recursos de controle podem ser definidos de acordo com um protocolo. Em outras palavras, os locais de recursos no conjunto de recursos de controle podem ser pré-determinados e corrigidos. Se o dispositivo de rede estiver disposto a enviar um canal de controle de enlace descendente físico, o dispositivo de rede primeiro seleciona um conjunto de recursos de controle, e envia o canal de controle de enlace descendente físico no conjunto de recursos de controle selecionado.
[0091] Na verdade, dois intervalos mostrados na FIG. 3 se sobrepõem no domínio de tempo. Os dois intervalos correspondentes aos dois canais de controle de enlace descendente físicos são desenhados separadamente na figura apenas para facilitar a descrição e o entendimento. Os dois canais de controle de enlace descendente físicos podem ser enviados em diferentes conjuntos de recursos de controle. Em outras palavras, em duas figuras na parte superior da FIG. 3, existem dois conjuntos de recursos de controle na primeira coluna mais à esquerda, o canal de controle de enlace descendente físico 1 pode ser enviado no primeiro conjunto de recursos de controle, o canal de controle de enlace descendente físico 2 é enviado no segundo conjunto de recursos de controle, em que o primeiro conjunto de recurso de controle e o segundo conjunto de recursos de controle estão em uma ordem de cima para baixo na FIG.3, e apenas o canal de controle de enlace descendente físico 2 pode ser enviado nos três conjuntos de recursos de controle restantes. Da mesma forma, os dois canais de controle de enlace descendente físicos podem ser enviados em um mesmo conjunto de recursos de controle. Se os dois intervalos correspondentes ao canal de controle de enlace descendente físico 1 e ao canal de controle de enlace descendente físico 2 são desenhados de maneira sobreposta, uma figura mostrada na parte inferior da FIG. 3 pode ser obtida. Em outras palavras, o canal de controle de enlace descendente físico 1 e o canal de controle de enlace descendente físico 2 podem ser enviados no primeiro conjunto de recursos de controle mais à esquerda, e apenas o canal de controle de enlace descendente físico 2 pode ser enviado nos três conjuntos de recursos de controle restantes.
[0092] Nesta modalidade deste pedido, dois ou mais períodos de detecção cega que se sobrepõem no domínio de tempo podem ser referidos como uma ocasião de detecção cega (blind detection occasion). Portanto, se uma primeira unidade de tempo mostrada na FIG. 3 é um intervalo, a primeira unidade de tempo pode incluir quatro ocasiões de detecção cega.
[0093] Em outras palavras, a primeira unidade de tempo inclui N (N é um número inteiro positivo e N≥2) ocasiões de detecção cega, e as N ocasiões de detecção cega podem ser determinadas com base em um período de detecção cega de cada um de uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físico. Em outras palavras, a primeira unidade de tempo corresponde às N ocasiões de detecção cega,
em que N é um número inteiro positivo e N≥2.
[0094] O dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico sucessivamente nos conjuntos de recursos de controle correspondentes em todas as ocasiões de detecção cega com base em uma ordem cronológica da pluralidade de ocasiões de detecção cega.
[0095] Deve-se notar que o conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos usados para transportar um canal de controle de enlace descendente físico. Nesta modalidade deste pedido, o conjunto de recursos de controle pode ser periódico apenas em um intervalo, mas não ultrapassa um limite do intervalo. Uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle pode ser configurada periodicamente em um intervalo, e a pluralidade de conjuntos de recursos de controle pode ter a mesma duração e os mesmos períodos. No entanto, os CORESETs configurados em dois intervalos podem ter locais de início e períodos diferentes, ou podem ter os mesmos locais de início e os mesmos períodos.
[0096] Para facilitar o entendimento, as FIG. 4 a FIG. 6 são diagramas esquemáticos das configurações do conjunto de recursos de controle.
[0097] Como mostrado na FIG. 4, em 14 símbolos incluídos em cada intervalo (por exemplo, um intervalo 1 e um intervalo 2), o local inicial de um conjunto de recursos de controle é um zero-ésimo símbolo no intervalo, a duração do conjunto de recursos de controle é de três símbolos, e um período de conjunto de recursos de controle é de cinco símbolos. Em outras palavras, os conjuntos de recursos de controle ocorrem em intervalos de dois símbolos. 14 símbolos não podem ser igualmente alocados para períodos de conjunto de recursos de controle, cada um dos quais inclui cinco símbolos. Portanto, um intervalo entre o último conjunto de recursos de controle no intervalo 1 e o primeiro conjunto de recursos de controle no intervalo 2 não é necessariamente igual a um intervalo entre dois conjuntos de recursos de controle em um intervalo.
[0098] Como mostrado na FIG. 5, no primeiro intervalo (a saber, um intervalo 1), um local inicial de um conjunto de recursos de controle é o primeiro símbolo no intervalo, a duração do conjunto de recursos de controle é de dois símbolos e o período do conjunto de recursos de controle é de quatro símbolos. Em outras palavras, os conjuntos de recursos de controle ocorrem em intervalos de dois símbolos. Existem três símbolos restantes após o último conjunto de recursos de controle em um intervalo atual (por exemplo, o intervalo 1), e os três símbolos restantes não são suficientes para um período de conjunto de recursos de controle. Portanto, nenhum conjunto de recursos de controle está configurado nos três símbolos. Em um próximo intervalo (ou seja, um intervalo 2), a configuração de conjunto de recursos de controle ainda começa no primeiro símbolo. Em outras palavras, um local inicial de um conjunto de recursos de controle é o mesmo em relação a um local de um limite de início do intervalo.
[0099] Pode ser aprendido da FIG. 4 e FIG. 5 que, os conjuntos de recursos de controle são periodicamente distribuídos em um intervalo, e os conjuntos de recursos de controle em dois intervalos têm os mesmos locais de início e a mesma duração.
[00100] Como mostrado na FIG. 6, no primeiro intervalo (a saber, um intervalo 1), um local inicial de um conjunto de recursos de controle é o primeiro símbolo no intervalo, a duração do conjunto de recursos de controle é de dois símbolos e o período do conjunto de recursos de controle é de quatro símbolos. Em outras palavras, os conjuntos de recursos de controle ocorrem em intervalos de dois símbolos. Existem três símbolos restantes após o último conjunto de recursos de controle em um intervalo atual (por exemplo, o intervalo 1), e os três símbolos restantes não são suficientes para um período de conjunto de recursos de controle. Portanto, um conjunto de recursos de controle de um símbolo é configurado no último símbolo dos três símbolos, para garantir que o conjunto de recursos de controle não ultrapasse um limite do intervalo. Em outras palavras, um CORESET não abrange dois intervalos. Em um próximo intervalo (ou seja, um intervalo 2), a configuração de conjunto de recursos de controle ainda começa no primeiro símbolo. Em outras palavras, um local inicial de um conjunto de recursos de controle é o mesmo em relação a um local de um limite de início do intervalo.
[00101] Quando uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle é configurada em uma pluralidade de intervalos, alternativamente, os locais de início e a duração dos conjuntos de recursos de controle nos intervalos podem ser configurados separadamente. Por exemplo, em um grupo de intervalos 1, incluindo pelo menos um intervalo, os conjuntos de recursos de controle no intervalo têm os mesmos locais de início e a mesma duração, e em um grupo de intervalos 2, incluindo pelo menos um intervalo, os conjuntos de recursos de controle no intervalo também têm o mesmo local inicial e mesma duração, mas um local inicial e a duração de um conjunto de recurso de controle em qualquer intervalo no grupo de intervalos 1 são diferentes de um local inicial e a duração de um conjunto de recursos de controle em qualquer intervalo no grupo de intervalos 2. Em outras palavras, os conjuntos de recursos de controle são periodicamente distribuídos em um intervalo, e os conjuntos de recursos de controle em pelo menos dois intervalos têm locais de início diferentes e/ou duração diferente.
[00102] Para facilitar o entendimento, a FIG. 7 é ainda outro diagrama esquemático de uma configuração de conjunto de recursos de controle. Como mostrado na FIG. 7, um local inicial de um conjunto de recursos de controle em cada um dos intervalos 1 e um intervalo 2 é o zero-ésimo símbolo no intervalo, um período de conjunto de recursos de controle é de cinco símbolos e a duração do conjunto de recursos de controle é de três símbolos; um local inicial de um conjunto de recursos de controle em cada um dos intervalos 3 e um intervalo 4 é o primeiro símbolo no intervalo, um período de conjunto de recursos de controle é de quatro símbolos e a duração do conjunto de recursos de controle é de dois símbolos. Portanto, o intervalo 1 e o intervalo 2 constituem um grupo de intervalos, e o intervalo 3 e o intervalo 4 constituem outro grupo de intervalos.
[00103] Opcionalmente, o método 200 inclui ainda a etapa 230: O dispositivo de rede envia informações de configuração, onde as informações de configuração são usadas para indicar um número de detecção cega em cada ocasião de detecção cega.
[00104] Especificamente, as informações de configuração podem incluir pelo menos um dos seguintes itens: pelo menos um formato de informação de controle de enlace descendente (DCI) em cada ocasião de detecção cega, um nível de agregação correspondente a cada formato de DCI, uma quantidade de uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação, uma quantidade N das ocasiões de detecção cega na primeira unidade de tempo, e o número total de detecção cega em cada ocasião de detecção cega.
[00105] De forma correspondente, na etapa 230, o dispositivo terminal recebe as informações de configuração, onde as informações de configuração são usadas para determinar o número de detecção cega em cada ocasião de detecção cega.
[00106] Deve-se notar que, as informações de controle de enlace descendente em diferentes formatos podem ocupar diferentes quantidades de CCEs, ou seja, podem corresponder a diferentes níveis de agregação. Além disso, cada formato de informação de controle de enlace descendente pode corresponder a pelo menos um nível de agregação. O dispositivo de rede pode configurar uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos para cada nível de agregação. Um conjunto de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos constitui um espaço de pesquisa.
[00107] Em um projeto possível, o dispositivo terminal pode determinar, com base nas informações de configuração, o número, configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal, da detecção cega em cada ocasião de detecção cega. Dessa maneira, o dispositivo terminal pode determinar um formato de informação de controle de enlace descendente a ser detectado cegamente e uma ocasião de detecção cega em que as informações de controle de enlace descendente devem ser detectadas cegamente.
[00108] Em outro projeto possível, o dispositivo terminal pode determinar o número de detecção cega em cada ocasião de detecção cega com base no número máximo de detecção cega e na quantidade N das ocasiões de detecção cega na primeira unidade de tempo. Para ser específico, o número máximo de detecção cega é dividido pela quantidade total de ocasiões de detecção cega. Quando o número máximo de detecção cega não é divisível pela quantidade total de ocasiões de detecção cega, pode ser realizado o arredondamento para cima, o arredondamento para baixo ou o arredondamento.
[00109] Ainda em outro projeto possível, o dispositivo terminal pode obter o número de detecção cega em cada ocasião de detecção cega com base nas informações de configuração. Em outras palavras, as informações de configuração indicam diretamente o número de detecção cega em cada ocasião de detecção cega.
[00110] Nesta modalidade deste pedido, os números, configurados pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal, de detecção cega em todas as ocasiões de detecção cega podem ser iguais ou desiguais.
[00111] Ainda usando a FIG. 3 como exemplo, a primeira unidade de tempo inclui quatro ocasiões de detecção cega, e o dispositivo de rede pode configurar uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos para cada nível de agregação correspondente a cada formato de informação de controle de enlace descendente.
[00112] Por exemplo, níveis de agregação correspondentes a um formato de informações de controle de enlace descendente do canal de controle de enlace descendente físico 1 na FIG. 3 são os níveis de agregação 1 e 2, e existem seis canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em cada um dos níveis de agregação 1 e 2; os níveis de agregação correspondentes a um formato de informações de controle de enlace descendente do canal de controle de enlace descendente físico 2 são os níveis de agregação 4 e 8, e há oito canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 4 e seis canais de controle de enlace descendente físicos no nível de agregação 8.
[00113] Em outras palavras, alocação igual pode ser entendida como as quantidades, configuradas pelo dispositivo de rede para um nível de agregação de um formato de informação de controle de enlace descendente, de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em quaisquer duas ocasiões de detecção cega. No entanto, isso não indica que o número real de detecção cega realizada pelo dispositivo terminal em duas ocasiões de detecção cega para um nível de agregação de um formato de informações de controle de enlace descendente é o mesmo.
[00114] Em um caso de alocação igual, o dispositivo de rede pode indicar, nas informações de configuração, uma quantidade, configurada para cada ocasião de detecção cega, de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em cada nível de agregação correspondente a cada formato de informação de controle de enlace descendente; ou o dispositivo de rede pode indicar, nas informações de configuração, uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em cada nível de agregação correspondente a cada formato de informações de controle de enlace descendente e indicar, usando outra sinalização, que números de detecção cega na pluralidade de ocasiões de detecção cega são igualmente alocadas. Isto não é limitado neste pedido.
[00115] Para outro exemplo, o dispositivo de rede pode executar a seguinte configuração: Na primeira ocasião de detecção cega, uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos para o canal de controle de enlace descendente físico 1 no nível de agregação 1 é 6, uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos para o canal de controle de enlace descendente físico 1 no nível de agregação 2 é 6, uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos para o canal de controle de enlace descendente físico 2 no nível de agregação 4 é 1, e uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos para o canal de controle de enlace descendente físico 2 no nível de agregação 4 é 1; uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos para o canal de controle de enlace descendente físico 2 no nível de agregação 8 é 1; e em três ocasiões de detecção cega restantes, uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos para o canal de controle de enlace descendente físico 2 no nível de agregação 4 é 8, e uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos para o canal de controle de enlace descendente físico 2 no nível de agregação o nível 8 é 6.
[00116] Em outras palavras, alocação desigual pode ser entendida como as quantidades, configuradas pelo dispositivo de rede para um nível de agregação de um formato de informação de controle de enlace descendente (por exemplo, o canal de controle de enlace descendente físico 2) dos canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em pelo menos dois ocasiões de detecção cega são diferentes.
[00117] Em um caso de alocação desigual, o dispositivo de rede pode indicar, nas informações de configuração, uma quantidade, configurada para cada ocasião de detecção cega, dos canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em cada nível de agregação correspondente a cada formato de informação de controle de enlace descendente.
[00118] Nesta modalidade deste pedido, as informações de configuração da detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico podem ser indicadas usando sinalização de camada superior (por exemplo, uma mensagem de controle de recursos de rádio (radio resource control, RRC)).
[00119] Opcionalmente, a etapa 230 inclui especificamente: enviar, pelo dispositivo de rede, a mensagem RRC, onde a mensagem RRC transporta as informações de configuração de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico.
[00120] Deve-se entender que, as informações de configuração de detecção cega de canal de controle do enlace descendente físico transportadas na mensagem RRC são apenas uma implementação possível.
[00121] Etapa 240: O dispositivo terminal executa a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião (i é um número inteiro positivo e i≤N).
[00122] Especificamente, o dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico em uma ocasião de detecção cega de cada canal de controle de enlace descendente físico com base nas informações de configuração da detecção cega de PDCCH que são obtidas previamente (por exemplo, recebidas do dispositivo de rede na etapa 230).
[00123] Nesta modalidade deste pedido, o dispositivo de rede pode enviar pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico nas N ocasiões de detecção cega de acordo com uma regra predefinida com base em um ou mais itens da primeira informação listada acima. O dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico em cada ocasião de detecção cega de acordo com a regra predefinida com base em um ou mais itens das primeiras informações listadas acima.
[00124] Como um exemplo, em vez de uma limitação, na etapa 220, o dispositivo de rede pode enviar pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico de acordo com qualquer uma de ou uma combinação de mais de uma das seguintes regras: Regra 1: Quando uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle são distribuídos na i-ésima ocasião de detecção cega, um conjunto de recursos de controle disponível, é selecionado a partir da pluralidade de conjuntos de recursos de controle com base em uma ordem decrescente de prioridades da pluralidade de conjuntos de recursos de controle, e o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico é enviado usando o conjunto de recursos de controle disponível.
[00125] Por exemplo, se uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle são distribuídos na i-ésima ocasião de detecção cega, o dispositivo de rede pode selecionar um conjunto de recursos de controle disponível, com base em uma ordem decrescente de prioridades da pluralidade de conjuntos de recursos de controle, e enviar o um ou mais canais de controle de enlace descendente físico usando o conjunto de recursos de controle disponível.
[00126] Regra 2: Um espaço de pesquisa disponível é selecionado a partir de uma pluralidade de espaços de pesquisa na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem de prioridade dos tipos de espaço de pesquisa, e o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico é enviado através da utilização do espaço de pesquisa disponível.
[00127] Por exemplo, os espaços de pesquisa incluem um espaço de pesquisa comum e um espaço de pesquisa específico do usuário. Se uma prioridade do espaço de pesquisa comum for maior que a prioridade do espaço de pesquisa específico do usuário, o um ou mais canais de controle de enlace descendente físicos serão enviados usando o espaço de pesquisa comum primeiro e depois o espaço de pesquisa específico do usuário. Portanto, se o dispositivo de rede envia o um ou mais canais de controle de enlace descendente físicos na i-ésima ocasião de detecção cega, o um ou mais canais de controle de enlace descendente físicos são enviados preferencialmente usando o espaço de pesquisa comum.
[00128] Regra 3: Quando existe uma pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente, o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico é enviado na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem de prioridade dos formatos de informação de controle de enlace descendente.
[00129] Por exemplo, se o dispositivo de rede envia canais de controle de enlace descendente físicos em uma pluralidade de formatos de informações de controle de enlace descendente para um mesmo dispositivo terminal, e os canais de controle de enlace descendente físicos na pluralidade de formatos de informações de controle de enlace descendente são configurados na i-ésima ocasião de detecção cega, um ou mais canais de controle de enlace descendente físicos podem ser enviados na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem de prioridade dos formatos de informação de controle de enlace descendente.
[00130] Regra 4: Um mesmo formato de informação de controle de enlace descendente é correspondente a uma pluralidade de níveis de agregação e de transmissão de canal de controle de enlace descendente físico é realizada na i- ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem decrescente ou uma ordem crescente dos níveis de agregação.
[00131] Por exemplo, se um formato de informação de controle de enlace descendente enviado pelo dispositivo de rede na i-ésima ocasião de detecção cega é correspondente a uma pluralidade de níveis de agregação, pelo menos, um nível de agregação disponível pode ser selecionado com base em uma ordem decrescente dos níveis de agregação, e o um ou mais canais de controle de enlace descendente físicos são enviados usando pelo menos um nível de agregação disponível.
[00132] Regra 5: Se houver uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação, o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico será enviado na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem decrescente ou em ordem crescente de números de série de elementos de canal de controle de início (por exemplo, CCE) da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação.
[00133] Por exemplo, se houver uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação, o dispositivo de rede pode selecionar um elemento de canal de controle disponível com base em uma ordem decrescente de números de série dos elementos de canal de controle de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físico candidatos no mesmo nível de agregação, e enviar o um ou mais canais de controle de enlace descendente físicos usando o elemento de canal de controle disponível.
[00134] As regras anteriores podem ser usadas em combinação. Regras específicas de acordo com as quais o dispositivo de rede envia o canal de controle de enlace descendente físico são predefinidas, ou especificadas em um protocolo, ou podem ser selecionadas pelo dispositivo de rede e notificadas ao dispositivo terminal usando sinalização.
[00135] Do mesmo modo, na etapa 240, o dispositivo terminal pode executar a detecção cega de acordo com qualquer uma ou uma combinação de mais de uma das seguintes regras: Regra 1: Quando uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle são distribuídos na i-ésima ocasião de detecção cega, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico é realizada sucessivamente na pluralidade de conjuntos de recursos de controle com base em uma ordem decrescente de prioridades da pluralidade de conjuntos de recursos de controle.
[00136] Regra 2: Detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico é realizada sucessivamente em uma pluralidade de espaços de pesquisa com base em uma ordem de prioridade dos tipos de espaço de pesquisa na i-ésima ocasião de detecção cega.
[00137] Por exemplo, os espaços de pesquisa incluem um espaço de pesquisa comum e um espaço de pesquisa específico do usuário. Se uma prioridade do espaço de pesquisa comum é mais elevada do que uma prioridade do espaço de pesquisa específica do usuário, a detecção cega de canal controle de enlace descendente físico é realizada sucessivamente na pluralidade de espaços de pesquisa na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem de primeiro o espaço de pesquisa comum e, em seguida, o espaço de pesquisa específico do usuário.
[00138] Regra 3: Quando existe uma pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico é realizada na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem de prioridade dos formatos de informação de controle de enlace descendente.
[00139] Por exemplo, se o dispositivo de rede envia canais de controle de enlace descendente físicos em uma pluralidade de formatos de informações de controle de enlace descendente para um mesmo dispositivo terminal, e os canais de controle de enlace descendente físicos na pluralidade de formatos de informações de controle de enlace descendente são configurados na i-ésima ocasião de detecção cega, os canais de controle de enlace descendente físicos na pluralidade de formatos de informações de controle de enlace descendente podem ser detectados cegamente sucessivamente com base em uma ordem de prioridade dos formatos de informações de controle de enlace descendente.
[00140] Regra 4: Um mesmo formato de informação de controle de enlace descendente é correspondente a uma pluralidade de níveis de agregação, e detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico é realizada na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem decrescente ou uma ordem crescente dos níveis de agregação.
[00141] Regra 5: Se houver uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação, a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico é realizada na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem decrescente ou em uma ordem crescente de números CCE de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação.
[00142] As regras anteriores podem ser usadas em combinação. Regras específicas de acordo com as quais o dispositivo terminal executa a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico são predefinidas, ou especificadas em um protocolo, ou podem ser selecionadas pelo dispositivo de rede e notificadas ao dispositivo terminal usando sinalização.
[00143] Por exemplo, a regra 1 e a regra 2 são usadas em combinação.
[00144] A detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico é realizada preferencialmente em um conjunto de recursos de controle (por exemplo, um conjunto de recursos de controle 1) com uma prioridade mais alta em uma ocasião de detecção cega e, em seguida, a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico é executada em um conjunto de recursos de controle (por exemplo, um conjunto de recursos de controle 2) com uma prioridade mais baixa.
[00145] Quando o conjunto de recursos de controle 1 inclui um espaço de pesquisa comum e um espaço de pesquisa específico do usuário, com base em uma ordem de prioridade do espaço de pesquisa comum e do espaço de pesquisa específico do usuário, a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico pode ser realizada preferencialmente em um espaço de pesquisa (por exemplo, o espaço de pesquisa específico do usuário) com uma prioridade mais alta, e então a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico é realizada em um espaço de pesquisa (por exemplo, o espaço de pesquisa comum) com uma prioridade mais baixa.
[00146] Um processo específico de executar a detecção cega no conjunto de recursos de controle 2 é semelhante a um processo específico de executar a detecção cega no conjunto de recursos de controle 1. Por uma questão de brevidade, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00147] Para outro exemplo, a regra 3 e a regra 4 são usadas em combinação.
[00148] Quando há uma pluralidade de formatos de informações de controle de enlace descendente, por exemplo, um formato de informações de controle de enlace descendente A e um formato de informações de controle de enlace descendente B, com base em uma ordem de prioridade dos formatos de informações de controle de enlace descendente, a detecção é realizada primeiro para um formato de informações de controle de enlace descendente (por exemplo, o formato de informações de controle de enlace descendente A) com uma prioridade mais alta e, em seguida, a detecção é realizada para um formato de informações de controle de enlace descendente (por exemplo, o formato de informações de controle de enlace descendente B) com uma prioridade mais baixa. A detecção cega para o formato de informações de controle de enlace descendente A é realizada com base em um nível de agregação correspondente ao formato de informações de controle de enlace descendente e uma quantidade correspondente de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos.
[00149] Se o formato de informações de controle de enlace descendente A corresponder a dois níveis de agregação, por exemplo, um nível de agregação 2 e um nível de agregação 4, a detecção cega será realizada com base em uma ordem decrescente dos níveis de agregação. Portanto, a detecção cega é realizada preferencialmente em uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 4 e, em seguida, a detecção cega é realizada em uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 2.
[00150] Um processo específico de detecção para o formato de informações de controle de enlace descendente B é semelhante a um processo específico de detecção para o formato de informações de controle de enlace descendente A. Por questões de brevidade, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00151] Para outro exemplo ainda, a regra 4 e a regra 5 são usadas em combinação.
[00152] Se um mesmo formato de informações de controle de enlace descendente corresponder a pelo menos dois níveis de agregação, por exemplo, um nível de agregação 4 e um nível de agregação 8, a detecção cega é realizada com base em uma ordem ascendente de níveis de agregação. Portanto, a detecção cega é preferencialmente realizada em uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em um nível de agregação 4, e então a detecção cega é realizada em uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos no nível de agregação 8.
[00153] Durante a detecção cega na pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 4, os locais da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos podem ser determinados primeiro, a saber, um número de série de um CCE inicial de cada canal de controle de enlace descendente físico candidato é calculado; e então a detecção cega é executada sucessivamente na pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 4 com base em uma ordem decrescente ou em uma ordem crescente de número de série dos CCEs iniciais da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos.
[00154] Um processo específico de executar detecção cega na pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 8 é semelhante a um processo específico de executar detecção cega na pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 4. Por uma questão de brevidade, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00155] Uma pluralidade de regras de detecção cega e combinações da pluralidade de regras são ilustradas acima, mas isso não deve constituir nenhuma limitação para esse pedido. A detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico realizada usando qualquer uma das regras anteriores deve estar dentro do escopo de proteção reivindicado por este pedido.
[00156] O que se segue descreve, em detalhes com referência a exemplos específicos, regras de detecção cega fornecidas nesta modalidade deste pedido.
[00157] Nas modalidades a seguir, supõe-se que o número máximo de detecção cega na primeira unidade de tempo seja 44. Modalidade 1
[00158] O canal de controle de enlace descendente físico 1 mostrado na FIG. 3 é usado como um exemplo. Supõe- se que o dispositivo de rede envie apenas um canal de controle de enlace descendente físico, a saber, o canal de controle de enlace descendente físico 1, na primeira unidade de tempo. Como descrito acima, dois níveis de agregação, AL = 1 e AL = 2, são configurados para o canal de controle de enlace descendente físico 1. Supõe-se que uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos correspondentes a cada um dos dois níveis de agregação seja
6. Portanto, o dispositivo terminal pode executar sucessivamente a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico com base em uma ordem crescente ou decrescente dos níveis de agregação de acordo com a regra 4.
[00159] Como um número de detecção cega do dispositivo terminal na ocasião de detecção cega é 12, o qual não atinge o número máximo 44 de detecção cega, a detecção cega não é limitada pelo número máximo de detecção cega. Modalidade 2
[00160] O canal de controle de enlace descendente físico 1 e o canal de controle de enlace descendente físico 2 mostrados na FIG. 3 ainda são usados como exemplo. Supõe- se que o dispositivo de rede envie dois canais de controle de enlace descendente físicos, a saber, o canal de controle de enlace descendente físico 1 e o canal de controle de enlace descendente físico 2, na primeira unidade de tempo. Os canais de controle de enlace descendente físico em dois formatos de informação de controle de enlace descendente são configurados para a primeira ocasião de detecção cega, e um canal de controle de enlace descendente físico em apenas um formato de informação de controle de enlace descendente é configurado para a segunda à quarta ocasiões de detecção cega. Portanto, o dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na primeira ocasião de detecção cega com base nos dois formatos de informação de controle de enlace descendente, e o dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico para a segunda à quarta ocasiões de detecção cega com base no formato de informações de controle de enlace descendente.
[00161] Supõe-se que os números, configurados pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal, de detecção cega em todas as ocasiões de detecção cega sejam iguais. Como descrito acima, dois níveis de agregação, AL = 1 e AL = 2, são configurados para o canal de controle de enlace descendente físico 1, e as quantidades correspondentes de canais de controle de enlace descendente físico candidatos são 6; e dois níveis de agregação, AL = 4 e AL = 8, são configurados para o canal de controle de enlace descendente físico 2. Supõe-se que uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 4 seja 8, e uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 8 seja 6.
[00162] Na primeira ocasião de detecção cega, de acordo com a regra 3 e a regra 4, o dispositivo terminal pode primeiro determinar um formato de informação de controle de enlace descendente para o qual a detecção cega é preferencialmente realizada e, em seguida, executar a detecção cega com base nos níveis de agregação correspondentes ao formato de informação de controle de enlace descendente para o qual a detecção cega é preferencialmente realizada, e uma quantidade correspondente de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos. Assumindo que o formato de informação de controle de enlace descendente para o qual a detecção cega é preferencialmente realizada é o canal de controle de enlace descendente físico 1, o dispositivo terminal executa primeiro a detecção cega na primeira ocasião de detecção cega com base no nível de agregação 1 e no nível de agregação
2. Além disso, o dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico com base em uma ordem de prioridade dos níveis de agregação, por exemplo, com base em uma ordem crescente dos níveis de agregação. Portanto, preferencialmente com base no nível de agregação 1, a detecção cega é realizada nos seis canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 1; e, com base no nível de agregação 2, a detecção cega é realizada nos seis canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 2. Em seguida, o dispositivo terminal executa a detecção cega para um formato de informações de controle de enlace descendente do canal de controle de enlace descendente físico 2. O dispositivo terminal ainda pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico com base em uma ordem crescente dos níveis de agregação. Nesse caso, primeiro com base no nível de agregação 4, o dispositivo terminal executa a detecção cega nos oito canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 4; e, com base no nível de agregação 8, o dispositivo terminal executa a detecção cega nos seis canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 8.
[00163] Após a detecção na primeira ocasião de detecção cega, um número de detecção cega do dispositivo terminal atinge 26. Em seguida, o dispositivo terminal realiza a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na segunda ocasião de detecção cega. Como nenhum canal de controle de enlace descendente físico 1 é configurado na segunda ocasião de detecção cega, o dispositivo terminal precisa executar a detecção cega apenas no canal de controle de enlace descendente físico 2. Portanto, a detecção cega pode ser realizada diretamente nos oito canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 4 e nos seis canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 8.
[00164] Após a detecção na segunda ocasião de detecção cega, um número de detecção cega do dispositivo terminal atinge 40, e restam apenas quatro tempos. Em seguida, o dispositivo terminal realiza a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na terceira ocasião de detecção cega. Como nenhum canal de controle de enlace descendente físico 1 é configurado na terceira ocasião de detecção cega, o dispositivo terminal precisa executar a detecção cega apenas no canal de controle de enlace descendente físico 2. Como restam apenas quatro tempos de detecção cega, a detecção cega não pode ser realizada separadamente nos oito canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 4 e nos seis canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 8. De acordo com a regra descrita acima, o dispositivo terminal executa a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico com base em uma ordem crescente dos níveis de agregação. Portanto, o dispositivo terminal executa preferencialmente a detecção cega em quatro canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 4.
[00165] Além disso, os quatro canais de controle de enlace descendente físicos candidatos podem ser selecionados de acordo com a regra predefinida 5. Por exemplo, a detecção cega é realizada nos quatro primeiros canais de controle de enlace descendente físicos candidatos com base em uma ordem crescente de números de série dos elementos de canal de controle de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos.
[00166] Pode-se aprender que, a regra 3, a regra 4 e a regra 5 são usadas em combinação em um processo de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na Modalidade 2.
[00167] Deve-se entender que, na Modalidade 2, embora os números, configurados pelo dispositivo de rede, de detecção cega em todas as ocasiões de detecção cega sejam iguais, o número de detecção cega realizada pelo dispositivo terminal em qualquer duas ocasiões de detecção cega não é necessariamente o mesmo. Isso ocorre porque a detecção cega é limitada pelo número máximo de detecção cega. Portanto, se os números, configurados pelo dispositivo de rede, de detecção cega na pluralidade de ocasiões de detecção cega são iguais, não determina necessariamente se os números reais de detecção cega executados pelo dispositivo terminal na pluralidade de ocasiões de detecção cega são iguais.
[00168] Em outras palavras, os números de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico em qualquer duas das N ocasiões de detecção cega são os mesmos; ou o número de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico em pelo menos duas das N ocasiões de detecção cega é diferente. Modalidade 3
[00169] O canal de controle de enlace descendente físico 1 e o canal de controle de enlace descendente físico 2 mostrados na FIG. 3 ainda são usados como exemplo. Supõe- se que o dispositivo de rede envie dois canais de controle de enlace descendente físicos, a saber, o canal de controle de enlace descendente físico 1 e o canal de controle de enlace descendente físico 2, na primeira unidade de tempo. Os canais de controle de enlace descendente físico em dois formatos de informação de controle de enlace descendente são configurados para a primeira ocasião de detecção cega, e um canal de controle de enlace descendente físico em apenas um formato de informação de controle de enlace descendente é configurado para a segunda à quarta ocasiões de detecção cega. Portanto, o dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na primeira ocasião de detecção cega com base nos dois formatos de informação de controle de enlace descendente, e o dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico para a segunda à quarta ocasiões de detecção cega com base no formato de informações de controle de enlace descendente.
[00170] Supõe-se que os números, configurados pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal, de detecção cega em todas as ocasiões de detecção cega sejam diferentes. Como descrito acima, dois níveis de agregação, AL = 1 e AL = 2, são configurados para o canal de controle de enlace descendente físico 1, e as quantidades correspondentes de canais de controle de enlace descendente físico candidatos são 6; e dois níveis de agregação, AL = 4 e AL = 8, são configurados para o canal de controle de enlace descendente físico 2. O dispositivo de rede pode executar a seguinte configuração: Uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos correspondentes à primeira ocasião de detecção cega ou a última ocasião de detecção cega ou qualquer ocasião de detecção cega é 1, e as quantidades de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos correspondentes a outras ocasiões de detecção cega são 5. Portanto, o número máximo 44 de detecção cega é configurado.
[00171] O dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico sucessivamente nas ocasiões de detecção cega de acordo com as regras ilustradas acima, como a regra 3, a regra 4 e a regra 5 ilustradas na Modalidade 2, com base nos números configurados pelo dispositivo de rede de detecção cega em todas as ocasiões de detecção cega.
[00172] Deve-se entender que um processo específico no qual o dispositivo terminal executa a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico de acordo com a regra 3, a regra 4 e a regra 5 é semelhante a um processo específico descrito na Modalidade 2. Por questões de brevidade, descrições detalhadas sobre o processo específico são omitidas aqui.
[00173] Deve-se notar que, um método de alocação desigual é particularmente aplicável a um caso em que um número máximo X de detecção cega não é divisível pela quantidade N das ocasiões de detecção cega, e em um caso em que uma quantidade total de canais de controle de enlace descendente físico candidatos configurados pelo dispositivo de rede para as N ocasiões de detecção cega excedem o número máximo X de detecção cega.
[00174] Deve-se entender ainda que a realização da detecção cega com base na ordem crescente dos níveis de agregação, na ordem crescente dos números de série dos CCEs iniciais da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos e nas prioridades dos formatos de informação de controle de enlace descendente ilustrados acima com referência às Modalidades 1, 2 e 3, é meramente utilizado como exemplo de descrição e não deve constituir nenhuma limitação a este pedido. Por exemplo, o dispositivo terminal pode, alternativamente, executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico com base em uma ordem decrescente dos níveis de agregação ou em uma ordem decrescente de números de série dos CCEs iniciais da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos. As prioridades dos fatores ilustrados acima não são especificamente limitadas neste pedido.
[00175] Deve-se notar que, as prioridades dos fatores nas primeiras informações ilustradas acima podem ser definidas em um protocolo ou podem ser indicadas pelo dispositivo de rede. Isto não é limitado neste pedido.
[00176] Pode ser aprendido a partir das modalidades anteriores que, quando o dispositivo de rede envia uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos para o dispositivo terminal, o dispositivo terminal não precisa executar a detecção cega separadamente com base em diferentes períodos de programação. O dispositivo de rede pode selecionar, de acordo com uma ou mais das regras ilustradas acima, um recurso usado para enviar um canal de controle de enlace descendente físico, e o dispositivo terminal pode executar detecção cega simultaneamente em uma pluralidade de diferentes canais de controle de enlace descendente físicos, de acordo com a uma ou mais das regras ilustradas acima, impedindo assim uma omissão de detecção do dispositivo terminal. Além disso, um número de detecção cega do dispositivo terminal é limitado pela definição do número máximo de detecção cega na primeira unidade de tempo, reduzindo assim a complexidade da detecção cega do dispositivo terminal e ajudando a reduzir o consumo de energia causado pela detecção cega.
[00177] O precedente descreve em detalhes o método de comunicação fornecido nas modalidades deste pedido, usando um exemplo em que um intervalo é a primeira unidade de tempo. Na verdade, a primeira unidade de tempo não está limitada a um intervalo e pode ter, alternativamente, um comprimento de tempo menor que um intervalo, por exemplo, k símbolos. Nesse caso, a primeira unidade de tempo não inclui necessariamente uma pluralidade de ocasiões de detecção cega. Em outras palavras, a primeira unidade de tempo pode incluir apenas uma ou até menos de uma ocasião de detecção cega.
[00178] Por exemplo, a primeira unidade de tempo são três símbolos, e uma ocasião de detecção cega é de três símbolos. Nesse caso, a primeira unidade de tempo inclui exatamente uma ocasião de detecção cega. Como alternativa, a primeira unidade de tempo possui três símbolos e uma ocasião de detecção cega é de cinco símbolos. Nesse caso, a primeira unidade de tempo inclui menos de uma ocasião de detecção cega.
[00179] Nesse caso, o dispositivo terminal pode determinar um número máximo de detecção cega em uma ocasião de detecção cega com base no número máximo de detecção cega na primeira unidade de tempo. Por exemplo, o número máximo de detecção cega na primeira unidade de tempo é X, a primeira unidade de tempo é k símbolos, e uma ocasião de detecção cega inclui d símbolos (d é um número inteiro positivo). Portanto, o número máximo de detecção cega na ocasião de detecção cega é: X/k * d. Quando X não é divisível por k * d, o arredondamento para cima, o arredondamento para baixo ou o arredondamento pode ser realizado para X/k * d. Isto não é limitado neste pedido. Modalidade 4
[00180] A FIG. 8 é outro diagrama esquemático de um período de detecção cega. A FIG. 8 é um diagrama esquemático do envio de canais de controle de enlace descendente físicos em dois formatos de informações de controle de enlace descendente em um conjunto de recursos de controle. Um período de programação de um canal de controle de enlace descendente físico 1 pode ser um intervalo, e um período de programação de um canal de controle de enlace descendente físico 2 pode ser três símbolos. Supõe-se que a primeira unidade de tempo também tenha três símbolos, e o número máximo de detecção cega na primeira unidade de tempo seja
16.
[00181] Portanto, o dispositivo terminal pode determinar que um número máximo de detecção cega em cada ocasião de detecção cega seja 16/3 * 3 = 16.
[00182] Supõe-se que os canais de controle de enlace descendente físicos em dois formatos de informações de controle de enlace descendente, ou seja, o canal de controle de enlace descendente físico 1 e o canal de controle de enlace descendente físico 2, estejam configurados para a primeira ocasião de detecção cega, e um canal de controle de enlace descendente físico em apenas um formato de informação de controle de enlace descendente, ou seja, o canal de controle de enlace descendente físico 2, é configurado para a segunda à quarta ocasiões de detecção cega. Portanto, o dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na primeira ocasião de detecção cega com base nos dois formatos de informação de controle de enlace descendente, e o dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico para a segunda à quarta ocasiões de detecção cega com base no formato de informações de controle de enlace descendente.
[00183] Supõe-se que os números, configurados pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal de detecção cega em todas as ocasiões de detecção cega sejam iguais. Como descrito acima, dois níveis de agregação, AL = 1 e AL = 2, são configurados para o canal de controle de enlace descendente físico 1, e as quantidades correspondentes de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos físico candidatos são 6; e dois níveis de agregação, AL = 4 e AL = 8, são configurados para o canal de controle de enlace descendente físico 2, uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos correspondentes a AL = 4 é 8 e uma quantidade de canais de controle de enlace descendente físicos correspondentes a AL = 8 é 6.
[00184] De acordo com a regra 3 e a regra 4, o dispositivo terminal pode primeiro determinar um formato de informação de controle de enlace descendente para o qual a detecção cega é preferencialmente realizada e, em seguida, executar a detecção cega com base nos níveis de agregação correspondentes ao formato de informação de controle de enlace descendente para o qual a detecção cega é realizada preferencialmente e uma quantidade correspondente de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos. Assumindo que o formato de informação de controle de enlace descendente para o qual a detecção cega é preferencialmente realizada é o canal de controle de enlace descendente físico 1, o dispositivo terminal executa primeiro a detecção cega na primeira ocasião de detecção cega com base no nível de agregação 1 e no nível de agregação 2. Além disso, o dispositivo terminal pode executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico com base em uma ordem de prioridade dos níveis de agregação, por exemplo, com base em uma ordem crescente dos níveis de agregação. Portanto, preferencialmente com base no nível de agregação 1, a detecção cega é realizada nos seis canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 1; e, com base no nível de agregação 2, a detecção cega é realizada nos seis canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 2. Após a detecção cega no canal de controle de enlace descendente físico 1, um número de detecção cega do dispositivo terminal atinge 12, e restam apenas quatro tempos. Portanto, a detecção cega não pode ser executada para os dois níveis de agregação do canal de controle de enlace descendente físico
2.
[00185] O dispositivo terminal pode executar, preferencialmente com base no nível de agregação 4, detecção cega em quatro canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no nível de agregação 4 com base em uma ordem crescente dos níveis de agregação de acordo com a regra
4. Os quatro canais de controle de enlace descendente físicos candidatos podem ser determinados pelo dispositivo terminal de acordo com a regra 5.
[00186] Um processo específico no qual o dispositivo terminal executa a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico de acordo com a regra 3, a regra 4 e a regra 5 é semelhante a um processo específico descrito no conteúdo anterior com referência à Modalidade 2. Por questões de brevidade, descrições detalhadas sobre o processo específico são omitidas aqui.
[00187] Deve ser entendido que, a modalidade anterior é descrita assumindo que os números, configurados pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal, de detecção cega em todas as ocasiões de detecção cega são iguais, mas isso não deve constituir nenhuma limitação para este pedido.
[00188] Pode ser aprendido a partir da modalidade anterior que, a primeira unidade de tempo não está limitada a um intervalo e pode ser alternativamente k símbolos menos que um intervalo. Mesmo que a primeira unidade de tempo inclua apenas uma ocasião de detecção cega ou parte de uma ocasião de detecção cega, o dispositivo terminal pode deduzir um número máximo de detecção cega em uma ocasião de detecção cega com base no número máximo de detecção cega na primeira unidade de tempo. Além disso, uma definição da primeira unidade de tempo é relativamente flexível. Além disso, um número de detecção cega do dispositivo terminal em cada ocasião de detecção cega é limitado, reduzindo assim a complexidade da detecção cega do dispositivo terminal e ajudando a reduzir o consumo de energia causado pela detecção cega.
[00189] O precedente descreve, em detalhes com referência às FIG. 2 a FIG. 8, o método de comunicação fornecido nas modalidades deste pedido, e o seguinte descreve, em detalhes com referência às FIG. 9 a FIG. 12, um dispositivo terminal e um dispositivo de rede fornecidos nas modalidades deste pedido.
[00190] A FIG. 9 é um diagrama de blocos esquemático de um dispositivo terminal 500 de acordo com uma modalidade deste pedido. Como mostrado na FIG. 9, o dispositivo terminal 500 inclui um módulo de determinação 510 e um módulo de detecção cega 520.
[00191] O módulo de determinação 510 é configurado para determinar um número máximo de detecção cega em uma primeira unidade de tempo, em que a primeira unidade de tempo é um ou mais símbolos.
[00192] O módulo de detecção cega 520 é configurado para executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega, em que a primeira unidade de tempo inclui N ocasiões de detecção cega, e um número de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico realizada pelo dispositivo terminal nas N ocasiões de detecção cega é menor ou igual ao número máximo de detecção cega.
[00193] i e N são números inteiros positivos, i≤N e N≥2.
[00194] Especificamente, o dispositivo terminal 500 pode corresponder ao dispositivo terminal no método de comunicação 200 de acordo com as modalidades deste pedido. O dispositivo terminal 500 pode incluir módulos configurados para executar o método executado pelo dispositivo terminal no método de comunicação 200 na FIG. 2. Além disso, os módulos no dispositivo terminal 500 e as outras operações e/ou funções anteriores são usadas separadamente para implementar processos correspondentes do método de envio e recepção de sinal de referência 200 na FIG. 2. Especificamente, o módulo de determinação 510 é configurado para executar a etapa 210 no método 200, e o módulo de detecção cega 520 é configurado para executar a etapa 240 no método 200. Um processo específico no qual os módulos executam as etapas correspondentes anteriores foi descrito em detalhes no método 200. Por uma questão de brevidade, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00195] A FIG. 10 é um diagrama estrutural esquemático de um dispositivo terminal 600 de acordo com uma modalidade deste pedido. O dispositivo terminal 600 pode executar todos os métodos nas modalidades anteriores. Portanto, para detalhes específicos do dispositivo terminal 600, consulte as descrições nas modalidades anteriores. Para evitar repetições, os detalhes não são descritos aqui novamente. O dispositivo terminal 600 mostrado na FIG. 10 pode incluir: uma memória 610, um processador 620, uma interface de entrada/saída 630 e um transceptor 640. A memória 610, o processador 620, a interface de entrada/saída 630 e o transceptor 640 são conectados um ao outro através de um caminho de conexão interno. A memória 610 é configurada para armazenar uma instrução. O processador 620 está configurado para executar a instrução armazenada na memória 620, para controlar a interface de entrada/saída 630 para receber dados e informações de entrada e para enviar dados como um resultado de operação, e controlar o transceptor 640 para enviar um sinal.
[00196] O processador 620 está configurado para determinar um número máximo de detecção cega em um primeiro módulo de tempo, em que o primeiro módulo de tempo é um ou mais símbolos.
[00197] O processador 620 é ainda configurado para executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega, em que o primeiro módulo inclui N ocasiões de detecção cega e um número de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico realizada pelo dispositivo terminal nas N ocasiões de detecção cega é menor ou igual ao número máximo de detecção cega.
[00198] i e N são números inteiros positivos, i≤N e N≥2.
[00199] Especificamente, o dispositivo terminal 600 pode corresponder ao dispositivo terminal no método de comunicação 200 de acordo com as modalidades deste pedido.
O dispositivo terminal 600 pode incluir módulos configurados para executar o método executado pelo dispositivo terminal no método de comunicação 200 na FIG. 2. Além disso, os módulos no dispositivo terminal 600 e as outras operações e/ou funções anteriores são usadas separadamente para implementar processos correspondentes do método de envio e recepção de sinal de referência 200 na FIG. 3. Especificamente, o processador 620 está configurado para executar as etapas 210 a 240 no método 200, e o transceptor 640 está configurado para executar a etapa 2101 no método
200. Um processo específico no qual os módulos executam as etapas correspondentes anteriores foi descrito em detalhes no método 200. Por uma questão de brevidade, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00200] Deve ser entendido que nesta modalidade deste pedido, o processador 620 pode ser uma unidade central de processamento geral (Central Processing Unit, CPU), um microprocessador, um circuito integrado específico de aplicação (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC) ou um ou mais circuitos integrados, configurados para executar um programa relacionado, para implementar as soluções técnicas fornecidas nas modalidades deste pedido.
[00201] Deve ser ainda entendido que, o transceptor 640 também é referido como uma interface de comunicações e é, por exemplo, mas não limitado a, um aparelho transceptor do tipo transceptor, para implementar a comunicação entre o dispositivo terminal 600 e outro dispositivo ou rede de comunicação.
[00202] A memória 610 pode incluir uma memória somente leitura e uma memória de acesso aleatório, e fornecer uma instrução e dados ao processador 620. Uma parte do processador 620 pode ainda incluir uma memória de acesso aleatório não volátil. Por exemplo, o processador 620 pode ainda armazenar informações sobre um tipo de dispositivo.
[00203] A FIG. 11 é um diagrama de blocos esquemático de um dispositivo de rede 700 de acordo com uma modalidade deste pedido. Como mostrado na FIG. 11, o dispositivo de rede 700 inclui um módulo de envio 710.
[00204] O módulo de envio 710 é configurado para enviar informações de configuração, nas quais as informações de configuração são usadas para determinar um número de detecção cega em cada uma das N ocasiões de detecção cega em uma primeira unidade de tempo, onde a primeira unidade de tempo inclui as N ocasiões de detecção cega.
[00205] O módulo de envio 710 está ainda configurado para enviar pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega das N ocasiões detecção cega, em que a primeira unidade de tempo é um ou mais símbolos.
[00206] i e N são números inteiros positivos, i≤N e N≥2.
[00207] Especificamente, o dispositivo de rede 700 pode corresponder ao dispositivo de rede no método de comunicação 200 de acordo com as modalidades deste pedido. O dispositivo de rede 700 pode incluir módulos configurados para executar o método realizado pelo dispositivo de rede no método de comunicação 200 na FIG. 2. Além disso, os módulos no dispositivo de rede 700 e as outras operações e/ou funções anteriores são usadas separadamente para implementar processos correspondentes do método de envio e recepção de sinal de referência 200 na FIG. 3. Especificamente, o módulo de envio 710 é configurado para executar as etapas 210, 2101, 220 e 230 no método 200. Um processo específico no qual os módulos executam as etapas correspondentes anteriores foi descrito em detalhes no método 200. Por uma questão de brevidade, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00208] A FIG. 12 é um diagrama estrutural esquemático de um dispositivo de rede 800 de acordo com uma modalidade deste pedido. O dispositivo de rede 800 mostrado na FIG. 12 pode incluir: uma memória 810, um processador 820, uma interface de entrada/saída 830 e um transceptor 840. A memória 810, o processador 820, a interface de entrada/saída 830 e o transceptor 840 são conectados um ao outro através de um caminho de conexão interno. A memória 810 é configurada para armazenar uma instrução. O processador 820 está configurado para executar a instrução armazenada na memória 820, para controlar a interface de entrada/saída 830 para receber dados e informações de entrada e para enviar dados como um resultado da operação, e controlar o transceptor 840 para enviar um sinal.
[00209] O transceptor 840 é configurado para enviar informações de configuração, nas quais as informações de configuração são usadas para determinar um número de detecção cega em cada uma das N ocasiões de detecção cega em uma primeira unidade de tempo, onde a primeira unidade de tempo inclui as N ocasiões de detecção cega.
[00210] O transceptor 840 está ainda configurado para enviar pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega das N ocasiões detecção cega, em que a primeira unidade de tempo é um ou mais símbolos.
[00211] i e N são números inteiros positivos, i≤N e N≥2.
[00212] Deve ser entendido que nesta modalidade deste pedido, o processador 820 pode ser uma unidade central de processamento geral (central processing unit, CPU), um microprocessador, um circuito integrado específico de aplicação (application specific integrated circuit, ASIC) ou um ou mais circuitos integrados, configurados para executar um programa relacionado, para implementar as soluções técnicas fornecidas nas modalidades deste pedido.
[00213] Deve ser entendido ainda que, o transceptor 840 também é referido como uma interface de comunicações e é, por exemplo, mas não limitado a, um aparelho transceptor do tipo transceptor, para implementar a comunicação entre o dispositivo de rede 800 e outro dispositivo ou comunicação rede.
[00214] A memória 810 pode incluir uma memória somente leitura e uma memória de acesso aleatório, e fornecer uma instrução e dados ao processador 820. Uma parte do processador 820 pode ainda incluir uma memória de acesso aleatório não volátil. Por exemplo, o processador 820 pode ainda armazenar informações sobre um tipo de dispositivo.
[00215] Em um processo de implementação, as etapas no método anterior podem ser implementadas usando um circuito lógico integrado de hardware no processador ou usando uma instrução em uma forma de software. O método de comunicação divulgado com referência às modalidades deste pedido pode ser realizado diretamente por um processador de hardware ou pode ser realizado usando uma combinação de hardware no processador e um módulo de software. O módulo de software pode estar localizado em um meio de armazenamento maduro no estado da técnica, como uma memória de acesso aleatório, uma memória flash, uma memória somente leitura, uma memória programável somente leitura, uma memória programável apagável eletricamente, ou um registro. O meio de armazenamento está localizado na memória, e o processador lê as informações na memória e conclui as etapas do método anterior em combinação com o hardware do processador. Para evitar repetições, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00216] Deve ser entendido que, o processador nas modalidades deste pedido pode ser uma unidade central de processamento (CPU) ou outro processador de uso geral, um processador de sinal digital (digital signal processor, DSP), um circuito integrado específico de aplicação (ASIC), um arranjo de portas programável em campo (field programmable gate array, FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, um dispositivo lógico de porta ou transistor discreto, um componente de hardware discreto ou semelhante. O processador de uso geral pode ser um microprocessador ou o processador pode ser qualquer processador convencional ou semelhante.
[00217] Deve-se entender que, o processador nas modalidades deste pedido pode ser uma unidade central de processamento (central processing unit, CPU) ou outro processador de uso geral, um processador de sinal digital (digital signal processor, DSP), um circuito integrado específico de aplicação (application specific integrated circuit, ASIC), um arranjo de portas programáveis em campo (field programmable gate array, FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, uma porta discreta ou dispositivo lógico de transistor, um componente de hardware discreto ou semelhante. O processador de uso geral pode ser um microprocessador ou o processador pode ser qualquer processador convencional ou semelhante.
[00218] Deve ser entendido ainda que a memória nas modalidades deste pedido pode ser uma memória volátil ou uma memória não volátil, ou pode incluir tanto uma memória volátil quanto uma memória não volátil. A memória não volátil pode ser uma memória somente leitura (read-only memory, ROM), uma memória somente leitura programável (programmable ROM, PROM), uma memória somente leitura programável apagável (erasable PROM, EPROM), uma memória somente leitura programável eletricamente apagável (electrically EPROM, EEPROM) ou uma memória flash. A memória volátil pode ser uma memória de acesso aleatório (random access memory, RAM), usada como um cache externo. A título de exemplo, mas não de descrição limitativa, muitas formas de memórias de acesso aleatório (random access memory, RAM) podem ser usadas, por exemplo, uma memória estática de acesso aleatório (static RAM, SRAM), uma memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM), uma memória de acesso aleatório dinâmico síncrono (synchronous DRAM, SDRAM), uma memória de acesso aleatório dinâmico síncrono com taxa de dados dupla (double data rate SDRAM, DDR SDRAM), uma memória de acesso aleatório dinâmico síncrono aprimorada (enhanced SDRAM, ESDRAM), uma memória de acesso aleatório dinâmico de enlace sincronizado (synchlink DRAM, SLDRAM) e uma memória de acesso aleatório direto ao rambus (direct rambus RAM, DR RAM).
[00219] Todas ou algumas das modalidades anteriores podem ser implementadas por software, hardware, firmware, ou qualquer combinação dos mesmos. Quando o software é usado para implementação, as modalidades anteriores podem ser implementadas total ou parcialmente na forma de um produto de programa de computador. O produto do programa de computador inclui uma ou mais instruções de computador. Quando as instruções do programa de computador são carregadas e executadas em um computador, os procedimentos ou funções de acordo com as modalidades deste pedido são todos ou parcialmente gerados. O computador pode ser um computador de uso geral, um computador de uso especial, uma rede de computadores ou outros aparelhos programáveis. As instruções do computador podem ser armazenadas em um meio de armazenamento legível por computador ou podem ser transmitidas a partir de um meio de armazenamento legível por computador para outro meio de armazenamento legível por computador. Por exemplo, as instruções do computador podem ser transmitidas de um site, computador, servidor ou centro de dados para outro site, computador, servidor ou centro de dados de uma maneira com fio (por exemplo, infravermelho, rádio ou micro-ondas). O meio de armazenamento legível por computador pode ser qualquer meio utilizável acessível pelo computador ou um dispositivo de armazenamento de dados, como um servidor ou um centro de dados, integrando uma ou mais meios utilizáveis. O meio utilizável pode ser um meio magnético (por exemplo, um disquete, um disco rígido ou uma fita magnética), um meio óptico (por exemplo, um DVD) ou um meio semicondutor. O meio semicondutor pode ser uma unidade de estado sólido.
[00220] Deve ser entendido que o termo "e/ou" neste
Relatório Descritivo descreve apenas um relacionamento de associação para descrever objetos associados e representa que três relacionamentos podem existir. Por exemplo, A e/ou B podem representar os três casos a seguir: Somente A existe, ambos A e B existem, e somente B existe. Além disso, o caractere "/" neste Relatório Descritivo geralmente indica um relacionamento "ou" entre objetos associados.
[00221] Deve ser entendido que os números de sequência dos processos anteriores não significam sequências de execução em várias modalidades deste pedido. As sequências de execução dos processos devem ser determinadas com base nas funções e na lógica interna dos processos, e não devem constituir nenhuma limitação nos processos de implementação das modalidades deste pedido.
[00222] Um técnico no assunto pode estar ciente de que as unidades e etapas do algoritmo nos exemplos descritos com referência às modalidades divulgadas neste Relatório Descritivo podem ser implementadas por hardware eletrônico ou uma combinação de software de computador e hardware eletrônico. Se as funções são executadas por hardware ou software depende de aplicações específicas e restrições de projeto das soluções técnicas. Um técnico no assunto pode usar métodos diferentes para implementar as funções descritas para cada pedido particular, mas não deve ser considerado que a implementação vai além do escopo deste pedido.
[00223] Pode ser claramente entendido por um técnico no assunto que, para fins de facilidade e brevidade da descrição, para processos de trabalho detalhados do sistema, aparelho e unidade anteriores, pode ser feita referência aos processos correspondentes nas modalidades do método anterior, e os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00224] Nas várias modalidades fornecidas neste pedido, deve-se entender que o sistema, aparelho e método divulgados podem ser implementados de outras maneiras. Por exemplo, a modalidade de aparelho descrita é meramente um exemplo. Por exemplo, a divisão de unidade é meramente divisão de função lógica e pode ser outra divisão em implementação real. Por exemplo, uma pluralidade de unidades ou componentes pode ser combinada ou integrada a outro sistema, ou alguns recursos podem ser ignorados ou não executados. Além disso, os acoplamentos mútuos exibidos ou discutidos, acoplamentos diretos ou conexões de comunicação podem ser implementados usando algumas interfaces. Os acoplamentos indiretos ou conexões de comunicação entre os aparelhos ou unidades podem ser implementados em formas elétricas, mecânicas ou outras.
[00225] As unidades descritas como partes separadas podem ou não estar fisicamente separadas, e as partes exibidas como unidades podem ou não ser unidades físicas, podem estar localizadas em uma localização, ou podem ser distribuídas em uma pluralidade de unidades de rede. Algumas ou todas as unidades podem ser selecionadas dependendo dos requisitos reais, para atingir os objetivos das soluções nas modalidades.
[00226] Além disso, as unidades funcionais nas modalidades deste pedido podem ser integradas em uma unidade de processamento, ou cada uma das unidades pode existir sozinha fisicamente, ou duas ou mais unidades podem ser integradas em uma unidade.
[00227] Quando as funções são implementadas na forma de uma unidade funcional de software e vendidas ou usadas como um produto independente, as funções podem ser armazenadas em um meio de armazenamento legível por computador. Com base em tal entendimento, as soluções técnicas deste pedido essencialmente, ou a parte que contribui para o estado da técnica, ou algumas das soluções técnicas podem ser implementadas na forma de um produto de software. O produto de software de computador é armazenado em um meio de armazenamento e inclui várias instruções para instruir um dispositivo de computador (que pode ser um computador pessoal, um servidor, um dispositivo de rede ou semelhante) para executar todas ou algumas das etapas dos métodos descrito nas modalidades deste pedido. O meio de armazenamento anterior inclui qualquer meio que possa armazenar código de programa, como uma unidade USB, um disco rígido removível, uma memória somente leitura (read-only memory, ROM), uma memória de acesso aleatório (random access memory, RAM), um disco magnético ou um CD.
[00228] As descrições precedentes são meramente implementações específicas deste pedido, mas não se destinam a limitar o escopo de proteção deste pedido. Qualquer variação ou substituição prontamente determinada por um técnico no assunto dentro do escopo técnico divulgado neste pedido deve estar dentro do escopo de proteção deste pedido. Portanto, o escopo de proteção deste pedido estará sujeito ao escopo de proteção das reivindicações.

Claims (48)

REIVINDICAÇÕES
1. Método de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende: determinar, por um dispositivo terminal, um número máximo de detecção cega em uma primeira unidade de tempo, em que a primeira unidade de tempo é um ou mais símbolos; e realizar, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega, em que a primeira unidade de tempo que compreende N ocasiões de detecção cega, e um número de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico realizado pelo dispositivo terminal nas N ocasiões de detecção cega é menor ou igual ao número máximo de detecção cega, em que i e N são números inteiros positivos, i≤N e N≥2.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o método compreende ainda: receber, pelo dispositivo terminal, informações de configuração, em que as informações de configuração são usadas para determinar um número de detecção cega em cada ocasião de detecção cega na primeira unidade de tempo.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que a realização, pelo dispositivo terminal, de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega compreende: realizar, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação, em que a primeira informação compreende pelo menos um dos seguintes: informações de configuração para um conjunto de recursos de controle, um tipo de espaço de pesquisa, um formato de informações de controle de enlace descendente, um nível de agregação correspondente às informações de controle de enlace descendente, e números de série dos elementos de canal de controle de início de uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação.
4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende a informação de configuração para um conjunto de recursos de controle, e uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle são distribuídos na i-ésima ocasião de detecção cega; e a realização, pelo dispositivo terminal, da detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i- ésima ocasião de detecção cega com base em informações de configuração para um canal de controle de enlace descendente físico compreende: realizar, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na pluralidade de conjuntos de recursos de controle com base em uma ordem de prioridade da pluralidade de conjuntos de recursos de controle na i-ésima ocasião de detecção cega.
5. Método, de acordo com a reivindicação 3 ou 4, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende a informação de configuração para o conjunto de recursos de controle, e o conjunto de recursos de controle não abrange dois intervalos.
6. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 5, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o tipo de espaço de pesquisa; e a realização, pelo dispositivo terminal, da detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i- ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação compreende: realizar, pelo dispositivo de terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico em uma pluralidade de espaços de pesquisa com base em prioridades dos tipos de espaço de pesquisa na i-ésima ocasião de detecção cega, em que os tipos de espaço de pesquisa compreendem um espaço de pesquisa comum e um espaço de pesquisa específica de usuário.
7. Método, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que uma prioridade do espaço de pesquisa comum é superior à prioridade do espaço de pesquisa específico de usuário.
8. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 7, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o formato da informação de controle de enlace descendente, e existe uma pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega; e a realização, pelo dispositivo terminal, da detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i- ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação compreende: realizar, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base nas prioridades da pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente.
9. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 8, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o nível de agregação, e existe uma pluralidade de níveis de agregação correspondentes à informação de controle de enlace descendente que espera para ser detectada cegamente na i-ésima ocasião de detecção cega; e a realização, pelo dispositivo terminal, da detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i- ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação compreende: realizar, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base nos níveis de agregação.
10. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 9, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende os números de série dos elementos de canal de controle de início dos canais de controle de enlace descendente físicos candidatos, e há uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em um mesmo nível de agregação correspondente à informação de controle de enlace descendente que espera ser detectada cegamente na i-ésima ocasião de detecção cega; e a realização, pelo dispositivo terminal, da detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i- ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação compreende: realizar, pelo dispositivo terminal, detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base nos números de série dos elementos de canal de controle de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação.
11. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, caracterizado pelo fato de que o número máximo de detecção cega é predefinido.
12. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 11, caracterizado pelo fato de que o número de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico em duas das N ocasiões de detecção cega é o mesmo; ou o número de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico em pelo menos duas das N ocasiões de detecção cega é diferente.
13. Método de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende: enviar, por um dispositivo de rede, informações de configuração, em que as informações de configuração são usadas para indicar um número de detecção cega em cada uma das N ocasiões de detecção cega em uma primeira unidade de tempo, a primeira unidade de tempo é um ou mais símbolos; a primeira unidade de tempo compreende as N ocasiões de detecção cega, N é um número inteiro positivo, e N≥2; e enviar, pelo dispositivo de rede, pelo menos um canal de controle físico de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega, em que i é um número inteiro positivo e i≤N.
14. Método, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega compreende: enviar, pelo dispositivo de rede, o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação, em que as primeira informações de compreendem pelo menos um dos seguintes: informação de configuração para um conjunto de recursos de controle, um tipo de espaço de pesquisa, um formato de informações de controle de enlace descendente, um nível de agregação correspondente às informações de controle de enlace descendente, e números de série dos elementos de canal de controle de início de uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação.
15. Método, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende a informação de configuração para um conjunto de recursos de controle, e uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle são distribuídos na i-ésima ocasião de detecção cega; e o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos um canal de controle físico de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega compreende: selecionar, pelo dispositivo de rede, um conjunto de recursos de controle disponíveis na i-ésima ocasião de detecção cega com base em prioridades da pluralidade de conjuntos de recursos de controle, e enviar o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico utilizando o conjunto de recursos de controle disponíveis.
16. Método, de acordo com a reivindicação 14 ou 15, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende a informação de configuração para o conjunto de recursos de controle, e o conjunto de recursos de controle não abrange dois intervalos.
17. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 14 a 16, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o tipo de espaço de pesquisa; e o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos um canal de controle físico de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega compreende: selecionar, pelo dispositivo de rede, um espaço de pesquisa disponível com base em prioridades dos tipos de espaço de pesquisa na i-ésima ocasião de detecção cega, e enviar o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico usando o espaço de pesquisa disponível, em que os tipos de espaço de pesquisa compreende um espaço de pesquisa comum e um espaço de pesquisa específico de usuário.
18. Método, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que uma prioridade do espaço de pesquisa comum é superior à prioridade do espaço de pesquisa específico de usuário.
19. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 14 a 18, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o formato da informação de controle de enlace descendente, e uma pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente espera para ser enviada na i-ésima ocasião de detecção cega; e o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos um canal de controle físico de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega compreende: o envio, pelo dispositivo de rede, do pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base em prioridades da pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente.
20. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 14 a 19, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o nível de agregação, e uma pluralidade de níveis de agregação são configurados para um mesmo formato de informação de controle de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega; e o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos um canal de controle físico de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega compreende: selecionar, pelo dispositivo de rede, um nível de agregação disponível com base na pluralidade de níveis de agregação que corresponde ao mesmo formato de informação de controle de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega, e enviar o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico utilizando o nível de agregação disponível.
21. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 14 a 20, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende os números de série dos elementos de canal de controle de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação, e há uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação correspondente à informação de controle de enlace descendente que espera ser detectada cegamente na i-ésima ocasião de detecção cega; e o envio, pelo dispositivo de rede, de pelo menos um canal de controle físico de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega compreende: determinar, pelo dispositivo de rede, um canal de controle de enlace descendente físico candidato disponível com base nos números de série dos elementos de canal de controle de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos, e enviar o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico usando o canal de controle de enlace descendente físico candidato disponível.
22. Dispositivo terminal, caracterizado pelo fato de que compreende: um módulo de determinação, configurado para determinar um número máximo de detecção cega em uma primeira unidade de tempo, em que a primeira unidade de tempo é um ou mais símbolos; e um módulo de detecção cega, configurado para executar detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega, em que a primeira unidade de tempo compreende N ocasiões detecção cega, e um número de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico realizada pelo módulo de detecção cega nas N ocasiões de detecção cega é menor ou igual ao número máximo de detecção cega, em que i e N são números inteiros positivos, i≤N e N≥2.
23. Dispositivo terminal, de acordo com a reivindicação 22, caracterizado pelo fato de que o dispositivo terminal compreende ainda um módulo de recepção, configurado para receber informações de configuração, em que as informações de configuração são usadas para determinar um número de detecção cega em cada ocasião de detecção cega na primeira unidade de tempo.
24. Dispositivo terminal, de acordo com a reivindicação 22 ou 23, caracterizado pelo fato de que o módulo de detecção cega está especificamente configurado para executar detecção cega de canal controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação, em que a primeira informação compreende pelo menos um do seguinte: informações de configuração para um conjunto de recursos de controle, um tipo de espaço de pesquisa, um formato de informações de controle de enlace descendente, um nível de agregação correspondente às informações de controle de enlace descendente, e números de série dos elementos de canal de controle de início de uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em um mesmo nível de agregação.
25. Dispositivo terminal, de acordo com a reivindicação 24, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende a informação de configuração para um conjunto de recursos de controle, e uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle são distribuídos na i-ésima ocasião de detecção cega; e o módulo de detecção cega está especificamente configurado para executar detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na pluralidade de conjuntos de recursos de controle com base em prioridades da pluralidade de conjuntos de recursos de controle na i-ésima ocasião de detecção cega.
26. Dispositivo terminal, de acordo com as reivindicações 24 ou 25, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende a informação de configuração para o conjunto de recursos de controle, e o conjunto de recursos de controle não abrange dois intervalos.
27. Dispositivo terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 24 a 26, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o tipo de espaço de pesquisa; e o módulo de detecção cega está especificamente configurado para executar detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico em uma pluralidade de espaços de pesquisa com base em prioridades dos tipos de espaço de pesquisa na i-ésima ocasião de detecção cega, em que os tipos de espaço de pesquisa compreendem um espaço de pesquisa comum e um espaço de pesquisa específico de usuário.
28. Dispositivo terminal, de acordo com a reivindicação 27, caracterizado pelo fato de que uma prioridade do espaço de pesquisa comum é superior à prioridade do espaço de pesquisa específico de usuário.
29. Dispositivo terminal de acordo com qualquer uma das reivindicações 24 a 28, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o formato da informação de controle de enlace descendente, e existe uma pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega; e o módulo de detecção cega é configurado especificamente para realizar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base nas prioridades da pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente.
30. Dispositivo terminal de acordo com qualquer uma das reivindicações 24 a 29, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o nível de agregação, e existe uma pluralidade de níveis de agregação correspondentes à informação de controle de enlace descendente que espera para ser detectada cegamente na i-ésima ocasião de detecção cega; e o módulo de detecção cega é configurado especificamente para executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base nos níveis de agregação.
31. Dispositivo terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 24 a 30, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende os números de série dos elementos de canal de controle de início dos canais de controle de enlace descendente físicos candidatos, e há uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em um mesmo nível de agregação correspondente a informação de controle de enlace descendente que a espera para ser detectada cegamente na i- ésima ocasião de detecção cega; e o módulo de detecção cega é configurado especificamente para executar a detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base nos números de série dos elementos de canal de controle de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação.
32. Dispositivo terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 22 a 31, caracterizado pelo fato de que o número máximo de detecção cega é predefinido.
33. Dispositivo terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 22 a 32, caracterizado pelo fato de que o número de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico em quaisquer duas das N ocasiões de detecção cega é o mesmo; ou o número de detecção cega de canal de controle de enlace descendente físico em pelo menos duas das N ocasiões de detecção cega é diferente.
34. Dispositivo de rede, caracterizado pelo fato de que compreende: um módulo de envio, configurado para enviar informações de configuração, em que as informações de configuração são usadas para indicar um número de detecção cega em cada uma das N ocasiões de detecção cega em uma primeira unidade de tempo, a primeira unidade de tempo é um ou mais símbolos, a primeira unidade de tempo compreende as N ocasiões de detecção cega, N é um número inteiro positivo e N≥2, em que o módulo de envio está ainda configurado para enviar pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega das N ocasiões de detecção cega, em que i é um número inteiro positivo, e i≤N.
35. Dispositivo de rede de acordo com a reivindicação 34, caracterizado pelo fato de que o módulo de envio está especificamente configurado para enviar o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base na primeira informação, em que a primeira informação compreende pelo menos um dos seguintes: informações de configuração para um conjunto de recursos de controle, um tipo de espaço de pesquisa, um formato de informações de controle de enlace descendente, um nível de agregação correspondente às informações de controle de enlace descendente, e números de série dos elementos de canal de controle de início de uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos em um mesmo nível de agregação.
36. Dispositivo de rede de acordo com a reivindicação 34, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende a informação de configuração para um conjunto de recursos de controle, e uma pluralidade de conjuntos de recursos de controle são distribuídos na i-ésima ocasião de detecção cega; e o módulo de envio está especificamente configurado para: selecionar um conjunto de recursos de controle disponíveis na i-ésima ocasião de detecção cega com base em uma ordem decrescente de prioridades da pluralidade de conjuntos de recursos de controle, e enviar o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico usando o conjunto de recursos de controle disponível.
37. Dispositivo de rede, de acordo com as reivindicações 35 ou 36, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende as informações de configuração para o conjunto de recursos de controle, e o conjunto de recursos de controle não abrange dois intervalos.
38. Dispositivo de rede, de acordo com qualquer uma das reivindicações 35 a 37, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o tipo de espaço de pesquisa; e o módulo de envio está especificamente configurado para: selecionar um espaço de pesquisa disponível com base em prioridades dos tipos de espaço de pesquisa na i-ésima ocasião de detecção cega, e enviar o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico usando o espaço de pesquisa disponível, em que os tipos de espaço de pesquisa compreendem um espaço de pesquisa comum e um espaço de pesquisa específico de usuário.
39. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 38, caracterizado pelo fato de que uma prioridade do espaço de pesquisa comum é superior à prioridade do espaço de pesquisa específico de usuário.
40. Dispositivo de rede de acordo com qualquer uma das reivindicações 35 a 39, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o formato da informação de controle de enlace descendente, e uma pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente precisam ser enviados na i-ésima ocasião de detecção cega; e o módulo de envio é configurado especificamente para enviar o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico na i-ésima ocasião de detecção cega com base nas prioridades da pluralidade de formatos de informação de controle de enlace descendente.
41. Dispositivo de rede de acordo com qualquer uma das reivindicações 35 a 40, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende o nível de agregação, e uma pluralidade de níveis de agregação são configurados para um mesmo formato de informação de controle de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega; e o módulo de envio é configurado especificamente para: selecionar um nível de agregação disponível com base na pluralidade de níveis de agregação correspondentes ao mesmo formato de informações de controle de enlace descendente na i-ésima ocasião de detecção cega, e enviar o pelo menos um canal de controle físico de enlace descendente usando o nível de agregação disponível.
42. Dispositivo de rede, de acordo com qualquer uma das reivindicações 35 a 41, caracterizado pelo fato de que a primeira informação compreende os números de série dos elementos de canal de controle de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação, e há uma pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos no mesmo nível de agregação correspondente à informação de controle de enlace descendente que espera ser detectada cegamente na i-ésima ocasião de detecção cega; e o módulo de envio é configurado especificamente para: determinar um canal de controle físico de enlace descendente candidato disponível com base nos números de série dos elementos de canal de controle de início da pluralidade de canais de controle de enlace descendente físicos candidatos, e enviar o pelo menos um canal de controle de enlace descendente físico usando o canal de controle de enlace descendente físico candidato disponível.
43. Meio de armazenamento de computador, caracterizado pelo fato de que o meio de armazenamento de computador armazena uma instrução e, quando a instrução é executada em um computador, o computador é habilitado a executar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 21.
44. Produto de programa de computador, caracterizado pelo fato de que o produto de programa de computador compreende código de programa de computador e, quando o código de programa de computador é executado em um computador, o computador é habilitado a executar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 21.
45. Aparelho de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende: uma memória configurada para armazenar código de programa executável por computador; uma interface de comunicação; e um processador, em que o processador está acoplado à memória e à interface de comunicação, o código do programa armazenado na memória compreende uma instrução e, quando o processador executa a instrução, o aparelho de comunicação é habilitado para executar o método conforme definido em qualquer um dos reivindicações 1 a 12.
46. Aparelho de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende: uma memória configurada para armazenar código de programa executável por computador; uma interface de comunicação; e um processador, em que o processador está acoplado à memória e à interface de comunicação, o código do programa armazenado na memória compreende uma instrução e, quando o processador executa a instrução, o aparelho de comunicação é habilitado para executar o método conforme definido em qualquer um dos reivindicações 13 a 21.
47. Dispositivo terminal, caracterizado pelo fato de que compreende um transceptor, um processador e uma memória, em que o processador está configurado para controlar o transceptor para enviar e receber um sinal, a memória está configurada para armazenar um programa de computador e o processador está configurado para chamar o programa de computador da memória e executar o programa de computador, para que o dispositivo terminal execute o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 12.
48. Dispositivo de rede, caracterizado pelo fato de que compreende um transceptor, um processador e uma memória, em que o processador está configurado para controlar o transceptor para enviar e receber um sinal, a memória está configurada para armazenar um programa de computador, e o processador está configurado para chamar o programa de computador da memória e executar o programa de computador, para que o dispositivo de rede execute o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 13 a 21.
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