CN114095116B - Dci解析方法、发送方法、终端和网络设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种DCI解析方法、发送方法、终端和网络设备,该方法包括:终端接收DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI;所述终端依据所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI,解析所述DCI。本发明可以节约能量消耗。
Description
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(Downlink ControlInformation,DCI)解析方法、发送方法、终端和网络设备。
背景技术
在无线通信系统中定义了不同类型的DCI格式(DCI format),以承载不同的调度信息。另外,不同的DCI format往往具有不同的大小。这样导致终端接收到的DCI包括多种大小,这样终端在接收DCI时不知道是采用哪种大小,从而终端在盲检DCI时需要按照多种大小进行盲检。可见,不同大小的DCI format会增加终端的盲检次数,造成终端消耗过多能量。
发明内容
本发明实施例提供一种DCI解析方法、发送方法、终端和网络设备,以解决终端消耗过多能量的问题。
本发明实施例提供一种DCI解析方法,包括:
终端接收DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI;
所述终端依据所述DCI对应的无线网络临时标识(Radio network temporaryidentifier,RNTI),解析所述DCI。
可选的,所述终端接收的所有DCI均为所述固定大小,所述所有DCI包括至少一种DCI格式。
可选的,在所述RNTI为第一RNTI的情况下,所述终端按照第一解析方式解析所述DCI;
在所述RNTI为第二RNTI的情况下,所述终端按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为低能力(Reduced capability,RedCap)终端新定义的解析方式。
可选的,在按照所述第二解析方式解析所述DCI的情况下:
所述DCI的信息域是针对RedCap终端定义的;或者
所述DCI的信息域满足RedCap终端的需求。
可选的,所述RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
可选的,所述终端按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为低能力RedCap终端新定义的解析方式。
可选的,按照所述第二解析方式解析所述DCI时所述DCI的信息域与按照第一解析方式解析所述DCI时所述DCI的信息域部分或者全部不同。
可选的,所述DCI为非回退DCI。
可选的,所述非回退DCI与回退DCI的大小相同。
可选的,在所述RNTI为第二RNTI的情况下,所述终端按照非回退DCI对所述DCI进行解析;
在所述RNTI为第一RNTI的情况下,所述终端按照回退DCI对所述DCI进行解析。
可选的,所述终端在接收到无线资源控制RRC信令后,所述DCI为非回退DCI,在接收到所述RRC信令之前,将所述DCI按照回退DCI进行解析。
可选的,所述第一RNTI包括如下至少一项:
系统信息无线网络临时标识(System Information Radio Network TemporaryIdentifier,SI-RNTI)、随机接入无线网络临时标识(Random Access Radio NetworkTemporary Identifier,RA-RNTI)、寻呼无线网络临时标识(Paging-Radio NetworkTemporary Identity,P-RNTI);
所述第二RNTI包括如下之一:
小区无线网络临时标识(Cell Radio Network Temporary Identifier,C-RNTI)、调度配置无线网络临时标识(Configured Scheduling Radio Network TemporaryIdentifier,CS-RNTI)、调制与编码方式小区无线网络临时标识(Modulation and CodingScheme Cell-Radio Network Temporary Identifier,MCS-C-RNTI)。
本发明实施例还提供一种DCI发送方法,包括:
网络设备向终端发送DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI。
可选的,所述网络设备向所述终端发送的所有DCI均为所述固定大小,所述所有DCI包括至少一种DCI格式。
可选的,所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI为第一RNTI或者为第二RNTI。
可选的,所述DCI的信息域是针对RedCap终端定义的;或者
所述DCI的信息域满足RedCap终端的需求。
可选的,所述DCI对应的RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
可选的,所述DCI为非回退DCI。
可选的,所述非回退DCI与回退DCI的大小相同。
可选的,所述DCI对应的RNTI为第二RNTI,或者,所述DCI对应的RNTI为第一RNTI。
可选的,在向所述终端发送接收到无线资源控制RRC信令后,所述DCI为非回退DCI。
可选的,所述第一RNTI包括如下至少一项:
系统信息无线网络临时标识SI-RNTI、随机接入无线网络临时标识RA-RNTI、寻呼无线网络临时标识P-RNTI;
所述第二RNTI包括如下之一:
小区无线网络临时标识C-RNTI、调度配置无线网络临时标识CS-RNTI、调制与编码方式小区无线网络临时标识MCS-C-RNTI。
本发明实施例还提供一种终端,包括存储器、收发机和处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI;
依据所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI,解析所述DCI。
可选的,所述终端接收的所有DCI均为所述固定大小,所述所有DCI包括至少一种DCI格式。
可选的,在所述RNTI为第一RNTI的情况下,所述终端按照第一解析方式解析所述DCI;
在所述RNTI为第二RNTI的情况下,所述终端按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为低能力RedCap终端新定义的解析方式。
可选的,所述RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
本发明实施例还提供一种网络设备,包括存储器、收发机和处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向终端发送DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI。
可选的,所述网络设备向所述终端发送的所有DCI均为所述固定大小所述所有DCI包括至少一种DCI格式。
本发明实施例还提供一种终端,包括:
确定单元,用于接收DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI;
解析单元,用于依据所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI,解析所述DCI。
本发明实施例还提供一种网络设备,包括:
发送单元,用于向终端发送DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI。
本发明实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行本发明实施例提供的DCI解析方法,或者,所述计算机程序用于使所述处理器执行本发明实施例提供的DCI发送方法。
本发明实施例中,终端接收DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI;所述终端依据所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI,解析所述DCI。这样由于终端接收到固定大小的DCI,从而降低终端盲检的次数,以节约能量消耗。
附图说明
图1是本发明实施例可应用的网络构架的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种DCI解析方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的一种DCI发送方法的流程图;
图4是本发明实施例提供的一种终端的结构图;
图5是本发明实施例提供的一种网络设备的结构图;
图6是本发明实施例提供的另一种终端的结构图;
图7是本发明实施例提供的另一种网络设备的结构图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明实施例中术语“和/或”,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。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本发明实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
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,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本发明实施例提供一种DCI解析方法、发送方法、终端和网络设备,以解决终端消耗过多能量的问题。
其中,方法和设备是基于同一申请构思的,由于方法和设备解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequencydivision duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobiletelecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperabilityfor microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统、6G系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(Evloved Packet System,EPS)、5G系统(5GS)等。
请参见图1,图1是本发明实施例可应用的网络构架的结构示意图,如图1所示,包括终端11和网络设备12。
其中,本发明实施例涉及的终端,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,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言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobilestation)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(userterminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本发明实施例中并不限定。
本发明实施例涉及的网络设备,可以是基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本发明实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relaynode)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本发明实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributedunit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
网络设备与终端之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(MultiInput Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(Single User MIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO,MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是2D-MIMO、3D-MIMO、FD-MIMO或massive-MIMO,也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形传输等。
请参见图2,图2是本发明实施例提供的一种DCI解析方法的流程图,如图2所示,包括以下步骤:
步骤201、终端接收DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI;
步骤202、所述终端依据所述DCI对应的RNTI,解析所述DCI。
上述终端可以是RedCap终端,当然,对此不作限定,例如:可以其他能力受制的终端,或者普通终端等。
上述DCI可以是终端接收网络设备发送的。上述固定大小可以是协议约定的大小,或者网络侧配置的大小等。
上述DCI对应的RNTI可以是,DCI的循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)的加扰RNTI。当然,对此不作限定,例如:还可以是对DCI的其余内容进行加扰的RNTI。
本发明实施例中,通过上述步骤可以实现终端只监听固定大小的DCI,并根据RNTI的类型区分DCI所承载的信息比特,从而可以减少终端盲检次数,以节约终端的能量消耗。
作为一种可选的实施方式,所述终端接收的所有DCI均为所述固定大小,所述所有DCI包括至少一种DCI格式(DCI format)。
该实施方式中,可以实现调度终端的所有DCI均为上述固定大小,例如:在不同时间、不同场景、不同业务均为上述固定大小的DCI。即网络设备调度上述终端所使用的所有DCI均具有相同的大小。且包括一种或者多种不同的DCI格式。
另外,当用于调度RedCap终端的所有有效信息域之和小于上述固定大小时,剩余比特可设置为确定值,用于DCI的校验和检测,从而增加DCI的传输性能。
作为一种可选的实施方式,在所述RNTI为第一RNTI的情况下,所述终端按照第一解析方式解析所述DCI;
在所述RNTI为第二RNTI的情况下,所述终端按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为RedCap终端新定义的解析方式。
本发明实施例中,第一RNTI可以包括如下至少一项:
SI-RNTI、RA-RNTI、P-RNTI;
第二RNTI可以包括如下之一:
C-RNTI、CS-RNTI、MCS-C-RNTI。
另外,上述第一解析方式可以是协议中已定义的解析方式,而上述第二解析方式为按照重新定义的信息域进行解析的方式。也就是说,按照上述第二解析方式解析上述DCI时,上述DCI的全部或者部分信息域是新定义的。
该实施方式中,由于根据不同的RNTI可以采用不同的解析方式进行解析,从而可以得到DCI所承载的不同信息比特。
可选的,在按照所述第二解析方式解析所述DCI的情况下:
所述DCI的信息域是针对RedCap终端定义的;或者
所述DCI的信息域满足RedCap终端的需求。
其中,上述DCI的信息域是针对RedCap终端定义的情况下,上述DCI的部分或者全部信息域与协议已定义的DCI的信息域不同。例如:网络设备在调度RedCap终端时,发送的DCI中携带的信息域是重新定义的,并且该DCI的CRC采用C-RNTI、CS-RNTI、MCS-C-RNTI中的至少一项进行加扰。
上述DCI的信息域满足RedCap终端的需求可以是,DCI的信息域满足RedCap终端的调度需求和场景需求等。例如:上述DCI包括功率节省相关信息域、组调度信息域等中的至少一项。
该实施方式中,由于DCI的信息域是针对RedCap终端定义的,或者DCI的信息域满足RedCap终端的需求,这样可以使得终端接收到的DCI更加符合RedCap终端的特征,以进一步提高终端的节能效果。
作为一种可选的实施方式,所述RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
上述为RedCap终端新定义的RNTI可以是在协议中已定义的RNTI的基础上新定义的RNTI,例如:低能力无线网络临时标识(RedCap-Radio network temporary identifier,R-RNTI)。例如:网络设备在调度RedCap终端时,发送的DCI中携带的信息域是重新定义的,并且该DCI的CRC采用新定义的RNTI进行加扰。
由于上述RNTI是为RedCap终端新定义的RNTI,这样终端在检测DCI时更加容易检测到DCI,从而增加DCI的传输性能。
可选的,所述终端按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为低能力RedCap终端新定义的解析方式。
其中,上述第二解析方式可以参见上面的相应描述,此处不作赘述,且所述DCI的信息域可以是针对RedCap终端定义的;或者,所述DCI的信息域可以满足RedCap终端的需求。
作为一种可选的实施方式,按照所述第二解析方式解析所述DCI时所述DCI的信息域与按照第一解析方式解析所述DCI时所述DCI的信息域部分或者全部不同。
上述不同可以是增加、减少或者修改了一个或者多个信息域。
这样通过不同的解析方式可以得到不同的信息内容。
作为一种可选的实施方式,所述DCI为非回退DCI(non-fallback DC)。
上述DCI为非回退DCI(non-fallback DC)可以是在终端接收到RRC信令之后,网络设备采用非回退DCI调度上述终端,
进一步的,所述非回退DCI与回退DCI的大小相同。由于非回退DCI与回退DCI的大小相同,这样可以减少终端的盲检次数,以节约终端的功耗。
可选的,在所述RNTI为第二RNTI的情况下,所述终端按照非回退DCI对所述DCI进行解析;
在所述RNTI为第一RNTI的情况下,所述终端按照回退DCI(fallback DCI)对所述DCI进行解析。
上述按照非回退DCI对所述DCI进行解析可以是,按照非回退DCI的信息域解析上述DCI,上述按照回退DCI对所述DCI进行解析可以是,按照回退DCI的信息域解析上述DCI。
其中,上述第一RNTI和第二RNTI可以参见上述描述,此处不作赘述。
该实施方式中,可以实现不同的RNTI采用不同的方式解析DCI。
可选的,所述终端在接收到RRC信令(RRC signaling)后,所述DCI为非回退DCI,在接收到所述RRC信令之前,将所述DCI按照回退DCI进行解析。
其中,上述RRC信令可以是终端在状态转换后接收到的第一个RRC信令,例如:进入连接态后接收到的第一个RRC信令或者,RRC连接建立后的第一个RRC信令。
例如:网络设备采用非回退DCI调度RedCap终端,且非回退DCI的大小与回退DCI的大小一致,并且在RRC连接建立之后只有非回退DCI的CRC可以采用C-RNTI、CS-RNTI、MCS-C-RNTI中的至少一项进行加扰。
进一步,在接收到上述RRC信令之前,即便检测到DCI对应的RNTI为上述第二RNTI(例如:C-RNTI),仍按照回退DCI对所述DCI进行解析
进一步地,在终端接收到第一个RRC signaling之前,即便检测接收到的DCI的CRC通过C-RNTI加扰,仍按照回退DCI对所述DCI进行解析。
本发明实施例中,终端接收DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI;所述终端依据所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI,解析所述DCI。这样由于终端接收到固定大小的DCI,从而降低终端盲检的次数,以节约能量消耗。
请参见图3,图3是本发明实施例提供的一种DCI发送方法的流程图,如图3所示,包括以下步骤:
步骤301、网络设备向终端发送DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI。
可选的,所述网络设备向所述终端发送的所有DCI均为所述固定大小所述所有DCI包括至少一种DCI格式。
可选的,所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI为第一RNTI或者为第二RNTI。
可选的,所述DCI的信息域是针对RedCap终端定义的;或者
所述DCI的信息域满足RedCap终端的需求。
可选的,所述DCI对应的RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
可选的,所述DCI为非回退DCI。
可选的,所述非回退DCI与回退DCI的大小相同。
可选的,所述DCI对应的RNTI为第二RNTI,或者,所述DCI对应的RNTI为第一RNTI。
可选的,在向所述终端发送接收到无线资源控制RRC信令后,所述DCI为非回退DCI。
可选的,所述第一RNTI包括如下至少一项:
系统信息无线网络临时标识SI-RNTI、随机接入无线网络临时标识RA-RNTI、寻呼无线网络临时标识P-RNTI;
所述第二RNTI包括如下之一:
小区无线网络临时标识C-RNTI、调度配置无线网络临时标识CS-RNTI、调制与编码方式小区无线网络临时标识MCS-C-RNTI。
需要说明的是,本实施例作为与图2所示的实施例中对应的网络设备的实施方式,其具体的实施方式可以参见图2所示的实施例的相关说明,为了避免重复说明,本实施例不再赘述,且还可以达到相同有益效果。
下面以三个实施例对本发明实施例提供的方法进行举例说明:
实施例一:
该实施例中,假设系统中存在RedCap终端和普通终端(normal终端)。RedCap终端只接收一种大小的DCI,该DCI大小与回退DCI大小相同,也即DCI format 0_0/DCI format1_0。在调度数据传输时,所述DCI的CRC可通过SI-RNTI/RA-RNTI/P-RNTI/C-RNTI/CS-RNTI/MCS-C-RNTI等RNTI进行加扰。RedCap终端根据如前所述RNTI的类型,确定如何解析检测接收到的DCI内包含的信息域。具体可以如下:
如果所述DCI的CRC通过SI-RNTI/RA-RNTI/P-RNTI加扰,则按照协议中已定义的方式(即上述第一解析方式)解析所述DCI;
如果所述DCI的CRC通过C-RNTI/CS-RNTI/MCS-C-RNTI加扰,则按照重新定义的信息域(即上述第二解析方式)解析所述DCI。
作为一个具体的例子,当所述接收到的DCI的CRC通过SI-RNTI/RA-RNTI/P-RNTI加扰时,按照协议中定义的DCI定义对其中的每个信息域进行解析,如下表1所示:
表1:
其中,Short Messages Indicator为短信息指示域,Short Messages表示短信息域,FDRA表示频域资源分配(frequency domain resource allocation)域,上述TDRA时域资源分配(time domain resource allocation)域,上述VRB-to-PRB表示虚拟资源块(VRB)与物理资源块(PRB)域,上述VRB-to-PRB mapping表示虚拟资源块(VRB)与物理资源块(PRB)映射关系域,上述MCS表示调制与编码方式(MCS)域,上述Redundancy version表示冗余版本域,上述TB scaling表示传输块的缩放信息,上述System information indicator表示系统信息指示域,上述Reserved bits表示预留比特。
当所述接收到的DCI的CRC通过C-RNTI/CS-RNTI/MCS-C-RNTI加扰时,则按照针对RedCap重新定义的信息域解析,例如下表2:
表2:
上述Identifier for DCI formats表示DCI格式指示域,上述RedCap bitfields#1(Power Saving)表示功率节省相关信息域,RedCap bit fields#2(group commonPDCCH)表示组调度信息域,上述RedCap bit fields#3(repetition)表示重复传输指示域,Spare bits表示剩余比特,上述Total bits表示总比特数。
需要说明的是,新定义的信息域包含针对RedCap的调度、场景等相关的特殊信息域,也可以包含部分当前协议中包含的信息域。当包含当前协议中包含的信息域时,信息域的长度可以与当前定义相同或者不同,本发明实施例不做任何限定。
进一步地,所述用于RedCap调度且需按照新定义的规则解析信息域的DCI可以以为新定义的DCI format,或者为现有fallback DCI format的重新解析。
进一步地,如果所述比特域的总长度小于fallback DCI的长度,从而导致剩余比特(pare bits)的存在,那么可以规定这些spare bits为全1或者全0或者确定的比特序列,用于DCI的检测和校验,从而增加PDCCH传输的可靠性。
实施例二:
假设系统中存在RedCap终端和normal终端。RedCap终端只接收一种大小的DCI,该DCI大小与回退DCI大小相同,也即DCI format 0_0/DCI format1_0。在RedCap终端接收到RRC信令(RRC signaling)之后,只能采用非回退DCI调度RedCap终端的单播放数据(unicast数据)。具体的可以如下:
如果所述DCI的CRC通过SI-RNTI/RA-RNTI/P-RNTI/C-RNTI/CS-RNTI/MCS-C-RNTI加扰,则按照协议中已定义的方式(即上述第一解析方式)解析所述DCI;
如果所述DCI的CRC通过R-RNTI加扰,则按照重新定义的信息域(即上述第二解析方式)解析所述DCI
作为一个具体的例子,当所述接收到的DCI的CRC通过SI-RNTI/RA-RNTI/P-RNTI加扰时,按照协议中定义的DCI定义对其中的每个信息域进行解析,如上述表1。
当所述接收到的DCI的CRC通过C-RNTI/CS-RNTI/MCS-C-RNTI加扰时,则按照针对RedCap重新定义的信息域解析,如上述表2。
需要说明的是,新定义的信息域包含针对RedCap的调度、场景等相关的特殊信息域,也可以包含部分当前协议中包含的信息域。当包含当前协议中包含的信息域时,信息域的长度可以与当前定义相同或者不同,本发明实施例不做任何限定。
进一步地,所述用于RedCap调度且需按照新定义的规则解析信息域的DCI可以为新定义的DCI format,或者为现有fallback DCI format的重新解析。
进一步地,如果所述比特域的总长度小于fallback DCI的长度,从而导致剩余比特(spare bits)的存在,那么可以规定这些spare bits为全1或者全0或者确定的比特序列,用于DCI的检测和校验,从而增加PDCCH传输的可靠性。
实施例三:
假设系统中存在RedCap终端和normal终端。RedCap终端只接收一种大小的DCI,该DCI大小与回退DCI大小相同,也即DCI format 0_0/DCI format1_0。定义针对RedCap终端的新RNTI类型,在本实施例中,即为R-RNTI。RedCap终端根据如前所述RNTI的类型,确定如何解析检测接收到的DCI内包含的信息域。具体的可以如下:
所述非回退DCI的大小与回退DCI大小相同;
如果检测接收到的DCI的CRC通过C-RNTI/CS-RNTI/MCS-C-RNTI加扰,则按照非回退DCI对所述DCI进行解析
如果检测接收到的DCI的CRC通过SI-RNTI/RA-RNTI/P-RNTI加扰,则按照回退DCI对所述DCI进行解析
进一步地,在终端接收到第一个RRC信令(RRC signaling)之前,即便检测接收到的DCI的CRC通过C-RNTI加扰,仍按照回退DCI对所述DCI进行解析。
请参见图4,图4是本发明实施例提供的一种终端的结构图,如图4所示,包括存储器420、收发机400和处理器410:
存储器420,用于存储计算机程序;收发机400,用于在所述处理器410的控制下收发数据;处理器410,用于读取所述存储器420中的计算机程序并执行以下操作:
接收DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI;
依据所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI,解析所述DCI。
收发机400,用于在处理器410的控制下接收和发送数据。
其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器410代表的一个或多个处理器和存储器420代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机400可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。针对不同的用户设备,用户接口430还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器410负责管理总线架构和通常的处理,存储器420可以存储处理器410在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器410可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件),处理器也可以采用多核架构。
处理器通过调用存储器存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本发明实施例提供的任一所述方法。处理器与存储器也可以物理上分开布置。
可选的,所述终端接收的所有DCI均为所述固定大小,所述所有DCI包括至少一种DCI格式。
可选的,在所述RNTI为第一RNTI的情况下,处理器410按照第一解析方式解析所述DCI;
在所述RNTI为第二RNTI的情况下,处理器410按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为低能力RedCap终端新定义的解析方式。
可选的,在按照所述第二解析方式解析所述DCI的情况下:
所述DCI的信息域是针对RedCap终端定义的;或者
所述DCI的信息域满足RedCap终端的需求。
可选的,所述RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
可选的,所述处理器410按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为低能力RedCap终端新定义的解析方式。
可选的,按照所述第二解析方式解析所述DCI时所述DCI的信息域与按照第一解析方式解析所述DCI时所述DCI的信息域部分或者全部不同。
可选的,所述DCI为非回退DCI。
可选的,所述非回退DCI与回退DCI的大小相同。
可选的,在所述RNTI为第二RNTI的情况下,所述处理器410按照非回退DCI对所述DCI进行解析;
在所述RNTI为第一RNTI的情况下,所述处理器410按照回退DCI对所述DCI进行解析。
可选的,所述终端在接收到无线资源控制RRC信令后,所述DCI为非回退DCI,在接收到所述RRC信令之前,将所述DCI按照回退DCI进行解析。
可选的,所述第一RNTI包括如下至少一项:
系统信息无线网络临时标识SI-RNTI、随机接入无线网络临时标识RA-RNTI、寻呼无线网络临时标识P-RNTI;
所述第二RNTI包括如下之一:
小区无线网络临时标识C-RNTI、调度配置无线网络临时标识CS-RNTI、调制与编码方式小区无线网络临时标识MCS-C-RNTI。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述终端,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
请参见图5,图5是本发明实施例提供的一种网络设备的结构图,如图5所示,包括存储器520、收发机500和处理器510:
存储器520,用于存储计算机程序;收发机500,用于在所述处理器510的控制下收发数据;处理器510,用于读取所述存储器520中的计算机程序并执行以下操作:
向终端发送DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI。
收发机500,用于在处理器510的控制下接收和发送数据。
其中,在图5中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器510代表的一个或多个处理器和存储器520代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机500可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。处理器510负责管理总线架构和通常的处理,存储器520可以存储处理器510在执行操作时所使用的数据。
处理器510可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Comple5 Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器通过调用存储器存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本发明实施例提供的任一所述方法。处理器与存储器也可以物理上分开布置。
可选的,所述网络设备向所述终端发送的所有DCI均为所述固定大小,所述所有DCI包括至少一种DCI格式。
可选的,所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI为第一RNTI或者为第二RNTI。
可选的,所述DCI的信息域是针对RedCap终端定义的;或者
所述DCI的信息域满足RedCap终端的需求。
可选的,所述DCI对应的RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
可选的,所述DCI为非回退DCI。
可选的,所述非回退DCI与回退DCI的大小相同。
可选的,所述DCI对应的RNTI为第二RNTI,或者,所述DCI对应的RNTI为第一RNTI。
可选的,在向所述终端发送接收到无线资源控制RRC信令后,所述DCI为非回退DCI。
可选的,所述第一RNTI包括如下至少一项:
系统信息无线网络临时标识SI-RNTI、随机接入无线网络临时标识RA-RNTI、寻呼无线网络临时标识P-RNTI;
所述第二RNTI包括如下之一:
小区无线网络临时标识C-RNTI、调度配置无线网络临时标识CS-RNTI、调制与编码方式小区无线网络临时标识MCS-C-RNTI。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述网络设备,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
请参见图6,图6是本发明实施例提供的一种终端的结构图,如图6所示,终端600包括:
接收单元601,接收DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI;
解析单元602,用于依据所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI,解析所述DCI。
可选的,所述终端接收的所有DCI均为所述固定大小,所述所有DCI包括至少一种DCI格式。
可选的,在所述RNTI为第一RNTI的情况下,解析单元602按照第一解析方式解析所述DCI;
在所述RNTI为第二RNTI的情况下,解析单元602按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为低能力RedCap终端新定义的解析方式。
可选的,在按照所述第二解析方式解析所述DCI的情况下:
所述DCI的信息域是针对RedCap终端定义的;或者
所述DCI的信息域满足RedCap终端的需求。
可选的,所述RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
可选的,解析单元602按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为低能力RedCap终端新定义的解析方式。
可选的,按照所述第二解析方式解析所述DCI时所述DCI的信息域与按照第一解析方式解析所述DCI时所述DCI的信息域部分或者全部不同。
可选的,所述DCI为非回退DCI。
可选的,所述非回退DCI与回退DCI的大小相同。
可选的,在所述RNTI为第二RNTI的情况下,解析单元602按照非回退DCI对所述DCI进行解析;
在所述RNTI为第一RNTI的情况下,解析单元602按照回退DCI对所述DCI进行解析。
可选的,所述终端在接收到无线资源控制RRC信令后,所述DCI为非回退DCI,在接收到所述RRC信令之前,将所述DCI按照回退DCI进行解析。
可选的,所述第一RNTI包括如下至少一项:
系统信息无线网络临时标识SI-RNTI、随机接入无线网络临时标识RA-RNTI、寻呼无线网络临时标识P-RNTI;
所述第二RNTI包括如下之一:
小区无线网络临时标识C-RNTI、调度配置无线网络临时标识CS-RNTI、调制与编码方式小区无线网络临时标识MCS-C-RNTI。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述终端,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
请参见图7,图7是本发明实施例提供的一种网络设备的结构图,如图7所示,网络设备700包括:
发送单元701,用于向终端发送DCI,其中,所述DCI为固定大小的DCI。
可选的,发送单元701向所述终端发送的所有DCI均为所述固定大小,所述所有DCI包括至少一种DCI格式。
可选的,所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI为第一RNTI或者为第二RNTI。
可选的,所述DCI的信息域是针对RedCap终端定义的;或者
所述DCI的信息域满足RedCap终端的需求。
可选的,所述DCI对应的RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
可选的,所述DCI为非回退DCI。
可选的,所述非回退DCI与回退DCI的大小相同。
可选的,所述DCI对应的RNTI为第二RNTI,或者,所述DCI对应的RNTI为第一RNTI。
可选的,在向所述终端发送接收到无线资源控制RRC信令后,所述DCI为非回退DCI。
可选的,所述第一RNTI包括如下至少一项:
系统信息无线网络临时标识SI-RNTI、随机接入无线网络临时标识RA-RNTI、寻呼无线网络临时标识P-RNTI;
所述第二RNTI包括如下之一:
小区无线网络临时标识C-RNTI、调度配置无线网络临时标识CS-RNTI、调制与编码方式小区无线网络临时标识MCS-C-RNTI。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述网络设备,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
需要说明的是,本发明实施例中对单元的划分是示意性的,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。另外,在本申请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,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请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)或处理器(processor)执行本申请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-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本发明实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行本发明实施例提供的DCI解析方法,或者,所述计算机程序用于使所述处理器执行本发明实施例提供的DCI发送方法。
所述处理器可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NANDFLASH)、固态硬盘(SSD))等。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些处理器可执行指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的处理器可读存储器中,使得存储在该处理器可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些处理器可执行指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (27)
1.一种下行控制信息DCI解析方法,其特征在于,包括:
终端接收DCI,其中,所述DCI的大小为固定值;
所述终端依据所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI,解析所述DCI;
其中,所述终端接收的所有DCI均为所述固定值,所述所有DCI包括至少一种DCI格式;
当用于调度低能力RedCap终端的所有有效信息域之和小于所述固定值对应的大小时,剩余比特可设置为确定值,用于DCI的校验和检测。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述RNTI为第一RNTI的情况下,所述终端按照第一解析方式解析所述DCI;
在所述RNTI为第二RNTI的情况下,所述终端按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为RedCap终端新定义的解析方式。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,在按照所述第二解析方式解析所述DCI的情况下:
所述DCI的信息域是针对RedCap终端定义的;或者
所述DCI的信息域满足RedCap终端的需求。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述终端按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为低能力RedCap终端新定义的解析方式。
6.如权利要求2、3或5所述的方法,其特征在于,按照所述第二解析方式解析所述DCI时所述DCI的信息域与按照第一解析方式解析所述DCI时所述DCI的信息域部分或者全部不同。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述DCI为非回退DCI。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述非回退DCI与回退DCI的大小相同。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,在所述RNTI为第二RNTI的情况下,所述终端按照非回退DCI对所述DCI进行解析;
在所述RNTI为第一RNTI的情况下,所述终端按照回退DCI对所述DCI进行解析。
10.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述终端在接收到无线资源控制RRC信令后,所述DCI为非回退DCI,在接收到所述RRC信令之前,将所述DCI按照回退DCI进行解析。
11.如权利要求2或9所述的方法,其特征在于,所述第一RNTI包括如下至少一项:
系统信息无线网络临时标识SI-RNTI、随机接入无线网络临时标识RA-RNTI、寻呼无线网络临时标识P-RNTI;
所述第二RNTI包括如下之一:
小区无线网络临时标识C-RNTI、调度配置无线网络临时标识CS-RNTI、调制与编码方式小区无线网络临时标识MCS-C-RNTI。
12.一种下行控制信息DCI发送方法,其特征在于,包括:
网络设备向终端发送DCI,其中,所述DCI的大小为固定值;
其中,所述网络设备向所述终端发送的所有DCI均为所述固定值,所述所有DCI包括至少一种DCI格式;
当用于调度低能力RedCap终端的所有有效信息域之和小于所述固定值对应的大小时,剩余比特可设置为确定值,用于DCI的校验和检测。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI为第一RNTI或者为第二RNTI。
14.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述DCI的信息域是针对RedCap终端定义的;或者
所述DCI的信息域满足RedCap终端的需求。
15.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述DCI对应的RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
16.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述DCI为非回退DCI。
17.如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述非回退DCI与回退DCI的大小相同。
18.如权利要求17所述的方法,其特征在于,所述DCI对应的RNTI为第二RNTI,或者,所述DCI对应的RNTI为第一RNTI。
19.如权利要求16所述的方法,其特征在于,在向所述终端发送接收到无线资源控制RRC信令后,所述DCI为非回退DCI。
20.如权利要求13或18所述的方法,其特征在于,所述第一RNTI包括如下至少一项:
系统信息无线网络临时标识SI-RNTI、随机接入无线网络临时标识RA-RNTI、寻呼无线网络临时标识P-RNTI;
所述第二RNTI包括如下之一:
小区无线网络临时标识C-RNTI、调度配置无线网络临时标识CS-RNTI、调制与编码方式小区无线网络临时标识MCS-C-RNTI。
21.一种终端,其特征在于,包括存储器、收发机和处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收DCI,其中,所述DCI的大小为固定值;
依据所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI,解析所述DCI;
其中,所述终端接收的所有DCI均为所述固定值,所述所有DCI包括至少一种DCI格式;
当用于调度低能力RedCap终端的所有有效信息域之和小于所述固定值对应的大小时,剩余比特可设置为确定值,用于DCI的校验和检测。
22.如权利要求21所述的终端,其特征在于,在所述RNTI为第一RNTI的情况下,所述终端按照第一解析方式解析所述DCI;
在所述RNTI为第二RNTI的情况下,所述终端按照第二解析方式解析所述DCI,所述第二解析方式是为低能力RedCap终端新定义的解析方式。
23.如权利要求21所述的终端,其特征在于,所述RNTI包括:
为RedCap终端新定义的RNTI。
24.一种网络设备,其特征在于,包括存储器、收发机和处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向终端发送DCI,其中,所述DCI在大小为固定值;
其中,所述网络设备向所述终端发送的所有DCI均为所述固定值,所述所有DCI包括至少一种DCI格式;
当用于调度低能力RedCap终端的所有有效信息域之和小于所述固定值对应的大小时,剩余比特可设置为确定值,用于DCI的校验和检测。
25.一种终端,其特征在于,包括:
确定单元,用于接收DCI,其中,所述DCI的大小为固定值;
解析单元,用于依据所述DCI对应的无线网络临时标识RNTI,解析所述DCI;
其中,所述终端接收的所有DCI均为所述固定值,所述所有DCI包括至少一种DCI格式;
当用于调度低能力RedCap终端的所有有效信息域之和小于所述固定值对应的大小时,剩余比特可设置为确定值,用于DCI的校验和检测。
26.一种网络设备,其特征在于,包括:
发送单元,用于向终端发送DCI,其中,所述DCI的大小为固定值;
其中,所述网络设备向所述终端发送的所有DCI均为所述固定值,所述所有DCI包括至少一种DCI格式;
当用于调度低能力RedCap终端的所有有效信息域之和小于所述固定值对应的大小时,剩余比特可设置为确定值,用于DCI的校验和检测。
27.一种处理器可读存储介质,其特征在于,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至11任一项所述的DCI解析方法,或者,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求12至20任一项所述的DCI发送方法。
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