WO2011035495A1 - 物理层下行控制信道的盲检测方法与装置 - Google Patents

物理层下行控制信道的盲检测方法与装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2011035495A1
WO2011035495A1 PCT/CN2009/074289 CN2009074289W WO2011035495A1 WO 2011035495 A1 WO2011035495 A1 WO 2011035495A1 CN 2009074289 W CN2009074289 W CN 2009074289W WO 2011035495 A1 WO2011035495 A1 WO 2011035495A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
dci
limit value
pdcch
tested
upper limit
Prior art date
Application number
PCT/CN2009/074289
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
武雨春
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to CN200980149009.6A priority Critical patent/CN102246548B/zh
Priority to PCT/CN2009/074289 priority patent/WO2011035495A1/zh
Publication of WO2011035495A1 publication Critical patent/WO2011035495A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0042Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path intra-user or intra-terminal allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a blind detection method and apparatus for a physical layer downlink control channel PDCCH.
  • a plurality of MSs in a cell dynamically multiplex time-frequency resources, and the time-frequency resources occupied by an MS are PDCCHs (Physical Downlink Control Channels) corresponding to the MSs. Physical layer downlink control channel) to indicate.
  • the PDCCHs of all MSs are generally used in the first 1 ⁇ 3 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols (Symbols) of one subframe (including 14 OFDM symbols in total and 1 ms in duration).
  • 1 is a relationship between a PDCCH and a PDSCH in a subframe in the prior art. As shown in FIG. 1, the MS can obtain data corresponding to the MS in the PDSCH according to the control information of the PDCCH.
  • the PDCCH information is formed by convolutional coding of the original DCI (Downlink Control Information).
  • the DCI format (format) contains the following: 1C, 0, 1A, 3, 3A, 1, IB, ID, 2, 2A. Each DCI format may end up with a different length.
  • the three OFDM symbols may include multiple CCEs (Control Channel Element, which is the smallest unit of resources occupied by the control channel, and one CCE corresponds to 36 resource elements RE), and each PDCCH has a length of 1, 2, There are 4 or 8 CCEs, so 3 OFDM Symbols may contain multiple PDCCHs, and each MS finds its own PDCCH in these 3 OFDM Symbols.
  • the search space where the PDCCH is located (that is, all possible options for PDCCH blind detection) is divided into two categories, gp CSS (Common Search Space) and DSS (MS-specific Search Space). Two types.
  • the PDCCH information is common information for all MSs, and the DSS is a search space dedicated to an MS. The information contained therein is valid only for one MS, and the information MS of both spaces needs to be detected.
  • Table 1 shows the PDCCH candidates that the MS needs to monitor.
  • the possible PDCCH length after encoding is the third column of Table 1 is the total number of CCEs of all possible PDCCHs after the PDCCH length is determined as the corresponding value of the second column; the fourth column of Table 1 is placed for each PDCCH. The number of possible locations. The relationship between the three is the product of the third column and the fourth column.
  • the PDCCH resources that each MS needs to listen to are also dynamically changed.
  • the MS of the prior art needs to perform blind detection up to 44 times (that is, the MS does not know whether there is any PDCCH signaling sent to itself before the detection, or knows that there is a transmission.
  • Order information Table 2 shows the PDCCH blind detection classification and the required number of detection times.
  • PDCCH has up to 10 formats (different search spaces have different formats, even if there are multiple different formats in each search space), some of which have the same DCI original information length, such as format 0, 1A
  • the original information of 3, 3A is the same length.
  • These four formats can be detected by one Viterbi decoding. Some are different.
  • the MS needs to perform multiple Viterbi decoding to detect, and Viterbi translates.
  • the code is the most computationally intensive part of the blind detection.
  • the length after encoding is only 4 and 8 CCE.
  • AL is the number of corresponding CCEs after encoding. The larger the AL, the greater the probability that the shell lj PDCCH is detected, and the more reliable the communication. The MS needs to perform Viterbi decoding for detection according to these lengths.
  • the AL is not determined after the encoding, and the number of blind detections required is too large.
  • the MS needs 44 times of Viterbi decoding to complete the blind detection.
  • the embodiment of the invention provides a method and a device for blind detection of a physical layer downlink control channel PDCCH, so as to reduce the number of blind detections in the prior art.
  • the embodiment of the present invention provides a blind detection method for a physical layer downlink control channel PDCCH, where the method includes: receiving an upper limit value or a lower limit value of a convergence level AL of a reference downlink control information DCI; acquiring a DCI to be tested and Referring to the coding strength difference of the DCI; generating the AL upper limit value of the DCI to be tested by using the coding strength difference and the AL upper limit value of the reference DCI, or using the coding strength difference and the AL of the reference DCI The limit value generates an AL lower limit value of the DCI to be tested; and the PDCCH is blindly detected by using the AL upper limit value or the lower limit value of the DCI to be tested.
  • the embodiment of the present invention provides a blind detection apparatus for a physical layer downlink control channel PDCCH, where the apparatus includes: a receiving unit, configured to receive an upper limit value or a lower limit value of a convergence level AL of the reference downlink control information DCI.
  • a first processing unit configured to obtain a coding strength difference between the DCI to be tested and the reference DCI
  • a second processing unit configured to generate, by using the coding strength difference and the AL upper limit value of the reference DCI, the DCI to be tested
  • the AL upper limit value, or the AL lower limit value of the DCI to be tested is generated by using the coding strength difference and the AL lower limit value of the reference DCI
  • the detecting unit is configured to adopt the AL upper limit value of the DCI to be tested Or the lower limit value, blind detection of the PDCCH.
  • the method and the device in the embodiment of the present invention detect only the upper limit value or the lower limit value of the AL for each DCI, and reduce the AL range of each DCI to be detected by the MS, so that the PDCCH required by the receiving end MS is blind. The number of tests is minimized, which reduces the cost and power consumption of the MS.
  • FIG. 1 is a diagram showing relationship between a PDCCH and a PDSCH in one subframe in the prior art
  • FIG. 3 is a functional block diagram of an apparatus 30 in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a detailed block diagram of the first processing unit 302 in the apparatus 30 of the embodiment of the present invention. detailed description
  • Step S201 Receive an upper limit value or a lower limit value of a convergence level AL of a reference downlink control information DCI;
  • the BS (Base Station) uses semi-static (some information or action configuration change is slow) to notify the MS of the reference upper or lower limit of the DCI by the higher layer signaling, and the reference DCI is used as the calculation.
  • the BS only needs to provide one of the upper limit value or the lower limit value. For example, when the AL upper limit value of the DCI is received, only the AL equal to the upper limit value is used for blind detection of the PDCCH, and it is not necessary to detect AL larger than the upper limit value of AL.
  • the upper or lower limit value can be calculated based on a certain reference DCI information length, channel quality, and required BLER (Block Error Ratio).
  • DCI format 0/1A/3/3A is used as the reference DCI, and the corresponding AL upper/lower limit value is obtained according to the current channel quality and the BLER value to be achieved.
  • the method for the base station to generate the reference DCI is the content of the prior art and will not be described in detail herein.
  • Step S202 Obtain a difference in coding strength between the DCI to be tested and the reference DCI.
  • the following example describes in detail the specific implementation process of the step:
  • the terminal device may receive the upper limit value or the lower limit value of the convergence level AL of the reference downlink control information DCI.
  • the AL upper limit value of the reference DCI is used as an example: SNR PDCCH Re f , SNR PDCCH Refer to the PDCCH (refer to the DCI code) and the test to be tested.
  • Sub-step a obtaining the first frequency band in which the PDCCH corresponding to the reference DCI is located, and the to-be-tested
  • the channel quality difference between the reference PDCCH and the PDCCH to be detected is referenced; the method for acquiring the signal-to-noise ratio difference that may exist in other embodiments is not limited in this embodiment.
  • the MS in this embodiment may need to detect multiple different DCIs at the same time.
  • the DCI to be tested refers to other DCIs to be detected except the reference DCI, and the length of each DCI is determined by the protocol.
  • Sub-step b using the signal-to-noise ratio difference y, to generate a coding strength difference m of the DCI to be tested and the reference DCI ;
  • Step S203 generating, by using the coding strength difference and the AL upper limit value of the reference DCI, an AL upper limit value of the DCI to be tested, or using the coding strength difference and an AL lower limit value of the reference DCI to generate a
  • the AL lower limit value of the DCI to be measured is described; in this embodiment, the coding intensity is proportional to the length of the DCI. Therefore, the ratio of the reference DCI to the AL upper limit value of the DCI to be tested is equal to the coding intensity difference, and the AL upper limit value of the DCI to be tested is initially obtained, and the preliminary determined upper limit value may exceed the agreed range of the AL.
  • the initial upper limit value is limited to the agreed range of the AL to obtain the AL upper limit value of the DCI to be tested; if the initially determined upper limit value is already within the agreed range of the AL, for example, when When the aggregation level is only 1 2 4 8 , if the initial upper limit is less than 1, the DCI to be tested is determined.
  • the upper limit of AL is 1; if the upper limit of the initial determination is greater than 8, the upper limit of AL of the DCI to be tested is determined to be 8
  • Step S204 Perform blind detection on the PDCCH by using the AL upper limit value or the lower limit value of the DCI to be tested.
  • the PDCCH is blindly detected by using the upper limit value or the lower limit value corresponding to each DCI to be tested, so that the range of AL to be detected can be minimized, because for each possible DCI , just need to detect an AL
  • the method may further include:
  • Step S205 Perform blind detection on the PDCCH by using a level lower than the upper limit value of the DC of the DCI to be tested, or a level higher than the lower limit of the DCI to be tested.
  • the PDCCH may be blindly detected by using the AL upper limit/lower limit value of the DCI to be tested.
  • the values of the upper limit of the AL and the lower limit of the AL in this embodiment include: 1 2 4 8, such as: 4
  • the lower level of the CCE is 2 CCE.
  • the method of the embodiment of the present invention detects only the upper limit value or the lower limit value of the AL for each DCI, and reduces the AL range of each DCI that the MS needs to detect, so that the number of PDCCH blind detections required by the receiving end MS is reduced. Minimize, which reduces the cost and power consumption of the MS.
  • the embodiment of the present invention further provides a blind detection apparatus for a physical layer downlink control channel PDCCH, which can implement a blind detection method of a physical layer downlink control channel PDCCH in this embodiment.
  • the device can be a terminal device.
  • Figure 3 is a functional block diagram of the apparatus 30 of the present embodiment.
  • the apparatus 30 includes: a receiving unit 301, configured to receive an upper limit value or a lower limit value of a convergence level AL of a reference downlink control information DCI; and a first processing unit 302, configured to acquire a DCI and a reference to be tested. a difference in coding strength of the DCI; a second processing unit 303, configured to generate an AL upper limit value of the DCI to be tested by using the coding strength difference and an AL upper limit value of the reference DCI, or using the coding strength difference and The AL lower limit value of the reference DCI is used to generate the AL lower limit value of the DCI to be tested.
  • the detecting unit 304 is configured to perform blind detection on the PDCCH by using the AL upper limit value or the lower limit value of the DCI to be tested.
  • the detecting unit 304 is further configured to perform blind detection on the PDCCH by using a level lower than the AL upper limit value of the DCI to be tested, or a level higher than the lower limit of the DCI to be tested.
  • the receiving unit 301 is configured to receive a high-level signaling, and obtain an upper limit value or a lower limit value of the reference DCI in the high-layer signaling.
  • the specific working principle of the device 30 is described in the description of Fig. 2 and will not be repeated here. In a typical application, the device 30 described in this embodiment may be a terminal device.
  • the first processing unit 302 specifically includes: a signal-to-noise ratio difference obtaining unit 401, configured to acquire a first frequency band in which a PDCCH corresponding to a reference DCI is located, and a PDCCH in which a DCI corresponding to the DCI to be tested is located a second frequency band; and obtaining a signal to noise ratio difference between the first frequency band and the second frequency band; a coding strength difference generating unit 402, configured to generate, by using the signal to noise ratio difference, a coding intensity difference between the DCI to be tested and the reference DCI .
  • a signal-to-noise ratio difference obtaining unit 401 configured to acquire a first frequency band in which a PDCCH corresponding to a reference DCI is located, and a PDCCH in which a DCI corresponding to the DCI to be tested is located a second frequency band
  • a coding strength difference generating unit 402 configured to generate, by using the signal to noise ratio difference, a coding intensity difference between the DCI
  • the apparatus of the embodiment of the present invention detects only the upper limit value or the lower limit value of the AL for each DCI, and reduces the AL range of each DCI to be detected by the MS, so that the number of PDCCH blind detections required by the receiving end MS is reduced. Minimize, which reduces the cost and power consumption of the MS.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, a read-only memory (ROM), or a random access memory (RAM).

Description

物理层下行控制信道的盲检测方法与装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 特别涉及一种物理层下行控制信道 PDCCH 的盲检测方法与装置。
背景技术
LTE系统的下行业务数据传输中, 一个小区中的多个 MS ( Mobile Station, 移动终端) 动态复用时频资源, 某个 MS 占用哪些时频资源由该 MS对应的 PDCCH (Physical Downlink Control Channel, 物理层下行控制信 道) 来指示。 所有 MS的 PDCCH—般位于一个子帧 (共含 14个 OFDM符 号, 时长为 1ms ) 的前 1〜3 个 OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复用) 符号 (Symbol) 中, 用于指示在当前子帧中各 MS的 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, 物理层下行共享信道) 和 其它信令, 如上行资源分配等信息。 图 1为现有技术中一个子帧中 PDCCH 与 PDSCH的关系图, 如图 1所示, MS根据 PDCCH的控制信息就能获得 PDSCH中对应于该 MS的数据。
PDCCH信息由原始 DCI (Downlink Control Information, 下行控制信 息) 通过卷积编码形成。 DCI格式 (format) 包含以下几种: 1C, 0, 1A, 3, 3A, 1, IB , ID, 2, 2A。 每种 DCI format编码后最终可能有不同的长 度。 3个 OFDM Symbol中可以含多个 CCE (Control Channel Element, 控制 信道单元, 是控制信道所占用资源的最小单位, 一个 CCE对应 36个资源 单元 RE) , 而每个 PDCCH的长度为 1, 2, 4或 8个 CCE, 所以 3个 OFDM Symbol中可能含多个 PDCCH, 每个 MS都在这 3个 OFDM Symbol 中找对应自己的 PDCCH。
在 LTE系统中, PDCCH所在的搜索空间 (即 PDCCH盲检测的所有可 能选项) 分为两大类, gp CSS ( Common Search Space, 公共搜索空间) 和 DSS ( MS-specific Search Space , 专用搜索空间) 两类。 其中 CSS所含的 PDCCH信息是给所有 MS的公共信息, 而 DSS是某个 MS专用的搜索空 间, 其中所含的信息只对某个 MS有效, 两个空间的信息 MS都需要检 测。 表 1为 MS需监测的 PDCCH候选项。
表 1
Figure imgf000004_0001
可能的编码后的 PDCCH长度; 表 1的第 3列为 PDCCH长度确定为第 2列 对应值后, 所对应的所有可能 PDCCH占的总 CCE数目; 表 1的第 4列为 每种 PDCCH所放置的可能位置个数。 三者间关系为第 3列值为第 2列和第 4列的乘积。
各 MS需要侦听的 PDCCH资源也是动态变化的, 现有技术的 MS需要 进行最多达 44次的盲检测 (即 MS在检测前并不知道是否有发给自己的 PDCCH信令, 或者知道有发给自己的 PDCCH信令, 但是不知道 PDCCH 是哪种格式的 DCI形成时, 需要检测所有可能的情况) 来得到对应本 MS 的 PDCCH信息, 再进一步通过 PDCCH信息得到对应本 MS的 PDSCH和其 它信令信息。 表 2为 PDCCH盲检测分类和所需检测次数表。
表 2
Figure imgf000004_0002
第 2类 DCI format 0/1A/3/3A 6次 16次 第 3类 DCI format 1/1B/1D/2/2A 0次 16次 现有技术由于以下原因导致 PDCCH盲检测的运算量大:
1) PDCCH有多达 10种格式 (不同搜索空间的格式不一样, 即便是每 个搜索空间内都有可能有多种不同格式) , 其中有些格式的 DCI原始信息 长度相同, 如格式 0, 1A, 3, 3A的原始信息长度相同, 这四种格式用一次 Viterbi (维特比) 译码就可以检测; 而有些则不同, 这时 MS就需要进行多 次的 Viterbi译码才能检测, 而 Viterbi译码是盲检测中运算量最大的部分。
2)对 DSS空间中的 PDCCH, 最多有四种可能的编码后长度 (即原始 DCI控制信息编码后生成的 PDCCH所占 CCE数目) , 即 AL (aggregation level, 汇聚等级) 值, 分别为 1, 2, 4, 8个 CCE (表 1中的第二列) 。 对 CSS , 编码后长度只有 4和 8个 CCE两种。 其中: AL为编码完后对应 CCE 的个数, AL越大, 贝 lj PDCCH被检测到的概率越大, 通信越可靠。 MS需 要按这些长度分别进行 Viterbi译码进行检测。
3)每种编码长度下, PDCCH的起始位置有多个 (即表 1 中的第 4列 (L) ) o MS需要分别对这些位置的数据作 Viterbi译码进行检测。
由上述分析可知, 用于 MS进行 PDCCH盲检测的时间很有限, 只有
1~3个 OFDM Symbol, 大约 0.07~0.21ms, 而计算量却很大。 在 LTE的设计 中, MS的 PDCCH盲检测最多需要进行 44次 Viterbi译码才可以检测完所 有对应自己的 PDCCH信息。
现有技术由于 PDCCH位置的不确定, 编码完后 AL不确定, 造成需要 进行的盲检测次数太大, MS最多需要 44次 Viterbi译码可完成盲检测。 在 LTE 的演进版 LTE-A系统中, 一个 MS最多需要监测 5个下行载波的 PDCCH, 那么最多共需进行 44 X 5 = 220次盲检测, 检测次数多, 计算量太 大, 对 MS的成本, 功耗等都是极大的挑战。
发明内容 本发明实施例提供一种物理层下行控制信道 PDCCH的盲检测方法与装 置, 以减少现有技术中的盲检测次数。
一方面, 本发明实施例提供一种物理层下行控制信道 PDCCH的盲检测 方法, 所述方法包括: 接收参考下行控制信息 DCI的汇聚等级 AL的上限值 或下限值; 获取待测 DCI与参考 DCI的编码强度差异; 利用所述编码强度 差异以及所述参考 DCI的 AL上限值生成所述待测 DCI的 AL上限值, 或者 利用所述编码强度差异以及所述参考 DCI的 AL下限值生成所述待测 DCI 的 AL下限值; 采用所述待测 DCI的 AL上限值或下限值, 对 PDCCH进行 盲检测。
另一方面, 本发明实施例提供一种物理层下行控制信道 PDCCH的盲检 测装置, 所述装置包括: 接收单元, 用于接收参考下行控制信息 DCI的汇 聚等级 AL的上限值或下限值; 第一处理单元, 用于获取待测 DCI与参考 DCI的编码强度差异; 第二处理单元, 用于利用所述编码强度差异以及所述 参考 DCI的 AL上限值生成所述待测 DCI的 AL上限值, 或者利用所述编码 强度差异以及所述参考 DCI的 AL下限值生成所述待测 DCI的 AL下限值; 检测单元, 用于采用所述待测 DCI的 AL上限值或下限值, 对 PDCCH进行 盲检测。
本发明实施例的方法与装置在进行 PDCCH检测时, 对于每个 DCI仅检 测 AL的上限值或下限值, 缩小 MS需检测的各 DCI的 AL范围, 使得接收 端 MS所需的 PDCCH盲检测次数尽量减少, 从而降低了 MS 的成本和功 耗。
附图说明
图 1为现有技术中一个子帧中 PDCCH与 PDSCH的关系图;
图 2为本发明实施例的方法流程图;
图 3为本发明实施例的装置 30的功能框图;
图 4为本发明实施例装置 30中的第一处理单元 302的细化框图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本 发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描 述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下 所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
以下结合附图对本发明具体实施方式进行详细说明:
图 2为本发明实施例的方法流程图。 如图 2所示, 该方法包括: 步骤 S201、 接收参考下行控制信息 DCI的汇聚等级 AL的上限值或下 限值;
本实施例中, BS (Base Station, 基站) 采用半静态 (某种信息或动作 配置变化较慢) 方式通过高层信令通知 MS—个参考 DCI的 AL上限或下限 值, 该参考 DCI作为计算其它待测 DCI对应的 PDCCH长度的参考 DCI。 在实际应用中, BS只需提供上限值或下限值之一即可。 如, 当接收的是参 考 DCI的 AL上限值时, 只采用等于该上限值的 AL对 PDCCH进行盲检 测, 而不必检测比 AL上限值更大的 AL。
该上限或下限值可以根据某个参考 DCI信息长度、 信道质量、 所需的 BLER ( Block Error Ratio, 误块率) 计算得到。 例如以 DCI format 0/1A/3/3A为参考 DCI, 根据当前信道质量和要达到的 BLER值, 得到对应 的 AL上限 /下限值。 基站生成参考 DCI的方法为现有技术的内容, 此处不 再详细描述。
步骤 S202、 获取待测 DCI与参考 DCI的编码强度差异; 以下举例详细 描述该步骤的具体实现过程:
在 S201中, 终端设备可接收参考下行控制信息 DCI的汇聚等级 AL的 上限值或下限值, 本实施例以参考 DCI 的 AL上限值为例进行说明: 设 SNRPDCCH Re f , SNRPDCCH 分别为参考 PDCCH (参考 DCI编码得到) 和待测的 PDCCH所处频带的信噪比, 单位为 dB; BS半静态配置的参考 PDCCH的 长度 (参考 DCI的 AL) 上限为 e {1, 2, 4,8}, 所对应的 考 DCI原 始信息长度为 LDRe f; 待测的某个 DCI其原始信息长度为 L
Figure imgf000008_0001
子步骤 a、 获取参考 DCI对应的 PDCCH所处的第一频带, 以及待测
DCI对应的 PDCCH所处的第二频带; 获得所述第一频带和所述第二频带的 信噪比差异 y; 可选地, 本实施例的信噪比差异 y可以采用以下公式计算:
- SNRPDCCH ; 其中, y 的含义为经过归一
Figure imgf000008_0002
化运算之后, 参考 PDCCH与待检测 PDCCH的信道质量差异; 对于其它可 能存在的信噪比差异获取方法, 本实施例不做限定。
本实施例中的 MS可能同时需检测多个不同的 DCI, 待测 DCI就是指 除参考 DCI以外的其它需检测的 DCI, 各个 DCI长度是协议规定好的。
子步骤 b、 利用所述信噪比差异 y, 生成待测 DCI与参考 DCI的编码强 度差异 m; 可选地, 本实施例的编码强度差异 m可以采用以下公式计算: m = 21+floor^>; 其中, floor函数表示向下取整, 如 y=8时, ^^^/ 的 取值为 2;
步骤 S203、 利用所述编码强度差异以及所述参考 DCI的 AL上限值生 成所述待测 DCI的 AL上限值, 或者利用所述编码强度差异以及所述参考 DCI的 AL下限值生成所述待测 DCI的 AL下限值; 在本实施例中, 编码强 度与 DCI的长度成正比。 因此, 参考 DCI与待测 DCI的 AL上限值之比等 于编码强度差异, 并以此初步求出待测 DCI的 AL上限值, 所述初步求出的 上限值可能超出 AL的约定范围, 因此要将初步求出的上限值限定在 AL的 约定范围内, 以得到待测 DCI的 AL上限值; 如果初步求出的上限值已经在 AL 的约定范围内, 则 例如, 当汇聚级别只有 1 2 4 8 四种情况时, 如果初步求出的上限值小于 1, 则确定待测 DCI 的 AL上限值为 1 ; 如果初步求出的上限值大于 8, 则确定待测 DCI的 AL 上限值为 8
本实施例根据 m值计算待测 DCI的 AL上限值 LPDea 具体包括: 如果 m*LPDCCH 1, 则 LPDCCH x = 1
如果 * 8, 则 LPDCCH x = 8
否贝 l| L = m*L ·
需要说明的是, 虽然上述方法以参考 DCI的 AL上限值举例说明, 对于 下限值的情况同样适用, 只是将上限值的部分相应替换成下限值即可。 本实 施例针对存在 4种汇聚级别的情况, 对于可能存在的其它情况, 本实施例也 不做限定。
步骤 S204、 采用所述待测 DCI的 AL上限值或下限值, 对 PDCCH进 行盲检测。
MS每次进行 PDCCH盲检测时, 采用各个待测 DCI对应的 AL上限值 或下限值对 PDCCH进行盲检测, 这样可以最大程度的减小要检测的 AL范 围, 因为对于每种可能的 DCI, 只需检测一种 AL
可选地, 该方法还可能包括:
步骤 S205、 采用低于所述待测 DCI的 AL上限值的一个等级, 或高于 所述待测 DCI下限值的一个等级, 对 PDCCH进行盲检测。
除了采用待测 DCI的 AL上限 /下限值对 PDCCH进行盲检测外, 本实 施例还可以采用比待测 DCI的 AL上限低一级或者比下限高一级的 AL对 PDCCH进行盲检测。 本实施例 AL上限值以及所述 AL下限值各个等级的 取值包括: 1 2 4 8, 如: 4 CCE的下一级为 2 CCE。 这样虽然盲检测的 次数有所增加, 但增加了 BS调度的灵活性。 因为此时对每种 DCI, BS可以 调度为两种长度的 PDCCH之一, 因此可以在盲检测复杂度和 BS调度灵活 性之间取得很好的折衷。 本发明实施例的方法在进行 PDCCH检测时, 对于每个 DCI仅检测 AL 的上限值或下限值, 缩小 MS需检测的各 DCI的 AL范围, 使得接收端 MS所需的 PDCCH盲检测次数尽量减少, 从而降低了 MS的成本和功耗。
本发明实施例还提供一种物理层下行控制信道 PDCCH的盲检测装置, 该装置能够实现本实施例的物理层下行控制信道 PDCCH的盲检测方法。 该 装置可以为终端设备。 图 3为本实施例的装置 30的功能框图。
如图 3所示, 该装置 30包括: 接收单元 301, 用于接收参考下行控制 信息 DCI的汇聚等级 AL的上限值或下限值; 第一处理单元 302, 用于获取 待测 DCI与参考 DCI的编码强度差异; 第二处理单元 303, 用于利用所述 编码强度差异以及所述参考 DCI的 AL上限值生成所述待测 DCI的 AL上限 值, 或者利用所述编码强度差异以及所述参考 DCI的 AL下限值生成所述待 测 DCI的 AL下限值; 检测单元 304, 用于采用所述待测 DCI的 AL上限值 或下限值, 对 PDCCH进行盲检测。
可选地, 所述检测单元 304, 还用于采用低于所述待测 DCI的 AL上限 值的一个等级, 或高于所述待测 DCI下限值的一个等级, 对 PDCCH进行盲 检测。 可选地, 所述接收单元 301, 用于接收一高层信令, 获取所述高层信 令中携带所述参考 DCI的 AL上限值或下限值。 装置 30的具体工作原理参 见图 2 的描述, 此处不再重复。 在一种典型应用中, 本实施例所述的装置 30可以是一个终端设备。
图 4为本实施例装置 30中的第一处理单元 302的细化框图。 如图 4所 示, 所述第一处理单元 302具体包括: 信噪比差异获取单元 401, 用于获取 参考 DCI对应的 PDCCH所处的第一频带, 以及待测 DCI对应的 PDCCH所 处的第二频带; 并获得所述第一频带和所述第二频带的信噪比差异; 编码 强度差异生成单元 402, 用于利用所述信噪比差异, 生成待测 DCI与参考 DCI的编码强度差异。 本发明实施例的装置在进行 PDCCH检测时, 对于每个 DCI仅检测 AL 的上限值或下限值, 缩小 MS需检测的各 DCI的 AL范围, 使得接收端 MS所需的 PDCCH盲检测次数尽量减少, 从而降低了 MS的成本和功耗。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流 程, 是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可存储 于一计算机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 可包括如上述各方法的 实施例的流程。 其中, 所述的存储介质可为磁碟、 光盘、 只读存储记忆体 ( Read-Only Memory, ROM ) 或随机存储记忆体 ( Random Access Memory, RAM) 等。
以上实施例仅用以说明本发明实施例的技术方案, 而非对其限制; 尽 管参照前述实施例对本发明实施例进行了详细的说明, 本领域的普通技术 人员应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相 应技术方案的本质脱离本发明实施例各实施例技术方案的精神和范围。

Claims

权利要求书
1、 一种物理层下行控制信道 PDCCH的盲检测方法, 其特征在于, 所 述方法包括:
接收参考下行控制信息 DCI的汇聚等级 AL的上限值或下限值; 获取待测 DCI与参考 DCI的编码强度差异;
利用所述编码强度差异以及所述参考 DCI的 AL上限值生成所述待测 DCI的 AL上限值, 或者利用所述编码强度差异以及所述参考 DCI的 AL下 限值生成所述待测 DCI的 AL下限值;
采用所述待测 DCI的 AL上限值或下限值, 对 PDCCH进行盲检测。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 采用低于所述待测 DCI的 AL上限值的一个等级, 或高于所述待测 DCI 下限值的一个等级, 对 PDCCH进行盲检测。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述生成待测 DCI与 参考 DCI的编码强度差异包括:
获取参考 DCI对应的 PDCCH所处的第一频带, 以及待测 DCI对应的
PDCCH所处的第二频带;
获得所述第一频带和所述第二频带的信噪比差异;
利用所述信噪比差异, 生成待测 DCI与参考 DCI的编码强度差异。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述接收参考下行控制 信息 DCI的汇聚等级 AL的上限值或下限值包括:
接收一高层信令, 获取所述高层信令中携带所述参考 DCI的 AL上限值 或下限值。
5、 根据权利要求 1一 4中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 AL的 取值包括: 1, 2, 4, 8。
6、 一种物理层下行控制信道 PDCCH的盲检测装置, 其特征在于, 所 述装置包括: 接收单元, 用于接收参考下行控制信息 DCI的汇聚等级 AL的上限值或 下限值;
第一处理单元, 用于获取待测 DCI与参考 DCI的编码强度差异; 第二处理单元, 用于利用所述编码强度差异以及所述参考 DCI的 AL上 限值生成所述待测 DCI的 AL上限值, 或者利用所述编码强度差异以及所述 参考 DCI的 AL下限值生成所述待测 DCI的 AL下限值;
检测单元, 用于采用所述待测 DCI的 AL上限值或下限值, 对 PDCCH 进行盲检测。
7、 根据权利要求 6所述的装置, 其特征在于,
所述检测单元, 还用于采用低于所述待测 DCI的 AL上限值的一个等 级, 或高于所述待测 DCI下限值的一个等级, 对 PDCCH进行盲检测。
8、 根据权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 所述第一处理单元包 括:
信噪比差异获取单元, 用于获取参考 DCI对应的 PDCCH所处的第一频 带, 以及待测 DCI对应的 PDCCH所处的第二频带; 并获得所述第一频带和 所述第二频带的信噪比差异;
编码强度差异生成单元, 用于利用所述信噪比差异, 生成待测 DCI与 参考 DCI的编码强度差异。
9、 根据权利要求 6所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元, 用于接收一高层信令, 获取所述高层信令中携带所述 参考 DCI的 AL上限值或下限值。
10、 根据权利要求 6— 9中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述装置 为一终端设备。
PCT/CN2009/074289 2009-09-28 2009-09-28 物理层下行控制信道的盲检测方法与装置 WO2011035495A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200980149009.6A CN102246548B (zh) 2009-09-28 2009-09-28 物理层下行控制信道pdcch的盲检测方法与装置
PCT/CN2009/074289 WO2011035495A1 (zh) 2009-09-28 2009-09-28 物理层下行控制信道的盲检测方法与装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2009/074289 WO2011035495A1 (zh) 2009-09-28 2009-09-28 物理层下行控制信道的盲检测方法与装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011035495A1 true WO2011035495A1 (zh) 2011-03-31

Family

ID=43795303

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2009/074289 WO2011035495A1 (zh) 2009-09-28 2009-09-28 物理层下行控制信道的盲检测方法与装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN102246548B (zh)
WO (1) WO2011035495A1 (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102170649A (zh) * 2011-04-19 2011-08-31 中兴通讯股份有限公司 Pdcch盲检测装置方法及装置
WO2012159368A1 (zh) * 2011-08-05 2012-11-29 华为技术有限公司 盲检测方法及装置
CN103297195A (zh) * 2013-06-18 2013-09-11 重庆邮电大学 一种用于td-lte系统提高盲检效率的方法
CN103457688A (zh) * 2012-05-29 2013-12-18 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息盲检测方法及装置
CN104683069A (zh) * 2015-02-13 2015-06-03 大唐联仪科技有限公司 一种物理下行控制信道pdcch盲检测方法和系统
CN105680996A (zh) * 2016-03-03 2016-06-15 北京航空航天大学 一种lte系统中pdcch盲检测方法
CN109391967A (zh) * 2017-08-11 2019-02-26 维沃移动通信有限公司 一种信息上报及信息处理方法、终端及网络设备
CN110391867A (zh) * 2018-04-16 2019-10-29 维沃移动通信有限公司 Dci检测方法、dci发送方法、终端和基站

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103716144B (zh) * 2012-09-28 2017-04-05 上海贝尔股份有限公司 一种进行ePDCCH相关配置和获取该配置的方法、装置和系统
WO2015089764A1 (zh) * 2013-12-18 2015-06-25 华为技术有限公司 一种信息的检测方法和用户设备
CN109067499B (zh) 2017-06-13 2020-10-27 维沃移动通信有限公司 一种下行控制信息的发送方法、接收方法及相关设备
CN109309547B (zh) 2017-07-28 2020-09-22 维沃移动通信有限公司 下行控制信息检测方法、传输方法、终端及网络设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101478808A (zh) * 2009-01-21 2009-07-08 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的发送及检测方法
CN101505498A (zh) * 2009-03-17 2009-08-12 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息发送方法及相关系统、装置
CN101541063A (zh) * 2009-04-27 2009-09-23 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信令的传输方法和装置
EP2104294A2 (en) * 2008-03-20 2009-09-23 LG Electronics Inc. Monitoring a control channel in a wireless communication system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2104294A2 (en) * 2008-03-20 2009-09-23 LG Electronics Inc. Monitoring a control channel in a wireless communication system
CN101478808A (zh) * 2009-01-21 2009-07-08 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的发送及检测方法
CN101505498A (zh) * 2009-03-17 2009-08-12 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息发送方法及相关系统、装置
CN101541063A (zh) * 2009-04-27 2009-09-23 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信令的传输方法和装置

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102170649A (zh) * 2011-04-19 2011-08-31 中兴通讯股份有限公司 Pdcch盲检测装置方法及装置
CN102170649B (zh) * 2011-04-19 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 Pdcch盲检测方法及装置
WO2012159368A1 (zh) * 2011-08-05 2012-11-29 华为技术有限公司 盲检测方法及装置
CN103039104A (zh) * 2011-08-05 2013-04-10 华为技术有限公司 盲检测方法及装置
CN103457688A (zh) * 2012-05-29 2013-12-18 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息盲检测方法及装置
CN103457688B (zh) * 2012-05-29 2018-09-28 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息盲检测方法及装置
CN103297195A (zh) * 2013-06-18 2013-09-11 重庆邮电大学 一种用于td-lte系统提高盲检效率的方法
CN104683069B (zh) * 2015-02-13 2018-04-27 大唐联仪科技有限公司 一种物理下行控制信道pdcch盲检测方法和系统
CN104683069A (zh) * 2015-02-13 2015-06-03 大唐联仪科技有限公司 一种物理下行控制信道pdcch盲检测方法和系统
US10165562B2 (en) 2015-02-13 2018-12-25 Datang Linktester Technology Co., Ltd. Blind detection method and system for physical downlink control channel (PDCCH)
CN105680996A (zh) * 2016-03-03 2016-06-15 北京航空航天大学 一种lte系统中pdcch盲检测方法
CN105680996B (zh) * 2016-03-03 2019-01-01 北京航空航天大学 一种lte系统中pdcch盲检测方法
CN109391967A (zh) * 2017-08-11 2019-02-26 维沃移动通信有限公司 一种信息上报及信息处理方法、终端及网络设备
CN109391967B (zh) * 2017-08-11 2021-04-06 维沃移动通信有限公司 一种信息上报及信息处理方法、终端及网络设备
CN110391867A (zh) * 2018-04-16 2019-10-29 维沃移动通信有限公司 Dci检测方法、dci发送方法、终端和基站
CN110391867B (zh) * 2018-04-16 2022-06-21 维沃移动通信有限公司 Dci检测方法、dci发送方法、终端和基站

Also Published As

Publication number Publication date
CN102246548B (zh) 2014-04-30
CN102246548A (zh) 2011-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011035495A1 (zh) 物理层下行控制信道的盲检测方法与装置
KR101932184B1 (ko) 통신 시스템에서 물리 하향링크 제어 시그널링의 확장
EP2232752B1 (en) A method and apparatus for blind decoding
CN108352963B (zh) 用于低延时传输的方法及装置
KR101509618B1 (ko) 무선 네트워크에서 강화된 커버리지를 통해 제어 정보를 송신하기 위한 방법 및 장치
US9172504B2 (en) Method, apparatus and system for downlink channel transmission
TWI392386B (zh) 可靠傳送控制訊號之方法
KR101389084B1 (ko) 다중 반송파 재전송 피드백
RU2543490C2 (ru) Передача информации обратной связи для передачи данных на множестве несущих
JP4778066B2 (ja) 堅固なチャネル推定およびレート予測のための4方向のハンドシェーク
CN111108716B (zh) 用于在无线通信系统中发送和接收控制信息的方法和装置
WO2011047506A1 (zh) Pdcch的盲检测方法、资源调度方法与装置
JP2018511279A (ja) 物理ダウンリンク制御チャンネル(pdcch)のブラインド検出方法及びシステム
JP2015502680A (ja) 通信システムにおける物理ダウンリンク制御チャンネル検索方法
EP2427980A2 (en) Method and apparatus for processing blind decoding results in a wireless communication system
JP2011517189A (ja) ビーコン信号を用いたシグナリングメッセージの送信
KR20110133496A (ko) 상위 계층을 경유해 제어 정보를 전송하기 위한 방법 및 장치
WO2012151976A1 (zh) 误检测判决方法及装置
CN112771915A (zh) 无线通信系统中监视无线电链路的方法和装置
US8406342B2 (en) Methods and systems for improving frame decoding performance using known information
TWI405487B (zh) 用於dl-map 處理的方法和系統
EP3547578A1 (en) Control channel decoding device and method in wireless communication system
JP7210788B2 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2022000429A1 (zh) Pdcch监听时机的确定方法、装置、设备及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980149009.6

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09849681

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09849681

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1