CN104009820B - 用于传输下行控制信息dci的方法及其装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于传输DCI的方法及装置。该方法包括:确定用户设备UE的所述UE的至少两个服务基站向所述UE进行下行传输时分别采用的传输模式;向所述UE发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述至少两种传输模式;向所述UE发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源。本发明实施例的用于传输DCI的方法,通过网络设备为UE的每个服务基站分别配置相应的传输模式,使得该每个服务基站能够分别采用合适的传输模式进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。

Description

用于传输下行控制信息DCI的方法及其装置
技术领域
本发明实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及用于传输下行控制信息DCI的方法及其装置。
背景技术
在无线网络通信系统中,基站通过下行传输将数据传送给用户设备(UserEquipment,简称为“UE”)。UE在接收下行数据时,大体分成两个步骤:首先,UE接收下行控制信令(Downlink Control Information,简称为“DCI”),DCI指示UE进行一系列的行为,包括指示UE如何接收下行数据,怎样发送上行数据,如何进行发射功率调整,等等;其次,UE在正确接收了DCI之后,再根据从DCI接收到的指示,去接收真正的下行数据。为了帮助UE判断出接收的DCI的用途,长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)系统中的DCI分成了很多种DCI格式,并采用不同的类别的无线网络临时标识(Radio Network TemporaryIdentifier,简称为“RNTI”)进行校验位生成。UE在接收DCI的时候,通过判断接收到的DCI采用了哪种DCI格式和RNTI,就可以确定这个DCI是用来做哪种用途的。此外,DCI传输的信息在经过信道编码之后,会生成编码后的序列,编码后的长度可以用多少个CCE来衡量。在LTE系统中,对于不同的UE,编码效率不同,编码后的长度也可能会不同,不同的长度对应不同的汇聚级别。一般地,编码后的DCI长度可能为{1,2,4,8}CCE。
现有的无线通信系统中,通常由一个基站为一个UE提供服务,UE接入基站之后,基站会根据基站到UE的信道传输情况,为UE配置一种传输模式(Transmission mode,简称为“TM”)。UE在不同的传输模式下,其接收的DCI格式是不相同的。例如,一个被配置为TM2的UE,基站会对其发送DCI格式1和DCI格式1A;而一个被配置为TM4的UE,基站会对其发送DCI格式2和DCI格式1A。因而UE在被配置了一定的传输模式之后,就会去尝试接收指定的DCI格式。同时,UE在接收不同的DCI格式时可能会采用不同的RNTI进行校验位检测。在检测DCI时,由于UE事先不知道发送给自己的DCI采用怎样的汇聚级别,是怎样的DCI格式以及采用怎样的RNTI,所以UE会按照不同的汇聚级别,在每个可能的位置上用可能的DCI格式与RNTI组合分别去解调,这称为一次盲检。UE会在指定的时频资源区域盲检测DCI。指定的时频资源通常分为公共搜索空间(CommonSearch Space,简称为“CSS”)与用户搜索空间(UESearch Space,简称为“USS”)。在每个搜索空间内,UE会根据盲检测次数映射表,在可能的DCI传输位置上,一一尝试接收DCI。
随着技术的进步,在新的网络架构下,一个UE可以由多个基站共同提供服务。具体地,可以有两种具体的方式来实现这种服务:方式一是采用多载波的方式,例如两个基站为一个UE服务,一个基站在载波一上为UE传输数据,另一个基站在载波二上为UE传输数据;方式二是采用单载波的方式,可以将子帧预先分成两个部分,第一部分的子帧中,由基站一来进行下行传输,另外一部分的子帧中由基站二来进行下行传输,这种方式适用于没有载波聚合能力的UE,或者当网络没有多个载波资源的场景。现有技术中,当网络侧确定由多个基站为同一个UE进行服务时,网络侧将为该UE配置一种默认的传输模式,该UE的所有服务基站使用该默认的传输模式向UE进行信令和数据传输。然而,由于该多个服务基站与UE之间的信道状态不会完全相同,如果该多个基站仍使用默认的同一种传输模式向UE进行下行传输,很可能有部分或全部基站到UE的信道状态与传输模式不匹配,这样会影响基站向UE进行下行传输的效果,进而影响系统效率和用户体验。
发明内容
本发明实施例提供了一种用于传输DCI的方法及其装置,能够为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式。
第一方面,本发明实施例提供了一种用于传输下行控制信息DCI的方法,该方法包括:确定用户设备UE的至少两种传输模式,该至少两种传输模式包括该UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式;向该UE发送第一指示信息,该第一指示信息用于指示该至少两种传输模式;向该UE发送第二指示信息,该第二指示信息用于指示该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,以便该UE根据该第二指示信息盲检测DCI。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,该每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:该每种传输模式下承载DCI分别使用的载波;或该每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
结合第一方面或结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,该确定用户设备UE的至少两种传输模式,包括:接收该UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别发送的该每个服务基站与该UE之间的信道状态信息;根据该每个服务基站与该UE之间的信道状态信息,分别确定该每个服务基站向该UE进行下行传输时采用的传输模式。
结合第一方面或结合第一方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,该方法还包括:向该UE发送第三指示信息,该第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,该第一传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式。
结合第一方面或结合第一方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,该方法还包括:向该UE发送第四指示信息,该第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,该第二传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式。
结合第一方面或结合第一方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,该方法还包括:向该UE发送第一子帧的信息,该第一子帧中只存在用户搜索空间;向该UE发送盲检测次数映射表,该盲检测次数映射表用于指示该第一子帧中的盲检测次数分配信息,以便该UE根据该盲检测次数映射表在该第一子帧中盲检测DCI。
第二方面,本发明实施例提供了一种用于传输下行控制信息DCI的方法,该方法包括:接收网络设备发送的第一指示信息,该第一指示信息用于指示用户设备UE的至少两种传输模式和该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,该至少两种传输模式包括该UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式;接收该网络设备发送的第二指示信息,该第二指示信息用于指示该第一指示信息中指示的该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源;根据该第二指示信息,盲检测DCI。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,该每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:该每种传输模式下承载DCI分别使用的载波;或该每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
结合第二方面或结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,该根据该第二指示信息,盲检测DCI,包括:根据该第二指示信息,确定待检测时频资源上传输DCI所采用的该至少两种传输模式中的待检传输模式;确定该待检传输模式下传输的DCI的DCI格式和RNTI的类型;根据该DCI格式和该RNTI的类型,在该待检测时频资源上盲检测DCI。
结合第二方面或结合第二方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,在该根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,该方法还包括:接收该网络设备发送的第三指示信息,该第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,该第一传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式;该根据该第二指示信息,盲检测DCI,包括:根据该第二指示信息和该第三指示信息,盲检测DCI。
结合第二方面或结合第二方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,在该根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,该方法还包括:接收该网络设备发送的第四指示信息,该第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,该第二传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式;该根据该第二指示信息,盲检测DCI,包括:根据该第二指示信息和该第四指示信息,盲检测DCI。
结合第二方面或结合第二方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,在该根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,该方法还包括:接收该网络设备发送的第一子帧的信息,该第一子帧中只存在用户搜索空间;接收该网络设备发送的盲检测次数映射表,该盲检测次数映射表用于指示该第一子帧中的盲检测次数分配信息;该根据该第二指示信息,盲检测DCI,包括:根据该第二指示信息和该盲检测次数映射表,在该第一子帧中盲检测DCI。
第三方面,本发明实施例提供了一种网络设备,该网络设备包括:确定模块,用于确定用户设备UE的至少两种传输模式,该至少两种传输模式包括该UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式;发送模块,用于向该UE发送第一指示信息,该第一指示信息用于指示该确定模块确定的该至少两种传输模式,以及向该UE发送第二指示信息,该第二指示信息用于指示该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,以便该UE根据该第二指示信息盲检测DCI。
结合第三方面,在第一种可能的实现方式中,该发送模块发送的该每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:该每种传输模式下承载DCI分别使用的载波;或该每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
结合第三方面或结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,该确定模块包括:接收单元,用于接收该UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别发送的该每个服务基站与该UE之间的信道状态信息;确定单元,用于根据该接收单元接收的该每个服务基站与该UE之间的信道状态信息,分别确定该每个服务基站向该UE进行下行传输时采用的传输模式。
结合第三方面或结合第三方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,该发送模块还用于向该UE发送第三指示信息,该第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,该第一传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式。
结合第三方面或结合第三方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,该发送模块还用于向该UE发送第四指示信息,该第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,该第二传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式。
结合第三方面或结合第三方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,该发送模块还用于向该UE发送第一子帧的信息,该第一子帧中只存在用户搜索空间,以及向该UE发送盲检测次数映射表,该盲检测次数映射表用于指示该第一子帧中的盲检测次数分配信息,以便该UE根据该盲检测次数映射表在该第一子帧中盲检测DCI。
第四方面,本发明实施例提供了一种用户设备UE,该UE包括:接收模块,用于接收网络设备发送的第一指示信息,该第一指示信息用于指示用户设备UE的至少两种传输模式,该至少两种传输模式包括该UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式,以及接收该网络设备发送的第二指示信息,该第二指示信息用于指示该第一指示信息中指示的该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源;盲检测模块,用于根据该接收模块接收的该第二指示信息,盲检测DCI。
结合第四方面,在第一种可能的实现方式中,该接收模块接收的该每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:该每种传输模式下承载DCI分别使用的载波;或该每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
结合第四方面或结合第四方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,该盲检测模块包括:第一确定单元,用于根据该第二指示信息,确定待检测时频资源上传输DCI所采用的该至少两种传输模式中的待检传输模式;第二确定单元,用于确定该第一确定单元确定的该待检传输模式下传输的DCI的DCI格式和RNTI的类型;盲检测单元,用于根据该第二确定单元确定的该DCI格式和该RNTI的类型,在该待检测时频资源上盲检测DCI。
结合第四方面或结合第四方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,该接收模块还用于在该盲检测模块根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,接收该网络设备发送的第三指示信息,该第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,该第一传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式;该盲检测模块还用于根据该接收模块接收的该第二指示信息和该第三指示信息,盲检测DCI。
结合第四方面或结合第四方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,该接收模块还用于在该盲检测模块根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,接收该网络设备发送的第四指示信息,该第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,该第二传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式;该盲检测模块还用于根据该接收模块接收的该第二指示信息和该第四指示信息,盲检测DCI。
结合第四方面或结合第四方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,该接收模块还用于在该盲检测模块根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,接收该网络设备发送的第一子帧的信息,该第一子帧中只存在用户搜索空间,接收该网络设备发送的盲检测次数映射表,该盲检测次数映射表用于指示该第一子帧中的盲检测次数分配信息;该盲检测模块还用于根据该接收模块接收的该第二指示信息和该盲检测次数映射表,在该第一子帧中盲检测DCI。
本发明实施例的用于传输DCI的方法及其装置,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例的用于传输下行控制信息DCI的方法的示意性流程图。
图2是根据本发明实施例的用于传输下行控制信息DCI的方法的另一示意性流程图。
图3是根据本发明实施例的用于传输下行控制信息DCI的方法的再一示意性流程图。
图4是根据本发明实施例的另一用于传输下行控制信息DCI的方法的示意性流程图。
图5是根据本发明实施例的另一用于传输下行控制信息DCI的方法的另一示意性流程图。
图6是根据本发明实施例的另一用于传输下行控制信息DCI的方法的再一示意性流程图。
图7是根据本发明实施例的另一用于传输下行控制信息DCI的方法的再一示意性流程图。
图8是根据本发明实施例的另一用于传输下行控制信息DCI的方法的再一示意性流程图。
图9是根据本发明实施例的网络设备的示意性框图。
图10是根据本发明实施例的网络设备中的确定模块的示意性框图。
图11是根据本发明实施例的用户设备UE的示意性框图。
图12是根据本发明实施例的用户设备UE中的盲检测模块的示意性框图。
图13是根据本发明另一实施例的网络设备的示意性框图。
图14是根据本发明另一实施例的网络设备的另一示意性框图。
图15是根据本发明另一实施例的用户设备UE的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。
应理解,本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,简称为“GSM”)系统、码分多址(CodeDivision Multiple Access,简称为“CDMA”)系统、宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access,简称为“WCDMA”)系统、通用分组无线业务(General PacketRadio Service,简称为“GPRS”)、长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)系统、LTE频分双工(FrequencyDivision Duplex,简称为“FDD”)系统、LTE时分双工(Time DivisionDuplex,简称为“TDD”)、通用移动通信系统(Universal MobileTelecommunicationSystem,简称为“UMTS”)、全球互联微波接入(WorldwideInteroperability forMicrowave Access,简称为“WiMAX”)通信系统等,并且尤其适用于LTE系统。
还应理解,在本发明实施例中,用户设备(User Equipment,简称为“UE”)可称之为终端(Terminal)、移动台(Mobile Station,简称为“MS”)、移动终端(Mobile Terminal)等,该用户设备可以经无线接入网(Radio AccessNetwork,简称为“RAN”)与一个或多个核心网进行通信,例如,用户设备可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有移动终端的计算机等,例如,用户设备还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语音和/或数据。
还应理解,在本发明实施例中,基站,可以是GSM或CDMA中的基站(BaseTransceiver Station,简称为“BTS”),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(evolved Node B,简称为“eNB”或“e-NodeB”)。UE的协作服务基站是指仅仅向UE提供数据传输,但是没有与UE建立高层连接的基站,例如无线资源控制(radio resourcecontrol,简称为“RRC”)连接;而UE的主服务基站指与UE建立了高层连接的基站,本发明对此并不作限定。
图1示出了根据本发明实施例的用于传输下行控制信息DCI的方法100的示意性流程图,方法100可以由任何合适的网络设备执行,例如,可以由用户设备UE的多个服务基站中的任意服务基站执行,或由基站控制器执行,或由独立的用于传输DCI的网络侧设备执行,但本发明实施例不限于此。如图1所示,该方法100包括:
S110,确定用户设备UE的至少两种传输模式,该至少两种传输模式包括该UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式;
S120,向该UE发送第一指示信息,该第一指示信息用于指示该至少两种传输模式;
S130,向该UE发送第二指示信息,该第二指示信息用于指示该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,以便该UE根据该第二指示信息盲检测DCI。
因此,本发明实施例的用于传输DCI的方法,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
在本发明实施例中,UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别占用不同的时频资源,相应地,该至少两个服务基站可以分别采用一种或多种传输模式向UE传输信令和下行数据,可选地,该至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式可以互不相同,该至少两个服务基站中的多个服务基站向该UE传输DCI和下行数据时分别采用的传输模式也可以相同,但本发明实施例不限于此。
可选地,由于该UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别占用不同的时频资源,该至少两个服务基站向该UE进行下行传输时所分别采用的传输模式也对应不同的时频资源,即该UE的至少两个服务基站中的每个服务基站在采用一种特定的传输模式向该UE传输DCI和下行数据时占用特定的时频资源。相应地,该网络设备可以通过该第二指示信息指示该UE的每个服务基站在采用一种传输模式向该UE传输DCI时分别占用的时频资源,即该至少两种传输模式中的每种传输模式传输的DCI分别占用的时频资源,以使得该UE可以根据待检测的时频资源确定DCI的传输模式,并且使用该传输模式可能采用的DCI格式和RNTI的类型的组合,在该待检测的时频资源上盲检测DCI。
可选地,该第二指示信息可以指示该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧,或指示该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别采用的载波类型,或指示该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输DCI分别占用的子帧和频带,但本发明实施例不限于此。可选地,该每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:该每种传输模式下承载DCI所分别使用的载波;或
该每种传输模式下传输DCI所分别占用的子帧。
可选地,该至少两个服务基站中的每个服务基站可以分别确定自己向该UE进行下行传输时所采用的传输模式,并分别将该传输模式和该传输模式下传输DCI占用的时频资源信息通知该UE;可选地,该至少两个服务基站中的所有协作服务基站也可以在分别确定自己向该UE进行下行传输时所采用的传输模式后,分别将自己的传输模式发送至该UE的主服务基站,并由主服务基站将该UE的所有服务基站分别采用的传输模式和该传输模式对应的时频资源信息通知该UE;可选地,该主服务基站还可以根据该UE的所有服务基站的相关信息,确定该UE的所有服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式,并将该UE的所有服务基站分别采用的传输模式和该传输模式对应的时频资源信息通知该UE;可选地,该UE的主服务基站也可以接收该所有协作服务基站中的每个协作服务基站分别发送的该每个协作服务基站与该UE之间的信道状态信息,并根据该UE的所有服务基站到UE之间的信道状态信息,确定该所有服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式,可选地,如图2所示,S110,确定用户设备UE的至少两种传输模式,包括:
S111,接收该UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别发送的该每个服务基站与该UE之间的信道状态信息;
S112,根据该每个服务基站与该UE之间的信道状态信息,分别确定该每个服务基站向该UE进行下行传输时采用的传输模式。
这样,该至少两个服务基站所分别对应的传输模式可以是该至少两个服务基站所分别对应的最优传输模式,从而可以提高传输效率和效果,提高系统性能和用户体验。
可选地,该网络设备和UE侧可以预设不同的传输模式下传输的DCI的DCI格式和RNTI的类型,也可以预设不同的传输模式分别对应不同的盲检测次数映射表或预设所有的传输模式对应的相同的盲检测次数映射表;可选地,该网络设备还可以将该至少两种传输模式中的一种或多种传输模式下传输的DCI的DCI格式和/或RNTI的类型通知该UE,以使得该UE根据该网络设备的通知确定在该种或该多种传输模式下对应的时频资源上盲检测DCI时使用的DCI格式和/或RNTI的类型,从而提高检测效率,降低检测的复杂度,相应地,作为另一实施例,该方法100还包括:
S140,向该UE发送第三指示信息,该第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,该第一传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式。
其中,该第一传输模式可以是该至少两种传输模式中的一种或多种传输模式,该网络设备可以指示该UE该第一传输模式下传输DCI所使用的DCI格式;可选地,该网络设备也可以指示该UE该第一传输模式下传输DCI所不使用的DCI格式,例如,UE被配置为传输模式4和传输模式2之后,根据预设条件,在两种传输模式下都需要使用DCI格式1A检测DCI,该UE的主服务基站可以指示该UE传输模式4下传输的DCI不使用DCI格式1A,这样,该UE可以在传输模式4传输DCI所占用的时频资源上只使用DCI格式2检测DCI而不使用DCI格式1A检测DCI,并且该UE可以在传输模式2下传输DCI所占用的时频资源上使用DCI格式1和DCI格式1A检测DCI,但本发明实施例不限于此。
相应地,该UE在盲检测DCI时,如果待检测的时频资源对应该第一传输模式或对应该第一传输模式中的一种传输模式,则该UE可以根据该第三指示信息确定该传输模式下传输的DCI的DCI格式,并可以根据预设条件确定该传输模式下生成DCI采用的RNTI的类型,然后根据该DCI格式和RNTI的类型在该待检测的时频资源上盲检测DCI;如果待检测的时频资源对应除该第一传输模式之外的传输模式,则该UE可以根据预设条件确定该传输模式下传输的DCI的DCI格式以及生成DCI采用的RNTI的类型,然后根据该DCI格式和RNTI的类型在该待检测的时频资源上盲检测DCI,但本发明实施例不限于此。
可选地,作为另一实施例,该方法100还包括:
S150,向该UE发送第四指示信息,该第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,该第二传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式。
其中,该第二传输模式可以是该至少两种传输模式中的一种或多种传输模式,且该第二传输模式可以与该第一传输模式为同一种传输模式,或该第二传输模式中的部分传输模式与该第一传输模式相同,或该第二传输模式与该第一传输模式中的部分传输模式相同,或该第二传输模式为与该第一传输模式完全不同的传输模式。该网络设备可以指示该UE该第二传输模式下生成DCI所采用的RNTI的类型,例如,该UE的主服务基站可以通过下行信令为UE配置两种传输模式:传输模式一与传输模式二,然后该主服务基站可以通过下行信令为传输模式一配置一套RNTI,例如C-RNTI1、RA-RNTI1、SI-RNTI1和TPC-RNTI1,并且为传输模式二配置另外一套RNTI,例如C-RNTI2、RA-RNTI2和SI-RNTI2,这样,UE在后续的DCI接收中,可以首先根据时频资源的位置判断出传输模式,如果是传输模式一就用第一套RNTI进行盲检,如果是传输模式二就用第二套RNTI进行盲检,并且在传输模式二下可以不使用TPC-RNTI检测DCI。
可选地,该网络设备也可以指示该UE该第二传输模式下生成DCI所不采用的RNTI的类型,例如,TPC-RNTI是用于接收功控信令的,如果一个UE同时接收两个基站的服务,其功控信令可以仅仅由一个基站来发送,这样,该两个基站中的一个基站可以指示UE,只有在向该UE发送功控信令的服务基站对应的传输模式下采用TPC-RNTI进行DCI校验位校验,而在其它的服务基站对应的传输模式下不采用TPC-RNTI进行DCI校验位校验,以降低盲检测的复杂度,提高检测效率,但本发明实施例不限于此。
相应地,该UE在盲检测DCI时,如果待检测的时频资源对应第二传输模式或对应第二传输模式中的一种传输模式,则该UE可以根据该第三指示信息确定该传输模式下生成DCI采用的RNTI的类型,并可以根据预设条件或第三指示信息确定该传输模式下传输的DCI的DCI格式,然后根据该DCI格式和RNTI的类型在该待检测的时频资源上盲检测DCI;如果待检测的时频资源对应除该第二传输模式之外的传输模式,则该UE可以根据预设条件确定该传输模式下生成DCI采用的RNTI的类型,但本发明实施例不限于此。
可选地,该网络设备还可以将该第一传输模式下传输的DCI的DCI格式和第二传输模式下生成DCI所采用的RNTI的类型同时或分别通知该UE,使得该UE可以根据该网络设备的通知确定该第一传输模式下传输的DCI的DCI格式和第二传输模式下传输的DCI的RNTI的类型,本发明实施例不限于此。
可选地,该至少两种传输模式中的每种传输模式可以对应一张盲检测次数映射表;可选地,该至少两种传输模式中的两种或多种传输模式也可以共用一张盲检测次数映射表,而其它传输模式分别使用不同的盲检测次数映射表;可选地,该至少两种传输模式中的全部传输模式还可以共用一张盲检测次数映射表,本发明实施例不限于此。其中,该盲检测次数映射表中的盲检测次数中的一部分被分配到公共搜索空间,而另一部分被分配到用户搜索空间。可选地,为了进一步提高资源利用率和检测效率,该网络设备还可以在某些子帧中不分配公共搜索空间而只分配用户搜索空间,并将这些子帧中的盲检测次数全部分配到用户搜索空间,这样,由于用户搜索空间被分配了更多的盲检测次数,该服务基站可以更灵活的选择在哪个盲检测位置上向该UE下发DCI。相应地,作为另一实施例,如图3所示,该方法100还包括:
S160,向该UE发送第一子帧的信息,该第一子帧中只存在用户搜索空间;
S170,向该UE发送盲检测次数映射表,该盲检测次数映射表用于指示该第一子帧中的盲检测次数分配信息,以便该UE根据该盲检测次数映射表在该第一子帧中盲检测DCI。
其中,当该UE的至少两个服务基站在传输DCI时分别占用不同的子帧时,可能存在以下情况:该至少两个服务基站中只有一个或多个服务基站用于发送系统信息,相应地,该UE可以在公共搜索空间检测到该一个或多个服务基站向该UE发送的DCI,而由于其它服务基站不会向该UE发送系统信息,因此该UE不会在公共搜索空间搜索到该其它服务基站向该UE发送的DCI。此时,该网络设备可以将发送系统信息的该一个或多个服务基站向该UE进行下行传输时占用的子帧上的盲检测次数分配到公共搜索空间和用户搜索空间,而将不发送系统信息的其它服务基站向该UE进行下行传输时占用的一个或多个子帧上的盲检测次数全部分配到用户搜索空间。
该网络设备可以将该一个或多个只存在用户搜索空间的子帧的信息通知UE,并且向该UE发送该只存在用户搜索空间的子帧中的盲检测次数映射表。其中,当只有用户搜索空间的多个子帧存在时,该多个子帧中的每个子帧可以分别对应一个盲检测次数映射表,或该多个子帧中的所有子帧可以对应同一个盲检测次数映射表。可选地,该网络设备还可以向该UE发送其它子帧中的一个或多个盲检测次数映射表,即既向该UE发送既有用户搜索空间又有公共搜索空间的子帧中的一个或多个盲检测次数映射表,以使得该UE在不同的子帧上分别使用对应的盲检测次数映射表盲检测DCI。具体地,当该UE在只有用户搜索空间的子帧上盲检测DCI时,可以根据接收到的该子帧上的盲检测次数映射表进行盲检测,而该UE在同时有用户搜索空间和公共搜索空间的子帧上盲检测DCI时,可以使用接收到的该子帧上的盲检测次数映射表或预设的盲检测次数映射表进行盲检测,但本发明实施例不限于此。
因此,本发明实施例的用于传输DCI的方法,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
上文中结合图1至图3,从网络设备的角度详细描述了根据本发明实施例的用于传输DCI的方法,下面将结合图4至图8,从UE的角度详细描述根据本发明实施例的用于传输DCI的方法。
图4示出了根据本发明另一实施例的用于传输DCI的方法200的示意性流程图,该方法可以由UE执行,如图4所示,该方法200包括:
S210,接收网络设备发送的第一指示信息,该第一指示信息用于指示用户设备UE的至少两种传输模式,该至少两种传输模式包括该UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式;
S220,接收该网络设备发送的第二指示信息,该第二指示信息用于指示该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源信息;
S230,根据该第二指示信息,盲检测DCI。
因此,本发明实施例的用于传输DCI的方法,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
在本发明实施例中,该网络设备将该UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别对应的传输模式通知该UE,并相应地通知该UE该至少两个服务基站中的每个服务基站分别对应的传输模式在向UE进行下行传输时占用的时频资源信息,该UE可以根据该至少两个传输模式与时频资源的对应关系,在不同的时频资源上采用不同的传输模式盲检测DCI。
可选地,该每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:该每种传输模式下承载DCI所分别使用的载波;或
该每种传输模式下传输DCI分别占用的子帧。
可选地,如图5所示,S230,该根据该第二指示信息,盲检测DCI,包括:
S231,根据该第二指示信息,确定待检测时频资源上传输DCI所采用的该至少两种传输模式中的待检传输模式;
S232,确定该待检传输模式下传输的DCI的DCI格式和RNTI的类型;
S233,根据该DCI格式和该RNTI的类型,在该待检测时频资源上盲检测DCI。
可选地,该UE可以预设不同的传输模式下传输的DCI的DCI格式和RNTI的类型,该UE根据该至少两个传输模式与时频资源的对应关系,确定该待检测的时频资源上传输DCI所采用的传输模式,并根据预设条件确定该传输模式下传输的DCI的DCI格式与RNTI的类型,然后根据相应的盲检测次数映射表,使用DCI格式与RNTI的不同组合在该检测时频资源上盲检测DCI。其中,该UE可以根据预设的不同的传输模式下采用的DCI格式与RNTI的类型,确定该传输模式下采用的DCI格式与RNTI的类型;可选地,该UE还可以根据网络设备的指示,确定该传输模式下采用的DCI格式与RNTI的类型,但本发明实施例不限于此。
可选地,作为另一实施例,如图6所示,在S230之前,该方法200还包括:
S240,接收该网络设备发送的第三指示信息,该第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,该第一传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式;
相应地,S230,根据该第二指示信息,盲检测DCI,包括:
S230a,根据该第二指示信息和该第三指示信息,盲检测DCI。
可选地,S230a可以具体通过如下方式实现:该UE根据该第二指示信息,确定待检测时频资源上传输DCI所采用的该至少两种传输模式中的待检传输模式;如果该待检传输模式为该第一传输模式或该待检传输模式为该第一传输模式中的传输模式,则该UE根据该第三指示信息确定该待检传输模式下传输的DCI的DCI格式,并根据该DCI格式在该待检测时频资源上盲检测DCI,但本发明实施例不限于此。
可选地,作为另一实施例,如图7所示,在S230之前,该方法200还包括:
S250,接收该网络设备发送的第四指示信息,该第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,该第二传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式;
相应地,S230,根据该第二指示信息,盲检测DCI,包括:
S230b,根据该第二指示信息和该第四指示信息,盲检测DCI。
可选地,S230b可以具体通过如下方式实现:该UE根据该第二指示信息,确定待检测时频资源上传输DCI所采用的该至少两种传输模式中的待检传输模式;如果该待检传输模式为该第二传输模式或该待检传输模式为该第二传输模式中的传输模式,则该UE根据该第四指示信息确定该待检传输模式下生成DCI所采用的RNTI的类型,并根据该RNTI的类型在该待检测时频资源上盲检测DCI,但本发明实施例不限于此。
可选地,作为另一实施例,该UE还可以同时或分别接收该网络设备发送的第三指示信息和第四指示信息,相应地,该UE可以根据该第二指示信息、该第三指示信息和该第四指示信息,盲检测DCI。具体盲检测方法可参照前述实施例,这里不再赘述。
可选地,作为另一实施例,如图8所示,在S230之前,该方法200还包括:
S260,接收该网络设备发送的第一子帧的信息,该第一子帧中只存在用户搜索空间;
S270,接收该网络设备发送的盲检测次数映射表,该盲检测次数映射表用于指示该第一子帧中的盲检测次数分配信息;
相应地,S230,根据该第二指示信息,盲检测DCI,包括:
S230c,根据该第二指示信息和该盲检测次数映射表,在该第一子帧中盲检测DCI。
可选地,该第一子帧包括一个或多个子帧,该UE可以接收该网络设备发送的一个或多个盲检测次数映射表,该一个盲检测次数映射表用于指示该一个或多个子帧中的盲检测次数分配信息,或该多个盲检测次数映射表中的每个盲检测次数映射表分别用于指示该多个子帧的每个子帧中的盲检测次数分配信息;可选地,该UE还可以接收该网络设备发送的用于指示其它子帧中的盲检测次数分配信息的一个或多个盲检测次数映射表,但本发明实施例不限于此。
这样,UE可以在不同的子帧上使用相应的盲检测次数映射表盲检测DCI。具体地,该UE可以根据该第二指示信息,确定该待检测时频资源上传输DCI所采用的传输模式,并根据预设条件或第三指示信息确定该传输模式下传输的DCI的DCI格式,以及根据预设条件或第四指示信息确定该传输模式下生成DCI所采用的RNTI的类型,当该待检测时频资源中的子帧上只有用户搜索空间时,该UE根据该网络设备发送的相应的盲检测次数映射表,使用上述确定的DCI格式和RNTI的类型盲检测DCI;而当该待检测时频资源中的子帧上有公共搜索空间时,该UE根据预设的或该网络设备发送的响应的盲检测次数映射表,使用上述确定的DCI格式与RNTI的类型在该检测时频资源上盲检测DCI,但本发明实施例不限于此。
因此,本发明实施例的用于传输DCI的方法,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
上文中结合图1至图8,详细描述了根据本发明实施例的用于传输DCI的方法,下面将结合图9至图15,描述根据本发明实施例的网络设备和UE。
图9示出了根据本发明实施例的网络设备300的示意性框图,如图9所示,该网络设备300包括:
确定模块310,用于确定用户设备UE的至少两种传输模式,该至少两种传输模式包括该UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式;
发送模块320,用于向该UE发送第一指示信息,该第一指示信息用于指示该确定模块310确定的该至少两种传输模式,以及向该UE发送第二指示信息,该第二指示信息用于指示该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,以便该UE根据该第二指示信息盲检测DCI。
因此,本发明实施例的网络设备,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
可选地,该发送模块320发送的所述每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:该每种传输模式下承载DCI所分别使用的载波;或
该每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
可选地,如图10所示,该确定模块310包括:
接收单元311,用于接收该UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别发送的该每个服务基站与该UE之间的信道状态信息;
确定单元312,用于根据该接收单元311接收的该每个服务基站与该UE之间的信道状态信息,分别确定该每个服务基站向该UE进行下行传输时采用的传输模式。
可选地,作为另一实施例,该发送模块320还用于向该UE发送第三指示信息,该第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,该第一传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式。
可选地,作为另一实施例,该发送模块320还用于向该UE发送第四指示信息,该第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,该第二传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式。
可选地,作为另一实施例,该发送模块320还用于向该UE发送第一子帧的信息,该第一子帧中只存在用户搜索空间,以及向该UE发送盲检测次数映射表,该盲检测次数映射表用于指示该第一子帧中的盲检测次数分配信息,以便该UE根据该盲检测次数映射表在该第一子帧中盲检测DCI。
因此,本发明实施例的网络设备,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
根据本发明实施例的网络设备300可对应于根据本发明实施例的用于传输DCI的方法中的网络设备,并且网络设备300中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图1至图3中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图11示出了根据本发明实施例的用户设备UE400的示意性框图,如图11所示,该UE400包括:
接收模块410,用于接收网络设备发送的第一指示信息,该第一指示信息用于指示用户设备UE的至少两种传输模式,该至少两种传输模式包括该UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式,以及接收该网络设备发送的第二指示信息,该第二指示信息用于指示该第一指示信息中指示的该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源;
盲检测模块420,用于根据该接收模块410接收的该第二指示信息,盲检测DCI。
因此,本发明实施例的用户设备,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
可选地,该接收模块410接收的该每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:该每种传输模式下承载DCI分别使用的载波;或
该每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
可选地,如图12所示,该盲检测模块420包括:
第一确定单元421,用于根据该第二指示信息,确定待检测时频资源上传输DCI所采用的该至少两种传输模式中的待检传输模式;
第二确定单元422,用于确定该第一确定单元421确定的该待检传输模式下传输的DCI的DCI格式和RNTI的类型;
盲检测单元423,用于根据该第二确定单元422确定的该DCI格式和该RNTI的类型,在该待检测时频资源上盲检测DCI。
可选地,作为另一实施例,该接收模块410还用于在该盲检测模块410根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,接收该网络设备发送的第三指示信息,该第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,该第一传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式;
该盲检测模块420还用于根据该接收模块410接收的该第二指示信息和该第三指示信息,盲检测DCI。
可选地,作为另一实施例,该接收模块410还用于在该盲检测模块410根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,接收该网络设备发送的第四指示信息,该第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,该第二传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式;
该盲检测模块420还用于根据该接收模块410接收的该第二指示信息和该第四指示信息,盲检测DCI。
可选地,作为另一实施例,该接收模块410还用于在该盲检测模块410根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,接收该网络设备发送的第一子帧的信息,该第一子帧中只存在用户搜索空间,接收该网络设备发送的盲检测次数映射表,该盲检测次数映射表用于指示该第一子帧中的盲检测次数分配信息;
该盲检测模块420还用于根据该接收模块410接收的该第二指示信息和该盲检测次数映射表,在该第一子帧中盲检测DCI。
因此,本发明实施例的用户设备,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
根据本发明实施例的用户设备400可对应于根据本发明实施例的用于传输DCI的方法中的用户设备UE,并且用户设备400中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图4至图8中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图13示出了根据本发明另一实施例的网络设备500的示意性框图,如图13所示,该网络设备500包括:
处理器510,用于确定用户设备UE的至少两种传输模式,该至少两种传输模式包括该UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式;
发送器520,用于向该UE发送第一指示信息,该第一指示信息用于指示该处理器510确定的该至少两种传输模式,以及向该UE发送第二指示信息,该第二指示信息用于指示该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,以便该UE根据该第二指示信息盲检测DCI。
因此,本发明实施例的网络设备,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
可选地,该发送器520发送的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:该每种传输模式下承载DCI分别使用的载波;或
该每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
可选地,如图14所示,该网络设备500还包括:
接收器530,用于接收该UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别发送的该每个服务基站与该UE之间的信道状态信息;
相应地,该处理器510还用于根据该接收器530接收的该每个服务基站与该UE之间的信道状态信息,分别确定该每个服务基站向该UE进行下行传输时采用的传输模式。
可选地,作为另一实施例,该发送器520还用于向该UE发送第三指示信息,该第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,该第一传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式。
可选地,作为另一实施例,该发送器520还用于向该UE发送第四指示信息,该第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,该第二传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式。
可选地,作为另一实施例,该发送器520还用于向该UE发送第一子帧的信息,该第一子帧中只存在用户搜索空间,以及向该UE发送盲检测次数映射表,该盲检测次数映射表用于指示该第一子帧中的盲检测次数分配信息,以便该UE根据该盲检测次数映射表在该第一子帧中盲检测DCI。
可选地,该网络设备500还可以包括一个存储器540,用于无线通信协议软件,处理器510可读取存储器540中的无线通信协议软件,并在无线通信协议软件的驱动下执行之前介绍的操作和功能。
因此,本发明实施例的网络设备,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
根据本发明实施例的网络设备500可对应于根据本发明实施例的用于传输DCI的方法中的网络设备,并且网络设备500中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图1至图3中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图15示出了根据本发明另一实施例的用户设备UE600的示意性框图,如图15所示,该UE600包括:
接收器610,用于接收网络设备发送的第一指示信息,该第一指示信息用于指示用户设备UE的至少两种传输模式,该至少两种传输模式包括该UE的至少两个服务基站向该UE进行下行传输时分别采用的传输模式,以及接收该网络设备发送的第二指示信息,该第二指示信息用于指示该第一指示信息中指示的该至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源;
处理器620,用于根据该接收器610接收的该第二指示信息,盲检测DCI。
因此,本发明实施例的用户设备,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
可选地,该接收器610接收的该每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:该每种传输模式下承载DCI分别使用的载波;或
该每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
可选地,该处理器620具体用于根据该第二指示信息,确定待检测时频资源上传输DCI所采用的该至少两种传输模式中的待检传输模式,确定该待检传输模式下传输的DCI的DCI格式和RNTI的类型,以及根据该DCI格式和该RNTI的类型,在该待检测时频资源上盲检测DCI。
可选地,作为另一实施例,该接收器610还用于在该处理器620根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,接收该网络设备发送的第三指示信息,该第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,该第一传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式;
该处理器620还用于根据该接收器610接收的该第二指示信息和该第三指示信息,盲检测DCI。
可选地,作为另一实施例,该接收器610还用于在该处理器620根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,接收该网络设备发送的第四指示信息,该第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,该第二传输模式为该至少两种传输模式中的传输模式;
该处理器620还用于根据该接收器610接收的该第二指示信息和该第四指示信息,盲检测DCI。
可选地,作为另一实施例,该接收器610还用于在该处理器620根据该第二指示信息,盲检测DCI之前,接收该网络设备发送的第一子帧的信息,该第一子帧中只存在用户搜索空间,接收该网络设备发送的盲检测次数映射表,该盲检测次数映射表用于指示该第一子帧中的盲检测次数分配信息;
该处理器620还用于根据该接收器610接收的该第二指示信息和该盲检测次数映射表,在该第一子帧中盲检测DCI。
可选地,该用户设备600还可以包括一个存储器630,用于无线通信协议软件,处理器620可读取存储器630中的无线通信协议软件,并在无线通信协议软件的驱动下执行之前介绍的操作和功能。
因此,本发明实施例的用户设备,通过网络侧设备为UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别配置相应的传输模式,并将每个服务基站在使用相应的传输模式向该UE进行下行传输时所分别占用的时频资源通知该UE,使得该至少两个服务基站中的每个服务基站能够分别采用合适的传输模式向UE进行下行传输,且该UE在不同的时频资源上使用相应的传输模式盲检测DCI,从而提高了系统效率,降低了UE盲检测的复杂度和盲检测效率,提升了用户体验。
根据本发明实施例的用户设备600可对应于根据本发明实施例的用于传输DCI的方法中的用户设备UE,并且用户设备600中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图4至图8中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,在本发明实施例中,术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例中描述的各方法步骤和单元,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各实施例的步骤及组成。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域普通技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口、装置或单元的间接耦合或通信连接,也可以是电的,机械的或其它的形式连接。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分,或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,简称为“ROM”)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为“RAM”)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (22)

1.一种用于传输下行控制信息DCI的方法,其特征在于,包括:
确定用户设备UE的至少两种传输模式,所述至少两种传输模式包括所述UE的至少两个服务基站向所述UE进行下行传输时分别采用的传输模式;
向所述UE发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述至少两种传输模式;
向所述UE发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,以便所述UE根据所述第二指示信息盲检测DCI;
其中,所述确定用户设备UE的至少两种传输模式,包括:
接收所述UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别发送的所述每个服务基站与所述UE之间的信道状态信息;
根据所述每个服务基站与所述UE之间的信道状态信息,分别确定所述每个服务基站向所述UE进行下行传输时采用的传输模式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:所述每种传输模式下承载DCI分别使用的载波;或
所述每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述UE发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,所述第一传输模式为所述至少两种传输模式中的传输模式。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述UE发送第四指示信息,所述第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,所述第二传输模式为所述至少两种传输模式中的传输模式。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述UE发送第一子帧的信息,所述第一子帧中只存在用户搜索空间;向所述UE发送盲检测次数映射表,所述盲检测次数映射表用于指示所述第一子帧中的盲检测次数分配信息,以便所述UE根据所述盲检测次数映射表在所述第一子帧中盲检测DCI。
6.一种用于传输下行控制信息DCI的方法,其特征在于,包括:
接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示用户设备UE的至少两种传输模式和所述至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,所述至少两种传输模式包括所述UE的至少两个服务基站向所述UE进行下行传输时分别采用的传输模式;
接收所述网络设备发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一指示信息中指示的所述至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源;
根据所述第二指示信息,盲检测DCI;
其中,所述至少两种传输模式根据所述UE的至少两个服务基站中每个服务基站分别发送的所述每个服务基站与所述UE之间的信道状态信息确定的。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:所述每种传输模式下承载DCI分别使用的载波;或
所述每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
8.根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二指示信息,盲检测DCI,包括:
根据所述第二指示信息,确定待检测时频资源上传输DCI所采用的所述至少两种传输模式中的待检传输模式;
确定所述待检传输模式下传输的DCI的DCI格式和RNTI的类型;
根据所述DCI格式和所述RNTI的类型,在所述待检测时频资源上盲检测DCI。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的方法,其特征在于,在所述根据所述第二指示信息,盲检测DCI之前,所述方法还包括:
接收所述网络设备发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,所述第一传输模式为所述至少两种传输模式中的传输模式;
所述根据所述第二指示信息,盲检测DCI,包括:
根据所述第二指示信息和所述第三指示信息,盲检测DCI。
10.根据权利要求6至9中任一项所述的方法,其特征在于,在所述根据所述第二指示信息,盲检测DCI之前,所述方法还包括:
接收所述网络设备发送的第四指示信息,所述第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,所述第二传输模式为所述至少两种传输模式中的传输模式;
所述根据所述第二指示信息,盲检测DCI,包括:
根据所述第二指示信息和所述第四指示信息,盲检测DCI。
11.根据权利要求6至10中任一项所述的方法,其特征在于,在所述根据所述第二指示信息,盲检测DCI之前,所述方法还包括:
接收所述网络设备发送的第一子帧的信息,所述第一子帧中只存在用户搜索空间;
接收所述网络设备发送的盲检测次数映射表,所述盲检测次数映射表用于指示所述第一子帧中的盲检测次数分配信息;
所述根据所述第二指示信息,盲检测DCI,包括:
根据所述第二指示信息和所述盲检测次数映射表,在所述第一子帧中盲检测DCI。
12.一种网络设备,其特征在于,包括:
确定模块,用于确定用户设备UE的至少两种传输模式,所述至少两种传输模式包括所述UE的至少两个服务基站向所述UE进行下行传输时分别采用的传输模式;
发送模块,用于向所述UE发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述确定模块确定的所述至少两种传输模式,以及向所述UE发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,以便所述UE根据所述第二指示信息盲检测DCI;
所述确定模块包括:
接收单元,用于接收所述UE的至少两个服务基站中的每个服务基站分别发送的所述每个服务基站与所述UE之间的信道状态信息;
确定单元,用于根据所述接收单元接收的所述每个服务基站与所述UE之间的信道状态信息,分别确定所述每个服务基站向所述UE进行下行传输时采用的传输模式。
13.根据权利要求12所述的网络设备,其特征在于,所述发送模块发送的所述每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:所述每种传输模式下承载DCI分别使用的载波;或
所述每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
14.根据权利要求12或13所述的网络设备,其特征在于,所述发送模块还用于向所述UE发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,所述第一传输模式为所述至少两种传输模式中的传输模式。
15.根据权利要求12至14中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述发送模块还用于向所述UE发送第四指示信息,所述第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,所述第二传输模式为所述至少两种传输模式中的传输模式。
16.根据权利要求12至15中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述发送模块还用于向所述UE发送第一子帧的信息,所述第一子帧中只存在用户搜索空间,以及向所述UE发送盲检测次数映射表,所述盲检测次数映射表用于指示所述第一子帧中的盲检测次数分配信息,以便所述UE根据所述盲检测次数映射表在所述第一子帧中盲检测DCI。
17.一种用户设备UE,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示用户设备UE的至少两种传输模式,所述至少两种传输模式包括所述UE的至少两个服务基站向所述UE进行下行传输时分别采用的传输模式,以及接收所述网络设备发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一指示信息中指示的所述至少两种传输模式中的每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源;
盲检测模块,用于根据所述接收模块接收的所述第二指示信息,盲检测DCI;
其中,所述至少两种传输模式根据所述UE的至少两个服务基站中每个服务基站分别发送的所述每个服务基站与所述UE之间的信道状态信息确定的。
18.根据权利要求17所述的UE,其特征在于,所述接收模块接收的所述每种传输模式下传输的DCI分别占用的时频资源,包括:所述每种传输模式下承载DCI分别使用的载波;或
所述每种传输模式下传输的DCI分别占用的子帧。
19.根据权利要求17或18所述的UE,其特征在于,所述盲检测模块包括:
第一确定单元,用于根据所述第二指示信息,确定待检测时频资源上传输DCI所采用的所述至少两种传输模式中的待检传输模式;
第二确定单元,用于确定所述第一确定单元确定的所述待检传输模式下传输的DCI的DCI格式和RNTI的类型;
盲检测单元,用于根据所述第二确定单元确定的所述DCI格式和所述RNTI的类型,在所述待检测时频资源上盲检测DCI。
20.根据权利要求17至19中任一项所述的UE,其特征在于,所述接收模块还用于在所述盲检测模块根据所述第二指示信息,盲检测DCI之前,接收所述网络设备发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示第一传输模式下传输的DCI的DCI格式,所述第一传输模式为所述至少两种传输模式中的传输模式;
所述盲检测模块还用于根据所述接收模块接收的所述第二指示信息和所述第三指示信息,盲检测DCI。
21.根据权利要求17至20中任一项所述的UE,其特征在于,所述接收模块还用于在所述盲检测模块根据所述第二指示信息,盲检测DCI之前,接收所述网络设备发送的第四指示信息,所述第四指示信息用于指示第二传输模式下生成的DCI所采用的RNTI的类型,所述第二传输模式为所述至少两种传输模式中的传输模式;
所述盲检测模块还用于根据所述接收模块接收的所述第二指示信息和所述第四指示信息,盲检测DCI。
22.根据权利要求17至21中任一项所述的UE,其特征在于,所述接收模块还用于在所述盲检测模块根据所述第二指示信息,盲检测DCI之前,接收所述网络设备发送的第一子帧的信息,所述第一子帧中只存在用户搜索空间,接收所述网络设备发送的盲检测次数映射表,所述盲检测次数映射表用于指示所述第一子帧中的盲检测次数分配信息;
所述盲检测模块还用于根据所述接收模块接收的所述第二指示信息和所述盲检测次数映射表,在所述第一子帧中盲检测DCI。
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