WO2010069249A1 - 虚警校验方法、装置及用户设备 - Google Patents

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WO2010069249A1
WO2010069249A1 PCT/CN2009/075630 CN2009075630W WO2010069249A1 WO 2010069249 A1 WO2010069249 A1 WO 2010069249A1 CN 2009075630 W CN2009075630 W CN 2009075630W WO 2010069249 A1 WO2010069249 A1 WO 2010069249A1
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control signaling
false alarm
check
bit
user
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文雪
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华为技术有限公司
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • False alarm verification method, device and user equipment The application is filed on December 16, 2008, the Chinese Patent Office, the application number is 200810241223.1, and the invention name is "false alarm verification method, device and user equipment”. Priority is hereby incorporated by reference in its entirety.
  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a false alarm check method, apparatus, and user equipment in a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE standardization research work mainly focuses on physical layer, air interface protocol and network architecture.
  • a PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the control signaling includes control messages necessary for data transmission such as physical resource allocation and modulation.
  • the scheduling mode of physical layer resources in an LTE system can be generally classified into dynamic scheduling and persistent scheduling.
  • the continuously scheduled resources are reserved by the system and remain unchanged during the process of data transmission or reception.
  • the dynamically scheduled resources are dynamically allocated by the system and dynamically change with time during the process of data transmission or reception.
  • Another resource scheduling method is also defined in LTE: semi-persistent scheduling.
  • the semi-persistent scheduling is: the initial data transmission is continuous scheduling. If an error occurs in the initial transmission, a HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) retransmission is initiated, and the retransmission uses dynamic scheduling.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the user After receiving the control signaling of the semi-persistent scheduling activation sent by the base station, the user is determined by the time point of the activation control signaling and the control message indication, and the base station is reserved for the specified time-frequency resource.
  • the transmitted resources the user can send data (uplink) or receive data (downstream) on these reserved resources.
  • the base station may release the uplink or downlink reserved resources by using control signaling.
  • the base station can control The signaling is to reconfigure the uplink or downlink reserved resources.
  • This set of false alarm check bits belongs to the information field part of the active control signaling format.
  • the basic principle of the false alarm check is: The base station and the user agree that the false alarm check bit is set to 0. If the user activates the control signaling detection, the CRC (Cyclic Redundancy Check) is passed.
  • the present invention provides a false alarm checking method and user equipment to improve the receiving performance of control signaling, and further reduce the probability of false alarms.
  • An aspect of the present invention provides a false alarm check method for a user to perform a false alarm check on a control signaling, where the method includes: receiving control signaling for scheduling physical resources in an LTE system; and when the control When the signaling performs the cyclic redundancy check CRC, the false alarm check is performed on the control signaling according to the dummy check bit and the padding bit in the control signaling.
  • Another aspect of the present invention further provides a false alarm checking apparatus, configured to perform a false alarm check on a control signaling by a user, where the false alarm checking apparatus includes: a signaling receiving unit and a verifying unit.
  • the signaling receiving unit is configured to receive control signaling for scheduling physical resources in an LTE system, where the check unit is configured to: when the control signaling performs a cyclic redundancy check CRC, according to the control signal
  • the false alarm check bit and the padding bit in the command perform a false alarm check on the control signaling.
  • Still another aspect of the present invention provides a user equipment including the above-described false alarm checking apparatus.
  • the user equipment includes the foregoing false alarm checking apparatus, configured to perform a false alarm check on the received control signaling.
  • the false alarm check method and user equipment provided by the present invention according to the false alarm check bit and the padding bit pair control signaling
  • the false alarm check can increase the number of bits participating in the false alarm check, thereby reducing the probability of false alarms and improving the receiving performance of control signaling.
  • 1 is a schematic flowchart of a false alarm check method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a false alarm check method according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a false alarm check method according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a false alarm check apparatus according to an embodiment of the present invention; .
  • padding bits which usually do not transmit information, just to make the size of the control signaling meet a certain amount.
  • the information field bit of the control signaling format 1A is 24 bits. Since 24 bits may cause an error of HARQ uplink feedback, a 1-bit padding bit is added after the information field bit, so that after expansion, The information field bits are equal to 25 bits.
  • padding bits may also be used for other purposes.
  • the purpose of a type of padding is to make the control information of certain formats (such as format 0 and format 1A) extended by equal information fields; and the purpose of a type of padding is to make control signaling of certain formats (for example, The extended information fields of format 1 and formatlA) are not equal in size.
  • the inventors of the present invention have found that in some system bandwidths, the padding bits of some formats may even reach 3 bits. Therefore, the embodiment of the present invention provides a false alarm check technology.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for verifying a false alarm according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the method includes: Step 101: Receive control signaling.
  • the control signaling received by the user may be control signaling for scheduling physical resources in the LTE system.
  • Step 102 Perform CRC check on the received control signaling.
  • the process proceeds to step 103; otherwise, the process ends.
  • Step 103 Perform a false alarm check on the control signaling according to the dummy check bit and the padding bit.
  • the false alarm check method provided by the embodiment of the present invention can increase the number of bits participating in the false alarm check, thereby reducing the probability of false alarms and improving the receiving performance of the control signaling.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for verifying a false alarm according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • Step 201 Receive control signaling.
  • the control signaling received by the user may be control signaling for activating, releasing, or reconfiguring the semi-persistent scheduling mode in the LTE system. Of course, it may also be control signaling for activating, releasing or reconfiguring the persistent scheduling mode.
  • Step 202 Perform CRC check on the received control signaling. When the control signaling CRC check is correct, the process proceeds to step 203; otherwise, the process ends. It can be understood by those skilled in the art that the CRC check process for the received control signaling is the same as the prior art, and details are not described herein again.
  • Step 203 Simultaneously verify the dummy check bit and the padding bit in the control signaling.
  • Step 204 Determine that the received control signaling belongs to the user.
  • Step 205 Determine that the received control signaling does not belong to the user (or the control signaling is a false alarm).
  • the padding bits participate in the false alarm check at the same time, when the M false alarm check bits are all 0, and the padding N bits are not satisfied to be 0, it is actually a false alarm event.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart diagram of another method for verifying a false alarm according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the method includes: Steps 301-302, which may be the same as step 201-step 202 shown in FIG. 2, and details are not described herein again. Step 303: Perform verification on the dummy check bit in the control signaling. In this embodiment, it can be assumed that the dummy alarm check bits in the control signaling have M bits, and the padding bits have N bits.
  • Step 304 Determine that the received control signaling does not belong to the user.
  • Step 305 further verifying the padding bits in the control signaling.
  • Step 306 Determine that the received control signaling belongs to the user.
  • Step 307 Determine that the received control signaling does not belong to the user.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart diagram of still another method for verifying a false alarm according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the method includes: Steps 401-402 may be the same as step 201-step 202 shown in FIG. 2, and details are not described herein again. Step 403, verifying padding bits in the control signaling.
  • the dummy alarm check bits in the control signaling have M bits, and the padding bits have N bits.
  • the N-bit padding bits are first checked. If the N-bit padding bits are not all 0s, the process proceeds to step 404; otherwise, the process proceeds to step 405.
  • Step 407 Determine that the received control signaling does not belong to the user.
  • the M-bit and the filled N-bit of the false alarm check are involved in the false alarm check, wherein the filled N-bit performs the false alarm check first, and the false-checked M-bit performs the false alarm check.
  • the number of bits participating in the false alarm check can be increased, thereby reducing the probability of false alarms and improving the reception performance of the control signaling. It can be understood by those skilled in the art that in the foregoing embodiments, all or part of the steps of the false alarm checking method may be completed by using hardware related to the program instructions, and the program instructions may be stored in a readable storage medium. The program instructions, when executed, perform all or part of the steps above.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a false alarm check apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the false alarm checking device 50 can be used by a user in the LTE system to perform false alarm checking on control signaling.
  • the virtual alarm check apparatus 50 includes: a signaling receiving unit 501, configured to receive control signaling for scheduling physical resources in an LTE system;
  • the CRC check unit 502 is configured to perform CRC check on the control signaling received by the signaling receiving unit 501.
  • the false alarm check unit 503 is configured to: when the received control signaling CRC check is correct, according to the control signaling
  • the false alarm check bits and padding bits in the buffer perform a false alarm check on the control signaling.
  • the false alarm check is performed on the control signaling according to the dummy check bit and the padding bit, so that the number of bits participating in the false alarm check can be increased, thereby reducing false alarms. The probability of improving the reception performance of control signaling.
  • the virtual alarm check unit 503 may perform multiple types of false alarm check on the control signaling according to the dummy check bit and the padding bit in the control signaling, for example: Mode 1: False alarm check unit 503 For verifying the dummy check bit and the padding bit in the control signaling simultaneously; if the dummy check bit and the padding bit are both 0, it may be determined that the received control signaling belongs to the user; otherwise, it may be determined The received control signaling does not belong to the user.
  • the false alarm check unit 503 is configured to check the false alarm check bit first; if the false alarm check bit is not all 0, it may be determined that the received control signaling does not belong to the user; otherwise, the false alarm check unit 503 is further configured to check padding bits; if padding bits are all 0, it may be determined that the received control signaling belongs to the user; otherwise, it may be determined that the received control signaling does not belong to the user.
  • the false alarm check unit 403 is configured to check the padding bit first; if the padding bit is not all 0, it may be determined that the received control signaling does not belong to the user; otherwise, the false alarm check unit 403 is further used for verifying False alarm check bit; if the false alarm check bits are all 0, it can be determined that the received control signaling belongs to the user; otherwise, it is determined that the received control signaling does not belong to the user.
  • the units of the false alarm check device 50 in the embodiment may be combined into one unit, or may be further split into multiple sub-units.
  • the false alarm check device 40 can be a logical unit or a physical unit of the user equipment in the LTE system.

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Abstract

本发明涉及移动通信领域,公开了一种虚警校验方法,该方法中:LTE系统中的用户接收到对物理资源进行调度的控制信令后, 对该控制信令进行 CRC校验, 当 CRC校验正确时,根据该控制信令中的虚警校验比特和填充比特对该控制信令进行虚警校验。 本发明还提供了一种虚警校验装置及用户设备,通过本发明实施例提供的虚警校验方法、装置及用户设备,可以使参与虚警校验的比特数增加,进而可以减少出现虚警的概率,提高控制信令的接收性能。

Description

虚警校验方法、 装置及用户设备 本申请要求于 2008年 12月 16日提交中国专利局、 申请号为 200810241223.1、 发 明名称为"虚警校验方法、 装置及用户设备"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过 引用结合在本申请中。
技术领域 本发明涉及无线通信领域, 尤其涉及一种无线通信系统中虚警校验方法、 装置及用 户设备。
背景技术
LTE (长期演进, Long Term Evolution)是 3 GPP (3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴计划)标准规范化组织基于 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System, 通用移动通讯系统)的长期演进技术计划, LTE 未来将给移动通信用户带来速 度更快、 更加畅通的无线通信网络。 目前, LTE标准化研究工作主要集中在物理层、 空 中接口协议和网络架构几个方面。
LTE系统中, PDCCH (Physical Downlink Control Channel, 物理下行控制信道) 是 物理层信道的一种, 用于传输物理层的下行控制信令 (control signaling) 。 其中, 控制 信令中包含物理资源分配、 调制方式等数据传输所必需的控制消息。
LTE系统中物理层资源的调度方式一般可分为动态调度和持续调度两种。其中, 持 续调度的资源是系统预留好的, 在数据发送或者接收的过程中保持不变; 动态调度的资 源是系统动态分配的, 在数据发送或者接收的过程中随时间动态变化。 LTE中还定义了 另一种资源调度方式: 半持续调度。 半持续调度即: 数据初传是持续调度, 如果初传发 生错误, 则启动 HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request, 混合自动重复请求) 重传, 重传采用动态调度。 用户在收到基站发送的半持续调度激活的控制信令后, 以激活控制 信令发送的时间点和控制消息指示为准,认为基站在规定的时频资源上预留了相应的用 于初传的资源, 用户可以在这些预留的资源上发送数据(上行)或者接收数据(下行)。 当用户暂时不需要发送或者接收数据, 即: 不需要使用上行或者下行半持续调度的 预留资源时, 基站可以通过控制信令对上行或者下行预留资源进行释放。 当用户配置的 上行或者下行半持续调度的预留资源上的信道状况不好或者其它原因,基站可以通过控 制信令对上行或者下行预留资源进行重新配置。 由于激活控制信令对接收性能, 尤其是虚警概率有较高的要求; 因此, 对于激活控 制信令, 现有技术中采用一组校验比特进行虚警的校验。 这组虚警校验比特属于激活控 制信令格式中的信息域部分。 虚警校验的基本原理是: 基站和用户约定, 虚警校验比特 都设置为 0, 如果用户在激活控制信令检测的时候, 通过了 CRC ( Cyclic Redundancy Check, 循环冗余校验) 校验, 但是发现这些虚警校验比特不是全 0, 那么用户据此可 以判断这个控制信令不是自己的(即认为是虚警); 如果这些虚警校验比特确实是全 0, 那么用户据此可以判断这个控制信令是自己的。 然而, 现有技术中进行虚警校验的方法有待改进, 以便进一步减少虚警概率, 提高 控制信令的接收性能。 发明内容 本发明提供一种虚警校验方法以及用户设备, 以提高控制信令的接收性能, 进一步 减少出现虚警的概率。 本发明的一方面提供一种虚警校验方法, 用于用户对控制信令进行虚警校验, 该方 法包括: 接收 LTE系统中对物理资源进行调度的控制信令; 并且当所述控制信令进行循环冗 余校验 CRC正确时,根据所述控制信令中的虚警校验比特和填充比特对所述控制信令进 行虚警校验。 本发明的另一方面还提供一种虚警校验装置, 用于用户对控制信令进行虚警校验, 该虚警校验装置包括: 信令接收单元和校验单元。 所述信令接收单元用于接收 LTE系统中对物理资源进行调度的控制信令; 所述校验 单元用于当所述控制信令进行循环冗余校验 CRC正确时,根据所述控制信令中的虚警校 验比特和填充比特对所述控制信令进行虚警校验。 本发明的再一方面还提供一种包括上述虚警校验装置的用户设备。 其中, 该用户设 备中包含上述的虚警校验装置, 用于对接收到的控制信令进行虚警校验。 本发明提供的虚警校验方法和用户设备,根据虚警校验比特和填充比特对控制信令 中进行虚警校验, 可以使参与虚警校验的比特数增加, 进而可以减少出现虚警的概率, 提高控制信令的接收性能。 附图说明 图 1为本发明一个实施例提供的虚警校验方法的流程示意图; 图 2为本发明另一个实施例提供的虚警校验方法的流程示意图; 图 3为本发明又一个实施例提供的虚警校验方法的流程示意图; 图 4为本发明又一个实施例提供的虚警校验方法的流程示意图; 图 5为本发明一个实施例提供的虚警校验装置的结构示意图。 具体实施方式 为使本发明的目的、 技术方案、 及优点更加清楚明白, 以下参照附图并举实施例, 对本发明进一步详细说明。 在实现本发明的过程中发明人发现, 控制信令中存在一类特殊的比特, 称为填充比 特 (padding bits) , 这类比特通常不传输信息, 仅仅是为了使得控制信令的大小满足一 定要求,而填充到信息域比特的后面。例如,在 5MHz的系统带宽下,控制信令 format 1A 的信息域比特是 24比特, 由于 24比特可能会引发 HARQ上行反馈的错误, 因此, 在信息 域比特后增加 1比特填充比特, 使得扩充后的信息域比特等于 25比特。 25比特不属于会 造成 HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request, 混合自动重复请求) 上行反馈错误的比 特, 而且增加 1比特对控制信令传输的性能影响很小。 另外, 还可能因为其他目的而使 用填充比特。 比如, 有一类填充的目的是使得某些格式的控制信令 (比如, format 0和 format 1A)扩充的信息域大小相等;还有一类填充的目的是使得某些格式的控制信令(比 如, format 1和 formatlA) 的扩充信息域大小不相等。 而且, 本发明的发明人发现, 某 些系统带宽下, 某些格式的控制信令中, 填充比特甚至会达到 3比特。 因此, 本发明实施例提供一种虚警校验技术, LTE系统中的用户接收到对物理资源 进行调度的控制信令后, 对该控制信令进行 CRC校验, 当 CRC校验正确时, 根据该控 制信令中的虚警校验比特和填充比特对该控制信令进行虚警校验。 这样, 可以使参与虚 警校验的比特数增加, 进而可以减少出现虚警的概率, 提高控制信令的接收性能。 图 1为本发明实施例提供的一种虚警校验方法的流程示意图。 如图 1所示, 该方法 包括: 步骤 101, 接收控制信令。 本实施例中, 用户接收到的控制信令可以是 LTE 系统中对物理资源进行调度的控 制信令。 步骤 102, 对接收到的控制信令进行 CRC校验。 当该控制信令 CRC校验正确时, 进入步骤 103; 否则, 结束流程。 本领域技术人员可以理解的是,对接收到的控制信令进行 CRC校验过程与现有 技术相同, 在此不再赘述。 步骤 103, 根据的虚警校验比特和填充比特对该控制信令进行虚警校验。 通过本发明实施例提供的虚警校验方法, 可以使参与虚警校验的比特数增加, 进而 可以减少出现虚警的概率, 提高控制信令的接收性能。 图 2为本发明实施例提供的一种虚警校验方法的流程示意图。 如图 2所示, 该 方法包括: 步骤 201, 接收控制信令。 本实施例中,用户接收到的控制信令可以为 LTE系统中对半持续调度方式进行 激活、 释放或者重配置的控制信令。 当然, 也可以是对持续调度方式进行激活、 释 放或者重配置的控制信令。 步骤 202, 对接收到的控制信令进行 CRC校验。 当控制信令 CRC校验正确时, 进入步骤 203 ; 否则, 结束流程。 本领域技术人员可以理解的是,对接收到的控制信令进行 CRC校验过程与现有 技术相同, 在此不再赘述。 步骤 203, 对控制信令中的虚警校验比特和填充比特同时进行校验。 本实施例中, 可以假设控制信令中虚警校验比特有 M 比特, 填充比特有 N 比 则, 进入步骤 205。 步骤 204, 确定接收到的控制信令属于该用户。 步骤 205,确定接收到的控制信令不属于该用户(或者说,该控制信令为虚警)。 本实施例中, 由于填充比特同时参与虚警校验, 当 M虚警校验比特均为 0, 而 填充 N比特不满足均为 0的时候, 实际上也是虚警事件。 因此, 虚警校验的 M比 特和填充的 N比特同时参与虚警校验, 可以使参与虚警校验的比特数增加, 进而可 以减少出现虚警的概率, 提高控制信令的接收性能。 图 3为本发明实施例提供的另一种虚警校验方法的流程示意图。 如图 3所示, 该方法包括: 步骤 301— 302, 可以与图 2所示的步骤 201—步骤 202相同, 在此不再赘述。 步骤 303, 对控制信令中的虚警校验比特进行校验。 本实施例中, 可以假设控制信令中虚警校验比特有 M 比特, 填充比特有 N 比 特。 本步骤中, 先对 M比特的虚警校验进行校验, 如果 M比特的虚警校验比特不 是全 0, 进入步骤 304; 否则, 进入步骤 305。 步骤 304, 确定接收到的控制信令不属于该用户。 步骤 305, 进一步对控制信令中的填充比特进行校验。 本步骤中, 如果 N比特的填充比特均为 0,进入步骤 306; 否则,进入步骤 307。 步骤 306, 确定接收到的控制信令属于该用户。 步骤 307, 确定接收到的控制信令不属于该用户。 本实施例中, 虚警校验的 M 比特和填充的 N 比特均参与虚警校验, 其中虚警 校验的 M 比特先进行虚警校验, 填充的 N比特后进行虚警校验, 可以使参与虚警 校验的比特数增加, 进而可以减少出现虚警的概率, 提高控制信令的接收性能。 图 4为本发明实施例提供的又一种虚警校验方法的流程示意图。 如图 4所示, 该方法包括: 步骤 401— 402, 可以与图 2所示的步骤 201—步骤 202相同, 在此不再赘述。 步骤 403, 对控制信令中的填充比特进行校验。 本实施例中, 可以假设控制信令中虚警校验比特有 M 比特, 填充比特有 N 比 特。本步骤中, 先对 N比特的填充比特进行校验, 如果 N比特的填充比特不是全 0, 进入步骤 404; 否则, 进入步骤 405。 步骤 404, 确定接收到的控制信令不属于该用户。 步骤 405, 进一步对控制信令中的虚警校验比特进行校验。 本步骤中, 如果 M比特的虚警校验比特均为 0, 进入步骤 406; 否则, 进入步 骤 407。 步骤 406, 确定接收到的控制信令属于该用户。 步骤 407, 确定接收到的控制信令不属于该用户。 本实施例中, 虚警校验的 M 比特和填充的 N 比特均参与虚警校验, 其中填充 的 N 比特先进行虚警校验, 虚警校验的 M 比特后进行虚警校验, 可以使参与虚警 校验的比特数增加, 进而可以减少出现虚警的概率, 提高控制信令的接收性能。 本领域普通技术人员可以理解, 实现上述实施例中, 虚警校验方法的全部或部 分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成, 所述的程序指令可以存储于可读取存 储介质中, 该程序指令在执行时执行上述方法中的全部或部分步骤。 所述的存储介 质可以如: ROM/RAM、 磁碟、 光盘等。 图 4为本发明实施例提供的一种虚警校验装置结构示意图。该虚警校验装置 50 可用于 LTE系统中的用户对控制信令进行虚警校验。 如图 4所示, 该虚警校验装置 50包括: 信令接收单元 501, 用于接收 LTE系统中对物理资源进行调度的控制信令;
CRC校验单元 502, 用于对信令接收单元 501接收的控制信令进行 CRC校验; 虚警校验单元 503, 用于当接收到的控制信令 CRC校验正确时, 根据控制信令 中的虚警校验比特和填充比特对控制信令进行虚警校验。 本实施例提供的虚警校验装置 50 中, 根据虚警校验比特和填充比特对控制信 令进行虚警校验, 可以使参与虚警校验的比特数增加, 进而可以减少出现虚警的概 率, 提高控制信令的接收性能。 其中, 虚警校验单元 503根据控制信令中的虚警校验比特和填充比特对控制信 令进行虚警校验的具体方式可以有多种, 比如: 方式一: 虚警校验单元 503用于对控制信令中的虚警校验比特和填充比特同时 进行校验; 如果虚警校验比特和填充比特均为 0, 可以确定接收到的控制信令属于 该用户; 否则, 可以确定接收到的控制信令不属于该用户。 方式二: 虚警校验单元 503用于先校验虚警校验比特; 如果虚警校验比特不是 全 0, 可以确定接收到的控制信令不属于该用户; 否则, 虚警校验单元 503进一步 用于校验填充比特; 如果填充比特均为 0, 可以确定接收到的控制信令属于该用户; 否则, 可以确定接收到的控制信令不属于该用户。 方式三: 虚警校验单元 403用于先校验填充比特; 如果填充比特不是全 0, 可 以确定接收到的控制信令不属于该用户; 否则, 虚警校验单元 403进一步用于校验 虚警校验比特; 如果虚警校验比特均为 0, 可以确定接收到的控制信令属于该用户; 否则, 确定接收到的控制信令不属于该用户。 本领域技术人员可以理解, 实施例中虚警校验装置 50的各个单元可以合并为一个 单元, 也可以进一步拆分成多个子单元。 并且, 该虚警校验装置 40可以是 LTE系统中 用户设备的一个逻辑单元或物理单元。 本领域技术人员可以理解, 以上仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定 本发明的保护范围。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权利要求
1 . 一种虚警校验方法, 用于用户对控制信令进行虚警校验, 其特征在于, 所述虚警 校验方法包括: 接收长期演进 LTE系统中对物理资源进行调度的控制信令; 对所述控制信令进行循环冗余 CRC校验; 当所述控制信令 CRC校验正确时, 根据所述控制信令中的虚警校验比特和填充比特 对所述控制信令进行虚警校验。
2. 如权利要求 1所述的虚警校验方法, 其特征在于, 根据所述控制信令中的虚警校 验比特和填充比特对所述控制信令进行虚警校验包括: 对所述控制信令中的所述虚警校验比特和所述填充比特同时进行校验; 如果所述虚警校验比特和填充比特均为 0, 确定所述控制信令属于所述用户; 否则, 确定所述控制信令不属于所述用户。
3. 如权利要求 1所述的虚警校验方法, 其特征在于, 根据所述控制信令中的虚警校 验比特和填充比特对所述控制信令进行虚警校验包括: 校验所述虚警校验比特; 如果所述虚警校验比特不是全 0, 确定所述控制信令不属于所述用户; 否则, 进一步 校验所述填充比特; 如果所述填充比特均为 0, 确定所述控制信令属于所述用户; 否则, 确定所述控制信 令不属于所述用户。
4. 如权利要求 1所述的虚警校验方法, 其特征在于, 根据所述控制信令中的虚警校 验比特和填充比特对所述控制信令进行虚警校验包括: 校验所述填充比特; 如果所述填充比特不是全 0, 确定所述控制信令不属于所述用户; 否则, 进一步校验 所述虚警校验比特; 如果所述虚警校验比特均为 0, 确定所述控制信令属于所述用户; 否则, 确定所述控 制信令不属于所述用户。
5. 如权利要求 1至 4任意一项所述的虚警校验方法, 其特征在于, 所述控制信令为物 理资源激活控制信令或物理资源释放控制信令或物理资源重配置控制信令。
6. 一种虚警校验装置, 用于用户对控制信令进行虚警校验, 其特征在于, 所述虚警 校验装置包括: 信令接收单元, 用于接收长期演进 LTE系统中对物理资源进行调度的控制信令; CRC校验单元, 用于对所述信令接收单元接收的所述控制信令进行循环冗余 CRC校 验; 虚警校验单元, 用于当所述控制信令 CRC校验正确时, 根据所述控制信令中的虚警 校验比特和填充比特对所述控制信令进行虚警校验。
7. 如权利要求 6所述的虚警校验装置, 其特征在于, 所述虚警校验单元, 还用于对所述控制信令中的所述虚警校验比特和所述填充比特 同时进行校验; 如果所述虚警校验比特和填充比特均为 0, 确定所述控制信令所述用户; 否则, 确定所述控制信令不属于所述用户。
8. 如权利要求 6所述的虚警校验装置, 其特征在于, 所述虚警校验单元,还用于校验所述虚警校验比特;如果所述虚警校验比特不是全 0, 确定所述控制信令不属于所述用户; 否则, 所述校验单元, 还用于进一步校验所述填充比特; 如果所述填充比特均为 0, 确定所 述控制信令属于所述用户; 否则, 确定所述控制信令不属于所述用户。
9. 如权利要求 6所述的虚警校验装置, 其特征在于, 所述虚警校验单元, 还用于校验所述填充比特; 如果所述填充比特不是全 0, 确定所 述控制信令不属于所述用户; 否则, 所述校验单元,还用于进一步校验所述虚警校验比特;如果所述虚警校验比特均为 0, 确定所述控制信令属于所述用户; 否则, 确定所述控制信令不属于所述用户。
10. 一种用户设备, 其特征在于, 所述用户设备包含如权利要求 6至 9任意一项所述 的虚警校验装置。
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