CN109246827B - 一种pdcch资源调度方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种物理下行控制信道PDCCH资源调度方法,包括:S1、在下行控制信息DCI预设的指示域中,配置PDCCH资源调度参数;S2、基于所述PDCCH资源调度参数,对PDCCH资源进行调度。本发明提供的一种PDCCH资源调度方法及系统,通过在DCI中添加指示域,从而在指示域中自由配置PDCCH资源调度参数具体的值,满足了终端对上下行资源灵活调度的需求。

Description

一种PDCCH资源调度方法及系统
技术领域
本发明涉及通信技术领域,更具体地,涉及一种PDCCH资源调度方法及系统。
背景技术
目前,基站通过物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)传输上下行调度信息及控制信息,比如上下行资源分配信息、上下行链路的调制编码机制(MCS)信息、功率控制命令、HARQ信息等,这些信息通常以某种下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)的格式进行组合,不同的DCI格式用于不同的场景,包含不同的控制信息。
在多子带通信系统中,终端在单子带驻留,当有宽带业务的时候,终端根据DCI的指示信息,启动多子带模式进行宽带传输,并在下一调度周期时,跳转至相应的子带进行数据传输。数据传输的过程中需要对PDCCH资源调度参数进行配置,目前只能在无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)连接重配中设置。
由于现有技术只能在RRC连接重配中设置PDCCH资源调度参数,不能在物理层直接对PDCCH资源调度参数的值进行灵活调整,故而不能满足终端对上下行资源灵活调度的需求。
发明内容
本发明提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种PDCCH资源调度方法及系统。
根据本发明的一个方面,提供一种PDCCH资源调度方法,包括:
S1、在下行控制信息DCI预设的指示域中,配置PDCCH资源调度参数;
S2、基于所述PDCCH资源调度参数,对PDCCH资源进行调度。
其中,所述指示域包括第一指示域和第二指示域,其中,
所述第一指示域用于控制所述PDCCH资源的调度模式;
所述第二指示域用于控制所述PDCCH资源的调度内容。
其中,步骤S2包括:
S21、在所述第一指示域中,配置至少一种PDCCH资源的调度模式;
S22、基于所述PDCCH资源的调度模式,在所述第二指示域中,配置所述PDCCH资源的调度内容。
其中,所述至少一种PDCCH资源的调度模式,包括:
第一上行调度模式、第二上行调度模式、第一下行调度模式以及第二下行调度模式。
其中,步骤S22具体的包括:
当所述第一指示域域处于所述第二上行调度模式或第二下行调度模式时,在所述第二指示域中,配置PDCCH的占用子带数、PDCCH的周期因子数以及PDCCH的重复帧数。
其中,所述PDCCH的占用子带数、PDCCH的周期因子数以及PDCCH的重复帧数,占用的bit数相等。
其中,步骤S2之前所述方法还包括:
当所述第一指示域处于所述第一上行调度模式或第一下行调度模式时,在所述第二指示域中,配置起始子带位置。
其中,所述配置起始子带位置占用所述第二指示域中的所有bit数。
其中,在所述PDCCH资源调度过程中,DCI中的总bit数保持不变。
根据本发明的另一方面,提供一种PDCCH资源调度系统,包括:
配置模块,用于在下行控制信息DCI预设的指示域中,配置PDCCH资源调度参数;
调度模块,用于基于所述PDCCH资源调度参数,对PDCCH资源进行调度。
本发明提供的一种PDCCH资源调度方法及系统,通过在DCI中添加指示域,从而在指示域中自由配置PDCCH资源调度参数具体的值,满足了终端对上下行资源灵活调度的需求。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种PDCCH资源调度方法流程图;
图2是本发明实施例提供的一种PDCCH资源调度系统结构图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
图1是本发明实施例提供的一种PDCCH资源调度方法流程图,如图1所示,包括:
S1、在下行控制信息DCI预设的指示域中,配置PDCCH资源调度参数;
S2、基于所述PDCCH资源调度参数,对PDCCH资源进行调度。
可以理解的是,由于现有技术中只能在RRC连接重配中,设置PDCCH资源调度参数,而RRC连接重配无法对参数的具体数值可视,故而导致终端对上下行资源的调配不够灵活。
针对上述现有技术存在的问题,本发明实施例通过在DCI中设置指示域,从而自由配置PDCCH资源调度参数的值,来实现PDCCH资源的灵活调度。
可以理解的是,DCI中可设置多类指示域,所述指示域用于指示PDCCH资源的调度信息,例如:指示上下行MCS等信息、指示PDCCH的调度模式是上行调度或是下行调度。每一类指示域均配置有相应的bit数,一般的,DCI中的总bit数为36。
S2中,所述配置PDCCH资源调度参数,在一般的通信系统中,包括配置PDCCH的周期因子以及PDCCH的重复帧数,针对于多子带系统而言,所述PDCCH资源调度参数还包括PDCCH的占用子带数。
S2中,基于所述PDCCH资源调度参数,对PDCCH资源进行调度,本发明实施例提供的调度方法,可以自由设置资源调度参数的具体数值,例如将PDCCH的周期因子设置为2、4、8、16等,设置PDCCH的重复帧数为1、2、4、8等,然后根据PDCCH各个资源调度参数的具体数值,对PDCCH资源进行灵活调度。
本发明实施例提供的PDCCH资源调度方法,通过在DCI中添加指示域,从而在指示域中自由配置PDCCH资源调度参数具体的值,满足了终端对上下行资源灵活调度的需求。
在上述实施例的基础上,所述指示域包括第一指示域和第二指示域,其中,
所述第一指示域用于控制所述PDCCH资源的调度模式;
所述第二指示域用于控制所述PDCCH资源的调度内容。
其中,所述第一指示域在本发明中具体指代为Flag域,所述第二指示域在本发明中具体指代为9bit域。
具体的,本发明实施例提供了Flag域联合9bit域,配置DCI中的PDCCH资源调度参数。
其中,所述Flag域用于指示DCI上下行调度的模式,即通过Flag域可自由设置DCI处于上行或下行的其中1种模式。需要说明的是,所述Flag域在DCI中占3个bit数。
其中,所述9bit域在DCI中占9个bit数,并可以根据Flag域的设置模式,灵活控制所述PDCCH资源的调度内容。
本发明实施例通过Flag域和9bit域联合控制PDCCH资源的调度参数,从而使得调度过程快捷简便。
在上述实施例的基础上,步骤S2包括:
S21、在所述第一指示域中,配置至少一种PDCCH资源的调度模式;
S22、基于所述PDCCH资源的调度模式,在所述第二指示域中,配置所述PDCCH资源的调度内容。
可以理解的是,Flag域存在的PDCCH资源调度模式不止一种,并且9bit域能根据Flag域设置的调度模式,选择不同的配置方法对PDCCH资源进行配置。
在上述实施例的基础上,所述至少一种PDCCH资源的调度模式,包括:
第一上行调度模式、第二上行调度模式、第一下行调度模式以及第二下行调度模式。
优选的,本发明实施例提供了Flag域配置4种PDCCH资源的调度模式的方案。
其中,包括了第一上行调度模式、第二上行调度模式、第一下行调度模式以及第二下行调度模式。
当Flag域为000时,处于第一上行调度模式;
当Flag域为010时,处于第一下行调度模式;
当Flag域为001时,处于第二上行调度模式;
当Flag域为011时,处于第二下行调度模式。
在上述实施例的基础上,步骤S22具体的包括:
当所述第一指示域处于所述第二上行调度模式或第二下行调度模式时,在所述第二指示域中,配置PDCCH的占用子带数、PDCCH的周期因子数以及PDCCH的重复帧数。
本发明实施例提供的Flag域中的第二上行调度模式或第二下行调度模式,即为Flag域为001或011时,此时配置的是调度PDCCH的资源参数。
其中,所述资源参数包括PDCCH的占用子带数、PDCCH的周期因子数以及PDCCH的重复帧数。
具体的,所述9bit域中配置PDCCH-span域,用于指示PDCCH占用子带数,所述9bit域中配置PDCCH-StartF域,用于指示PDCCH周期因子数,所述9bit域中配置PDCCH-NumRepetitions域,用于指示PDCCH重复帧数。
其中,所述PDCCH占用子带数的取值包括:1、2、4、8、16、32、64、128;
所述PDCCH周期因子数的取值包括:2、4、8、16、32、48、64;
所述PDCCH重复帧数的取值包括:1、2、4、8、16、32、64、128。
在上述实施例的基础上,所述PDCCH的占用子带数、PDCCH的周期因子数以及PDCCH的重复帧数,占用的bit数相等。
可以理解的是,在9bit域中配置PDCCH-span域、PDCCH-StartF域以及PDCCH-NumRepetitions域,所述PDCCH-span域、PDCCH-StartF域以及PDCCH-NumRepetitions域各占3bit数。
在上述实施例的基础上,步骤S2之前所述方法还包括:
当所述第一指示域处于所述第一上行调度模式或第一下行调度模式时,在所述第二指示域中,配置起始子带位置。
可以理解的是,本发明实施例提供的Flag域中的第一上行调度模式或第一下行调度模式,即为Flag域为000或010时,此时配置的是起始子带位置。
对于本发明实施例提供的多子带系统而言,资源调度需要提供起始子带位置才可进行多子带资源调度。
其中,此时9bit域中将使用全部的9bit数来配置First_f域,所述First_f域中配置的起始子带位置占用所述9bit域中的所有bit数。
可以理解的是,此时9bit域的全部9bit数均用于指示起始子带的位置,起始子带号的具体取值范围为0-479。
在上述实施例的基础上,在所述PDCCH资源调度过程中,DCI中的总bit数保持不变。
一般的,DCI中一次盲检的设置bit数为36,而本发明实施例提供的方法在所述PDCCH资源调度过程中,使用的bit数也为36,即在PDCCH资源调度过程中,bit数保持不变。
可以理解的是,当bit数不变的情况下,DCI的盲检次数不会增加。
本发明实施例通过在DCI中保持总的bit数不变,从而使得DCI盲检次数不增加,进一步的保证了本发明实施例提供的调度方法的兼容性稳定可靠。
图2是本发明实施例提供的一种PDCCH资源调度系统结构图,如图2所示,包括:配置模块1和调度模块2,其中,
配置模块1用于在下行控制信息DCI预设的指示域中,配置PDCCH资源调度参数;
调度模块2用于基于所述PDCCH资源调度参数,对PDCCH资源进行调度。
具体的,通过在下行控制信息DCI中,设置具有指示功能的指示域,从而使得配置模块1根据所述指示域的指示信息,对PDCCH资源调度参数进行自由调配,从而调度模块2可以根据所述PDCCH资源调度参数的具体取值,灵活调度PDCCH资源。
本发明实施例提供的一种PDCCH资源调度系统,通过在DCI中添加指示域,从而配置模块在指示域中自由配置PDCCH资源调度参数具体的值,使得调度模块能够满足终端对上下行资源灵活调度的需求。
最后,本申请的方法仅为较佳的实施方案,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种物理下行控制信道PDCCH资源调度方法,其特征在于,包括:
S1、在下行控制信息DCI预设的指示域中,配置PDCCH资源调度参数;
S2、基于所述PDCCH资源调度参数,对PDCCH资源进行调度;
所述指示域包括第一指示域和第二指示域,其中,
所述第一指示域用于控制所述PDCCH资源的调度模式,所述第一指示域为Flag域,所述Flag域在DCI中占3个bit数;
所述第二指示域用于控制所述PDCCH资源的调度内容,所述第二指示域为9bit域,所述9bit域根据所述Flag域的设置模式,控制所述PDCCH资源的调度内容;
其中,在所述PDCCH资源调度过程中,DCI中的总bit数保持不变,且DCI中的总bit数为36,以使得DCI盲检次数不增加。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S2包括:
S21、在所述第一指示域中,配置至少一种PDCCH资源的调度模式;
S22、基于所述PDCCH资源的调度模式,在所述第二指示域中,配置所述PDCCH资源的调度内容。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述至少一种PDCCH资源的调度模式,包括:
第一上行调度模式、第二上行调度模式、第一下行调度模式以及第二下行调度模式。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,步骤S22具体的包括:
当所述第一指示域处于所述第二上行调度模式或第二下行调度模式时,在所述第二指示域中,配置PDCCH的占用子带数、PDCCH的周期因子数以及PDCCH的重复帧数。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述PDCCH的占用子带数、PDCCH的周期因子数以及PDCCH的重复帧数,占用的bit数相等。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,步骤S2之前所述方法还包括:
当所述第一指示域处于所述第一上行调度模式或第一下行调度模式时,在所述第二指示域中,配置起始子带位置。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述配置起始子带位置占用所述第二指示域中的所有bit数。
8.一种PDCCH资源调度系统,其特征在于,包括:
配置模块,用于在下行控制信息DCI预设的指示域中,配置PDCCH资源调度参数;
调度模块,用于基于所述PDCCH资源调度参数,对PDCCH资源进行调度;
所述指示域包括第一指示域和第二指示域,其中,
所述第一指示域用于控制所述PDCCH资源的调度模式,所述第一指示域为Flag域,所述Flag域在DCI中占3个bit数;
所述第二指示域用于控制所述PDCCH资源的调度内容,所述第二指示域为9bit域,所述9bit域根据所述Flag域的设置模式,控制所述PDCCH资源的调度内容;
其中,在所述PDCCH资源调度过程中,DCI中的总bit数保持不变,且DCI中的总bit数为36,以使得DCI盲检次数不增加。
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