CN113794545A - 下行控制信息格式大小的确定方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明是关于一种下行控制信息格式大小的确定方法及装置。该方法包括:根据下行控制信息DCI格式承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的所述DCI格式的大小;向所述终端发送所述DCI格式的大小。该技术方案根据DCI格式实际所要承载的信息比特的长度确定DCI格式的大小,DCI格式的大小与DCI格式实际所要承载的信息比特的长度有关,这就能够避免相关技术中固定长度的DCI format所造成的资源浪费问题,提高资源利用率。

Description

下行控制信息格式大小的确定方法及装置
本申请是分案申请,原申请的申请号是:201880000506.9,申请日是2018年4月4日,发明名称为“下行控制信息格式大小的确定方法及装置”。
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种下行控制信息格式大小的确定方法及装置。
背景技术
在长期演进(LTE,Long Term Evolution)的通信系统中,物理层上下行数据的传输是通过基站发送下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)来调度的。同时,下行控制信息还可以用于基站传输一些用于公共控制的信息,如系统信息的发送、寻呼信息的发送、功率控制信息的发送等等。在LTE系统中,定义了多种DCI格式(format),基于终端的传输模式的不同,终端需要去检测不同的DCI format以获得调度信息。同时,终端还需要去检测用于公共控制的DCI format,在LTE系统中,定义了DCI format 1A和1C用来承载公共信息传输的调度。
随着新一代的增强现实技术(AR,Augmented Reality)/虚拟现实技术(VR,Virtual Reality)、车车通信等新型互联网应用的不断涌现,对于无线通信技术提出了更高的要求,驱使无线通信技术的不断演进以满足应用的需求。当下,蜂窝移动通信技术正在处于新一代通信技术的演进阶段。新一代通信技术的一个重要特点就是要支持多种业务类型的灵活配置。由于不同的业务类型对于无线通信技术有不同的要求,如增强移动宽带(eMBB,enhanced Mobile Broad Band)业务类型主要的要求侧重于大带宽、高速率等方面,高可靠通信(URLLC,Ultra Reliable Low Latency Communication)业务类型主要的要求侧重于较高的可靠性以及低的时延方面,海量机器类通信(mMTC,massive machine typeof communication)业务类型主要的要求侧重于大的连接数方面。因此,新一代的无线通信系统需要通过灵活和可配置的设计来支持多种业务类型的传输。
相关技术中,针对新一代的无线通信系统,目前,标准化组织也定义了几种DCIformat,用于公共信息传输的调度和上下行数据的调度。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本发明实施例提供一种下行控制信息格式大小的确定方法及装置。所述技术方案如下:
根据本发明实施例的第一方面,提供一种下行控制信息格式大小的确定方法,应用于网络设备侧,方法包括:
根据下行控制信息DCI格式承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的所述DCI格式的大小;
向所述终端发送所述DCI格式的大小。
在一个实施例中,所述向终端发送所述DCI格式的大小,包括:
向终端发送系统消息,在所述系统消息中携带能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息;或者,
向终端发送第一控制信令,在所述第一控制信令中携带能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息。
在一个实施例中,所述根据下行控制信息DCI格式承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的所述DCI格式的大小,包括:
在所述DCI格式承载的信息比特的长度小于预定的DCI格式的大小时,在所述DCI格式中所述信息比特之后填充预设序列,所述DCI格式填充后的大小与所述预定的DCI格式的大小相同;
将所述DCI格式填充后的大小,确定为所述终端需要检测的所述DCI格式的大小。
在一个实施例中,所述方法还包括:
向终端发送第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数。
在一个实施例中,所述方法还包括:
向所述终端发送针对所述DCI格式的循环冗余校验CRC长度信息;
或者,
向所述终端发送所述CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系。
根据本发明实施例的第二方面,提供一种下行控制信息格式大小的确定方法,应用于终端侧,方法包括:
接收网络设备发送的下行控制信息DCI格式的大小,所述DCI格式的大小是所述网络设备根据所述DCI格式承载的信息比特的长度确定的、终端需要检测的所述DCI格式的大小;
检测到与所述DCI格式的大小匹配的DCI时,获取所述DCI格式承载的信息比特。
在一个实施例中,所述接收网络设备发送的下行控制信息DCI格式的大小,包括:
接收所述网络设备发送的系统消息,所述系统消息中包括能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息;或者,
接收所述网络设备发送的第一控制信令,所述第一控制信令中包括能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息。
在一个实施例中,所述方法还包括:
接收所述网络设备发送的第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数;
根据所述预定的DCI格式的大小、及所述预定的DCI格式的大小的个数,确定所述终端的盲检次数。
在一个实施例中,所述方法还包括:
接收所述网络设备发送的循环冗余校验CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系;根据所述DCI格式的大小、及所述CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系,确定针对所述DCI格式的CRC长度;
或者,
接收所述网络设备发送的针对所述DCI格式的CRC长度信息。
根据本发明实施例的第三方面,提供一种下行控制信息格式大小的确定装置,包括:
第一确定模块,用于根据下行控制信息DCI格式承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的所述DCI格式的大小;
第一发送模块,用于向所述终端发送所述DCI格式的大小。
在一个实施例中,所述第一发送模块向终端发送系统消息,在所述系统消息中携带能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息;或者,所述第一发送模块向终端发送第一控制信令,在所述第一控制信令中携带能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息。
在一个实施例中,所述第一确定模块,包括:
填充子模块,用于在所述DCI格式承载的信息比特的长度小于预定的DCI格式的大小时,在所述DCI格式中所述信息比特之后填充预设序列,所述DCI格式填充后的大小与所述预定的DCI格式的大小相同;
确定子模块,用于将所述DCI格式填充后的大小,确定为所述终端需要检测的所述DCI格式的大小。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二发送模块,用于向终端发送第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第三发送模块,用于向所述终端发送针对所述DCI格式的循环冗余校验CRC长度信息;或者,向所述终端发送所述CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系。
根据本发明实施例的第四方面,提供一种下行控制信息格式大小的确定装置,包括:
第一接收模块,用于接收网络设备发送的下行控制信息DCI格式的大小,所述DCI格式的大小是所述网络设备根据所述DCI格式承载的信息比特的长度确定的、终端需要检测的所述DCI格式的大小;
第一获取模块,用于检测到与所述DCI格式的大小匹配的DCI时,获取所述DCI格式承载的信息比特。
在一个实施例中,所述第一接收模块接收所述网络设备发送的系统消息,所述系统消息中包括能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息;或者,所述第一接收模块接收所述网络设备发送的第一控制信令,所述第一控制信令中包括能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二接收模块,用于接收所述网络设备发送的第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数;
第二确定模块,用于根据所述预定的DCI格式的大小、及所述预定的DCI格式的大小的个数,确定所述终端的盲检次数。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第三接收模块,用于接收所述网络设备发送的循环冗余校验CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系;
第三确定模块,用于根据所述DCI格式的大小、及所述CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系,确定针对所述DCI格式的CRC长度。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第四接收模块,用于接收所述网络设备发送的针对所述DCI格式的CRC长度信息。
根据本发明实施例的第五方面,提供一种下行控制信息格式大小的确定装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
根据下行控制信息DCI格式承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的所述DCI格式的大小;
向所述终端发送所述DCI格式的大小。
根据本发明实施例的第六方面,提供一种下行控制信息格式大小的确定装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
接收网络设备发送的下行控制信息DCI格式的大小,所述DCI格式的大小是所述网络设备根据所述DCI格式承载的信息比特的长度确定的、终端需要检测的所述DCI格式的大小;
检测到与所述DCI格式的大小匹配的DCI时,获取所述DCI格式承载的信息比特。
根据本发明实施例的第七方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,该指令被处理器执行时实现上述第一方面所述方法的步骤。
根据本发明实施例的第八方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,该指令被处理器执行时实现上述第二方面所述方法的步骤。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:该技术方案根据DCI格式实际所要承载的信息比特的长度确定DCI格式的大小,DCI格式的大小与DCI格式实际所要承载的信息比特的长度有关,这就能够避免相关技术中固定长度的DCI format所造成的资源浪费问题,提高资源利用率。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定方法的流程图。
图2a是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定方法的流程图。
图2b是根据一示例性实施例示出的一种在下行控制信息格式中填充预设序列的示意图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图。
图6是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图。
图7是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图。
图8是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图。
图9是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图。
图10是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图。
图11是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图。
图12是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
相关技术中,针对新一代的无线通信系统,目前,标准化组织也定义了几种DCIformat,用于公共信息传输的调度和上下行数据的调度。然而,相关技术中定义的DCIformat的有效载荷(payload)较大,对于某些信息的传输来讲,不需要这么大的载荷信息去指示,这就造成资源浪费。
为了解决上述问题,本发明实施例提供了一种下行控制信息格式大小(size)的确定方法,方法包括:根据下行控制信息DCI格式承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的DCI格式的大小;向终端发送DCI格式的大小。本发明实施例提供的下行控制信息格式大小的确定方法中,DCI格式的大小与DCI格式实际所要承载的信息比特的长度有关,根据DCI格式实际所要承载的信息比特的长度确定DCI格式的大小,这就能够避免相关技术中固定长度的DCI format所造成的资源浪费问题,提高资源利用率。
基于上述分析,提出以下各具体实施例。
图1是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定方法的流程图;该方法的执行主体可以为网络设备,例如基站。如图1所示,该方法包括以下步骤101-102:
在步骤101中,根据DCI格式承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的DCI格式的大小。
示例的,终端例如可以是手机、平板电脑或穿戴式设备(如手环)等设备。相关技术中DCI格式的大小是固定的比特长度,在带宽不变时,DCI格式的比特长度一致。与相关技术不同,本发明中DCI格式的大小是可配置的,DCI格式的大小并不一定与带宽存在关联关系。本发明根据DCI格式实际承载的信息比特,通过减少相关技术中DCI格式中没有使用的信息域的个数、及减少相关技术中DCI格式中信息域中没有使用的比特数,从而确定本发明中DCI格式的大小,当DCI格式实际所要承载的信息比特的长度较小时,DCI格式的大小也较小,避免资源浪费。
在步骤102中,向终端发送DCI格式的大小。
示例的,网络设备在根据DCI格式承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的DCI格式的大小之后,网络设备在向终端发送的系统消息中携带终端需要检测的DCI格式的大小或能够确定DCI格式的大小的信息,或者,网络设备在向终端发送的第一控制信令中携带终端需要检测的DCI格式的大小或能够确定DCI格式的大小的信息。第一控制信令,例如高层信令、MAC CE或物理层信令等。上述能够确定DCI格式的大小的信息,例如能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息;终端根据能够确定DCI格式的大小的信息,确定DCI格式的大小。
例如,DCI格式的大小是网络设备通过系统信息通知终端的,当终端进行初始接入过程中,网络设备在发送至终端的系统消息中携带DCI格式的大小或能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息,终端通过接收并解析系统信息中对应参数来获知DCI格式的大小或能够确定DCI格式承载的信息比特的长度的信息。终端根据能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息,确定DCI格式承载的信息比特的长度,进而确定DCI格式的大小。
又例如,DCI格式的大小是网络设备通过高层信令、MAC CE或物理层信令通知终端的,终端在完成初始接入过程以后,网络设备在发送至终端的高层信令、MAC CE或物理层信令中携带DCI格式的大小或能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息,终端通过接收并解析高层信令、MAC CE或物理层信令来获知DCI格式的大小或能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息。终端根据能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息,确定DCI格式承载的信息比特的长度,进而确定DCI格式的大小。
采用本发明实施例提供的技术方案,根据DCI格式实际所要承载的信息比特的长度确定DCI格式的大小,DCI格式的大小与DCI格式实际所要承载的信息比特的长度有关,这就能够避免相关技术中固定长度的DCI format所造成的资源浪费问题,提高资源利用率。
图2a是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定方法的流程图,如图2a所示,该方法由网络设备与终端配合实施,在图1所示实施例的基础上,本发明涉及的下行控制信息格式大小的确定方法可以包括以下步骤201-206:
在步骤201中,网络设备获取DCI格式承载的信息比特的长度、及预定的DCI格式的大小。
示例的,预定的DCI格式的大小可以是终端需要检测的DCI格式大小,例如某种已有的DCI格式的大小。终端至少支持一种DCI格式;网络设备获取终端的能力信息,根据终端的能力信息确定终端需要检测的DCI格式大小以及需要检测的DCI格式大小的个数。参见表1,终端能力1对应的需要检测的DCI格式大小为60bits,需要检测的DCI格式大小的个数为1;终端能力2对应的需要检测的DCI格式大小为40bits及60bits,需要检测的DCI格式大小的个数为2。
表1
终端能力 需要检测的DCI格式大小的个数 需要检测的DCI格式大小
终端能力1 1个 60bits
终端能力2 2个 40bits,60bits
…… …… ……
终端能力N M个 ……
示例的,网络设备向终端发送第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数,例如,网络设备可以通过RRC信令、MAC CE或物理层信令,向终端发送预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数。或者,根据协议约定,终端自身预先存储有预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数等信息。
在步骤202中,网络设备判断DCI格式承载的信息比特的长度是否小于预定的DCI格式的大小;当DCI格式承载的信息比特的长度小于预定的DCI格式的大小时,转到步骤203;当DCI格式承载的信息比特的长度等于预定的DCI格式的大小时,转到步骤205。
在步骤203中,网络设备在DCI格式中信息比特之后填充预设序列,使得DCI格式填充后的大小与预定的DCI格式的大小相同。
示例的,参见图2b,通过在DCI格式1中信息比特之后填充预设序列,使得DCI格式1填充后的大小(即比特长度)与预定的DCI格式2的大小(即比特长度)相同。
在步骤204中,网络设备将DCI格式填充后的大小确定为DCI格式的大小,并发送至终端;转到步骤206。
在步骤205中,网络设备将DCI格式承载的信息比特的长度确定为DCI格式的大小,并发送至终端。
示例的,网络设备可以向终端发送DCI格式的大小。或者,网络设备向终端发送DCI格式承载的信息比特的长度、及预定的DCI格式的大小;终端根据DCI格式承载的信息比特的长度及预定的DCI格式的大小,确定终端需要检测的DCI格式的大小。
或者,终端自身预先存储有预定的DCI格式的大小等信息;网络设备仅需向终端发送DCI格式承载的信息比特的长度;终端根据DCI格式承载的信息比特的长度及预定的DCI格式的大小,确定终端需要检测的DCI格式的大小。
或者,终端自身预先存储有DCI格式承载的信息比特的长度等信息;网络设备仅需向终端发送预定的DCI格式的大小等信息;终端根据DCI格式承载的信息比特的长度及预定的DCI格式的大小,确定终端需要检测的DCI格式的大小。
举例如下:网络设备在向终端发送的系统消息中携带DCI格式承载的信息比特的长度、及预定的DCI格式的大小。当终端进行初始接入过程中,网络设备在发送至终端的系统消息中携带DCI格式承载的信息比特的长度及预定的DCI格式的大小,终端通过接收并解析系统信息中对应参数来获知DCI格式承载的信息比特的长度及预定的DCI格式的大小,终端根据DCI格式承载的信息比特的长度及预定的DCI格式的大小,确定终端需要检测的DCI格式的大小。或者,网络设备在向终端发送的控制信令中携带DCI格式承载的信息比特的长度及预定的DCI格式的大小。终端在完成初始接入过程以后,网络设备在发送至终端的高层信令、MAC CE或物理层信令中携带DCI格式承载的信息比特的长度及预定的DCI格式的大小,终端通过接收并解析高层信令、MAC CE或物理层信令来获知DCI格式承载的信息比特的长度及预定的DCI格式的大小。
示例的,为了区分有相同DCI长度的DCI格式,在一种实现方法下,网络设备可以通过在DCI的某个信息域中携带指示信息,该信息域的长度是基于需要做填充的DCI格式的个数确定的,例如有四个DCI格式需要均填充成相同的DCI格式大小,那么该信息域可以是一个2bit的信息域;该信息域可以在DCI格式的固定位置上;该信息域的长度是可配置的、或是固定的。在另外一种实现方法下,网络设备可以通过使用不同的无线网络临时标识(RNTI,Radio Network Temporary Identity)或是加扰序列来区分不同的DCI格式。
在步骤206中,终端检测到与预定的DCI格式的大小匹配的DCI时,获取DCI格式承载的信息比特。
示例的,根据预定的DCI格式的大小获知终端需要检测的DCI格式的大小;终端获取到需要检测的DCI格式的大小的个数之后,根据需要检测的DCI格式的大小的个数,确定终端的盲检次数。
采用本发明实施例提供的技术方案,通过在DCI格式中信息比特之后填充预设序列,使得DCI格式填充后的大小与预定的DCI格式的大小相同,从而把多个不同DCI格式的长度调整一致,而终端做盲检时是按照需要检测的DCI格式的大小的个数来确定盲检次数,这就可以降低终端的盲检次数。
相关技术中,DCI格式对应的循环冗余校验(CRC)的长度是由协议规定的、是固定的值,DCI格式对应的CRC的长度与DCI格式的大小没有关系,存在一定程度的资源浪费;鉴于此,提出一种解决该问题的方案。图3是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定方法的流程图,如图3所示,该方法由网络设备与终端配合实施,在图1所示实施例的基础上,本发明涉及的下行控制信息格式大小的确定方法可以包括以下步骤301-304:
在步骤301中,网络设备根据DCI格式承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的DCI格式的大小。
在步骤302中,网络设备向终端发送DCI格式的大小;终端接收网络设备发送的DCI格式的大小。
示例的,网络设备在向终端发送的系统消息中携带DCI格式的大小或能够确定DCI格式的大小的信息,或者,网络设备在向终端发送的第一控制信令中携带DCI格式的大小或DCI格式的大小的信息。第一控制信令,例如高层信令、MAC CE或物理层信令等。终端根据能够确定DCI格式的大小的信息,确定DCI格式承载的信息比特的长度,进而确定DCI格式的大小。
在步骤303中,网络设备根据DCI格式的大小、及CRC长度与DCI格式的大小的比例关系,确定针对DCI格式的CRC长度信息。
在步骤304中,网络设备向终端发送针对DCI格式的CRC长度信息;终端接收网络设备发送的针对DCI格式的CRC长度信息。
示例的,网络设备通过RRC信令,MAC CE或是物理层信令向终端发送针对DCI格式的CRC长度信息。或者,网络设备通过RRC信令,MAC CE或是物理层信令向终端发送CRC长度与DCI格式的大小的比例关系;终端根据DCI格式的大小及所述CRC长度与DCI格式的大小的比例关系,确定针对所述DCI格式的CRC长度。
采用本发明实施例提供的技术方案中,DCI格式的大小决定了DCI格式对应的CRC长度,当DCI格式的大小减小时,DCI格式对应的CRC长度也相应地减小,实现节约资源的目的。
下述为本发明装置实施例,可以用于执行本发明方法实施例。
图4是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图,该装置可以通过软件、硬件或者两者的结合实现成为网络设备的部分或者全部。参照图4,该下行控制信息格式大小的确定装置包括:第一确定模块401及第一发送模块402;其中:
第一确定模块401被配置为根据下行控制信息DCI格式承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的DCI格式的大小;
第一发送模块402被配置为向终端发送DCI格式的大小。
采用本发明实施例提供的装置,能够根据DCI格式实际所要承载的信息比特的长度确定DCI格式的大小,DCI格式的大小与DCI格式实际所要承载的信息比特的长度有关,这就能够避免相关技术中固定长度的DCI format所造成的资源浪费问题,提高资源利用率。
在一个实施例中,第一发送模块402向终端发送系统消息,在系统消息中携带能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息;或者,第一发送模块402向终端发送控制信令,在控制信令中携带能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息。
在一个实施例中,如图5所示,图4示出的下行控制信息格式大小的确定装置还可以包括把第一确定模块401配置成包括:填充子模块501及确定子模块502,其中:
填充子模块501被配置为在DCI格式承载的信息比特的长度小于预定的DCI格式的大小时,在DCI格式中信息比特之后填充预设序列,DCI格式填充后的大小与预定的DCI格式的大小相同;
确定子模块502被配置为将DCI格式填充后的大小,确定为终端需要检测的DCI格式的大小。
在一个实施例中,如图6所示,图4示出的下行控制信息格式大小的确定装置还可以包括:第二发送模块601被配置为向终端发送第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数。
在一个实施例中,如图7所示,图4示出的下行控制信息格式大小的确定装置还可以包括:第三发送模块701被配置为向所述终端发送针对所述DCI格式的循环冗余校验CRC长度信息;或者,向终端发送CRC长度与DCI格式的大小的比例关系。
图8是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图,该装置可以通过软件、硬件或者两者的结合实现成为终端的部分或者全部。参照图8,该下行控制信息格式大小的确定装置包括:第一接收模块801及第一获取模块802;其中:
第一接收模块801被配置为接收网络设备发送的下行控制信息DCI格式的大小,DCI格式的大小是网络设备根据DCI格式承载的信息比特的长度确定的、终端需要检测的DCI格式的大小;
第一获取模块802被配置为检测到与DCI格式的大小匹配的DCI时,获取DCI格式承载的信息比特。
在一个实施例中,第一接收模块801接收网络设备发送的系统消息,系统消息中包括能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息;或者,第一接收模块801接收网络设备发送的控制信令,控制信令中包括能够确定所述DCI格式承载的信息比特的长度的信息。
在一个实施例中,如图9所示,图8示出的下行控制信息格式大小的确定装置还可以包括:第二接收模块901及第二确定模块902,其中:
第二接收模块901被配置为接收所述网络设备发送的第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数;
第二确定模块902被配置为根据所述预定的DCI格式的大小、及所述预定的DCI格式的大小的个数,确定所述终端的盲检次数。
在一个实施例中,如图10所示,图8示出的下行控制信息格式大小的确定装置还可以包括:第三接收模块1001及第三确定模块1002,其中:
第三接收模块1001被配置为接收网络设备发送的循环冗余校验CRC长度与DCI格式的大小的比例关系;
第三确定模块1002被配置为根据DCI格式的大小、及CRC长度与DCI格式的大小的比例关系,确定针对所述DCI格式的CRC长度。
在一个实施例中,如图11所示,图8示出的下行控制信息格式大小的确定装置还可以包括:第四接收模块1101,被配置为接收所述网络设备发送的针对DCI格式的CRC长度信息。
在示例性实施例中,提供一种下行控制信息格式大小的确定装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,处理器被配置为:
根据下行控制信息DCI格式承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的DCI格式的大小;
向终端发送DCI格式的大小。
上述处理器还可被配置为:
向终端发送系统消息,在系统消息中携带DCI格式承载的信息比特的长度;或者,
向终端发送第一控制信令,在第一控制信令中携带DCI格式承载的信息比特的长度。
上述处理器还可被配置为:
在DCI格式承载的信息比特的长度小于预定的DCI格式的大小时,在DCI格式中信息比特之后填充预设序列,DCI格式填充后的大小与预定的DCI格式的大小相同;
将DCI格式填充后的大小,确定为终端需要检测的DCI格式的大小。
上述处理器还可被配置为:
向终端发送第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小。
上述处理器还可被配置为:
向所述终端发送针对所述DCI格式的循环冗余校验CRC长度信息;
或者,
向终端发送CRC长度与DCI格式的大小的比例关系。
在示例性实施例中,提供一种下行控制信息格式大小的确定装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,处理器被配置为:
接收网络设备发送的下行控制信息DCI格式的大小,DCI格式的大小是网络设备根据DCI格式承载的信息比特的长度确定的、终端需要检测的DCI格式的大小;
检测到与DCI格式的大小匹配的DCI时,获取DCI格式承载的信息比特。
上述处理器还可被配置为:
接收网络设备发送的系统消息,系统消息中包括DCI格式承载的信息比特的长度;或者,
接收网络设备发送的第一控制信令,第一控制信令中包括DCI格式承载的信息比特的长度。
上述处理器还可被配置为:
接收所述网络设备发送的第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小;
根据所述预定的DCI格式的大小、及所述预定的DCI格式的大小的个数,确定所述终端的盲检次数。
上述处理器还可被配置为:
接收网络设备发送的循环冗余校验CRC长度与DCI格式的大小的比例关系;
根据DCI格式的大小、及CRC长度与DCI格式的大小的比例关系,确定针对所述DCI格式的CRC长度。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图12是根据一示例性实施例示出的一种下行控制信息格式大小的确定装置的框图;下行控制信息格式大小的确定装置1200适用于终端;下行控制信息格式大小的确定装置1200可以包括以下一个或多个组件:处理组件1202,存储器1204,电源组件1206,多媒体组件1208,音频组件1210,输入/输出(I/O)的接口1212,传感器组件1214,以及通信组件1216。
处理组件1202通常控制下行控制信息格式大小的确定装置1200的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件1202可以包括一个或多个处理器1220来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件1202可以包括一个或多个模块,便于处理组件1202和其他组件之间的交互。例如,处理组件1202可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件1208和处理组件1202之间的交互。
存储器1204被配置为存储各种类型的数据以支持在下行控制信息格式大小的确定装置1200的操作。这些数据的示例包括用于在下行控制信息格式大小的确定装置1200上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器1204可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件1206为下行控制信息格式大小的确定装置1200的各种组件提供电力。电源组件1206可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为下行控制信息格式大小的确定装置1200生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件1208包括在下行控制信息格式大小的确定装置1200和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件1208包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当下行控制信息格式大小的确定装置1200处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件1210被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件1210包括一个麦克风(MIC),当下行控制信息格式大小的确定装置1200处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器1204或经由通信组件1216发送。在一些实施例中,音频组件1210还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口1212为处理组件1202和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件1214包括一个或多个传感器,用于为下行控制信息格式大小的确定装置1200提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件1214可以检测到下行控制信息格式大小的确定装置1200的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为下行控制信息格式大小的确定装置1200的显示器和小键盘,传感器组件1214还可以检测下行控制信息格式大小的确定装置1200或下行控制信息格式大小的确定装置1200一个组件的位置改变,用户与下行控制信息格式大小的确定装置1200接触的存在或不存在,下行控制信息格式大小的确定装置1200方位或加速/减速和下行控制信息格式大小的确定装置1200的温度变化。传感器组件1214可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件1214还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件1214还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件1216被配置为便于下行控制信息格式大小的确定装置1200和其他设备之间有线或无线方式的通信。下行控制信息格式大小的确定装置1200可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件1216经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件1216还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,下行控制信息格式大小的确定装置1200可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子组件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器1204,上述指令可由下行控制信息格式大小的确定装置1200的处理器1220执行以完成上述方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由下行控制信息格式大小的确定装置1200的处理器执行时,使得下行控制信息格式大小的确定装置1200能够执行如下下行控制信息格式大小的确定方法,方法包括:
接收网络设备发送的下行控制信息DCI格式的大小,DCI格式的大小是网络设备根据DCI格式承载的信息比特的长度确定的、终端需要检测的DCI格式的大小;
检测到与DCI格式的大小匹配的DCI时,获取DCI格式承载的信息比特。
在一个实施例中,接收网络设备发送的下行控制信息DCI格式的大小,包括:
接收网络设备发送的系统消息,系统消息中包括DCI格式承载的信息比特的长度;或者,
接收网络设备发送的第一控制信令,第一控制信令中包括DCI格式承载的信息比特的长度。
在一个实施例中,方法还包括:
接收所述网络设备发送的第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小;
根据所述预定的DCI格式的大小、及所述预定的DCI格式的大小的个数,确定所述终端的盲检次数。
在一个实施例中,方法还包括:
接收网络设备发送的循环冗余校验CRC长度与DCI格式的大小的比例关系;
根据DCI格式的大小、及CRC长度与DCI格式的大小的比例关系,确定针对所述DCI格式的CRC长度。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里的公开后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (20)

1.一种下行控制信息格式大小的确定方法,应用于网络设备侧,其特征在于,包括:
根据下行控制信息DCI格式实际所要承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的所述DCI格式的大小;
向终端发送高层信令,在所述高层信令中携带用于确定所述DCI格式实际所要承载的信息比特的长度的信息。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法包括:
响应于所述DCI格式承载的信息比特的长度小于预定的DCI格式的大小,在所述DCI格式中所述信息比特之后填充预设序列,以使所述DCI格式填充后的大小与所述预定的DCI格式的大小相同。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向终端发送第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述终端发送针对所述DCI格式的循环冗余校验CRC长度信息;
或者,
向所述终端发送CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系。
5.一种下行控制信息格式大小的确定方法,应用于终端侧,其特征在于,包括:
接收网络设备发送的用于确定下行控制信息DCI格式的大小的高层信息,所述高层信令中包括能够确定所述DCI格式实际所要承载的信息比特的长度的信息;所述DCI格式的大小是所述网络设备根据所述DCI格式实际所要承载的信息比特的长度确定的、终端需要检测的所述DCI格式的大小。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
检测到与所述DCI格式的大小匹配的DCI时,获取所述DCI格式承载的信息比特。
7.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收所述网络设备发送的第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数;
根据所述预定的DCI格式的大小、及所述预定的DCI格式的大小的个数,确定所述终端的盲检次数。
8.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收所述网络设备发送的循环冗余校验CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系;根据所述DCI格式的大小、及所述CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系,确定针对所述DCI格式的CRC长度;
或者,
接收所述网络设备发送的针对所述DCI格式的CRC长度信息。
9.一种下行控制信息格式大小的确定装置,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于根据下行控制信息DCI格式实际所要承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的所述DCI格式的大小;
第一发送模块,用于向终端发送高层信令,在所述高层信令中携带用于确定所述DCI格式实际所要承载的信息比特的长度的信息。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述装置包括:
填充子模块,用于响应于所述DCI格式承载的信息比特的长度小于预定的DCI格式的大小,在所述DCI格式中所述信息比特之后填充预设序列,所述DCI格式填充后的大小与所述预定的DCI格式的大小相同。
11.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二发送模块,用于向终端发送第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数。
12.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第三发送模块,用于向所述终端发送针对所述DCI格式的循环冗余校验CRC长度信息;或者,向所述终端发送所述CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系。
13.一种下行控制信息格式大小的确定装置,应用于终端侧,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收网络设备发送的用于确定下行控制信息DCI格式的大小的高层信令,所述高层信令中包括能够确定所述DCI格式实际所要承载的信息比特的长度的信息;所述DCI格式的大小是所述网络设备根据所述DCI格式实际所要承载的信息比特的长度确定的、终端需要检测的所述DCI格式的大小。
14.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第一获取模块,用于检测到与所述DCI格式的大小匹配的DCI时,获取所述DCI格式承载的信息比特。
15.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二接收模块,用于接收所述网络设备发送的第二控制信令,在所述第二控制信令中携带所述预定的DCI格式的大小以及预定的DCI格式的大小的个数;
第二确定模块,用于根据所述预定的DCI格式的大小、及所述预定的DCI格式的大小的个数,确定所述终端的盲检次数。
16.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第三接收模块,用于接收所述网络设备发送的循环冗余校验CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系;
第三确定模块,用于根据所述DCI格式的大小、及所述CRC长度与所述DCI格式的大小的比例关系,确定针对所述DCI格式的CRC长度。
17.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第四接收模块,用于接收所述网络设备发送的针对所述DCI格式的CRC长度信息。
18.一种下行控制信息格式大小的确定装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
根据下行控制信息DCI格式实际所要承载的信息比特的长度,确定终端需要检测的所述DCI格式的大小;
向终端发送高层信令,在所述高层信令中携带用于确定所述DCI格式实际所要承载的信息比特的长度的信息。
19.一种下行控制信息格式大小的确定装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
接收网络设备发送的用于确定下行控制信息DCI格式的大小的高层信令,所述高层信令中包括能够确定所述DCI格式实际所要承载的信息比特的长度的信息;所述DCI格式的大小是所述网络设备根据所述DCI格式实际所要承载的信息比特的长度确定的、终端需要检测的所述DCI格式的大小。
20.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,该指令被处理器执行时实现权利要求1-4中任一项所述方法的步骤;或,该指令被处理器执行时实现权利要求5-8中任一项所述方法的步骤。
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