ES2884168T3 - Procedimiento de detección de canal de control de enlace descendente, terminal y estación base - Google Patents

Procedimiento de detección de canal de control de enlace descendente, terminal y estación base Download PDF

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Abstract

Un procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente, aplicado a un terminal, que comprende: obtener (11) la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, en el que la primera información auxiliar indica una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control de un canal de control de enlace descendente, el cual es asignado por una estación base, la segunda información auxiliar indica un modo de mapeo de recursos desde un grupo de elementos de recursos, REG, del conjunto de recursos de control hasta unos elementos de canal de control, CCE; y, realizar (12) una detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.

Description

DESCRIPCIÓN
Procedimiento de detección de canal de control de enlace descendente, terminal y estación base
Campo técnico
La presente divulgación se refiere al campo de las tecnologías de la comunicación, y más particularmente, a un procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente, un terminal y una Estación Base (BS). Antecedentes
Para fabricar el diseño del canal más flexible, un terminal necesita realizar una detección ciega en una señalización de control desconocida. Específicamente, cuando un terminal no memoriza información sobre la señalización de control desconocida, tal como, la posición del recurso físico, el tamaño de los recursos ocupados, el terminal realiza varias detecciones exploratorias a través de diferentes suposiciones, hasta que la señalización de control se decodifica correctamente.
En un sistema de Evolución a Largo Plazo (LTE), un Canal Físico de Control de Enlace Descendente (PDCCH) se usa por una BS para transmitir Información de Control de Enlace Descendente (DCI). Además de recibir alguna información del sistema, un Equipo de Usuario (UE) no recibe otra información. Subsecuentemente, el UE no memoriza la cantidad, el tamaño, la posición de los Elementos del Canal de Control (CCE) ocupados por el PDCCH, así como un formato del Indicador de Control de Enlace Descendente (DCI) para transmitir el CCE. Por lo tanto, la detección del DCI en el PDCCH pertenece a la detección ciega.
Primeramente, un UE necesita determinar qué formato DCI se transporta por el PDCCH. El UE espera obtener cierta DCI, con base en el estado actual del UE. Por ejemplo, en un estado inactivo, la información esperada por el UE está paginada. Cuando hay datos de enlace ascendente para transmitir, la información esperada es una indicación de programación de UE (Grant). Después de iniciar un Acceso Aleatorio, el UE espera obtener una Respuesta de Acceso Aleatorio (RAR). Para la información diferente, el UE realiza una Verificación de Redundancia Cíclica (CRC) en la información de CCE, mediante el uso de una Identidad Temporal de Red de Radio (RNTI) correspondiente. Cuando la comprobación de CRC tiene éxito, el UE memoriza que se necesita tal información, y además decodifica el contenido de la DCI con base en el modo de codificación de modulación.
En segundo lugar, si el UE atraviesa todos los CCE una vez, la cantidad de cálculo del UE será muy grande. Por lo tanto, el sistema LTE divide los CCE disponibles en dos tipos de espacios de búsqueda, por ejemplo, espacio de búsqueda pública, y espacio de búsqueda específico de UE. Los datos transmitidos dentro del espacio de búsqueda pública incluyen principalmente información, por ejemplo, información del sistema, RAR, paginación, y cada usuario necesita buscar en el mismo. La posición del espacio de búsqueda pública es fija (CCE0-CCE6). Además, el Nivel de Agregación (AL) del espacio de búsqueda pública incluye 4 y 8. Subsecuentemente, cuando un usuario busca en el espacio de búsqueda pública, comenzando desde CCE0, el usuario busca 4 veces de acuerdo con AL=4; y el usuario busca 2 veces, de acuerdo con AL=8. En el espacio de búsqueda específico de UE, el punto inicial de búsqueda de cada usuario es diferente. Mientras tanto, el AL del espacio de búsqueda específico de UE incluye 1, 2, 4 y 8. Cuando AL=1, se realizan 6 búsquedas. Cuando AL=2, se realizan 6 búsquedas. Cuando AL=4, se realizan 2 búsquedas. Cuando AL=8, se realizan 2 búsquedas. La cantidad para realizar la detección ciega por parte del UE se puede calcular de la siguiente manera: 6 búsquedas dentro del espacio de búsqueda pública 16 búsquedas dentro del espacio de búsqueda específico de UE. Cuando se realiza la detección ciega dentro del espacio de búsqueda PDCCH, el UE solo necesita intentar decodificar el DCI probablemente ocurrido, en lugar de coincidir con todos los formatos DCI. Para un UE al mismo tiempo, solo hay dos tipos de formatos DCI. Subsecuentemente, el número total de detección ciega de PDCCH no excederá de 44.
La escena principal de un sistema de Nueva de Radio (NR) incluye Banda Ancha Móvil Mejorada (eMBB), Tipo de Máquina Masiva de Comunicación (mMTC), Comunicaciones de Baja Latencia Ultra Confiable (URLLC). Estas escenas plantean requisitos para el sistema, por ejemplo, alta confiabilidad, baja latencia, gran ancho de banda, amplia cobertura. Para cumplir con los requisitos de transmisión de los escenarios de servicio anteriores, es necesario reducir la complejidad de la detección ciega realizada por el terminal en el canal de control de enlace descendente. "DL Common Control for NR" (R1-1701584) describe la transmisión de señales de control común en NR. El documento WO2011/160589A1 divulga un sistema y procedimiento para adaptar la tasa de código.
Sumario
Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan un procedimiento, un terminal y una estación base para detectar un canal de control de enlace descendente, a fin de resolver el problema de alta complejidad en la detección ciega de un terminal en la técnica relacionada.
En un primer aspecto, una realización de la presente divulgación proporciona un procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente, aplicado a un terminal, que incluye: obtener la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, en el que la primera información auxiliar indica una duración en el dominio del tiempo de un Conjunto de Recurso de Control (CORESET) de un canal de control de enlace descendente, el cual es asignado por una Estación Base (BS), la segunda información auxiliar indica un modo de mapeo de recursos desde un Grupo de Elementos de Recursos (REG) del conjunto de recursos de control hasta un Elemento del Canal de Control (CCE); y, realizar una detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.
En un segundo aspecto, una realización de la presente divulgación proporciona además un procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente, el cual se aplica a una estación base, que incluye: asignar un canal de control de enlace descendente para un terminal; transmitir una primera información auxiliar al terminal, con base en una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente; y transmitir una segunda información auxiliar al terminal, con base en un modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control a un CCE.
En un tercer aspecto, una realización de la presente divulgación proporciona un terminal, que incluye: un módulo de obtención, configurado para obtener la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, en el que la primera información auxiliar indica una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control de un canal de control de enlace descendente, el cual es asignado por una estación base, y la segunda información auxiliar indica un modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control a un CCE; y, un módulo de detección ciega, configurado para realizar una detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.
En un cuarto aspecto, una realización de la presente divulgación proporciona una estación base, que incluye: un módulo de asignación, configurado para asignar un canal de control de enlace descendente correspondiente para un terminal; un primer módulo de transmisión, configurado para transmitir la primera información auxiliar al terminal, con base en una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente; y, un segundo módulo de transmisión, configurado para transmitir la segunda información auxiliar al terminal, con base en un modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control a un CCE.
En un quinto aspecto, una realización de la presente divulgación proporciona un terminal, que incluye un procesador, una memoria y un programa informático almacenado en la memoria, en el que el programa informático es ejecutable por el procesador, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, hace que el procesador realice un procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente en el primer aspecto.
En un sexto aspecto, una realización de la presente divulgación proporciona una estación base, que incluye un procesador, una memoria y un programa informático almacenado en la memoria, en el que el programa informático es ejecutable por el procesador, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, hace que el procesador realice un procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente en el segundo aspecto.
En un séptimo aspecto, una realización de la presente divulgación proporciona un medio de almacenamiento legible por ordenador, el cual almacena un programa informático, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, hace que el procesador realice un procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente en el primer aspecto.
En un octavo aspecto, una realización de la presente divulgación proporciona un medio de almacenamiento legible por ordenador, el cual almacena un programa informático, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, hace que el procesador realice un procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente en el segundo aspecto.
Subsecuentemente, en las realizaciones de la presente divulgación, un terminal determina conjuntamente un intervalo de detección ciega de un canal de control de enlace descendente, combinando la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, y realiza una detección ciega en un Conjunto de Recursos de Control (CORESET) correspondiente, por lo que para reducir la complejidad de la detección ciega realizada por el terminal en el canal de control de enlace descendente, en el cual la primera información auxiliar indica una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, la segunda información auxiliar indica un modo de mapeo de recursos de un grupo de elementos de recursos REG del conjunto de control de recursos a un elemento del canal de control CCE.
Breve descripción de las figuras
Para describir más claramente las soluciones técnicas de las realizaciones en la aplicación, a continuación, se expondrán breves descripciones de las figuras usadas para representar las realizaciones de la solicitud. Es obvio que los dibujos descritos a continuación son solo algunas realizaciones de la solicitud. Para los expertos en la técnica, otros dibujos se pueden obtener a partir de estos dibujos sin trabajo creativo.
La Figura 1 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para detectar un canal de control de enlace descendente, el cual se realiza en un lado del terminal, de acuerdo con una realización de la presente divulgación; La Figura 2 es un diagrama esquemático que ilustra módulos en un terminal, de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra un terminal, de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 4 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para detectar un canal de control de enlace descendente, el cual se realiza en un lado de la estación base, de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 5 es un diagrama esquemático que ilustra módulos de una estación base, de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 6 es un diagrama de bloques de una estación base, de acuerdo con una realización de la presente descripción.
Descripción detallada
Las realizaciones ilustrativas de la presente divulgación se describirán en detalle a continuación, acompañadas de figuras adjuntas. Aunque las realizaciones ilustrativas de la presente divulgación se muestran en las figuras adjuntas, debe entenderse que la presente divulgación se puede implementar de diversas formas, en lugar de estar limitada por las realizaciones descritas aquí. Por el contrario, estas realizaciones se proporcionan para facilitar una comprensión más completa de la presente divulgación y expresar completamente el ámbito de la presente divulgación a los expertos en la técnica.
Como se muestra en la Figura 1, en una realización de la presente divulgación, un procedimiento para detectar un canal de control de enlace descendente, el cual se aplica a un lado del terminal, incluye los siguientes bloques. En el bloque 11, un terminal obtiene una primera información auxiliar y una segunda información auxiliar.
La primera información auxiliar está configurada para indicar una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control de un canal de control de enlace descendente asignado por una estación base. La segunda información auxiliar está configurada para indicar un modo de mapeo de recursos, por ejemplo, desde un Grupo de Elementos de Recursos (REG) del conjunto de recursos de control a un Elemento del Canal de Control (CCE). Además, en el bloque 11, el procedimiento de obtener la primera información auxiliar de la estación base puede implementarse de la siguiente manera: recibir la primera información auxiliar de la estación base, a través de un Canal Físico Común de Control de Enlace Descendente (PDCCH) u otros canales de control. El PDCCH común (el cual se denomina además como PDCCH común de grupo, o PDCCH común de UE) se ha introducido en un sistema de Nueva de Radio (NR). Para reducir la complejidad de la detección ciega, se puede indicar la primera información auxiliar, mediante el uso del PDCCH común, en la cual la primera información auxiliar está configurada para limitar un intervalo de detección ciega del canal de control de enlace descendente. Además, la primera información auxiliar también está configurada para indicar una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control (CORESET) del canal de control de enlace descendente. El terminal puede reducir alguna detección ciega innecesaria, mediante el uso de la primera información auxiliar, de este modo se reduce la complejidad de la detección ciega del terminal hasta cierto punto.
Además, en el bloque 11, el procedimiento de obtención de la segunda información auxiliar incluye: obtener la segunda información auxiliar de forma predefinida, o recibir la segunda información auxiliar, la cual se configura y transmite por la estación base (por ejemplo, a través de señalización de alto nivel).
En el bloque 12, el terminal realiza una detección ciega en un canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.
Específicamente, la primera información auxiliar indica la duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, por ejemplo, una indicación de la duración del CORESET. La segunda información auxiliar indica si un modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio del tiempo o primero en el dominio de la frecuencia. Después de obtener la primera y la segunda información auxiliar, de acuerdo con dos tipos de informaciones indicadas por la primera y la segunda información auxiliar, el terminal determina el alcance de una detección ciega, realiza una detección ciega en un conjunto de recursos de control correspondiente, para reducir la complejidad de la detección ciega realizada por el terminal en el canal de control de enlace descendente y reducir el consumo de energía de detección ciega del terminal.
Además, el canal de control de enlace descendente, asignado por la estación base para el terminal, puede corresponder a múltiples conjuntos de recursos de control. Subsecuente y específicamente, el bloque 12 puede incluir los siguientes bloques: realizar la detección ciega sobre todos los recursos, o algunos recursos de al menos uno del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.
Es decir, sobre la base de la información de la duración de CORESET en la primera información auxiliar, y el modo de mapeo de recursos de REG de CORESET a CCE en la segunda información auxiliar, el terminal determina si es necesario realizar la detección ciega de PDCCH dentro de CORESET, de modo que para obtener la señalización de control de enlace descendente esperada, DCI, o determinar si es necesario realizar la detección ciega de PDCCH en una parte de los recursos, o en todos los recursos del CORESET, para obtener la señalización de control de enlace descendente esperada, DCI.
Específicamente, suponga que N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, M1 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual está preasignado por la estación base. En el conjunto de recursos de control preasignados, el índice del símbolo OFDM comienza desde 1, M1 y N ambos son números enteros. Subsecuentemente, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que el primer índice M1, y el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo, en el que el modo de mapeo de recursos se indica por la segunda información auxiliar, abandonar la detección ciega de todos los recursos del conjunto de recursos de control. Es decir, cuando N<M1, y el modo de mapeo de recursos del primer CORESET es el primero en el dominio del tiempo, el terminal puede no realizar la detección ciega PDCCH en el CORESET.
Cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M1, y el modo de mapeo de recursos, indicado por la segunda información auxiliar, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio del tiempo, la detección ciega se realiza en todos los recursos del conjunto de recursos de control. Es decir, cuando N>=M1, y el modo de mapeo de recursos del primer CORESET es el primero en el dominio del tiempo, el terminal necesita realizar la detección ciega PDCCH en todo el CORESET.
Además, suponga que N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, M2 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado, el cual está preasignado por la estación base, M3 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el índice del símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados comienza desde 1, M2, M3 y N son todos números enteros. Subsecuentemente, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que el segundo índice M2, y el modo de mapeo de recursos, indicado por la segunda información auxiliar, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, la detección ciega se abandona en todos los recursos del conjunto de recursos de control. Es decir, cuando N<M2, y el modo de mapeo de recursos del primer CORESET es el primero en el dominio de la frecuencia, es posible que el terminal no realice la detección ciega PDCCH en el CORESET.
Cuando la primera información auxiliar indica que N es mayor que, o igual a M2, N es menor que el tercer índice M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio de la frecuencia, la detección ciega se realiza en algunos recursos ocupados por el conjunto de recursos de control. Específicamente, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M2, N es menor que el tercer índice M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio de la frecuencia, la detección ciega se realiza en símbolos, por ejemplo, desde el símbolo M2-ésimo de OFDM hasta el N-ésimo símbolo de OFDM en el conjunto de recursos de control. Es decir, cuando M2<=N<M3, y el modo de mapeo de recursos del primer CORESET es el primero en el dominio de la frecuencia, es necesario realizar la detección ciega en el CORESET desde el M2-ésimo símbolo hasta el N-ésimo símbolo.
Cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, la detección ciega se realiza en todos los recursos ocupados por el conjunto de recursos de control. Es decir, cuando N>=M3, y el modo de mapeo de recursos del primer CORESET es el primero en el dominio de la frecuencia, el terminal necesita realizar la detección ciega de PDCCH en todo el CORESET.
Lo anterior describe una escena donde el índice del símbolo OFDM en un segundo CORESET comienza desde 1. Otra escena, donde el índice comienza desde 0, se describirá además a continuación.
Específicamente, suponga que N es el índice de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, Q1 es el índice del último símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por una estación base; en el conjunto de recursos de control preasignados, preasignados por la estación base, el índice del símbolo OFDM empieza desde 0, Q1 y N ambos son números enteros. Subsecuentemente, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que el primer índice Q1+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio del tiempo, abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control. Es decir, cuando N<Q1 1, y el modo de mapeo de recursos del primer CORESET es el primero en el dominio del tiempo, es posible que el terminal no realice la detección ciega PDCCH en el CORESET.
Cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q1 1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio del tiempo, se realiza la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control. Es decir, cuando N>=Q1 1, y el modo de mapeo de recursos del primer CORESET es el primero en el dominio del tiempo, el terminal necesita realizar la detección ciega PDCCH en todo el CORESET.
Además, suponga que N es el índice de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, Q2 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por la estación base, Q3 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el índice del símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados comienza desde 0, Q2, Q3 y N son todos números enteros. Subsecuentemente, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que el segundo índice Q2, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio de la frecuencia, la detección ciega se abandona en todos los recursos del conjunto de recursos de control. Es decir, cuando N<Q2, y el modo de mapeo de recursos del primer CORESET es el primero en el dominio de la frecuencia, es posible que el terminal no realice la detección ciega PDCCH en el CORESET.
Cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q2, N es menor que el tercer índice Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un r Eg del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio de la frecuencia, la detección ciega se realiza en algunos recursos ocupados por el conjunto de recursos de control. Específicamente, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q2, N es menor que el tercer índice Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio de la frecuencia, la detección ciega se realiza en algunos símbolos del conjunto de recursos de control, por ejemplo, del Q2-ésimo símbolo OFDM al N-ésimo símbolo OFDM. Es decir, cuando Q2<=N<Q3+1, y el modo de mapeo de recursos del primer CORESET es el primero en el dominio de la frecuencia, es necesario realizar la detección ciega en algunos símbolos del CORESET, por ejemplo, del Q2-ésimo símbolo al N-ésimo símbolo.
Cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio de la frecuencia, la detección ciega se realiza en todos los recursos ocupados por el conjunto de recursos de control. Es decir, cuando N>=Q3+1, y el modo de mapeo de recursos del primer CORESET es el primero en el dominio de la frecuencia, el terminal necesita realizar la detección ciega PDCCH en todo el CORESET.
Además, después de obtener la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, antes de realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, el procedimiento incluye además: determinar una prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar; y realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control.
Específicamente, determinar la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, incluye las siguientes escenas.
En una primera escena: suponga que N es el índice de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, M4 es el índice del último símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por una estación base; en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base, el índice del símbolo OFDM empieza desde 1, M4 y N ambos son números enteros. Subsecuentemente, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el cuarto índice M4, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta. Cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que M4, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja. Es decir, cuando N>=M4, el CORESET corresponde a la prioridad alta; cuando N<M4, el CORESET corresponde a la prioridad baja.
En una segunda escena: suponga que N es el índice de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, M5 es el índice del último símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por una estación base, M6 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el índice del símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados comienza desde 1, M5, M6 y N son todos números enteros. Subsecuentemente, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el quinto índice M5, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta. Es decir, cuando N>=M5, no importa si el modo de mapeo de recursos del CORESET es el primero en el dominio del tiempo o primero en el dominio de la frecuencia, el CORESET corresponde a la prioridad alta.
Cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que M5, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio del tiempo, la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja. Es decir, cuando N<M5, y el modo de mapeo de recursos del conjunto de recursos de control es el primero en el dominio del tiempo, el CORESET corresponde a la prioridad baja.
Cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el sexto índice M6, N es menor que M5, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio de la frecuencia, determinar que la prioridad de detección ciega desde el (N+1)-ésimo símbolo OFDM hasta el M5-ésimo símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control es una prioridad baja, la prioridad de detección ciega desde el M6-ésimo símbolo OFDM hasta el N-ésimo símbolo OFDM se determina que es una prioridad alta. Es decir, cuando M6<=N<M5, y el modo de mapeo de recursos del conjunto de recursos de control es el primero en el dominio del tiempo, en el CORESET, el M6-ésimo símbolo OFDM al N-ésimo símbolo OFDM se corresponde a la prioridad alta, y el (N+1)-ésimo al M5-ésimo símbolo OFDM se corresponde a la prioridad baja.
Lo anterior describe escenas, donde el índice comienza desde 1. Otras escenas, donde el índice comienza desde 0, se describirán a continuación.
Específicamente, en una tercera escena: suponga que N es el índice de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, Q4 es el índice del último símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por una estación base; en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base, el índice del símbolo OFDM comienza desde 0, Q4 y N ambos son números enteros. Subsecuentemente, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el cuarto índice Q4+1, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta; es decir, cuando N>=Q4+1, el CORESET se corresponde a la prioridad alta.
Cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que Q4+1, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja. Es decir, cuando N<Q4+1, el CORESET corresponde a la prioridad baja.
En una cuarta escena: suponga que N es el índice de los símbolos de dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, Q5 es el índice del último símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por una estación base, Q6 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados; en el conjunto de recursos de control preasignados, el índice del símbolo OFDM comienza desde 0, Q5, Q6 y N son todos números enteros. Subsecuentemente, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el quinto índice Q5+1, determinar que una prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta. Es decir, cuando N>=Q5+1, no importa si el modo de mapeo de recursos del conjunto de recursos de control es el primero en el dominio del tiempo o primero en el dominio de la frecuencia, el CORESET corresponde a la prioridad alta.
Cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que Q5+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio del tiempo, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja. Es decir, cuando N<Q5+1, y el modo de mapeo de recursos del conjunto de recursos de control es el primero en el dominio del tiempo, el CORESET corresponde a la prioridad baja. Es decir, cuando Q6<=N<Q5+1, y el modo de mapeo de recursos del conjunto de recursos de control es el primero en el dominio del tiempo, en el CORESET, el Q6-ésimo símbolo OFDM al N-ésimo símbolo OFDM corresponden a la prioridad alta, el (N+1)-ésimo símbolo OFDM al (Q5+1)-ésimo símbolo OFDM corresponden a la prioridad baja.
Cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el sexto índice Q6, N es menor que (Q5+1), y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos, desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, es el primero en el dominio de la frecuencia, determinar que la prioridad de detección ciega desde el (N+1)-ésimo símbolo OFDM hasta el (Q5+1)-ésimo símbolo OFDM en el CORESET es una prioridad baja, y la prioridad de detección ciega desde el Q6-ésimo símbolo OFDM hasta el N-ésimo símbolo OFDM es una prioridad alta.
Las escenas 1 a 4 anteriores describen el procedimiento para obtener implícitamente la información de prioridad de detección ciega, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar. Además, en una realización de la presente divulgación, la estación base puede indicar explícitamente información de prioridad de detección ciega y luego el terminal puede obtener la información de prioridad de detección ciega. Específicamente, el bloque 12 incluye además: el terminal obtiene la tercera información auxiliar de la estación base, en la cual la tercera información auxiliar indica la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente; y el terminal realiza la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar, la segunda información auxiliar y la tercera información auxiliar.
Además de determinar el alcance y la estrategia de detección ciega, con base en la duración del conjunto de recursos de control, el modo de mapeo de recursos del conjunto de recursos de control, y la prioridad de detección ciega, el terminal puede obtener además información de indicación la cual indica la cantidad de detección ciega, y entonces determinar la estrategia de la detección ciega.
Específicamente, el bloque 12 incluye además: el terminal obtiene la cuarta información auxiliar, la cual indica la configuración de detección ciega y del nivel de agregación de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, y realiza la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar, la segunda información auxiliar, la tercera información auxiliar y la cuarta información auxiliar. Es decir, se introduce una nueva indicación en el PDCCH común u otros canales de control, para ayudar a determinar la cantidad de detecciones ciegas del CORESET. El terminal se ha configurado con uno o más CORESET para realizar la detección ciega de PDCCH. La información de configuración incluye información de posición de tiempo, y/o cantidad de detecciones ciegas de cada CORESET. El terminal obtiene la cantidad de detecciones ciegas que deben realizarse en el CORESET, después de recibir la información transportada por el PDCCH común u otros canales de control. La cuarta información auxiliar incluye: primera información que indica el nivel de agregación de detección ciega, y/o segunda información que indica la cantidad de detección ciega en cada nivel de agregación de detección ciega.
En el procedimiento de detección del canal de enlace descendente proporcionado por las realizaciones de la presente divulgación, el terminal determina conjuntamente un alcance de detección ciega y una estrategia de detección ciega del canal de control de enlace descendente, de acuerdo con una duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, un modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, prioridad y cantidad de detección ciega. El terminal realiza además la detección ciega en un conjunto de recursos de control correspondiente, para reducir la complejidad de la detección ciega realizada por el terminal en el canal de control de enlace descendente, y ahorrar el consumo de energía de la detección del terminal.
Lo anterior describe el procedimiento de detección del canal de enlace descendente de diferentes escenas en detalle, a continuación, la realización describe además el terminal correspondiente, acompañado con figuras adjuntas.
Como se muestra en la Figura 2, en la realización de la aplicación, un terminal 200 puede implementar detalles como se describe en la realización anterior y lograr el mismo efecto, por ejemplo, el terminal obtiene la primera y segunda información auxiliar de una estación base, realiza una detección ciega en un canal de control de enlace descendente con base en la primera y segunda información auxiliar. La primera información auxiliar está configurada para indicar una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control de un canal de control de enlace descendente, el cual es asignado por la estación base. La segunda información auxiliar está configurada para indicar un modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE. Específicamente, el terminal 200 incluye los siguientes módulos.
Un módulo de obtención 210 está configurado para obtener la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar de la estación base. La primera información auxiliar está configurada para indicar una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control de un canal de control de enlace descendente, el cual es realmente asignado por la estación base. La segunda información auxiliar está configurada para indicar un modo de mapeo de recursos, el cual es desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE.
Un módulo de detección ciega 220 está configurado para realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.
El módulo de obtención 210 incluye un primer submódulo de obtención, el cual está configurado para recibir la primera información auxiliar desde la estación base, a través de un PDCCH común u otro canal de control.
El módulo de obtención 210 incluye además un segundo submódulo de obtención, configurado para obtener la segunda información auxiliar mediante el uso de un procedimiento predefinido, o recibir la segunda información auxiliar configurada y transmitida por la estación base.
El módulo de detección ciega 220 incluye un primer submódulo de detección ciega, configurado para realizar la detección ciega en todos los recursos, o algunos recursos de al menos un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar. El primer submódulo de detección ciega incluye una primera unidad de detección ciega y una segunda unidad de detección ciega.
La primera unidad de detección ciega está configurada para abandonar la detección ciega realizada en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que un primer índice M1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo.
La segunda unidad de detección ciega está configurada para realizar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, M1 es el índice del último símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. El índice de los símbolos OFDm en el conjunto de recursos de control preasignados comienza desde 1, tanto M1 como N son números enteros.
El primer submódulo de detección ciega incluye además una tercera unidad de detección ciega y una cuarta unidad de detección ciega.
La tercera unidad de detección ciega está configurada para abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que un primer índice Q1 1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo.
La cuarta unidad de detección ciega está configurada para realizar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q1 1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. Q1 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. En el conjunto de recursos de control preasignado, preasignado por la estación base, el índice del símbolo OFDM comienza desde 0, Q1 y N ambos son números enteros.
El primer submódulo de detección ciega incluye además una quinta unidad de detección ciega, una sexta unidad de detección ciega y una séptima unidad de detección ciega.
La quinta unidad de detección ciega está configurada para abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que un segundo índice M2, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un r Eg del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia.
La sexta unidad de detección ciega está configurada para realizar la detección ciega en algunos recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M2, y N es menor que un tercer índice M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia.
La séptima unidad de detección ciega está configurada para realizar la detección ciega en todos los recursos ocupados por el conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. M2 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por la estación base. M3 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados. En el conjunto de recursos de control preasignados, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 1. M2, M3 y N son todos números enteros.
La sexta unidad de detección ciega incluye una primera subunidad de detección ciega, configurada para realizar la detección ciega en los símbolos OFDM M2-ésimo a N-ésimo en el conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M2, N es menor que el tercer índice M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia.
El primer submódulo de detección ciega incluye además una octava unidad de detección ciega, una novena unidad de detección ciega y una décima unidad de detección ciega.
La octava unidad de detección ciega está configurada para abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que el segundo índice Q2, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia.
La novena unidad de detección ciega está configurada para realizar la detección ciega en algunos recursos ocupados por el conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q2, N es menor que el tercer índice Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia.
La décima unidad de detección ciega está configurada para realizar la detección ciega en todos los recursos ocupados por el conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. Q2 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. Q3 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados. En el conjunto de recursos de control preasignados, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 0. Q2, Q3 y N son todos números enteros.
La décima unidad de detección ciega incluye una segunda subunidad de detección ciega, configurada para realizar la detección ciega en los símbolos OFDM Q2-ésimo a N-ésimo en el conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q2, N es menor que el tercer índice Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia.
El módulo de detección ciega incluye además un submódulo de procesamiento y un segundo submódulo de detección ciega.
El submódulo de procesamiento está configurado para determinar una prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.
El segundo submódulo de detección ciega está configurado para realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, en función de la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control.
El submódulo de procesamiento incluye una primera unidad de procesamiento y una segunda unidad de procesamiento.
La primera unidad de procesamiento está configurada para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que un cuarto índice M4.
La segunda unidad de procesamiento está configurada para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que M4. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. M4 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. En el conjunto de recursos de control preasignados, preasignados por la BS, el índice de los símbolos OFDM empieza desde 1, M4 y N ambos son números enteros.
El submódulo de procesamiento incluye una tercera unidad de procesamiento y una cuarta unidad de procesamiento.
La tercera unidad de procesamiento está configurada para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el cuarto índice Q4+1.
La cuarta unidad de procesamiento está configurada para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que Q4+1. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el CORESET. Q4 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. En el conjunto de recursos de control preasignados, preasignados por la estación base, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 0. Q4 y N ambos son números enteros.
El submódulo de procesamiento incluye además una quinta unidad de procesamiento, una sexta unidad de procesamiento y una séptima unidad de procesamiento.
La quinta unidad de procesamiento está configurada para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el quinto índice M5.
La sexta unidad de procesamiento está configurada para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que M5, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo. La séptima unidad de procesamiento está configurada para determinar que la prioridad de detección ciega de los símbolos OFDM (N+1)-ésimo a M5-ésimo en el conjunto de recursos de control es una prioridad baja, la prioridad de detección ciega de M6-ésimo a N-ésimo símbolo OFDM es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el sexto índice M6, N es menor que M5, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. M5 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. M6 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados. En el conjunto de recursos de control preasignados, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 1. M5, M6 y N son todos números enteros.
El submódulo de procesamiento incluye además una octava unidad de procesamiento, una novena unidad de procesamiento y una décima unidad de procesamiento.
La octava unidad de procesamiento está configurada para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el quinto índice Q5+1.
La novena unidad de procesamiento está configurada para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que Q5+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo.
La décima unidad de procesamiento está configurada para determinar que la prioridad de detección ciega de los símbolos OFDM (N+1)-ésimo a (Q5+1)-ésimo en el conjunto de recursos de control es una prioridad baja, la prioridad de detección ciega de los símbolos OFDM Q6-ésimo a N-ésimo es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el sexto índice Q6, N es menor que Q5+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. Q5 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. Q6 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados. En el conjunto de recursos de control preasignados, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 0. Q5, Q6 y N son todos números enteros.
El módulo de detección ciega incluye además un tercer submódulo de obtención y un tercer submódulo de detección ciega.
El tercer submódulo de obtención está configurado para obtener una tercera información auxiliar de la estación base, en la cual la tercera información auxiliar indica la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de descarga.
El tercer submódulo de detección ciega está configurado para realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar, la segunda información auxiliar y la tercera información auxiliar.
El módulo de detección ciega incluye además un cuarto submódulo de obtención y un cuarto submódulo de detección ciega.
El cuarto submódulo de obtención está configurado para obtener una cuarta información auxiliar de la estación base, en la cual la cuarta información auxiliar indica la detección ciega y el nivel de agregación de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente.
El cuarto submódulo de detección ciega está configurado para realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar, la segunda información auxiliar y la cuarta información auxiliar.
Se debe señalar que, en la realización de la presente divulgación, el terminal determina conjuntamente el alcance y la estrategia de detección ciega, con base en la duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, la prioridad y la cantidad de detección ciega. El terminal realiza la detección ciega en el conjunto de recursos de control correspondiente, para reducir la complejidad de la detección ciega realizada por el terminal en el canal de control de enlace descendente, y ahorrar el consumo de energía de la detección del terminal.
La Figura 3 es un diagrama esquemático que ilustra la estructura de un terminal, de acuerdo con otra realización de la presente divulgación. Específicamente, un terminal 300 se muestra en la Figura 3 puede ser un teléfono móvil, una tableta, un Asistente Digital Personal (PDA) o un ordenador de automóvil, etc.
El terminal 300 se muestra en la Figura 3 incluye una fuente de energía 310, una memoria 320, una unidad de entrada 330, una unidad de visualización 340, un procesador 350, un módulo de fidelidad inalámbrica (WiFi) 360, un circuito de audio 370 y un circuito de RF 380.
La unidad de entrada 330 puede configurarse para recibir información introducida por un usuario y generar una entrada de señal, el cual es relevante con la configuración del usuario y el control de funciones del terminal 300. Específicamente, en la realización de la presente divulgación, la unidad de entrada 330 puede incluir un panel táctil 331. El panel táctil 331, denominado además como pantalla táctil, puede recopilar las operaciones táctiles del usuario en o alrededor de la pantalla táctil (por ejemplo, las operaciones de un usuario en el panel táctil 331 mediante el uso de un dedo, un lápiz táctil o cualquier objeto o accesorio apropiado), y accionar un dispositivo de conexión correspondiente, con base en en un programa preestablecido. Opcionalmente, el panel táctil 331 puede incluir dos partes, por ejemplo, un dispositivo de detección táctil y un controlador táctil. El dispositivo de detección táctil está configurado para detectar una dirección táctil de un usuario, detectar una señal de una operación táctil y transmitir la señal al controlador táctil. El controlador táctil está configurado para recibir información táctil desde el dispositivo de detección táctil, convertir la información táctil en coordenadas de contacto, transmitir las coordenadas de contacto al procesador 350, recibir y ejecutar un comando desde el procesador 350. Además, el panel táctil 331 puede implementarse mediante varios tipos, tales como resistivo, capacitivo, infrarrojo, y ondas acústicas superficiales. Además del panel táctil 331, la unidad de entrada 330 también puede incluir otro dispositivo de entrada 332, el cual puede incluir, pero no se limita a, uno o más de un teclado físico, teclas de función (tales como botones de control de volumen, botones de interruptor, etc.), bola de desplazamiento, ratón, palanca de mando y similares.
La unidad de visualización 340 puede configurarse para visualizar la información introducida por el usuario, o la información proporcionada para el usuario, y varias interfaces de menú del terminal. La unidad de visualización 340 puede incluir un panel de visualización. Opcionalmente, el panel de visualización 341 puede configurarse mediante el uso de LCD o Diodo Emisor de Luz Orgánico (OLED).
Se debe señalar que el panel táctil 331 puede recubrir el panel de visualización 341 para formar una pantalla táctil. Cuando la pantalla táctil detecta una operación táctil sobre o alrededor de ella, la pantalla táctil transmite al procesador 350, para determinar el tipo de evento táctil. Subsecuentemente, el procesador 350 proporciona una salida visual correspondiente en la pantalla táctil con base en el tipo de evento táctil.
La pantalla táctil incluye un área de visualización de la interfaz de la aplicación y un área de visualización del control común. Las disposiciones del área de visualización de la interfaz de la aplicación y el área de visualización del control común no están limitadas, las cuales pueden ser dos áreas de visualización, tales como, arriba y abajo, izquierda y derecha. El área de visualización de la interfaz de la aplicación se puede configurar para visualizar una interfaz de la aplicación. Cada interfaz puede incluir elementos de interfaz, tales como un icono de al menos una aplicación y/o control de escritorio de widget, y así sucesivamente. El área de visualización de la interfaz de la aplicación puede además ser una interfaz vacía sin ningún contenido. El área de visualización del control común está configurada para visualizar controles muy utilizados, por ejemplo, iconos de aplicaciones, tal como un botón de configuración, un número de interfaz, una barra de desplazamiento, un icono de directorio telefónico, y así sucesivamente.
El procesador 350 es un centro de control del terminal de comunicación móvil. El procesador 350 conecta cada parte de todo el teléfono móvil mediante el uso de varias interfaces y líneas. El procesador 350 realiza varias funciones del terminal y procesa datos, al correr o ejecutar programas de software y/o módulos en la primera memoria 321, y llama datos en la segunda memoria 322, para realizar un monitoreo general en el terminal. Opcionalmente, el procesador 350 puede incluir una o más unidades de procesamiento.
En la realización de la presente divulgación, llamar los programas de software y/o módulos en la primera memoria 321 y datos en la segunda memoria 322, el procesador 350 está configurado para: obtener la primera y segunda información auxiliar de una estación base, en la cual la primera información auxiliar indica una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control de un canal de control de enlace descendente, el cual en realidad es asignado por la estación base, la segunda información auxiliar indica un modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE; y realizar una detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para: recibir la primera información auxiliar de la estación base, a través de un PDCCH común u otro canal de control.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para: obtener la segunda información auxiliar de una forma predefinida, o recibir la segunda información auxiliar, la cual está configurada y transmitida por la estación base.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para: realizar la detección ciega en todos los recursos, o algunos recursos de al menos un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que el primer índice M1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo; y,
realizar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. M1 es el índice del último símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. En el conjunto de recursos de control preasignados, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 1. M1 y N ambos son números enteros.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que un primer índice Q1 1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo; y,
realizar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q1 1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. Q1 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. En el conjunto de recursos de control preasignados, preasignados por la estación base, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 0. Q1 y N ambos son números enteros.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para: abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que un segundo índice M2, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia;
realizar la detección ciega en algunos recursos ocupados por el conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M2, N es menor que un tercer índice M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia; y,
realizar la detección ciega en todos los recursos ocupados por el conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. M2 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por la estación base. M3 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados. En el conjunto de recursos de control preasignados, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 1. M2, M3 y N son todos números enteros.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para realizar la detección ciega en los símbolos OFDM M2-ésimo a N-ésimo en el conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M2, N es menor que el tercer índice M3 y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que un segundo índice Q2, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia;
realizar la detección ciega en algunos recursos ocupados por el conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q2, y N es menor que un tercer índice Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia; y,
realizar la detección ciega en todos los recursos ocupados por el conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. Q2 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. Q3 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados. En el conjunto de recursos de control preasignados, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 0. Q2, Q3 y M son todos números enteros.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para realizar la detección ciega en los símbolos OFDM Q2-ésimo a N-ésimo en el conjunto de recursos de control, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q2, N es menor que el tercer índice Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para determinar una prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar; y,
realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que un cuarto índice M4; y,
determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que M4. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. M4 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. En el conjunto de recursos de control preasignados, preasignados por la estación base, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 1. M4 y N ambos son números enteros.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que un cuarto índice Q4+1; y,
determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que Q4+1. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. Q4 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. En el conjunto de recursos de control preasignados, preasignados por la estación base, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 0. Q4 y N ambos son números enteros.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que un quinto índice M5;
determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que M5, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo; y,
determinar que la prioridad de detección ciega desde el (N+1)-ésimo hasta el M5-ésimo símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control es una prioridad baja, y la prioridad de detección ciega desde el M6-ésimo hasta el N-ésimo símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el sexto índice M6, N es menor que M5, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. M5 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. M6 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados. En el conjunto de recursos de control preasignados, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 1. M5, M6 y N son todos números enteros.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el quinto índice Q5+1;
determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que Q5+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo; y,
determinar que la prioridad de detección ciega de los símbolos OFDM (N+1)-ésimo a (Q5+1)-ésimo en el conjunto de recursos de control es una prioridad baja, la prioridad de detección ciega de los símbolos OFDM Q6-ésimo a N-ésimo en el conjunto de recursos de control es una prioridad alta, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q6, y N es menor que Q5+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia. N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control. Q5 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados, el cual es preasignado por la estación base. Q6 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignados. En el conjunto de recursos de control preasignados, el índice de los símbolos OFDM comienza desde 0. Q5, Q6 y N son todos números enteros.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para obtener de la estación base una tercera información auxiliar, que indica la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente; y,
realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar, la segunda información auxiliar y la tercera información auxiliar.
Específicamente, el procesador 350 está configurado además para obtener de la estación base una cuarta información auxiliar, que indica la configuración de nivel de agregación y detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, y
realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar, la segunda información auxiliar y la cuarta información auxiliar.
En la realización de la presente divulgación, el terminal determina conjuntamente el alcance y la estrategia de la detección ciega realizada en el canal de control de enlace descendente, con base en la duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, la prioridad y la cantidad de detección ciega. El terminal realiza la detección ciega en un conjunto de recursos de control correspondiente, para reducir la complejidad de la detección ciega realizada por el terminal en el canal de control de enlace descendente, y ahorrar el consumo de energía de la detección del terminal.
La realización anterior ha descrito el procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente en la presente descripción, desde el lado del terminal. Las descripciones detalladas sobre el procedimiento de detección de control de enlace descendente en el lado de la estación base se describirá además a continuación, acompañadas de las figuras adjuntas.
Como se muestra en la Figura 4, en la realización de la presente divulgación, un procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente incluye los siguientes bloques.
En el bloque 41, una estación base asigna un canal de control de enlace descendente correspondiente para un terminal.
La estación base asigna el canal de control de enlace descendente correspondiente para el terminal, con base en información, tal como el estado actual del terminal, el rendimiento de transmisión actual, y así sucesivamente. La estación base transmite la correspondiente Información de Control de Enlace Descendente (DCI) en el canal de control de enlace descendente, para facilitar al terminal realizar los servicios subsecuentes.
En el bloque 42, la estación base transmite la primera información auxiliar al terminal, con base en una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente.
Para reducir la complejidad y la cantidad de detección ciega sobre el terminal, la estación base puede transmitir la primera información auxiliar al terminal, en la cual la primera información auxiliar indica la duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente programado.
El bloque 42 puede implementarse mediante los siguientes bloques. La estación base transmite la primera información auxiliar al terminal, con base en el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE. Un sistema de Nueva de Radio (NR) ha introducido un PDCCH común, el cual es denominado además como un PDCCH común de grupo, o un PDCCH común de UE. Para reducir la complejidad de la detección ciega, la primera información auxiliar puede ser indicada por el PDCCH común, y la primera información auxiliar está configurada para determinar el alcance de la detección ciega del canal de control de enlace descendente.
En el bloque 43, la estación base transmite la segunda información auxiliar al terminal, con base en el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE.
Para reducir además la complejidad y cantidad de la detección ciega del terminal, la estación base puede además transmitir al terminal la segunda información auxiliar, la cual indica el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE.
Además, para reducir la complejidad de detección ciega del sistema, y permitir al terminal determinar un alcance y una estrategia de detección ciega más precisos, después del bloque 41 en la realización de la presente divulgación, el procedimiento incluye además: la estación base transmite la tercera información auxiliar al terminal, con base en la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente. De manera similar, para reducir la complejidad de detección ciega del sistema y permitir que el terminal determine un alcance y una estrategia de detección ciega más precisos, después del bloque 41 en la realización de la presente divulgación, el procedimiento incluye además: la estación base transmite la cuarta información auxiliar al terminal, con base en la detección ciega y la configuración del nivel de agregación de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente.
En el procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente proporcionado por una realización de la presente divulgación, la estación base transmite al terminal la primera información auxiliar, la segunda información auxiliar, la tercera información auxiliar y la cuarta información auxiliar, de manera que el terminal pueda determinar conjuntamente el alcance y la estrategia de detección ciega del canal de control de enlace descendente, y realizar la detección ciega en un conjunto de recursos de control correspondiente, con base en la duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, la prioridad de la detección ciega y la cantidad de la misma. Subsecuentemente, la complejidad de la detección ciega realizada por el terminal en el canal de control de enlace descendente puede reducirse, ahorrando así el consumo de energía de la detección del terminal.
En las realizaciones anteriores, se describe el procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente en diferentes escenarios. Además, se proporcionarán descripciones a continuación, acompañadas con las figuras adjuntas y la estación base correspondiente.
Como se muestra en la Figura 5, en la realización de la presente divulgación, la estación base 500 puede implementar las funciones de la quinta y sexta realizaciones como sigue: la estación base asigna un canal de control de enlace descendente correspondiente para un terminal; la estación base transmite la primera información auxiliar al terminal, con base en la duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente; la estación base transmite una segunda información auxiliar al terminal, con base en el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, y logra los mismos efectos. Específicamente, la estación base 500 incluye los siguientes módulos funcionales:
un módulo de asignación 510, configurado para asignar un canal de control de enlace descendente correspondiente para un terminal;
un primer módulo de transmisión 520, configurado para transmitir una primera información auxiliar al terminal, con base en una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente; y,
un segundo módulo de transmisión 530, configurado para transmitir una segunda información auxiliar al terminal, con base en el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE. El primer módulo de transmisión 520 incluye un submódulo de transmisión, configurado para transmitir la primera información auxiliar al terminal, a través de un PDCCH común u otro canal de control, con base en la duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente.
La estación base incluye además un tercer módulo de transmisión, configurado para transmitir una tercera información auxiliar al terminal, con base en la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente.
La estación base incluye además un cuarto módulo de transmisión, configurado para transmitir una cuarta información auxiliar al terminal, con base en la detección ciega y la configuración del nivel de agregación de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente.
Se debe señalar que, en la realización de la presente divulgación, la estación base transmite al terminal la primera información auxiliar, la segunda información auxiliar, la tercera información auxiliar y la cuarta información auxiliar, de manera que el terminal pueda determinar conjuntamente el alcance y la estrategia de detección ciega del canal de control de enlace descendente, y realizar una detección ciega en un conjunto de recursos de control correspondiente, con base en la duración del dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, la prioridad de detección ciega y la cantidad de la misma. Subsecuentemente, la complejidad de la detección ciega realizada por el terminal en el canal de control de enlace descendente puede reducirse, ahorrando así el consumo de energía de la detección del terminal.
La octava realización
Para lograr mejor los objetivos anteriores, como se muestra en la Figura 6, la cuarta realización de la presente divulgación proporciona además una estación base. La estación base incluye un procesador 600; una memoria 620 acoplada con el procesador 600 a través de una interfaz de bus, un transmisor-receptor 610 acoplado con el procesador 600 a través de una interfaz de bus. La memoria 620 está configurada para almacenar programas y datos, los cuales pueden usarse cuando el procesador realiza operaciones. El transmisor-receptor 610 puede configurarse para transmitir información de datos o pilotos, y recibir un canal de control de enlace ascendente. Específicamente, cuando el procesador 600 llama y ejecuta programas y datos en la memoria 620, el procesador 600 está configurado para leer programas de la memoria 620, e implementa las siguientes funciones: asignar un canal de control de enlace descendente correspondiente para un terminal.
El transmisor-receptor 610 está configurado para recibir y transmitir datos, bajo el control del procesador 600, e implementar las siguientes funciones: transmitir la primera información auxiliar al terminal, con base en la duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente; transmitir una segunda información auxiliar al terminal, con base en el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE.
En la Figura 6, la arquitectura del bus puede incluir cualquier índice de puentes y buses interconectados. Específicamente, uno o más procesadores demostrados con el procesador 600 están acoplados con varios circuitos de memoria, lo cual se demuestra con la memoria 620. La arquitectura del bus además puede enlazar varios otros circuitos, tales como periféricos, reguladores de voltaje y circuitos de administración de energía, como se conoce en la técnica. Por lo tanto, en la solicitud no se proporciona ninguna descripción adicional. La interfaz de bus proporciona una interfaz. El transmisor-receptor 610 puede estar compuesto de múltiples componentes, es decir, que incluyen un transmisor y un receptor, los cuales proporcionan una unidad para comunicarse con varios otros dispositivos a través del medio de transmisión. El procesador 600 está a cargo de administrar la arquitectura del bus y el procesamiento general. La memoria 620 puede almacenar datos usados cuando el procesador 600 realiza operaciones.
Específicamente, el procesador 600 puede configurarse además para controlar el transmisor-receptor 610 para transmitir la primera información auxiliar al terminal, a través de un canal de control común u otros canales de control, con base en la duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente.
Específicamente, el procesador 600 está configurado además para controlar el transmisor-receptor 610 para transmitir la tercera información auxiliar al terminal, con base en la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente.
Específicamente, el procesador 600 está configurado además para controlar el transmisor-receptor 610 para transmitir la cuarta información auxiliar al terminal, con base en la configuración de nivel de agregación y detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente.
La estación base transmite la primera información auxiliar, la segunda información auxiliar, la tercera información auxiliar y la cuarta información auxiliar al terminal, de manera que el terminal puede determinar conjuntamente el alcance y la estrategia de la detección ciega del canal de control de enlace descendente, y realizar la detección ciega en un conjunto de recursos de control correspondiente, con base en la duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE, la prioridad de detección ciega y la cantidad de la misma. Subsecuentemente, la complejidad de la detección ciega realizada por el terminal en el canal de control de enlace descendente puede reducirse, para ahorrar el consumo de energía de la detección del terminal.
Los expertos en la técnica pueden memorizar que, teniendo en cuenta varias realizaciones de la presente divulgación, las unidades y bloques de algoritmos descritos en cada ejemplo pueden implementarse mediante hardware electrónico, o en una combinación de software informático y hardware electrónico. Aunque estas funciones son implementadas mediante el uso de hardware o software en función de la aplicación específica, y diseña las restricciones de la solución técnica. Un experto puede adoptar diferentes procedimientos para implementar las funciones descritas de cada aplicación específica, pero tal implementación no debe considerarse para extenderse más allá del ámbito de la presente divulgación.
Los expertos en la técnica pueden comprender claramente que, para conveniencia y concisión de la descripción, el proceso de trabajo específico del sistema, dispositivo y unidad anteriores puede referirse a un proceso correspondiente en las realizaciones de los procedimientos, los cuales no se repiten aquí.
En las realizaciones de la solicitud, debe entenderse que, el dispositivo y procedimiento divulgados pueden implementarse mediante el uso de otros procedimientos. Por ejemplo, las realizaciones del dispositivo descritas anteriormente son solo ilustrativas, por ejemplo, la división de la unidad es solo una división lógica, puede haber procedimientos de división adicionales durante la implementación real. Por ejemplo, se pueden combinar, o integrar, múltiples unidades o componentes en otro sistema. Alternativamente, algunas características pueden omitirse o no realizarse. Desde otro punto de vista, el acoplamiento mutuo mostrado o descrito, o el acoplamiento directo, o la conexión de comunicación puede ser a través de algunas interfaces. El acoplamiento indirecto, o la conexión de comunicación entre dispositivos o unidades puede ser electrónica, mecánica o en otra forma.
Las unidades descritas como componentes separados pueden estar, o no físicamente separadas. Los componentes, mostrados como unidades, pueden ser o no una unidad física, los cuales pueden estar ubicados en un lugar o pueden estar distribuidos a múltiples unidades de red. Algunas unidades, o todas las unidades, pueden seleccionarse para implementar los objetivos de la solución en la realización, con base en los requisitos reales. Además, en varias realizaciones de la presente divulgación, cada unidad funcional puede integrarse en una unidad de procesamiento. Alternativamente, cada unidad puede existir físicamente sola. Aun alternativamente, se pueden integrar dos o más unidades en una unidad.
Cuando las funciones se implementan en la forma de una unidad funcional de software, y se venden o usan como un producto independiente, tal unidad funcional de software se puede almacenar en un medio de almacenamiento legible por ordenador. Sobre la base de tal entendimiento, la esencia de la solución técnica en la presente divulgación, o una parte de la misma contribuye a la tecnología existente, o solo una parte de la solución técnica puede demostrarse con un producto de software. El producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento, el cual incluye varias instrucciones para habilitar un dispositivo informático (el cual puede ser un ordenador Personal (PC), un servidor, o un dispositivo de red, y así sucesivamente) para ejecutar todos los bloques, o algunos bloques en un procedimiento de cada realización en la presente descripción. El medio de almacenamiento anterior incluye un disco U, un disco duro móvil, una Memoria de Solo Lectura (ROM), una Memoria de Acceso Aleatorio (RAM), un disco, o un disco compacto (CD), o varios medios los cuales pueden almacenar códigos de programa.
Además, debe señalarse que, en el dispositivo y procedimiento de la presente divulgación, es obvio que cada componente, o cada bloque puede subdividirse y/o recombinarse. Estas subdivisiones y/o recombinaciones deben tomarse como una solución equivalente de la presente divulgación. Además, los bloques para realizar las series anteriores de procedimientos pueden ejecutarse, de acuerdo con la secuencia de tiempo descrita. Sin embargo, la ejecución secuencial de tiempo no es necesaria. Algunos bloques pueden realizarse en paralelo o pueden ejecutarse independientemente. Los expertos en la técnica pueden comprender que todos los bloques, o componentes, cualquier bloque o componente puede implementarse en hardware, microprograma, software o una combinación de los mismos, en cualquier dispositivo informático (incluido un procesador, medio de almacenamiento, y así sucesivamente), o en una red de dispositivos informáticos, los cuales pueden ser implementados por los expertos en la técnica, después de leer las descripciones de la presente divulgación y usar sus habilidades básicas de programación.
Por lo tanto, los objetivos de la presente divulgación pueden lograrse ejecutando un programa, o un grupo de programas en cualquier dispositivo informático. El dispositivo informático puede ser un dispositivo común conocido. Por lo tanto, los objetivos de la presente divulgación además pueden implementarse mediante un producto de programa, el cual incluye códigos de programa que implementan el procedimiento o el dispositivo. Es decir, dicho producto de programa además puede formar parte de la presente divulgación. Y, un medio de almacenamiento que almacena tal producto de programa además forma la presente divulgación. Es obvio que el medio de almacenamiento puede ser cualquier medio de almacenamiento conocido o cualquier medio de almacenamiento a desarrollar. Además, debe señalarse que, en los dispositivos y procedimientos de la presente divulgación, es obvio que cada componente o cada bloque puede además subdividirse y/o recombinarse. Estas subdivisiones y/o recombinaciones deben tomarse como la solución equivalente de la presente divulgación. Además, los bloques para ejecutar las series anteriores del procedimiento pueden realizarse, de acuerdo con la secuencia de tiempo descrita.
Pero no es necesario realizar los bloques de acuerdo con la secuencia de tiempo. Algunos bloques pueden realizarse en paralelo o pueden realizarse independientemente.
Lo anterior describe modos de implementación opcionales de la presente divulgación.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente, aplicado a un terminal, que comprende:
obtener (11) la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, en el que la primera información auxiliar indica una duración en el dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control de un canal de control de enlace descendente, el cual es asignado por una estación base, la segunda información auxiliar indica un modo de mapeo de recursos desde un grupo de elementos de recursos, REG, del conjunto de recursos de control hasta unos elementos de canal de control, CCE; y,
realizar (12) una detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.
2. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que, en el paso de obtener la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, obtener la primera información auxiliar comprende: recibir la primera información auxiliar de la estación base, a través de un canal físico común de control de enlace descendente, PDCCH, u otros canales de control; o,
en el paso de obtener la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, obtener la segunda información auxiliar comprende: obtener la segunda información auxiliar de una manera predefinida, o recibir la segunda información auxiliar la cual está configurada y transmitida por la estación base.
3. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera y segunda información auxiliar, comprende:
realizar la detección ciega en todos los recursos, o algunos recursos al menos de un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.
4. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 3, en el que realizar la detección ciega en todos los recursos, o algunos recursos de al menos un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar comprende:
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que un primer índice M1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo, abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control;
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que el primer índice M1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo, realizar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control; en el que N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, M1 es un índice del último símbolo de Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal, OFDM, en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por la estación base, los índices de los símbolos OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado comienzan desde 1, M1 y N ambos son números enteros; o, en el que realizar la detección ciega en todos los recursos, o algunos recursos de al menos un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar comprende: cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que un primer índice Q1 1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo, abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control; cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q1+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo, realizar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control, en el que N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, Q1 es un índice del último símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por la estación base, los índices de los símbolos OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado comienzan desde 0, M1 y N ambos son números enteros.
5. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 3, en el que realizar la detección ciega en todos los recursos, o algunos recursos de al menos un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, comprende:
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que un segundo índice M2, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control;
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M2 y es menor que un tercer índice M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, realizar la detección ciega de algunos recursos ocupados por el conjunto de recursos de control;
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un r Eg del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, realizar la detección ciega en todos los recursos ocupados por el conjunto de recursos de control; en el que N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, M2 es un índice del primer símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por la estación base, M3 es un índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado, los índices de los símbolos OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado comienzan desde 1, M2, M3 y N son todos números enteros.
6. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 5, en el que cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M2 y es menor que el tercer índice M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, realizar la detección ciega en algunos recursos ocupados por el conjunto de recursos de control, comprende:
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que M2 y es menor que el tercer índice M3, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, realizar la detección ciega en los símbolos OFDM M2-ésimo a N-ésimo en el conjunto de recursos de control.
7. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 3, en el que realizar la detección ciega en todos los recursos, o algunos recursos de al menos un conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar comprende:
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que un segundo índice Q2, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, abandonar la detección ciega en todos los recursos del conjunto de recursos de control;
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q2 y es menor que un tercer índice Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, realizar la detección ciega en algunos recursos ocupados por el conjunto de recursos de control;
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, realizar la detección ciega en todos los recursos ocupados por el conjunto de recursos de control, en el que N es la cantidad de los símbolos de dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, Q2 es un índice del primer símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por el estación base, Q3 es un índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado, los índices de los símbolos OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado comienzan desde 0, Q2, Q3 y N son todos números enteros.
8. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 7, en el que cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q2 y es menor que el tercer índice Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, realizar la detección ciega en algunos recursos ocupados por el conjunto de recursos de control comprende:
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que Q2 y es menor que un tercer índice Q3+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, realizar la detección ciega en los símbolos OFDM Q2-ésimo a N-ésimo en el conjunto de recursos de control.
9. El procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en el que realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, comprende:
determinar una prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar; y, realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control.
10. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 9, en el que la determinación de la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, comprende:
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que un cuarto índice M4, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta;
cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que M4, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja, en el que N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, M4 es un índice del último símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por la estación base, los índices de los símbolos OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado comienzan desde 1, M4 y N ambos son números enteros; o, en el que determinar de la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, comprende: cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que un cuarto índice Q4+1, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta; y, cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que Q4+1, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja, en el que N es la cantidad de los símbolos ocupados en el dominio del tiempo por el conjunto de recursos de control, Q4 es el índice del último símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por la estación base, los índices de los símbolos OFDM en un segundo conjunto de recursos de control preasignado comienzan desde 0, Q4 y N ambos son números enteros; o,
en el que determinar la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, comprende: cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que un quinto índice M5, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta; cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que M5, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja; cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que un sexto índice M6, N es menor que M5, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, determinar que la prioridad de detección ciega de (N+1)-ésimo a M5-ésimo símbolos OFDM es una prioridad baja, y la prioridad de detección ciega de M6-ésimo a N-ésimo símbolos OFDM es una prioridad alta, en el que N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, M5 es el índice del último símbolo OFDM en un conjunto de recursos de control preasignado, el cual es preasignado por la estación base, M6 es el índice del primer símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado, los índices de los símbolos OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado comienzan desde 1, M5, M6 y N son todos números enteros; o, en el que determinar la prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, comprende: cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que un quinto índice Q5 1, determinar que la prioridad de detección ciega del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente es una prioridad alta; cuando el N indicado por la primera información auxiliar es menor que Q5+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio del tiempo, determinar que la prioridad de detección ciega del control el conjunto de recursos del canal de control de enlace descendente es una prioridad baja; cuando el N indicado por la primera información auxiliar es mayor o igual que un sexto índice Q6 y es menor que Q5+1, y la segunda información auxiliar indica que el modo de mapeo de recursos desde un REG del conjunto de recursos de control hasta un CCE es el primero en el dominio de la frecuencia, determinar que la prioridad de detección ciega de (N+1)-ésimo a (Q5+1)-ésimo símbolos OFDM en el conjunto de recursos de control es una prioridad baja, y la prioridad de detección ciega de Q6-ésimo a N-ésimo símbolos OFDM es una prioridad alta, en el que N es la cantidad de los símbolos en el dominio del tiempo ocupados por el conjunto de recursos de control, Q5 es el índice del último símbolo OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado, los índices de los símbolos OFDM en el conjunto de recursos de control preasignado comienza desde 0, Q5, Q6 y N son todos números enteros.
11. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, comprende además:
obtener una tercera información auxiliar de la estación base, en el que la tercera información auxiliar indica una prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente; y,
realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar, la segunda información auxiliar y la tercera información auxiliar; o,
en el que realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, comprende: obtener la cuarta información auxiliar de la estación base, en el que la cuarta información auxiliar indica una configuración de nivel de agregación y de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente; y realizar la detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar, la segunda información auxiliar y la cuarta información auxiliar.
12. Un procedimiento de detección del canal de control de enlace descendente, aplicado a una Estación Base, BS, que comprende:
asignar (41) un canal de control de enlace descendente correspondiente para un terminal;
transmitir (42) una primera información auxiliar al terminal, con base en una duración en el dominio del tiempo de un Conjunto de Recursos de Control, CORESET, del canal de control de enlace descendente; y, transmitir (43) una segunda información auxiliar al terminal, con base en un modo de mapeo de recursos desde un Grupo de Elementos de Recursos, REG, del conjunto de recursos de control hasta un Elemento del Canal de Control, CCE.
13. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 12, en el que transmitir la primera información auxiliar al terminal, con base en la duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente, comprende:
transmitir la primera información auxiliar al terminal, a través de un Canal Físico Común de Control de Enlace Descendente, PDCCH, u otros canales de control, con base en la duración en el dominio del tiempo del conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente; o,
en el que después de asignar el canal de control de enlace descendente correspondiente para el terminal, comprende además: transmitir una tercera información auxiliar al terminal, con base en una prioridad de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente; o, en el que asignar el canal de control de enlace descendente correspondiente para el terminal comprende: transmitir una cuarta información auxiliar al terminal, con base en una configuración de nivel de agregación y de detección ciega de cada conjunto de recursos de control del canal de control de enlace descendente.
14. Un terminal (200), que comprende:
un módulo de obtención (210), configurado para obtener la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar, en el que la primera información auxiliar indica una duración en el dominio del tiempo de un Grupo de Elementos de Recursos, CORESET, de un canal de control de enlace descendente, el cual es asignado por una Estación Base, BS, y la segunda información auxiliar indica un modo de mapeo de recursos desde un Grupo de Elementos de Recursos, REG, del conjunto de recursos de control a un Elemento del Canal de Control, CCE; y,
un módulo de detección ciega (220), configurado para realizar una detección ciega en el canal de control de enlace descendente, con base en la primera información auxiliar y la segunda información auxiliar.
15. Una Estación Base, BS, (500) que comprende:
un módulo de asignación (510), configurado para asignar un canal de control de enlace descendente correspondiente para un terminal;
un primer módulo de transmisión (520), configurado para transmitir la primera información auxiliar al terminal, con base en una duración en el dominio del tiempo de un Conjunto de Recursos de Control, CORESET, del canal de control de enlace descendente; y,
un segundo módulo de transmisión (530), configurado para transmitir una segunda información auxiliar al terminal, con base en un modo de mapeo de recursos desde un Grupo de Elementos de Recursos, REG, del conjunto de recursos de control hasta un Elemento del Canal de Control, CCE.
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