CN112994836A - 一种检测方法、装置、终端和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种检测方法、装置、终端和存储介质。该方法包括:获取NPDCCH的解码器在解码DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比;所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件,则获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数;所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配,则确定所述DCI有效。该方法可以降低DCI的误检概率,提高DCI检测结果的准确性。
Description
技术领域
本申请涉及通信领域,具体涉及一种检测方法、装置、终端和存储介质。
背景技术
目前,窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)已广泛应用于多个行业,如远程抄表、资产跟踪、智能停车以及智慧农业等。在NB-IoT通信系统中,终端侧进行下行数据的接收或者上行数据的发送所需的关键参数集合,均由网络侧发送的窄带物理下行控制信道(Narrowband Physical Downlink Control Channel,NPDCCH)中所承载的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)来指示,因此,正确检测DCI显得至关重要。但是,由于NB-IoT的无线环境比较复杂多变,这样,终端侧在检测DCI时会出现误检现象,此时,若终端侧基于错误的DCI进行数据的调度,便会导致大量不必要的数据重传,进而导致数据传输链路异常。
发明内容
本申请提供用于一种检测方法、装置、终端和存储介质。
本申请实施例提供一种检测方法,包括:
获取窄带物理下行控制信道NPDCCH的解码器在解码下行控制信息DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比;
所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件,则获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数;
所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配,则确定所述DCI有效。
本申请实施例提供一种检测装置,包括:
第一获取模块,用于获取窄带物理下行控制信道NPDCCH的解码器在解码下行控制信息DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比;
第二获取模块,用于所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件,则获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数;
第一确定模块,用于所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配,则确定所述DCI有效。
本申请实施例提供一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现本申请实施例中的任意一种方法。
本申请实施例提供一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请实施例中的任意一种方法。
本申请实施例提供的检测方法、装置、终端和存储介质,终端获取NPDCCH的解码器在解码DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比,并在所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件时,获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数,在所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配时,确定所述DCI有效。也就是说,终端对检测到的DCI经过了两级有效性判断,在两级有效性判断均满足对应的条件时,确定DCI有效,这样,便降低了DCI的误检概率,提高了DCI检测结果的准确性。另外,在DCI检测过程中,考虑了NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数对应的子帧数之间的匹配关系,从而进一步提高了DCI检测结果的准确性。
附图说明
图1为本申请实施例提供的检测方法应用的系统架构图;
图2为本申请实施例提供的检测方法的一种流程示意图;
图3为本申请实施例提供的检测方法的另一种流程示意图;
图4为本申请实施例提供的检测方法的又一种流程示意图;
图5为本申请实施例提供的检测装置的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种终端的结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供的检测方法,可以适用于如图1所示的通信系统。该通信系统可以包括网络侧设备10和终端11。其中,该网络侧设备10可以为任一种遵循窄带物联网协议标准的网络侧设备,该终端11可以为遵循窄带物联网协议标准的终端,例如,其可以为智能手机、平板电脑、智能手表、健身追踪器、虚拟现实设备以及物联网传感器等。网络侧设备10向终端11发送NPDCCH,终端11接收并检测NPDCCH中承载的DCI,并基于DCI进行下行数据的接收或者上行数据的发送。
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本申请的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
需要说明的是,下述方法实施例的执行主体可以是检测装置,该装置可以通过软件、硬件或者软硬件结合的方式实现成为上述终端的部分或者全部。下述方法实施例以执行主体是终端为例进行说明。
众所周知,终端所工作的无线环境比较复杂多变,如远程抄表业务中的终端通常位于地面以下,且终端上方还有井盖的遮挡,使得终端所处的无线环境质量较差,容易出现DCI的误检。若终端将干扰与噪声信号错误地检测并判定为有效的DCI,则终端将按照错误的调度信息进行下行数据的接收或者上行数据的发送,有可能与网络侧的实际调度流程之间发生严重错位,导致物理层和数据链路层出现大量不必要的数据重传,不仅严重影响数据吞吐率和传输时延,而且可能由于数据拥塞而导致链路异常。为此,本申请实施例提供的检测方法、装置、终端和存储介质旨在对检测的DCI进行进一步过滤,以降低DCI的误检概率。
图2为本申请实施例提供的检测方法的一种流程示意图。如图2所示,该方法可以包括:
S101、获取NPDCCH的解码器在解码DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比。
具体的,在终端得到NPDCCH的循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check,CRC)校验通过的结果之后,分别获取DCI的解码参数、比较参数以及信噪比。其中,解码参数为在解码DCI过程中输出的中间结果,其可以为在解码DCI时生成的路径度量值、路径累加量或者格栅图等。终端可以对解码后DCI进行反向编码,得到编码结果,并将编码结果与解码前DCI进行比较,从而得到比较参数。其中,比较参数可以为解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI之间的误比特率,也可以为解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI之间的码字分布特征。当然,终端还可以分别从解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI中挑选部分码字集合,通过比较两者部分码字集合之间的差异,得到比较参数。上述信噪比为解码器输入端的信噪比。
可选的,在S101之前,所述方法还包括:对NPDCCH中承载的DCI的信息域内容进行合法性验证。
具体的,在终端得到NPDCCH的CRC校验通过的结果之后,终端需要对NPDCCH中承载的DCI的信息域内容进行合法性验证。在合法性验证通过之后,继续执行上述S101。其中,终端对DCI的信息域内容进行合法性验证的过程可以为:终端解析DCI,得到DCI的信息域内容,将DCI的信息域内容与协议规定的DCI中的内容进行比较,若DCI的信息域内容不符合协议的规定,则确定DCI的信息域内容合法性验证未通过,若DCI的信息域内容符合协议的规定,则确定DCI的信息域内容合法性验证通过。
上述DCI的信息域内容的合法性验证通过,可以表明该DCI从协议规定的内容来看,是一个符合协议规定的DCI,为了降低DCI的误检概率,还需要对该DCI的有效性做进一步判断。
若DCI的信息域内容的合法性验证未通过,则确定该DCI无效,并丢弃该DCI。
S102、所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件,则获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数。
其中,可以根据多次仿真实验,得到解码参数、比较参数和信噪比对应的第一门限值,并将上述得到的第一门限值预先设置在终端中。其中,第一门限值包括第一预设解码参数门限值、第一预设比较参数门限值和第一预设信噪比门限值。在一种可选的实施方式中,可以对解码参数、比较参数和信噪比分别设置第一有效条件,在解码参数、比较参数和信噪比分别满足对应的第一有效条件时,表明解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件。具体的,当解码参数大于或等于第一预设解码参数门限值时,表明解码参数满足第一有效条件;当比较参数小于或等于第一预设比较参数门限值时,表明比较参数满足第一有效条件;当信噪比大于或等于第一预设信噪比门限值时,表明信噪比满足第一有效条件。即当解码参数大于或等于第一预设解码参数门限值,且比较参数小于或等于第一预设比较参数门限值,且信噪比大于或等于第一预设信噪比门限值时,表明解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件。若解码参数、比较参数和信噪比中至少一个不满足对应的第一有效条件,则表明解码参数、比较参数和信噪比不满足第一有效条件。
在另一种可选的实施方式中,可以预先设置解码参数、比较参数和信噪比对应的权重值,并基于权重值对解码参数、比较参数和信噪比进行综合计算得到参数综合计算结果,并对上述第一预设参数门限值(上述第一预设参数门限值包括第一预设解码参数门限值、第一预设比较参数门限值和第一预设信噪比门限值)进行综合计算得到第一预设参数门限值综合计算结果,接着,对参数综合计算结果和第一预设参数门限值综合计算结果进行比较,若参数综合计算结果大于或等于第一预设参数门限值综合计算结果,则表明解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件,若参数综合计算结果小于第一预设参数门限值综合计算结果,则表明解码参数、比较参数和信噪比不满足第一有效条件。通过上述过程,终端对DCI进行了第一级有效性判断。
在解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件的情况下,终端可以通过高层信令获取NPDCCH的搜索空间长度Rmax,通过DCI信息域中所对应的资源分配与调度参数集合,获取数据重复发送次数。当该DCI的格式为N0格式时,终端从调度参数“Repetitionnumber”(重复次数)获取上行数据重复发送次数,上行数据重复发送次数的取值范围包含且不限于{1,2,4,8,16,32,64,128};当该DCI的格式为N1格式时,终端从调度参数“Repetition number”获取下行数据重复发送次数,下行数据重复发送次数的取值范围包含且不限于{1,2,4,8,16,32,64,128,192,256,384,512,768,1024,1536,2048};当该DCI的格式为N2格式时,终端从调度参数“Repetition number”获取寻呼数据重复发送次数,寻呼数据重复发送次数的取值范围包含且不限于{1,2,4,8,16,32,64,128,192,256,384,512,768,1024,1536,2048}。
可选的,当解码参数、比较参数和信噪比不满足第一有效条件,则确定所述DCI无效,并丢弃所述DCI。
S103、所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配,则确定所述DCI有效。
具体的,终端基于获取到的数据重复发送次数,便可以得到数据发送所占用的子帧数,并判断获取的搜索空间长度与数据重复发送次数对应的子帧数是否匹配,若搜索空间长度与数据重复发送次数对应的子帧数匹配,则确定所述DCI有效。其中,DCI有效是指该DCI为该终端的有效DCI,其是一个正确的DCI,且是属于该终端的DCI,并非其它终端的DCI。
可选的,所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配的确定过程可以为:根据所述DCI的格式,获取与所述DCI对应的预设失配参数;当所述数据重复发送次数对应的子帧数小于所述预设失配参数与所述搜索空间长度的乘积时,确定所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配。
其中,用户可以根据DCI的格式,预先设置DCI对应的预设失配参数。例如,预设失配参数与三种DCI Format(DCI格式)相对应,可以预先设置反映NPDCCH的搜索空间长度Rmax与数据重复发送次数对应的子帧数之间失配程度的参数:预设失配参数αN0对应于“DCIFormat N0”,预设失配参数αN1对应于“DCI Format N1”,预设失配参数αN2对应于“DCIFormat N2”。当该DCI为“DCI Format N0”时,若NSF_N0<αN0*Rmax,则表明搜索空间长度Rmax与数据重复发送次数对应的子帧数NSF_N0匹配;当该DCI为“DCI Format N1”时,若NSF_N1<αN1*Rmax,则表明搜索空间长度Rmax与数据重复发送次数对应的子帧数NSF_N1匹配;当该DCI为“DCIFormat N2”时,若NSF_N2<αN2*Rmax,则表明搜索空间长度Rmax与数据重复发送次数对应的子帧数NSF_N2匹配。
反之,当该DCI为“DCI Format N0”时,若NSF_N0≥αN0*Rmax,则表明搜索空间长度Rmax与数据重复发送次数对应的子帧数NSF_N0不匹配;当该DCI为“DCI Format N1”时,若NSF_N1≥αN1*Rmax,则表明搜索空间长度Rmax与数据重复发送次数对应的子帧数NSF_N1不匹配;当该DCI为“DCI Format N2”时,若NSF_N2≥αN2*Rmax,则表明搜索空间长度Rmax与数据重复发送次数对应的子帧数NSF_N2不匹配。
本申请实施例提供的检测方法,终端获取NPDCCH的解码器在解码DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比,并在所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件时,获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数,在所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配时,确定所述DCI有效。也就是说,终端对检测到的DCI经过了两级有效性判断,在两级有效性判断均满足对应的条件时,确定DCI有效,这样,便降低了DCI的误检概率,提高了DCI检测结果的准确性。另外,在DCI检测过程中,考虑了NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数对应的子帧数之间的匹配关系,从而进一步提高了DCI检测结果的准确性。
可选的,所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数不匹配,所述方法还可以包括:所述解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,则确定所述DCI有效,所述第二有效条件高于所述第一有效条件。
具体的,还可以根据多次仿真实验,得到解码参数、比较参数和信噪比对应的第二门限值,并将上述得到的第二门限值预先设置在终端中。其中,第二门限值包括第二预设解码参数门限值、第二预设比较参数门限值和第二预设信噪比门限值,且第二预设解码参数门限值大于第一预设解码参数门限值、第二预设比较参数门限值大于第一预设比较参数门限值、第二预设信噪比门限值大于第一预设信噪比门限值。可以理解的是,在搜索空间长度与数据重复发送次数对应的子帧数不匹配时,可以将解码参数、比较参数和信噪比对应的第二门限值设置得比第一门限值高一些,以提高判断DCI有效性的条件,从而进一步来确定DCI的有效性。
在一种可选的实施方式中,可以对解码参数、比较参数和信噪比分别设置第二有效条件,在解码参数、比较参数和信噪比分别满足对应的第二有效条件时,表明解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件。具体的,当解码参数大于或等于第二预设解码参数门限值时,表明解码参数满足第二有效条件;当比较参数小于或等于第二预设比较参数门限值时,表明比较参数满足第二有效条件;当信噪比大于或等于第二预设信噪比门限值时,表明信噪比满足第二有效条件。即当解码参数大于或等于第二预设解码参数门限值,且比较参数小于或等于第二预设比较参数门限值,且信噪比大于或等于第二预设信噪比门限值时,表明解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件。若解码参数、比较参数和信噪比中至少一个不满足对应的第二有效条件,则表明解码参数、比较参数和信噪比不满足第二有效条件。
在另一种可选的实施方式中,可以基于预先设置的解码参数、比较参数和信噪比对应的权重值,对解码参数、比较参数和信噪比进行综合计算得到参数综合计算结果,并对上述第二预设参数门限值(第二预设解码参数门限值、第二预设比较参数门限值和第二预设信噪比门限值)进行综合计算得到第二预设参数门限值综合计算结果,接着,对参数综合计算结果和第二预设参数门限值综合计算结果进行比较,若参数综合计算结果大于或等于第二预设参数门限值综合计算结果,则表明解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,若参数综合计算结果小于第二预设参数门限值综合计算结果,则表明解码参数、比较参数和信噪比不满足第二有效条件。通过上述过程,终端对DCI进行了第二级有效性判断。
可选的,当解码参数、比较参数和信噪比不满足第二有效条件,则确定所述DCI无效,并丢弃所述DCI。
在本实施例中,在搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数不匹配时,终端还可以通过解码参数、比较参数和信噪比是否满足第二有效条件,来确定DCI的有效性。也就是说,终端对检测到的DCI经过了两级有效性判断,且第二级有效性判断的条件高于第一级有效性判断的条件,在两级有效性判断均满足对应的条件时,确定DCI有效,进一步降低了DCI的误检概率,进一步提高了DCI检测结果的准确性。
为了更进一步降低DCI的误检概率,终端还可以通过数据重复发送次数对应的子帧数的大小对DCI进行第三级有效性判断,在一种可选的实施方式中,上述解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,则确定所述DCI有效的过程可以为:解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,且所述数据重复发送次数对应的子帧数小于预设阈值时,则确定所述DCI有效。
具体的,在对DCI进行第三级有效性判断时,终端确定数据重复发送次数对应的子帧数小于预设阈值,且第二级有效性判断的结果为解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,此时确定第三级有效性判断的结果为DCI有效。其中,用户可以根据DCI的格式,预先设置DCI对应的预设阈值(此预设阈值可以反映终端侧与网络侧实际调度流程之间发生错位的可能性)。例如,预设阈值与三种DCI Format相对应,预设阈值βN0对应于“DCIFormat N0”,预设阈值βN1对应于“DCI Format N1”,预设阈值βN2对应于“DCI Format N2”。即终端根据检测到的DCI的格式,选择对应的预设阈值来对该DCI进行第三级有效性判断。当该DCI为“DCI Format N0”时,若NSF_N0<βN0,且解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,则确定DCI有效;当该DCI为“DCI Format N1”时,若NSF_N1<βN1,且解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,则确定DCI有效;当该DCI为“DCI Format N2”时,若NSF_N2<βN0,且解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,则确定DCI有效。
在另一种可选的实施方式中,当所述数据重复发送次数对应的子帧数大于或等于预设阈值时,所述确定所述DCI有效的过程可以为:所述解码参数、比较参数和信噪比满足第三有效条件,则确定所述DCI有效,其中,所述第三有效条件高于所述第二有效条件。
其中,可以预先设置解码参数、比较参数和信噪比对应的第三门限值(第三门限值也是经过多次仿真实验得到的)。其中,第三门限值包括第三预设解码参数门限值、第三预设比较参数门限值和第三预设信噪比门限值,且第三预设解码参数门限值大于第二预设解码参数门限值、第三预设比较参数门限值大于第二预设比较参数门限值、第三预设信噪比门限值大于第二预设信噪比门限值。可以理解的是,在所述数据重复发送次数对应的子帧数大于或等于预设阈值时,可以将解码参数、比较参数和信噪比对应的第三门限值设置得比第二门限值高一些,以提高判断DCI有效性的条件,从而进一步来确定DCI的有效性。
在一种可选的实施方式中,可以对解码参数、比较参数和信噪比分别设置第三有效条件,在解码参数、比较参数和信噪比分别满足对应的第三有效条件时,表明解码参数、比较参数和信噪比满足第三有效条件。具体的,当解码参数大于或等于第三预设解码参数门限值时,表明解码参数满足第三有效条件;当比较参数小于或等于第三预设比较参数门限值时,表明比较参数满足第三有效条件;当信噪比大于或等于第三预设信噪比门限值时,表明信噪比满足第三有效条件。即当解码参数大于或等于第三预设解码参数门限值,且比较参数小于或等于第三预设比较参数门限值,且信噪比大于或等于第三预设信噪比门限值时,表明解码参数、比较参数和信噪比满足第三有效条件。若解码参数、比较参数和信噪比中至少一个不满足对应的第三有效条件,则表明解码参数、比较参数和信噪比不满足第三有效条件。
在另一种可选的实施方式中,可以基于预先设置的解码参数、比较参数和信噪比对应的权重值,对解码参数、比较参数和信噪比进行综合计算得到参数综合计算结果,并对上述第三预设参数门限值(第三预设解码参数门限值、第三预设比较参数门限值和第三预设信噪比门限值)进行综合计算得到第三预设参数门限值综合计算结果,接着,对参数综合计算结果和第三预设参数门限值综合计算结果进行比较,若参数综合计算结果大于或等于第三预设参数门限值综合计算结果,则表明解码参数、比较参数和信噪比满足第三有效条件,若参数综合计算结果小于第三预设参数门限值综合计算结果,则表明解码参数、比较参数和信噪比不满足第三有效条件。
可选的,当解码参数、比较参数和信噪比不满足第三有效条件,则确定所述DCI无效,并丢弃所述DCI。
在本实施例中,终端还可以通过数据重复发送次数对应的子帧数的大小来对DCI进行第三级有效性的判断,在解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件的情况下,若数据重复发送次数对应的子帧数小于预设阈值,则确定DCI有效,若数据重复发送次数对应的子帧数大于或等于预设阈值,则需判断解码参数、比较参数和信噪比是否满足第三有效条件,来确定DCI的有效性。也就是说,终端对检测到的DCI经过了三级有效性判断,且第三级有效性判断的条件高于第一级有效性判断的条件以及第二级有效性判断的条件,在三级有效性判断均满足对应的条件时,确定DCI有效,进一步降低了DCI的误检概率,进一步提高了DCI检测结果的准确性。这样,终端基于准确有效的DCI进行数据调度时,可以减少数据重传的概率,缩短数据传输时延。
为了便于本领域技术人员的理解,以下以解码参数为路径度量值,比较参数为误比特率为例介绍上述对DCI的检测过程,为此,预先设置了第一级判决门限值(第一误比特率门限值、第一路径度量值门限值以及第一信噪比门限值)、第二级判决门限值(第二误比特率门限值、第二路径度量值门限值以及第二信噪比门限值)以及第三级判决门限值(第三误比特率门限值、第三路径度量值门限值以及第三信噪比门限值)。其中,第三级判决门限>第二级判决门限>第一级判决门限。如图3和图4所示,该方法可以包括:
S201、在得到NPDCCH的CRC校验通过的结果之后,对NPDCCH中承载的DCI的信息域内容进行合法性验证。
S202、在DCI的信息域内容的合法性验证通过之后,获取NPDCCH的解码器在解码DCI时生成的路径度量值、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的误比特率以及解码器输入端的DCI的信噪比。
S203、基于第一级判决门限值,对上述的误比特率、路径度量值以及信噪比进行第一级有效性判决。
其中,作为一种可选的实施方式,当误比特率小于或等于第一误比特率门限值,且路径度量值大于或等于第一路径度量值门限值,且信噪比大于或等于第一信噪比门限值时,则判决误比特率、路径度量值以及信噪比满足第一有效条件。
当误比特率大于第一误比特率门限值,和/或路径度量值小于第一路径度量值门限值,和/或信噪比小于第一信噪比门限值时,则判决误比特率、路径度量值以及信噪比不满足第一有效条件。
作为另一种可选的实施方式,分别计算误比特率与第一误比特率门限值之间的归一化值rBER_L1、路径度量值与第一路径度量值门限值之间的归一化值rPM_L1以及信噪比与第一信噪比门限值之间的归一化值rSNR_L1,基于预设的权重值δBER_L1、δPM_L1以及δSNR_L1,通过公式δBER_L1×rBER_L1+δPM_L1×rPM_L1+δSNR_L1×rSNR_L1,计算第一级基础判决量D1,并将D1与对应的门限值进行比较,若D1大于或等于该门限值时,则判决误比特率、路径度量值以及信噪比满足第一有效条件。若D1小于该门限值时,则判决误比特率、路径度量值以及信噪比不满足第一有效条件。其中,该门限值可以通过上述第一级判决门限和上述对应的权重值计算得到。
S204、误比特率、路径度量值以及信噪比满足第一有效条件,则获取NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数,对DCI进行第二级有效性判决。
其中,搜索空间长度与数据重复发送次数对应的子帧数匹配,则确定所述DCI有效。搜索空间长度与数据重复发送次数对应的子帧数不匹配,则基于第二级判决门限,对上述的误比特率、路径度量值以及信噪比进行第二级有效性判决。可选的,可以根据检测到的DCI的格式,获取与该格式的DCI对应的预设失配参数,当数据重复发送次数对应的子帧数小于预设失配参数与搜索空间长度的乘积时,确定搜索空间长度与该DCI所指示的数据重复发送次数对应的子帧数匹配。当数据重复发送次数对应的子帧数大于或等于预设失配参数与搜索空间长度的乘积时,确定搜索空间长度与该DCI所指示的数据重复发送次数对应的子帧数不匹配。
需要说明的是,关于搜索空间长度与数据重复发送次数对应的子帧数匹配的具体描述可以参照上述实施例的描述,同时,终端基于第二级判决门限,对上述的误比特率、路径度量值以及信噪比进行第二级有效性判决的过程可以参照终端基于第一级判决门限值,对上述的误比特率、路径度量值以及信噪比进行第一级有效性判决的过程,本实施例在此不再赘述。
S205、误比特率、路径度量值以及信噪比满足第二有效条件,则基于数据重复发送次数对应的子帧数的大小,对DCI进行第三级有效性判决。
其中,在误比特率、路径度量值以及信噪比满足第二有效条件的情况下,对DCI进行第三级有效性判决,具体的:将数据重复发送次数对应的子帧数与预设阈值(该预设阈值可以反映终端侧与网络侧实际调度流程之间发生错位的可能性)进行比较,当数据重复发送次数对应的子帧数小于预设阈值时,确定DCI有效。当数据重复发送次数对应的子帧数大于或等于预设阈值时,基于第三级判决门限值,对误比特率、路径度量值以及信噪比进行第三级有效性判决。当解码参数、比较参数和信噪比满足第三有效条件,则确定所述DCI有效。
需要说明的是,终端基于第三级判决门限值,对上述的误比特率、路径度量值以及信噪比进行第三级有效性判决的过程可以参照终端基于第一级判决门限值,对上述的误比特率、路径度量值以及信噪比进行第一级有效性判决的过程,本实施例在此不再赘述。
在本实施例中,终端对检测到的DCI经过了三级有效性判断,且第三级有效性判断的条件高于第一级有效性判断的条件以及第二级有效性判断的条件,在三级有效性判断均满足对应的条件时,确定DCI有效,进一步降低了DCI的误检概率,进一步提高了DCI检测结果的准确性。这样,终端基于准确有效的DCI进行数据调度时,可以减少数据重传的概率,缩短数据传输时延。
图5为本申请实施例提供的检测装置的结构示意图。如图5所示,该装置可以包括:第一获取模块20、第二获取模块21和第一确定模块22。
具体的,第一获取模块20用于获取NPDCCH的解码器在解码DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比;
第二获取模块21用于所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件,则获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数;
第一确定模块22用于所述搜索空间长度与数据重复发送次数对应的子帧数匹配,则确定所述DCI有效。
本申请实施例提供的检测装置,终端获取NPDCCH的解码器在解码DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比,并在所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件时,获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数,在所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配时,确定所述DCI有效。也就是说,终端对检测到的DCI经过了两级有效性判断,在两级有效性判断均满足对应的条件时,确定DCI有效,这样,便降低了DCI的误检概率,提高了DCI检测结果的准确性。另外,在DCI检测过程中,考虑了NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数对应的子帧数之间的匹配关系,从而进一步提高了DCI检测结果的准确性。
在上述实施例的基础上,可选的,所述装置还包括:第二确定模块。
具体的,在所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数不匹配时,第二确定模块用于所述解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,则确定所述DCI有效,所述第二有效条件高于所述第一有效条件。
在上述实施例的基础上,可选的,第二确定模块具体用于所述解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,且所述数据重复发送次数对应的子帧数小于预设阈值时,则确定所述DCI有效。
在上述实施例的基础上,可选的,当所述数据重复发送次数对应的子帧数大于或等于预设阈值时,第二确定模块具体用于所述解码参数、比较参数和信噪比满足第三有效条件,则确定所述DCI有效,其中,所述第三有效条件高于所述第二有效条件。
在上述实施例的基础上,可选的,第二确定模块还用于所述解码参数、比较参数和信噪比不满足第二有效条件,则确定所述DCI无效,并丢弃所述DCI。
在上述实施例的基础上,可选的,该装置还包括:合法性验证模块;
具体的,合法性验证模块用于在第一获取模块20获取NPDCCH的解码器在解码DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比之前,对NPDCCH中承载的DCI的信息域内容进行合法性验证。
在上述实施例的基础上,可选的,第一确定模块22具体用于根据所述DCI的格式,获取与所述DCI对应的预设失配参数;当所述数据重复发送次数对应的子帧数小于所述预设失配参数与所述搜索空间长度的乘积时,确定所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配。
可选的,所述解码参数为路径度量值,所述比较参数为误比特率。
在一个实施例中,提供了一种终端,其内部结构图可以如图6所示。该终端包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏和输入装置。其中,该终端的处理器用于提供计算和控制能力。该终端的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该终端的网络接口用于与外部的设备通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种检测方法。该终端的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该终端的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是终端外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图6中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的终端的限定,具体的终端可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种终端,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
获取NPDCCH的解码器在解码DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比;
所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件,则获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数;
所述搜索空间长度与数据重复发送次数对应的子帧数匹配,则确定所述DCI有效。
在一个实施例中,所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数不匹配,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:所述解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,则确定所述DCI有效,所述第二有效条件高于所述第一有效条件。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:所述解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,且所述数据重复发送次数对应的子帧数小于预设阈值时,则确定所述DCI有效。
在一个实施例中,当所述数据重复发送次数对应的子帧数大于或等于预设阈值时,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:所述解码参数、比较参数和信噪比满足第三有效条件,则确定所述DCI有效,其中,所述第三有效条件高于所述第二有效条件。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:所述解码参数、比较参数和信噪比不满足第二有效条件,则确定所述DCI无效,并丢弃所述DCI。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:对NPDCCH中承载的DCI的信息域内容进行合法性验证。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:根据所述DCI的格式,获取与所述DCI对应的预设失配参数;当所述数据重复发送次数对应的子帧数小于所述预设失配参数与所述搜索空间长度的乘积时,确定所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配。
可选的,所述解码参数为路径度量值,所述比较参数为误比特率。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
获取NPDCCH的解码器在解码DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比;
所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件,则获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数;
所述搜索空间长度与数据重复发送次数对应的子帧数匹配,则确定所述DCI有效。
在一个实施例中,所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数不匹配,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:所述解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,则确定所述DCI有效,所述第二有效条件高于所述第一有效条件。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:所述解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,且所述数据重复发送次数对应的子帧数小于预设阈值时,则确定所述DCI有效。
在一个实施例中,当所述数据重复发送次数对应的子帧数大于或等于预设阈值时,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:所述解码参数、比较参数和信噪比满足第三有效条件,则确定所述DCI有效,其中,所述第三有效条件高于所述第二有效条件。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:所述解码参数、比较参数和信噪比不满足第二有效条件,则确定所述DCI无效,并丢弃所述DCI。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:对NPDCCH中承载的DCI的信息域内容进行合法性验证。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:根据所述DCI的格式,获取与所述DCI对应的预设失配参数;当所述数据重复发送次数对应的子帧数小于所述预设失配参数与所述搜索空间长度的乘积时,确定所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配。
可选的,所述解码参数为路径度量值,所述比较参数为误比特率。
上述实施例中提供的检测装置、终端以及存储介质可执行本申请任意实施例所提供的检测方法,具备执行该方法相应的功能模块和有益效果。未在上述实施例中详尽描述的技术细节,可参见本申请任意实施例所提供的检测方法。
以上所述,仅为本申请的示例性实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。
本领域内的技术人员应明白,术语用户终端涵盖任何适合类型的无线用户设备,例如移动电话、便携数据处理装置、便携网络浏览器或车载移动台。
一般来说,本申请的多种实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合中实现。例如,一些方面可以被实现在硬件中,而其它方面可以被实现在可以被控制器、微处理器或其它计算装置执行的固件或软件中,尽管本申请不限于此。
本申请的实施例可以通过移动装置的数据处理器执行计算机程序指令来实现,例如在处理器实体中,或者通过硬件,或者通过软件和硬件的组合。计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码。
本申请附图中的任何逻辑流程的框图可以表示程序步骤,或者可以表示相互连接的逻辑电路、模块和功能,或者可以表示程序步骤与逻辑电路、模块和功能的组合。计算机程序可以存储在存储器上。存储器可以具有任何适合于本地技术环境的类型并且可以使用任何适合的数据存储技术实现,例如但不限于只读存储器(ROM)、随机访问存储器(RAM)、光存储器装置和系统(数码多功能光碟DVD或CD光盘)等。计算机可读介质可以包括非瞬时性存储介质。数据处理器可以是任何适合于本地技术环境的类型,例如但不限于通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、可编程逻辑器件(FGPA)以及基于多核处理器架构的处理器。
通过示范性和非限制性的示例,上文已提供了对本申请的示范实施例的详细描述。但结合附图和权利要求来考虑,对以上实施例的多种修改和调整对本领域技术人员来说是显而易见的,但不偏离本发明的范围。因此,本发明的恰当范围将根据权利要求确定。
Claims (11)
1.一种检测方法,其特征在于,包括:
获取窄带物理下行控制信道NPDCCH的解码器在解码下行控制信息DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比;
所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件,则获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数;
所述搜索空间长度与数据重复发送次数对应的子帧数匹配,则确定所述DCI有效。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数不匹配,所述方法还包括:
所述解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,则确定所述DCI有效,所述第二有效条件高于所述第一有效条件。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,则确定所述DCI有效,包括:
所述解码参数、比较参数和信噪比满足第二有效条件,且所述数据重复发送次数对应的子帧数小于预设阈值时,则确定所述DCI有效。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述数据重复发送次数对应的子帧数大于或等于预设阈值时,所述确定所述DCI有效,包括:
所述解码参数、比较参数和信噪比满足第三有效条件,则确定所述DCI有效,其中,所述第三有效条件高于所述第二有效条件。
5.根据权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
所述解码参数、比较参数和信噪比不满足第二有效条件,则确定所述DCI无效,并丢弃所述DCI。
6.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,在所述获取窄带物理下行控制信道NPDCCH的解码器在解码下行控制信息DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比之前,所述方法还包括:
对NPDCCH中承载的DCI的信息域内容进行合法性验证。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配的确定过程为:
根据所述DCI的格式,获取与所述DCI对应的预设失配参数;
当所述数据重复发送次数对应的子帧数小于所述预设失配参数与所述搜索空间长度的乘积时,确定所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配。
8.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述解码参数为路径度量值,所述比较参数为误比特率。
9.一种检测装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取窄带物理下行控制信道NPDCCH的解码器在解码下行控制信息DCI时的解码参数、NPDCCH的编码器对解码后DCI反向编码的编码结果与解码前DCI的比较参数以及所述DCI的信噪比;
第二获取模块,用于所述解码参数、比较参数和信噪比满足第一有效条件,则获取所述NPDCCH的搜索空间长度和数据重复发送次数;
第一确定模块,用于所述搜索空间长度与所述数据重复发送次数对应的子帧数匹配,则确定所述DCI有效。
10.一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1-8中任一项所述方法的步骤。
11.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-8中任一项所述的方法。
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