WO2011050719A1 - 信道盲检测方法、装置 - Google Patents

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WO2011050719A1
WO2011050719A1 PCT/CN2010/078140 CN2010078140W WO2011050719A1 WO 2011050719 A1 WO2011050719 A1 WO 2011050719A1 CN 2010078140 W CN2010078140 W CN 2010078140W WO 2011050719 A1 WO2011050719 A1 WO 2011050719A1
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WO
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pdcch
search space
user equipment
related information
search
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/078140
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English (en)
French (fr)
Inventor
吕永霞
曲秉玉
李超君
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
Publication of WO2011050719A1 publication Critical patent/WO2011050719A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0038Blind format detection

Definitions

  • a data channel used by a user equipment including a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), requires scheduling signaling through the system. Notify the user device.
  • the scheduling assignment signaling is carried by a Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the time-frequency resources allocated to the PDCCH are divided into a plurality of CCEs (Control Channel Elements), and the CCEs are the smallest units constituting the PDCCH.
  • the PDCCH has four aggregation levels, which are occupied by 1, 2, 4, and 8 CCEs. According to the channel quality status of the user equipment, the system selects an appropriate aggregation level for the PDCCH of the user equipment.
  • the PDCCH of the user equipment is shared in each time transmission unit, and the user equipment uses the specific scrambling code of the PDCCH to perform blind detection on the possibility of any transmission format of the PDCCH in a predetermined search space, and the possibility of transmission format It includes the possible PDCCH information length, the aggregation level and location of the occupied CCE.
  • the transmission mode Transmission Mode
  • the transmission mode can determine the DCK Downlink Control Information (downlink control information) format used by the user equipment, and is planned.
  • the search space is defined.
  • the search space is a logical time-frequency resource defined by the CCE, and the user equipment receives the PDCCH and performs blind detection in the search space.
  • the search space corresponding to each aggregation level L refers to the CCE corresponding to the aggregation level L.
  • the number of PDCCH candidates is M.
  • W DCI j
  • D is the number of different DCIs. Different formats of DCI are different. The DCI of the same format indicating the control information of different carriers is also different. It is assumed here that the search spaces of the control channels corresponding to different DCIs having the same Payload size are completely unoverlapping. If the search spaces of the control channels corresponding to the DCIs with the same load size are completely overlapped, in the above formula, D is the number of DCIs of different load sizes, and the blind detection of the control channels corresponding to multiple DCIs having the same load size is only Calculated once.
  • the total number of blind detections B is the sum of the number of blind detections per aggregation level L, S ⁇ L L
  • the number of Ds is the same for any aggregation level.
  • the PDCCH that is used for scheduling is carried on a certain CCE aggregation level in the search space of the user equipment for transmission.
  • the user equipment needs to perform receiving and blind detection in the search space where the PDCCH may be transmitted, until the user equipment passes the CRC check on the detected signaling data, indicating that the detected PDCCH is sent by the system to the user equipment.
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • Carrier Aggregation technology is selected to support wider bandwidth to meet the peak data rate of the International Telecommunication Union for fourth-generation communication technologies. Claim.
  • Carrier aggregation technology can sometimes be called Spectrum Aggregation technology or Bandwidth Extension technology.
  • carrier aggregation the spectrum of two or more component carriers are aggregated together to obtain a wider transmission bandwidth.
  • the two or more component carriers can be simultaneously scheduled for use by an LTE-A user equipment for transmitting uplink or downlink services of the LTE-A user equipment.
  • the downlink component carrier carrying the PDCCH is abbreviated as a PDCCH component carrier; the downlink component carrier carrying the PDSCH is abbreviated as a PDSCH component carrier; and the uplink component carrier carrying the PUSCH is simply referred to as a PUSCH member carrier.
  • a set of a plurality of PDCCH component carriers is called a PDCCH CC set (PDCCH component carrier set).
  • a set of multiple PDSCH component carriers is called a PDSCH CC Set (PDSCH Component Carrier Set).
  • a set of a plurality of PUSCH component carriers is called a PUSCH CC Set (PUSCH Component Carrier Set).
  • the PDCCH blind detection capability supported by the user equipment can be maximized.
  • the number of N PDCCH blind detections is ⁇ where S (0 is the i th search space supported by the user)
  • the network allocates or configures the carriers that need to be detected for the user equipment according to factors such as the aggregation capability of each user equipment and the service transmission rate requirement, and the network may only be in these carriers during this time.
  • the uplink and downlink services of the user equipment are scheduled, and the user equipment needs to detect the search space corresponding to the carriers. Since there are multiple PDSCH carriers, the user may have one or more PDCCH search spaces, assuming that the number of search spaces of the user is K, where ⁇ ⁇ . The user equipment needs to detect one search space for transmitting the PDCCH.
  • the embodiments of the present invention provide a channel blind detection method and apparatus to implement blind detection of user equipment in a carrier aggregation scenario.
  • the embodiment of the present invention provides a channel blind detection method, which may be implemented by the following technical solutions: For a user equipment that has a receiving capability or a sending capability of at least two component carriers, the PDCCH search space of the user equipment is obtained from the network side.
  • the search space related information belongs to one of the at least two different sized search spaces; determining a PDCCH search space of the user equipment according to the obtained PDCCH search space related information of the user equipment; One PDCCH search space of the user equipment performs blind detection.
  • the embodiment of the present invention provides another embodiment of the allocation method, which may be implemented by the following technical solutions: determining, for a user equipment having a receiving capability or a sending capability of at least two component carriers, search space related information of the user equipment, where the information indication Determining, by the user equipment, the search space related information of the user equipment determined by the user equipment; determining a search space of the user equipment according to the search space related information of the user equipment; Determining at least one search space of the user equipment, and allocating a PDCCH of the user equipment.
  • the embodiment of the present invention provides that the user equipment embodiment can be implemented by the following technical solutions:
  • the user equipment has the receiving capability or the sending capability of the at least two component carriers, and the acquiring unit is configured to acquire the PDCCH search of the user equipment.
  • the PDCCH search space related information of the user equipment indicates one of at least two search spaces of different sizes;
  • the processing unit 1 is configured to acquire according to the acquiring unit.
  • the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) of the user equipment searches for spatial related information, and determines a PDCCH search space of the user equipment.
  • the detecting unit is configured to determine, according to the processing unit, one of the user equipments.
  • the search space is blindly detected.
  • the embodiment of the present invention provides a communication device that can be implemented by using the following technical solutions: for communicating with a user equipment having a receiving capability or a sending capability of at least two component carriers, including: a processing unit 2, configured to determine the Search space related information of the user equipment, where the PDCCH search space related information of the user equipment indicates one of the at least two search spaces of different sizes, and is further configured to determine the search of the user equipment according to the search space related information of the user equipment. a sending unit, configured to notify the processing unit 2 of the search space related information of the user equipment, and an allocating unit, configured to allocate a PDCCH of the user equipment according to the determining a search space of the user equipment.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a channel blind detection method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of another channel blind detection method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is another channel blind detection method provided by an embodiment of the present invention
  • 4 is a schematic flowchart of a channel allocation method according to an embodiment of the invention
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of another channel allocation method according to an embodiment of the invention
  • FIG. 6 is another channel blind detection provided by an embodiment of the invention.
  • Method flow diagram
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a communication apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the multiple control channel PDCCHs corresponding to the multi-carrier aggregation may determine the transmission location according to specific application scenario requirements or network load balancing.
  • the specific network may configure the control channel PDCCH and its scheduled downlink/uplink.
  • the data channel (PDSCH/PUSCH) is transmitted on the same or corresponding component carrier, or the control channel PDCCH and its scheduled data channel (PDSCH/PUSCH) are separated. For the sake of simplicity, it is called control channel transmission location allocation and mapping.
  • the two methods are PDCCH la and PDCCH lb, respectively.
  • the PDCCH corresponding to the PDSCH of the PDCCH 1 a is also on the carrier, and the PDCCH corresponding to the PDSCH of the certain carrier may be carried in another carrier in the PDCCH carrier set. on.
  • the number of search spaces of the user equipment is ⁇ , and ⁇ is an integer greater than or equal to 1.
  • One or more control channels corresponding to one or more DCIs of the user equipment are carried in each search space of the user equipment, or one or more candidate PDCCHs corresponding to one or more DCIs correspond to one search space.
  • a search space consisting of a set of candidate control channels of a CCE aggregation level corresponding to one or more DCIs.
  • a CCE aggregation level can be defined, for example, one CCE or all aggregation level candidates.
  • a collection of search spaces may be a search space composed of a set of candidate control channels of a CCE aggregation level corresponding to one or more DCIs.
  • the PDSCH CC set allocated or configured for the user equipment includes M component carriers, where MN; the PDCCH CC set configured by the network to the user equipment is U carriers, in the PDCCH la scenario, for one user equipment, each The PDCCH CC corresponds to one search space, and the number K of search spaces of the user equipment is equal to the number of PDCCH carriers U, which is also equal to the PDSCH
  • the number of waves is M, KN.
  • the user equipment only needs to detect the K search spaces for transmitting the PDCCH.
  • all PDCCHs of the LTE-A user equipment are transmitted on one or several component carriers for scheduling the PDSCH or PUSCH transmitted by the LTE-A user equipment on all scheduled uplink or downlink component carriers, that is, The separation of the control channel and its scheduled data channel, the PDSCH CC set and the PDCCH CC set are not exactly the same.
  • the PDCCH CC set is a subset of the PDSCH CC set, that is, the UMN.
  • the number of search spaces K of the user equipment may be equal to the number of PDCCH carriers U.
  • the PDCCH channel corresponding to the PDSCH of each carrier may be mapped to the respective search space. It may also be equal to 1.
  • the PDCCH channels corresponding to the PDSCH of all carriers are mapped to the same one. Search space.
  • the load sizes corresponding to DCI formats 0 and 1A are always the same, and the search space for the same aggregation level is always the same. At this time, DCIs with formats 0 and 1A have the same search space.
  • the load sizes corresponding to DCI format 1 and 1B/1D/2/2A are always the same, and the search space for the same aggregation level is always the same. At this time, the DCI of the format 1 and 1B/1D/2/2A has the same search space.
  • FIG. 1 it is a blind detection method provided when a user equipment has a receiving capability or a transmitting capability of at least two component carriers according to an embodiment of the present invention.
  • the PDCCH search space related information of the user equipment is obtained from the network side, where the PDCCH search space related information of the user equipment indicates one of at least two search spaces of different sizes. 102.
  • Related information, determining a search space for a user device. Determining a search space of the user equipment may be: obtaining the search space of the user equipment from the network side
  • the blind detection of the user equipment in the carrier aggregation scenario is implemented by determining the number of PDCCH blind detections or the number of PDCCH candidates in a search space that is scheduled to be sent to the user equipment.
  • the user equipment determines a search space and performs blind detection.
  • Other search spaces can be performed in the same way. It can also be determined using other methods defined in the standard, or signaling. For example, a search space similar to the LTE system and defined by the standard can be used. The following describes the user equipment when determining a search space, the other search space is handled in the same way as the current one, and will not be described again.
  • another blind detection method is provided when the user equipment has the receiving capability or the sending capability of at least two component carriers in the embodiment of the present invention.
  • the network may be a base station, according to the state of the user equipment and the network-NF
  • the network load condition determines the number of PDCCH blind detections of the user equipment or the number of PDCCH candidates of the user equipment.
  • the number of the number of PDCCH candidates PDCCH candidates PDCCH blind detections user equipment PDCCH blind detections may be the user equipment MAX, a user device is a user equipment ⁇ .
  • the network side may be a base station, and notify the user equipment of the PDCCH blind detection times by using RC dedicated signaling, or MAC signaling or physical layer signaling.
  • the information about the PDCCH blind detection times of the user equipment or the PDCCH candidate number related information of the user equipment may be a “value.
  • the network side may be a base station, notify the user equipment” value.
  • the network side which may be a base station, notifies the user of the device value.
  • N Since the number of N is limited, for example, in the 12 typical carrier aggregation scenarios of LTE-A, N does not exceed 5, and due to YN, the number of bits or states required to quantize Y is limited, and the overhead is relatively small. Jyreal
  • ⁇ MAX ⁇ , ⁇ is the number of PDCCH blind detections supported by the user equipment capability
  • is an integer
  • is the number of component carriers of the PDSCH and or PUSCH that the user equipment capability can support.
  • the physical meaning of ⁇ may be considered to be a corresponding search space.
  • the user may use the PDCCH blind detection capability corresponding to the search space.
  • a number of PDCCH blind detection times or PDCCH candidate numbers are preset, each PDCCH blind detection order level corresponds to one PDCCH blind detection number, and each PDCCH candidate number level corresponds to one PDCCH.
  • the information about the PDCCH blind detection times of the user equipment may be the PDCCH blind detection order level, and the PDCCH candidate number related information of the user equipment is the PDCCH candidate number level.
  • the network side may be a base station, and notify the user equipment of the PDCCH blind detection order level or the number of PDCCH candidates.
  • the eNB is determined according to the state of the user equipment and the network load.
  • the base station increases the search space of the user, that is, increases the PDCCH blindness of the user.
  • the number of detections or the number of PDCCH candidates reduces the PDCCH scheduling collision probability of the user.
  • the load of the network is relatively small, the PDCCH scheduling collision probability of the user equipment is relatively small, thereby reducing the number of PDCCH blind detection times or the number of PDCCH candidates of the user.
  • the search space of the user equipment is reduced, and the power consumption of the user equipment is reduced, thereby realizing adjustment between the user equipment power saving and the PDCCH scheduling collision reduction.
  • the user equipment has K search spaces. And it is assumed that the total number of CCEs corresponding to the bandwidth of each PDCCH component carrier exceeds the CCE size of the PDCCH search space of each aggregation level of the user equipment on the PDCCH component carrier.
  • the number of PDCCH blind detection times or the number of PDCCH candidates of the user equipment obtained by the user equipment according to the obtained PDCCH blind detection of the user equipment, the ⁇ ⁇ related information, or the PDCCH candidate number of the user equipment 1 ⁇ related information needs to be determined.
  • the user equipment allocates the number of PDCCH blind detections ⁇ MAX or the number of PDCCH candidates M L of the user equipment on the K search spaces.
  • the number of PDCCH blind detections or the number of PDCCH candidates in a search space of the user equipment may be determined in the following manners. " 1 ⁇ 1)
  • Number of PDCCH candidates, , B (0 is the number of PDCCH blind detections corresponding to the search space i at the aggregation level L
  • K is the number of search spaces of the user equipment. According to the average or similar average, the PDCCH blind detection times are allocated in the K search spaces.
  • " 5 MAX can be expressed by Equation 1 or Equation 2: 0,, 'K _ 2
  • M w (0 is the PDCCH candidate according to the search space i corresponding to the aggregation level L according to ( ) can determine that the correspondence between M(i)W , ⁇ ( ) and M(i) W can be pre-defined, There are network side and user equipment. And M ( ) ()
  • the size of the search space corresponding to the aggregation level L corresponding to the search space i can be obtained according to M(i)W .
  • the number of PDCCH candidates becomes the calculation formulas 3 and 4 of the number of PDCCH candidates.
  • the specific formula is as follows:
  • the number of PDCCH candidates supported by the device capability; Y, ⁇ is an integer, where ⁇ is the number of component carriers of the PDSCH and or PUSCH that the user equipment capability can support. Further preferably, the physical meaning of ⁇ may be considered to be a corresponding search space. In other words, the user may use the PDCCH blind detection capability corresponding to the search space.
  • a mapping relationship between Y and K can be established. For each search space i, S (£ / ⁇ , ⁇ at each aggregation level
  • W is the number of PDCCH blind detections corresponding to the search space i at the aggregation level L
  • B (I) _ ⁇ " M L" is the user equipment at each aggregation level.
  • Table 1 is a blind detection of a large PDCCH in a search space aggregation level search space corresponding to a search space, a search space size, a PDCCH candidate number, and a PDCCH blind detection number according to an embodiment of the present invention
  • the network such as a base station, considers that there are R search spaces in the K search spaces for the user equipment. In terms of interference, the performance is relatively good, and the R search spaces are scheduled to be given to the user.
  • the PDCCH candidate number or the PDCCH blind detection number of the R search spaces is increased, so that the PDCCH scheduling collision probability of the search space can be effectively reduced, thereby effectively improving the throughput of the user equipment.
  • the K search spaces can be divided into multiple groups, and the number of PDCCH blind detections in each group is the same, and the number of PDCCH blind detections between the groups is different.
  • the K search spaces are divided into a first set of search spaces, that is, (KR) search spaces are grouped into one group, and the second group of search spaces, that is, R search spaces are grouped.
  • Level L corresponding to the pre-set search space at the aggregation level L or the LTE-R8 user equipment search space is aggregated.
  • the number of PDCCH blind detections is the number of PDCCH blind detections corresponding to the search space i at the aggregation level L; K, M L) is a number of PDCCH candidates corresponding to the number of PDCCH candidates corresponding to the search space at the aggregation level L or the search space of the LTE-R8 user equipment at the aggregation level L, M w (0 is the search space i) At the aggregation level L corresponding to the number of PDCCH candidates.
  • ( - ( - R * * B L) can be assigned to the R search spaces of the user equipment.
  • the total number of PDCCH CCEs corresponding to the search space is smaller than the PDCCH search of each aggregation level of the user equipment in the search space.
  • the number of PDCCH candidates of the search space i at each aggregation level L is ( i) «, or the number of PDCCH blind detections of the search space i at each aggregation level is S W «, assuming that the user equipment is in the PDCCH of the search space i
  • the number of CCEs is, the number of valid PDCCH candidates in the search space of the user equipment is
  • N, ⁇ , ⁇ are integers, and the capability of the user equipment can support PDSCH that can receive transmissions.
  • the maximum number of PDCCH blind detections that can be achieved by the PDCCH blind detection capability supported by the user equipment is "", which indicates the average PDCCH blind detection capability on each component carrier of the N component carriers. . Further preferably, it can be considered
  • the physical meaning of ⁇ may be a corresponding search space.
  • the user may use the PDCCH blind detection capability corresponding to one search space.
  • the number of PDCCH candidates per aggregation level is equal to Y* M (i) , or
  • the number of PDCCH blind detections is Y* ⁇ ⁇ assuming that the number of PDCCH CCEs corresponding to S search spaces in one search space is smaller than the number of CCEs of each aggregation level PDCCH search space of the user equipment in the search space, these S Active PDCCH for search space
  • the number of candidates is ; the number of valid PDCCH blind detections in the S search spaces
  • the number of PDCCH candidates or the number of PDCCH blind detections in the S search spaces may be allocated to the user equipment according to the number of valid PDCCH candidates or the number of valid PDCCH blind detections.
  • KS on the remaining search space assigned M rea by subtracting the number of effective candidates PDCCH search space S on a number of PDCCH candidates, the S or subtracting the assigned PDCCH effective number of blind detection on PDCCH search space The number of blind detections.
  • the equalization is expressed by the formula 8 9 10 or 11:
  • B the number of PDCCH blind detections of all search spaces of the user equipment at each aggregation level L
  • ⁇ (0 is the number of valid PDCCH blind detections in the first search space in the S search spaces
  • Equation 7 replace A in Equation 6, Equation 7 with ⁇ ' ⁇ , ⁇ "M L , and change to 7 ⁇ //
  • PDCCH candidate M (L) (i) of all search spaces of the user equipment at each aggregation level L is the number of PDCCH candidates corresponding to the search space i at the aggregation level L
  • any one or more of the formulas 1 to 11 above may be saved in the base station and the user, respectively.
  • the device, the user equipment determines, according to the acquired PDCCH blind detection times related information of the user equipment or the PDCCH candidate number of the user equipment, the related information, and uses the saved formula to determine the number of PDCCH blind detection times or PDCCH candidates of the user equipment in one search space.
  • the number, i is a selected value.
  • the search space of all PDCCHs is a set of all PDCCH candidates that the UE needs to monitor.
  • the PDCCH candidates of the search space are aggregated by CCEs. Therefore, to determine the search space, it is necessary to determine the CCEs that constitute the search space >3 ⁇ 4", where is the aggregation level. , is the current subframe number
  • N CCE is the kth subframe of the user
  • the serial number, ⁇ for the work Ra dio Network Temporary Identifier), which is the identity of the UE.
  • the search space is determined.
  • the search space can also be determined according to other predetermined rules. The invention is not limited.
  • the search space is determined, and the blind detection can be performed.
  • the number of PDCCH blind detection times in the carrier aggregation scenario is allocated in the K search spaces, and the blind detection of the user equipment is implemented, and the user equipment is saved and saved.
  • the PDCCH scheduling collision reduction is adjusted.
  • another blind detection method is provided in the embodiment of the present invention. 301.
  • the number of blind detections or the number of PDCCH candidates corresponding to the space is determined by the network side and the user equipment, and B it L is the number of PDCCH blind detection times corresponding to the search space at the aggregation level L or
  • a network such as a base station, considers that there are R search spaces in K search spaces, and the interference
  • the number of PDCCH candidates or the number of PDCCH blind detections of the R search spaces is increased, so that the PDCCH scheduling collision probability of the search space can be effectively reduced, thereby effectively improving the swallowing of the user equipment.
  • Amount In this case,
  • the K search spaces are divided into multiple groups, and the number of PDCCH blind detections in each group is the same, and the number of PDCCH blind detections between groups is different.
  • M (£) (g) S - ⁇ Q, ⁇ TM ⁇ '( £ ) is the number of PDCCH blind detections corresponding to the PDCCH blind detection number corresponding to the aggregation level L or the LTE-R8 user equipment corresponding to the aggregation level L
  • M ( "(g) is the number of PDCCH blind detections corresponding to the PDCCH at the aggregation level L of the search space group.
  • the transmission mode adopted by the user equipment for a period of time is defined, and the search space is planned.
  • the so-called search space is based on the control channel unit. (CCE) defines a logical time-frequency resource in which the user equipment receives the control channel and performs blind detection.
  • the search space is divided into a common search space and a user equipment-specific search space, and for the public search space, all are in the All user equipments that need to detect the PDCCH and need to detect the PDCCH need to perform blind detection, and the search space specific to the user equipment refers to Only this user equipment needs to perform PDCCH blind detection in this space.
  • a certain number of CCEs form a search space, and control channels composed of four CCE numbers have their own search spaces, and
  • the spatial sizes corresponding to the four aggregation levels of 1, 2, 4, and 8 CCE are 6, 6, 2, and 2, that is, for the 1 and 2 CCE aggregation levels, there are six possibilities for blind detection for one PDCCH format;
  • For the 4 and 8 CCE aggregation levels there are two possibilities for blind detection for a PDCCH format.
  • Table 2 below Table 2 The aggregation level, search space size, and number of PDCCH candidate sets for the search space. Search space aggregation level search.
  • the size of the large-area detection type that is, the aggregated CCE is small (the CCE is a single PDCCH)
  • the search space is a logical time-frequency resource defined by the CCE, and the user equipment receives the PDCCH and performs blind detection in this search space.
  • the search space corresponding to each aggregation level L refers to the aggregation level L corresponding to
  • the number of PDCCH blind detections corresponding to J L aggregation levels L, and 0 is the number of different DCIs (downlink control information). It is assumed here that the search spaces of the control channels corresponding to different DCIs with the same Payload size are completely unoverlapping. If the search spaces of the control channels corresponding to the DCIs with the same load size are completely overlapped, in the above formula, D is the number of DCIs of different load sizes, and the blind detection of the control channels corresponding to multiple DCIs having the same load size is only once. Total number of blind detections B
  • the existing LTE protocol, the number of Ds is the same for any aggregation level.
  • the 302. Determine, according to the obtained information about the PDCCH blind detection times of the search space of the user equipment, or the information about the number of PDCCH candidates, determine a search space of the user equipment.
  • the PDCCH blind detection times corresponding to the PDCCH blind detection times corresponding to the aggregation level L or the search space of the LTE-R8 user equipment at the aggregation level L may be saved on the network side and the user equipment, or may be saved in advance.
  • the user equipment may search for the PDCCH blind detection times corresponding to the LTE-R8 user equipment corresponding to the preset search space at the aggregation level L.
  • the number of PDCCH blind detections corresponding to the space at the aggregation level L, and the value obtained from the network side ( ), determining the user equipment The number of PDCCH blind detections in one search space; or the PDCCH candidate corresponding to the PDCCH candidate number corresponding to the aggregation level L or the search space of the LTE-R8 user equipment according to the preset search space.
  • the number, and the ⁇ ( ) value obtained from the network side determines the number of PDCCH candidates of the user equipment on one search space.
  • the number of PDCCH blind detections or the number of PDCCH candidates and corresponding related information of each search space of the user equipment may also be determined.
  • the sum of the number of PDCCH blind detections or the number of PDCCH candidates in the search space of the user equipment cannot exceed the maximum number of PDCCH blind detections or the number of PDCCH candidates that the user equipment capability can support.
  • the PDCCH blind detection times or PDCCH corresponding to one DCI of one search space of the user equipment may be determined according to the PDCCH blind detection times related information or the PDCCH candidate number related information corresponding to one DCI of the search space of the user equipment.
  • the candidate number determines a search space corresponding to one DCI of one search space of the user equipment according to the number of PDCCH blind detection times or the number of PDCCH candidates corresponding to one DCI of one search space of the user equipment.
  • the search space of all PDCCHs is a set of all PDCCH candidates that the UE needs to monitor, and the PDCCH candidates of the search space are aggregated by CCEs. Therefore, to determine the search space, it is necessary to determine the CCEs that constitute the search space, where is the aggregation level, Current subframe number
  • N CCE is the total number of CCEs used by the user in the kth subframe.
  • the search space is determined.
  • the search space can also be determined according to other predetermined rules.
  • the invention is not limited. 303.
  • the number of PDCCH blind detections of the user equipment in the carrier aggregation scenario is implemented in K searches.
  • the allocation of the cable space enables blind detection of the user equipment, and ensures adjustment between the power saving of the user equipment and the collision reduction of the PDCCH scheduling. As shown in FIG. 4, it is a channel allocation method provided by an embodiment of the present invention.
  • LBW is the number of PDCCH blind detections corresponding to the search space i at the aggregation level L.
  • the number of PDCCH candidates PDCCH blind detection number of times a user or user equipment may determine ⁇ device according to the state in which the user equipment and the network load and the like.
  • the method for determining the PDCCH blind detection times related information of the user equipment or the PDCCH candidate number related information of the user equipment may be specifically referred to the corresponding description in the foregoing implementation.
  • the information about the PDCCH blind detection times of the user equipment may be the number of PDCCH blind detections of the user equipment.
  • the PDCCH candidate number related information of the B user equipment is the number of PDCCH candidates of the user equipment or the information about the PDCCH blind detection times of the user equipment or the information about the number of PDCCH candidates of the user equipment.
  • the value of the number of PDCCH blind detection times and the number of PDCCH candidate numbers of the user equipment are set to be a value.
  • the number of PDCCH blind detection times of each PDCCH corresponds to one PDCCH blind detection number.
  • the PDCCH blind detection times related information of the user equipment may be the PDCCH blind detection frequency level; Number related information is PDCCH The number of candidates.
  • the PDCCH blind detection times related information or the PDCCH candidate number related information of the search space of the user equipment determined by the user equipment is notified.
  • step 403 and step 402 may be interchanged. Determining, according to the search space PDCCH blind detection number MAX related information or the PDCCH candidate number ⁇ related information of the user equipment, the number of PDCCH candidates in one search space of the user equipment; PDCCH according to one search space of the user equipment A number of candidates is used to determine a search space of the user equipment. For details, refer to the corresponding description in the foregoing implementation.
  • ⁇ and 1 ⁇ " are determined according to a state of the user equipment and a network load condition, when the user equipment The collision probability of the PDCCH scheduling is relatively high, and the base station increases the search space of the user, that is, increases the number of PDCCH blind detection times or the number of PDCCH candidates of the user, and reduces the collision probability of the PDCCH scheduling of the user; when the load of the network is relatively small, the The PDCCH scheduling collision probability of the user equipment is relatively small, so that the number of PDCCH blind detections or the number of PDCCH candidates of the user is reduced, thereby reducing the search space of the user equipment, reducing the power consumption of the user equipment, thereby realizing power saving of the user equipment.
  • the PDCCH schedules the adjustment between the collision reductions.
  • the user equipment determines the number of PDCCH blind detections of the user equipment in a search space according to the received information about the PDCCH blind detection times of the user equipment or the PDCCH candidate number related information of the user equipment. Number of PDCCH candidates, which is implemented in the carrier aggregation scenario. Blind detection as shown in Figure 5, the control channel allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • the number of PDCCH blind detections corresponding to the space at the aggregation level L is the number of PDCCH blind detections corresponding to the search space i at the aggregation level L;
  • U, M ini £) is the number of PDCCH candidates corresponding to the PDCCH candidate number corresponding to the aggregation level L in the search space or the search space of the LTE-R8 user equipment at the aggregation level L, M (i) (i )
  • the PDCCH blind detection times related information or the PDCCH candidate number related information of each search space of the user equipment in the search space may be the acquired ⁇ ( ) value when the search space i is the number of PDCCH candidates corresponding to the aggregation level L.
  • the network side determines according to the state of the user equipment and the network load.
  • the preset search space can be saved on the network side and the user equipment at the aggregation level L.
  • the search space aggregation level L corresponds to the number of PDCCH candidates.
  • the number of PDCCH blind detections or the number of PDCCH candidates and corresponding related information of each search space of the user equipment may be determined.
  • the sum of the number of PDCCH blind detections or the number of PDCCH candidates in the search space of the user equipment cannot exceed the maximum number of PDCCH blind detections or the number of PDCCH candidates that the user equipment capability can support.
  • the candidate PDCCH channel related information of one search space may also be determined, for example, the PDCCH channel on each search space may be notified, or the search space in which each PDCCH channel is located may be notified.
  • N search spaces are notified by other signaling of the system, or N search spaces defined in the standard.
  • N PDSCH branch carriers in the downlink
  • a total of N search spaces can be defined in the carrier where the PDCCH channel is located.
  • a maximum of N bits is needed to indicate which search space the PDCCH channel can be carried. If there are M control channels, or M group control channels, the signaling of each group is the same, then M*N bits are needed to notify.
  • the determination of the PDCCH channel search space here must satisfy a limitation that the total number of blind detections cannot exceed the maximum capacity of the user. Different search spaces corresponding to different blind detection times can be determined within the range of the user's maximum capabilities. And the notification is continued by the following step 502. M, N is a positive integer.
  • step 503 and step 502 can be interchanged. Determining, according to the PDCCH blind detection times related information or the PDCCH candidate number related information of the one search space of the user equipment, the number of PDCCH candidates in one search space of the user equipment; according to a search space of the user equipment The number of PDCCH candidates determines a search space of the user equipment; or according to the search space information of the PDCCH channel that is signaled, the search space information of the PDCCH channel is obtained through some operations.
  • the load size of the current PDCCH control channel is the sum of the search space of the current PDCCH channel and the set of PDCCH control channel search spaces of the same load size.
  • the PDCCH channel may be expanded by means of signaling (such as the foregoing signaling method).
  • Search space For example, if there are K search spaces and corresponding K groups of PDCCH channels, then at least one PDCCH channel can be located in the search space corresponding to other PDCCHs, that is, the time-frequency resources occupied by the PDCCH channel have greater flexibility, thereby reducing The probability of collision of PDCCH channel allocation between different users.
  • the terminal maintains a small level of blind detection, and the search space of the PDCCH channel of the terminal can be notified not to be expanded.
  • the PDCCH channel group is because the search space of some control channels usually overlaps. For example, the search space of the PDCCH channel for downlink channel resource allocation and uplink channel resource allocation in the LTE system is always completely overlapped, and can be notified together. Not separately notified. This saves some signaling. 504. Allocate a PDCC L of the user equipment according to the determining a search space of the user equipment.
  • the value is determined according to the state of the user equipment and the network load.
  • the base station increases the search space of the user, that is, increases the PDCCH blind detection of the user.
  • the number of times or the number of PDCCH candidates reduces the PDCCH scheduling collision probability of the user; when the load of the network is relatively small, the PDCCH scheduling collision probability of the user equipment is relatively small, thereby reducing the number of PDCCH blind detection times or the number of PDCCH candidates of the user, thereby
  • the search space of the user equipment is reduced, and the power consumption of the user equipment is reduced, thereby realizing power saving of the user equipment or reducing collision of the PDCCH scheduling.
  • the user equipment determines, according to the received PDCCH blind detection times related information or the PDCCH candidate number related information in each search space, the number of PDCCH blind detection times or the number of PDCCH candidates in the search space of the user equipment, thereby Implement blind detection in the carrier aggregation scenario.
  • the load size of the corresponding DCI and DCI i may be the same, and the search space corresponding to the two DCI formats is The number of PDCCH blind detections required on the intersection is reduced by half. For example, if the search space corresponding to the DCI i is the search space corresponding to the DCI format is ⁇ , and the size of the previous search space is not changed, the number of PDCCH blind detections that the user equipment can perform is with
  • the related information of the added amount is determined according to the related information of the increase amount of the search space corresponding to different DCIs with the same load size, and different DCI corresponding to the same load size are determined.
  • the amount of search space added may be T times the number of i-Ls of the remaining PDCCH blind detection, 0 ⁇ 1.
  • the search space corresponding to different DCIs with the same load size is added to the corresponding ⁇ 'I so that the number of blind detections of the PDCCH can be achieved or only the user equipment is added to some or some DC formats.
  • the search space also uses up the remaining PDCCH blind detection times.
  • the remaining PDCCH blind detection times are allocated on these DCI formats, and Equation 5 or 6 can also be used.
  • the user equipment and the network side or the base station may determine, by the user equipment, an increase amount of the search space corresponding to different DCIs with the same load size. For example, when a certain agreed condition is met, for example, the user equipment detection time exceeds a certain threshold, no valid PDCCH is detected, and the DCI format with the same load size is different.
  • the increase of the search space corresponding to the DCI is ⁇ ' ⁇ , so that the number of PDCCH blind detections can be reached; or when the detection time of the user equipment exceeds a certain threshold, the effective PDCCH corresponding to one or more DCIs is not detected, and the user equipment determines
  • the remaining PDCCH blind detection times are all given to the PDCCH blind detection times corresponding to one or more DCIs, thereby increasing the search space corresponding to the one or more DCI formats.
  • the user maintains the original search space and does not use these remaining blind detection capabilities to achieve power saving.
  • the user equipment performs blind detection according to the increase of the search space corresponding to the DCI format with the same load size, or the network device allocates the PDCCH channel according to the increase of the search space corresponding to the DCI format with the same load size.
  • a blind detection may be provided according to the foregoing embodiments in a network, such as a base station.
  • the user equipment allocates the number of PDCCH blind detections of the user equipment on the K search spaces or
  • FIG. 7 it is a user equipment provided by an embodiment of the present invention, where the user equipment has a receiving capability or a sending capability of at least two component carriers.
  • the user equipment includes: an obtaining unit 701, configured to acquire search space related information of the user equipment, and the search space related information a processing unit 702, configured to determine a search space of the user equipment according to the search space related information of the user equipment acquired by the acquiring unit 701; And performing blind detection according to a search space of the user equipment determined by the processing unit 702.
  • the user equipment is used to perform the blind detection method provided by the implementation of the present invention.
  • the acquiring unit 701 is specifically configured to acquire any one of the following information or a combination of information: the PDCCH blind detection times related information of the search space of the user equipment or the number of PDCCH candidates ⁇ related information; PDCCH blind detection times related information or PDCCH candidate number related information of one search space in the search space; candidate PDCCH related information in the search space of the user equipment.
  • the method specifically acquired by the obtaining unit 701 and the meaning of the related information can be referred to the corresponding part of the blind detecting method provided in the implementation of the present invention, which will not be described in detail herein.
  • the processing unit 702 is configured to: according to the search space of the user equipment acquired by the obtaining unit 701
  • PDCCH blind detection times related information or PDCCH candidate number ⁇ related information determining each PDCCH search space of the user equipment; or PDCCH blind detection of a search space in the search space of the user equipment acquired by the obtaining unit 701
  • the number-of-times related information or the number of PDCCH candidate related information determines each PDCCH search space of the user equipment.
  • the method specifically determined by the processing unit 702 can be referred to the corresponding portion of the blind detection method provided in the implementation of the present invention, and will not be described in detail herein.
  • the processing unit 702 is further configured to determine an increase amount of a search space corresponding to different DCIs with the same load size, and the detecting unit 703 is further configured to perform a search corresponding to the DCI format with the same load size.
  • the amount of increase in space is blindly detected. It will be understood that the figures or embodiments are merely illustrative and represent logical structures in which the modules displayed as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as modules may be Or it may not be a physical unit, that is, it can be located in one place or distributed to several network entities.
  • the user equipment determines the number of PDCCH blind detections on a search space of the user equipment according to the determination or
  • a communication apparatus for communicating with a user equipment having a receiving capability or a transmitting capability of at least two component carriers, where the communications apparatus includes: a processing unit 801,
  • the search space related information for determining the user equipment is further used to determine a search space of the user equipment according to the search space related information of the user equipment, where the search space related information belongs to at least two search spaces of different sizes.
  • a sending unit 802 configured to notify the processing unit 2 of the search space related information of the user equipment, and an allocating unit 803, configured to allocate, according to the searching space of the user equipment determined by the processing unit 801
  • the PDCCH of the user equipment The processing unit 2, the processing unit 2 is specifically configured to determine a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) information of a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) or a PDCCH candidate number related information in a search space of the user equipment, Also used for searching space according to the user equipment
  • the PDCCH blind detection times related information or the number of PDCCH candidates is used to determine the search space of the user equipment; or the PDCCH blind detection times related information or PDCCH for determining each search space in the search space of the user equipment.
  • the candidate number related information is further used to determine a search space of the user equipment according to the PDCCH blind detection times related information or the PDCCH candidate number related information of each search space in the search space of the user equipment; or, used for determining
  • the PDCCH-related information of each search space in the search space of the user equipment is further used to determine a search space of the user equipment according to PDCCH-related information of each search space in the search space of the user equipment.
  • the processing unit 2 801, the specific determined method can refer to the corresponding part of the method provided in the implementation of the present invention, and will not be described in detail herein.
  • the sending unit 802 is specifically configured to send any one of the following information determined by the processing unit 2 801 or a combination of information: the PDCCH blind detection times related information of the search space of the user equipment or
  • the specific transmission method of the sending unit 802 can be referred to the corresponding part of the method provided in the implementation of the present invention, and will not be described in detail herein.
  • the processing unit 801 is further configured to determine an increase of a search space corresponding to different DCIs with the same load size.
  • the sending unit 802 is further configured to send an increase amount of a search space corresponding to different DCIs with the same load size determined by the processing unit 2.
  • the communication device determines the PDCCH blind detection times related information or the PDCCH candidate number related information on the search space of the user equipment, so that the user equipment PDCCH blind detection times related information or the PDCCH candidate number related information is blindly detected according to the Thereby, the blind detection of the user equipment in the carrier aggregation scenario is implemented.

Description

信道盲检测方法、 装置
本申请要求于 2009年 10月 31日提交中国专利局、 申请号为 CN 200910109942. 2, 发明名称为 "信道盲检测方法、 分配方法和装置"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 本发明涉及通信技术领域, 特别涉及一种信道盲检测方法、 信道分配方法和装置。 背景技术 在无线通信系统中, 用户设备采用的数据信道, 包括 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, 物理下行共享信道) 和 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel, 物理 上行共享信道) , 需要通过系统的调度指配信令通知用户设备。 这种调度指配信令是通 过 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)来承载。在 LTE ( Long Term Evolution,长期演进)系统中,分配给 PDCCH的时频资源被划分成多个 CCE( Control Channel Element, 控制信道单元) , CCE是组成 PDCCH的最小单元。 PDCCH有 4种聚合 级别, 分别为占用 1个、 2个、 4个和 8个 CCE, 根据用户设备的信道质量状况, 系统为该 用户设备的 PDCCH选择合适的聚合级别。 而用户设备的 PDCCH在每个时间传输单元内 是共享的, 用户设备利用自身特定的扰码对 PDCCH的任何一种传输格式的可能性在既 定的搜索空间中进行盲检测, 传输格式的可能性包括可能的 PDCCH信息长度, 占用的 CCE的聚合级别和位置。 为减少用户设备在 PDCCH区域内进行盲检测的次数, 定义了用户设备一段时间内 采用的传输模式(Transmission Mode),传输模式可以确定用户设备使用的 DCKDownlink Control Information, 下行控制信息) 格式, 并规划了搜索空间。 搜索空间是根据 CCE 来定义的一段逻辑上的时频资源, 用户设备在这个搜索空间内接收 PDCCH并进行盲检 测。 每个聚合级别 L对应的搜索空间指的是聚合级别 L对应的 CCE。 PDCCH候选个数为 M.W = DCI j 在聚合级别 L对应的搜索空间的 CCE数目 , 每一个聚合级别 L对应的 ]
PDCCH盲检测次数
Figure imgf000003_0001
, D是不同的 DCI的数目。 不同格式的 DCI是不同的, 相同格式表示不同载波的控制信息的 DCI也是不同的。 这里假设了负载大小 (Payload size)相同的不同的 DCI对应的控制信道的搜索空间是完全没有重叠的。如果, 负载大小 相同的 DCI对应的控制信道的搜索空间是完全重叠, 则上述公式中, D是不同的负载大 小的 DCI的个数, 负载大小相同的多个 DCI对应的控制信道的盲检测只计算一次。 总的 盲检测次数 B是每一个聚合级别 L的盲检测次数 "的总和, S卩 L L
现有的 LTE协议, D的个数对于任何聚合级别而言, 是相同。 当系统调度一个用户设备时, 将其用于调度的 PDCCH承载在该用户设备搜索空间 内的某个 CCE聚合级别上进行发射。用户设备需要在可能传输 PDCCH的搜索空间内进行 接收和盲检测, 直到用户设备对检测的信令数据通过 CRC校验, 说明检测到的 PDCCH 是系统发送给用户设备的。 在 LTE-A ( Long Term Evolution- Advanced, 高级长期演进) 系统中, 载波聚合 (Carrier Aggregation)技术被选择用来支持更宽的带宽, 以满足国际电信联盟对于第四 代通信技术的峰值数据速率要求。 载波聚合技术有时也可以称为频谱聚合 (Spectrum Aggregation) 技术, 或者带宽扩展 (Bandwidth Extension) 技术。 在载波聚合中, 两个 以上成员载波 (Component Carrier) 的频谱被聚合在一起以得到更宽传输带宽。 两个以 上的成员载波可以同时调度给一个 LTE-A用户设备使用, 用于传输该 LTE-A用户设备的 上行或下行业务。 承载 PDCCH的下行成员载波简称为 PDCCH成员载波; 承载 PDSCH的 下行成员载波简称为 PDSCH成员载波; 承载 PUSCH的上行成员载波简称为 PUSCH成员 载波。 多个 PDCCH成员载波组成的集合, 称之为 PDCCH CC set (PDCCH Component Carrier Set, PDCCH成员载波集)。多个 PDSCH成员载波组成的集合,称之为 PDSCH CC set (PDSCH Component Carrier Set, PDSCH成员载波集) 。 多个 PUSCH成员载波组成 的集合, 称之为 PUSCH CC set (PUSCH Component Carrier Set, PUSCH成员载波集) 。 在 LTE-A系统中, 如果用户设备的能力能支持 N个 PDSCH成员载波的接收和 /或 N 个 PUSCH成员载波的发送, 那么用户设备支持的 PDCCH盲检测能力能达到的最大
N PDCCH盲检测次数为 § 其中 S(0是该用户支持的第 i个搜索空间的
PDCCH盲检测次数, L B (0为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH盲 检测次数。 在 LTE-A系统中, 网络根据每个用户设备的聚合能力和业务传输速率需求等 因素, 会为用户设备分配或配置其需要检测的载波, 并且网络在这段时间内也仅可能在 这些载波上调度用户设备的上下行业务,用户设备需要检测这些载波对应的搜索空间即 可。 由于有多个 PDSCH载波, 用户可能具有一个或多个 PDCCH搜索空间, 假设用户的 搜索空间的个数为 K, 其中 Κ Ν。用户设备需要检测传输 PDCCH的 Κ个搜索空间。 因此 需要确定在 K个搜索空间中每个搜索空间的 PDCCH盲检测次数或 PDCCH候选个数, 实 现载波聚合场景下用户设备的盲检测。 发明内容 本发明实施例提供一种信道盲检测方法和装置, 以实现载波聚合场景下用户设备的 盲检测。 本发明实施例提供一种信道盲检测方法实施例可以通过以下技术方案实现: 针对具有至少两个成员载波的接收能力或发送能力的用户设备,从网络侧获取所述 用户设备的 PDCCH搜索空间相关信息, 该搜索空间相关信息属于至少两个不同大小的 搜索空间之一; 根据所述获取的所述用户设备的 PDCCH搜索空间相关信息, 确定所述 用户设备的一个 PDCCH搜索空间; 根据所述确定的所述用户设备的一个 PDCCH搜索空 间进行盲检测。 本发明实施例提供另外一种分配方法实施例可以通过以下技术方案实现: 针对具有至少两个成员载波的接收能力或发送能力的用户设备,确定所述用户设备 的搜索空间相关信息, 该信息指示至少两个不同大小的搜索空间之一; 通知所述用户设 备确定的所述用户设备的搜索空间相关信息; 根据所述用户设备的搜索空间相关信息, 确定所述用户设备的一个搜索空间; 根据所述确定所述用户设备的至少一个搜索空间, 分配所述用户设备的 PDCCH。 本发明实施例提供一种用户设备实施例可以通过以下技术方案实现: 所述用户设备具有至少两个成员载波的接收能力或发送能力, 包括: 获取单元, 用 于获取所述用户设备的 PDCCH搜索空间相关信息, 所述用户设备的 PDCCH搜索空间相 关信息指示至少两个不同大小的搜索空间之一; 处理单元一, 用于根据获取单元获取的 所述用户设备的 PDCCH (Physical Downlink Control Channel, 物理下行控制信道) 搜索 空间相关信息, 确定所述用户设备的一个 PDCCH搜索空间; 检测单元, 用于根据处理 单元一确定的所述用户设备的一个搜索空间进行盲检测。 本发明实施例提供一种通信装置实施例可以通过以下技术方案实现: 用于与具有至少两个成员载波的接收能力或发送能力的用户设备进行通信, 包括: 处理单元二, 用于确定所述用户设备的搜索空间相关信息, 所述用户设备的 PDCCH搜 索空间相关信息指示至少两个不同大小的搜索空间之一,还用于根据所述用户设备的搜 索空间相关信息确定所述用户设备的搜索空间; 发送单元, 用于通知处理单元二确定的 所述用户设备的搜索空间相关信息; 分配单元, 用于根据所述确定所述用户设备的搜索 空间, 分配所述用户设备的 PDCCH。 在本发明的实施中, 确定用户设备的 PDCCH搜索空间相关信息, 从而确定用户设 备的一个搜索空间, 实现载波聚合场景下用户设备的盲检测。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施例或现 有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是 本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。 图 1本发明实施例提供的一种信道盲检测方法流程示意图; 图 2本发明实施例提供的另一种信道盲检测方法流程示意图; 图 3为发明实施例提供的另一种信道盲检测方法流程示意图; 图 4为发明实施例提供的一种信道分配方法流程示意图; 图 5为发明实施例提供的另一种信道分配方法流程示意图; 图 6为发明实施例提供的另一种信道盲检测方法流程示意图; 图 7为本发明实施提供的用户设备的结构示意图; 图 8为本发明实施例提供的通信装置的结构示意图。 具体实肺式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完 整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 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做出创造性劳动前提下所获得的所 有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。 对于每一个用户设备, 其支持多载波聚合对应的多个控制信道 PDCCH可以根据具 体的应用场景需求或是网络负载平衡等因素确定传输位置, 具体网络可以配置控制信道 PDCCH和其调度的下行 /上行数据信道 (PDSCH/PUSCH)在相同的或对应的成员载波上 传输,或是控制信道 PDCCH和其调度的数据信道 (PDSCH/PUSCH)分离, 为了叙述简便, 称之为控制信道传输位置分配和映射的两种方法, 分别为 PDCCH la和 PDCCHlb, PDCCH 1 a为某载波的 PDSCH对应的 PDCCH也在该载波上, PDCCH lb是某载波的 PDSCH对应的 PDCCH 可能被承载在 PDCCH载波集合中别的载波上。 假设用户设备的搜索空间的个数为 Κ, Κ为大于等于 1的整数。 用户设备的每个搜 索空间上会承载用户设备的一个 或者多个 DCI对应的控制信道, 或者说一个或者多个 DCI对应的一个或者多个候选 PDCCH对应着一个搜索空间。我们还可以定义一个或者多 个 DCI对应的某个 CCE聚合级别的候选控制信道的集合组成的搜索空间, 例如可以定义 某个 CCE聚合级别,比如, 由 1个 CCE组成, 或者所有聚合级别的候选控制信道的集合组 成的搜索空间。 当说一个搜索空间时, 可以是一个或者多个 DCI对应的某个 CCE聚合级 别的候选控制信道的集合组成的搜索空间, 也可以是一个或者多个 DCI对应的所有聚合 级别的候选控制信道的集合组成的搜索空间。 在 LTE-A中, 如果根据用户设备的能力, 该用户设备能够支持 N个 PDSCH成员载波的接收和 /或 N个 PUSCH成员载波的发送,网络 根据该用户设备的聚合能力和业务传输速率需求等因素, 为用户设备分配或配置的 PDSCH CC set包含 M个成员载波, 其中 M N; 网络给用户设备配置的 PDCCH CC set 为 U个载波, 在 PDCCH la场景下, 对于一个用户设备而言, 每一个 PDCCH CC对应一个 搜索空间, 那么用户设备的搜索空间的个数 K等于 PDCCH载波个数 U, 也等于 PDSCH载 波个数 M, K N。 用户设备只需检测传输 PDCCH的 K个搜索空间。 当 PDCCH和 PDCCH 调度的 PDSCH在相同的成员载波上传输,或者 PDCCH和 PDCCH调度的 PUSCH对应的成 对的成员载波上传输时, 也就是?08〔11〔〔861禾^0〔〔11〔〔86 目同, 也就是 M=U。 当 在一个或几个成员载波上传输该 LTE-A用户设备的所有 PDCCH,以用来调度该 LTE-A用 户设备在所有调度的上行或下行的成员载波上传输的 PDSCH或 PUSCH时, 也就是控制 信道和其调度的数据信道的分离, PDSCH CC set和 PDCCH CC set不完全相同, 比较典 型的是, PDCCH CC set是 PDSCH CC set的子集, 也就是 U M N。 在 PDCCH lb场景 下,对于一个用户设备而言,用户设备的搜索空间个数 K有可能等于 PDCCH载波个数 U, 这时候可能会存在多个载波 PDSCH对应的 PDCCH信道映射到同一个搜索空间; 也有可 能等于 PDSCH载波个数 M, 这时候, 可能会每个载波的 PDSCH对应的 PDCCH信道映射 到各自的搜索空间; 也有可能等于 1, 这时候所有的载波的 PDSCH对应的 PDCCH信道映 射到同一个搜索空间。在 LTE中, DCI 格式 0和 1A对应的负载大小总是相同的, 而且对 同一聚合级别搜索空间也总是相同的。 这时, 格式为 0和 1A的 DCI有相同的搜索空间。 在 LTE中, DCI 格式 1和 1B/1D/2/2A对应的负载大小总是相同的, 而且对同一聚合级别 搜索空间也总是相同的。 这时, 格式 为 1和 1B/1D/2/2A的 DCI的有相同的搜索空间。 如图 1所示, 为本发明实施例在用户设备具有至少两个成员载波的接收能力或发送 能力时提供的一种盲检测方法。
101、 从网络侧获取用户设备的 PDCCH搜索空间相关信息, 所述用户设备的 PDCCH搜索空间相关信息指示至少两个不同大小的搜索空间之一; 102、 根据所述获取的用户设备的 PDCCH搜索空间相关信息, 确定用户设备的一 个搜索空间。 确定用户设备一个搜索空间具体可以为: 从网络侧获取用户设备的搜索空间的
PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个 相关信息; 根据获取的 用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个数 ^^ 相关信息, 确定所述用户设备的一个搜索空间。 确定用户设备一个搜索空间具体还可以为: 从网络侧获取用户设备的一个搜索空 间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息, 根据获取的用户设备 的一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息, 确定用 户设备一个搜索空间。
103、 根据确定的用户设备的一个搜索空间进行盲检测。 上述实施例, 通过确定调度给用户设备的一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, 从而实施用户设备在载波聚合场景下的盲检测。 当用户设备确定了一个搜索空间, 并进行盲检测。 其它的搜索空间, 可以采用相 同的方法进行。 也可以采用标准中定义的, 或者信令通知的其它方法来确定。 例如, 可 以采用和 LTE系统类似的, 由标准定义好的, 大小不变的搜索空间。 下面谈到用户设备 确定一个搜索空间时, 其它的搜索空间的处理方式和现在的处理方式相同, 不再赘述。 如图 2所示, 为本发明实施例在用户设备具有至少两个成员载波的接收能力或发送 能力时, 提供的另一种盲检测方法。
201、 从网络侧获取用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或 者用户设备的 PDCCH候选个数 M 相关信息。 所述用户设备的所述搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH 候选个数 ^^相关信息, 用于确定所述用户设备的所述搜索空间的 PDCCH盲检测次数 或者 PDCCH候选个数 m^, 0 < Brea' Jy <= BMJy 或 0 < Mrea'„ <= M 在本发明实施例中, 网络侧, 比如基站, 可以根据用户设备所处的状态以及网络 负载情况, 确定用户设备的 PDCCH盲检测次数 或用户设备的 PDCCH候选个数 M 。 其中 ^^ Ι α I 0 < α <= 1 , ¾ ^为用户设备能力支持的最大 PDCCH盲 检测次数; M = LaM^」 0 < « <= 1, 其中 ^ ^是用户设备能力支持 PDCCH候选水
N
数。 ,其中 用户设备在第 i个搜索空间上各种聚合级别的 PDCCH盲检领
5( -∑5(i)(
次数的总和, L , B W为第 i个搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检 $ 次数。 在本发明的一个实施例中, 网络, 可以是基站, 根据用户设备所处的状态以及网 -N F
络负载情况确定用户设备的 PDCCH盲检测次数 或用户设备的 PDCCH候选个数
M^。 用户设备 PDCCH盲检测次数可以为用户设备的 PDCCH盲检测次数 MAX , 用 户设备的 PDCCH候选个数为用户设备的 PDCCH候选个数 Μ 。网络侧,可以是基站, 通过 R C专有信令, 或 MAC信令或者物理层信令通知用户设备 PDCCH盲检测次数
B 相关信息或用户设备的 PDCCH候选个数 ^相关信息。 在本发明的一个实施例中, 用户设备 PDCCH盲检测次数相关信息或用户设备的 PDCCH候选个数相关信息可以为 "值。 网络侧, 可以是基站, 通知用户设备 "值。 在本发明的一个实施例中, 用户设备 PDCCH盲检测次数相关信息或用户设备的 PDCCH候选个数相关信息为 值, Y <= N。 网络侧, 可以是基站, 通知用户设备 值。 由于 N的个数有限, 例如在现在 LTE-A的 12个典型的载波聚合场景中, N不超过 5, 由于 Y N, 以量化 Y所需的 比特数 目 或者状态有限, 开销 比较小。 jyreal
Ϋ MAX Ν , ^皿为用户设备能力支持的 PDCCH盲检测次数;
Figure imgf000010_0001
Μ ' 0 < - <- 1 , 其中 ^用户设备能力支持的 PDCCH候选个数; Y、
Ν
Ν是整数, Ν为用户设备能力能够支持的 PDSCH和或 PUSCH的成员载波数目。 进一步优选地, 可以认为 Υ的物理含义可以是对应的 Υ个搜索空间, 换句话说, 该 用户可以使用 Υ个搜索空间对应的 PDCCH盲检测的能力。 在本发明的一个实施例中,预先设定几个 PDCCH盲检测次数等级或者 PDCCH候选 个数等级, 每一个 PDCCH盲检测次数等级对应一个 PDCCH盲检测次数, 每个 PDCCH候 选个数等级对应一个 PDCCH候选个数时, 用户设备 PDCCH盲检测次数相关信息可以为 PDCCH盲检测次数等级; 用户设备的 PDCCH候选个数相关信息为 PDCCH候选个数等 级。 网络侧, 可以是基站, 通知用户设备 PDCCH盲检测次数等级或 PDCCH候选个数等 本发明实施中, 和 ^是根据用户设备所处的状态以及网络负载情况确定 的, 当用户设备的 PDCCH调度碰撞概率比较高, 基站就增加该用户的搜索空间, 也就 是增加该用户的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, 降低该用户的 PDCCH调度碰 撞概率; 当网络的负载比较小, 该用户设备的 PDCCH调度碰撞概率比较小, 就减少该 用户的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, 从而减少该用户设备的搜索空间, 降 低该用户设备的耗电量, 从而实现用户设备省电和 PDCCH调度碰撞降低间的调整。
202、 根据获取的用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个数 M 相关信息, 确定用户设备的一个搜索空间。 在本发明的一个实施例中, 当用户设备有 K个搜索空间。 并且假设每个 PDCCH成 员载波的带宽对应的总的 CCE个数都超过用户设备在该 PDCCH成员载波上的每一个聚 合级别的 PDCCH搜索空间的 CCE大小。 用户设备根据获取的用户设备的 PDCCH盲检测 驗 、 ΰ ^相关信息或者用户设备的 PDCCH候选个数 1^^相关信息, 获得的 PDCCH 盲检测次数 或者用户设备的 PDCCH候选个数 ^^, 需要确定用户设备在 K个搜 索空间上分配用户设备的 PDCCH盲检测次数 Ϋ MAX或者 PDCCH候选个数 M L。 本发明实施例, 可以通过以下几种方式来确定用户设备在一个搜索空间上的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数。 "1 {1)
U MAX ―
在本发明的一个实施例中, , 其中 Bw为在聚合级别 L对应的
PDCCH候选个数,
Figure imgf000011_0001
B (0为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检 测次数, K为用户设备的搜索空间的个数。 按照均分或类似均分, 在 K个搜索空间上, 分配 PDCCH盲检测次数" 5 MAX , 可以用公式 1或者公式 2表示: 0,、 'K _ 2
Figure imgf000011_0002
公式 1, B
i = 0
K i = \, -K-l
K-i-\
由于
Figure imgf000012_0001
, Mw(0为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个 根据 ( )可以确定 M(i)Wβ( )与 M(i)W之间的对应关系可以是预先规定好, 预存在网络侧和用户设备。而且 M( )()
Figure imgf000012_0002
以根据 M(i)W就能够获得搜索空间 i对应的聚合级别 L对应的搜索空间的大小 同样的, 也可以把公式 1和公式 2中的 换成 M(£)«, 把 ^换成 M(L、, ^ =^M( ), 其中 为用户设备在每一个聚合级别 L上的所有的搜索空间的
PDCCH候选个数, 变成 PDCCH候选个数的计算公式 3和 4, 具体公式如下:
Q,"'K— 2
公式 3,
(1)(ϊ) i = K-\
Figure imgf000012_0003
M(L)
i = 0
Figure imgf000012_0004
在本发明的另外一个实施例中, 确定 为用 户设备能力支持的 PDCCH盲检测次数; M 用户
Figure imgf000013_0001
设备能力支持的 PDCCH候选个数; Y、 Ν是整数, Ν为用户设备能力能够支持的 PDSCH 和或 PUSCH的成员载波数目。 进一步优选地, 可以认为 Υ的物理含义可以是对应的 Υ个搜索空间, 换句话说, 该 用户可以使用 Υ个搜索空间对应的 PDCCH盲检测的能力。 用户设备获得的 PDCCH盲检 测次数 在 K个搜索空间的分配时, 可以建立 Y与 K之间的映射关系。 对 于 每 个 搜 索 空 间 i 而 言 , S / ^ ,Β 备在每一个聚合级
Figure imgf000013_0002
L上所有搜索空间的 PDCCH盲检测次数, W为搜索空间 i在聚 合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数, B (I) _ Β " M L)为用户设备在每一个聚合级别
N
L上的所有的搜索空间的 PDCCH候选个数, M(i)(0为搜索空间 i在聚合级别 L对应的
M
PDCCH候选个数, M(i) = , K为所述搜索空间的个数按照均分或类似均分, 在
N
K个搜索空间的搜索空间上, 分配 PDCCH盲检测次数 , 用公式 5或者公式 6表示: γ
― i = 0,- - K -2
f(Y,K, i)
Y -∑f(Y,K,j) i = K -\
=0
Figure imgf000013_0003
i = 0 f(Y,K,i) Y-∑f(Y,K,j)
i = - 'K-l
K-i-l
Figure imgf000014_0001
按照上述公式 3或者 4, 用户设备的每个搜索空间的 PDCCH候选个数、 搜索空间和 PDCCH盲检测次数如下表 1。 表 1为 本发明实施例的搜索空间所对应的聚合级别、 搜索空间大小、 PDCCH候选 个数以及 PDCCH盲检测次数 搜索空间 聚合级别 搜索空间大 PDCCH盲检;
( 即聚合 的 小 (以 CCE为单 PDCCH候选 次数
CCE数) 位) 个数
UE专有 6* 6* 6* 搜索空间 f(Y,K,i) ΑΥ,κ,ί) U,,')*D
12* 6* 6* f(Y,K,i) f Y,K,i)
4 8* 2* 2*
f(Y,K,i) ΆΥ,κ,ϊ) f(Y,K,i)^D
8 16* 2* 2*
f(Y,K,i) ΆΥ,κ,ϊ) (7,^, *D 可以在基站和用户设备中保存上述表格,基站可以通知用户设备 Y值,用户设备可 以根据接收到的 Y确定一个搜索空间所对应的聚合级别、搜索空间大小、 PDCCH候选个 数以及 PDCCH盲检测次数。 在本发明一个实施例中, 网络, 比如基站, 考虑到 K个搜索空间中有 R个搜索空间 对于用户设备来说, 干扰比较小, 性能比较好, 会大量调度这 R个搜索空间给该用户设 备, 增加这 R个搜索空间的 PDCCH候选个数或者 PDCCH盲检测次数, 从而能有效降低 这搜索空间的 PDCCH调度碰撞概率, 从而有效提升该用户设备的吞吐量。 此时, 可以 把 K个搜索空间分成多个组, 每个组内的 PDCCH盲检测次数相同, 而组与组之间的 PDCCH盲检测次数不同。 例如, 把 K个搜索空间分成第一组搜索空间, 也就是 (K-R) 个搜索空间分成一组,和第二组搜索空间,也就是把 R个搜索空间分成一组。对于(K-R) 个搜索空间中每个搜索空间而言, B = BjL、, ^^为预先设定搜索空间在聚合级 别 L对应的 PDCCH盲检测次数的或者 LTE-R8用户设备搜索空间在聚合级别 L对应的
PDCCH盲检测次数, )为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数;
Figure imgf000015_0001
K, M L)为预先设定搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH候 选个数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数, Mw(0为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数时。对于这 R个搜索空间, 可以 把 ( - ( - R》 * B L)分配给该用户设备的这 R个搜索空间。 也就是对于这 R个搜索空间 中的每个搜索空间 j, (i)=L/(y一 + , 'Π"」 。 优选地, 均分或者近似均分, 对于这 R个搜索空间, 可以把 - ( - R))*MM, £)分配给该用户设备的这 R个搜索空间。 也就是对于这 R个搜索空间中的每个搜索空间 j, Μ/ )=^/Ο^ + Α , ')*Μ, )」 。 Υ 是一个整数, Y*BtJL、 是一个聚合级别 L对应的盲检测次数。 在本发明一个实施例中, 当用户设备有 K个搜索空间, 并且假设搜索空间中有一 些搜索空间对应的总的 PDCCH CCE个数小于用户设备在该搜索空间上的每一个聚合级 别的 PDCCH搜索空间的 CCE个数。 搜索空间 i在每个聚合级别 L的 PDCCH候选个数为 (i)«, 或者搜索空间 i在每个聚合级别的 PDCCH盲检测次数为 SW«, 假设该用户设 备在该搜索空间 i的 PDCCH CCE个数为 , 么该用户设备在该搜索空间上的 有效 PDCCH候选个数为
Figure imgf000015_0002
PDCCH盲检测次数 MAX , 需要确定在 K个搜索空间的分配。 在本发明的一个实施例中, 确定 ^ =«¾« 0<«<=1, 优选地, γ
a =— Y <=N
N , γ、 Ν都是整数, Ν为用户设备的能力能支持可以接收传输的 PDSCH 的载波数目。 当假设用户设备支持的 PDCCH盲检测能力能达到的最大 PDCCH盲检测次 数为" 其中 表示的是 N个成员载波中每个成员载波上平均的 PDCCH盲检 测能力。 所以
Figure imgf000016_0001
。 进一步优选地, 可以认为
Υ的物理含义可以是对应的 Υ个搜索空间, 换句话说, 该用户可以使用 Υ个搜索空间对应 的 PDCCH盲检测的能力。 那么每一个聚合级别的 PDCCH候选个数等于 Y* M(i), 或者
PDCCH盲检测次数为 Y* Β{ 假设 Κ个搜索空间中有 S个搜索空间对应的 PDCCH CCE个数小于用户设备在该搜 索空间上的每一个聚合级别 PDCCH搜索空间的 CCE个数,这 S个搜索空间的有效 PDCCH
( - min( (A)( TL(i)
L T \'
候选个数为 ; 这 S个搜索空间的有效 PDCCH盲检测次数
Figure imgf000016_0002
。 在这 S个搜索空间上, 可以按照有效的 PDCCH候 选个数或有效的 PDCCH盲检测次数为该用户设备分配在这 S个搜索空间上的 PDCCH候 选个数或 PDCCH盲检测次数。 在其余 K-S个搜索空间上, 分配 Mrea' 减去 S个搜索空间 上的有效的 PDCCH候选个数的 PDCCH候选个数, 或者分配 减去 S个搜索空间上 的有效的 PDCCH盲检测次数的 PDCCH盲检测次数。 优选地, 均分, 用公式 8 9 10或 者 11表示:
i = 0,"-K -2 - l
Figure imgf000016_0003
公式 8 Y*B(L)-y B
i = 0
K-S
Y*B^-∑ Bs effL、 - X f(Y, K YB
i = \,--K-S-\
K-S-i-\
Figure imgf000017_0001
其中, B、"为用户设备在每一个聚合级别 L上所有搜索空间的 PDCCH盲检测次数,
(° 为 搜 索 空 间 i在 聚 合 级 别 L 对 应 的 PDCCH 盲 检 测 次 数 ,
Figure imgf000017_0002
Γζ)( 是 PDCCH载波 i的 PDCCH总的 CCE个数,
^^(0为所述 S个搜索空间中第 个搜索空间的有效 PDCCH盲检测次数
或者, 把上面公式 6, 公式 7中 A 换成 Μ'· ,Β "滅 ML、 换成7^ //
0,-'K-2
Figure imgf000017_0003
公式 10
i = --K-S-\
Figure imgf000018_0001
公式 11 其中, 为用户设备在每一个聚合级别 L上的所有的搜索空间的 PDCCH候选个 M(L)(i) 为 搜索 空 间 i在聚合级别 L对应 的 PDCCH候选个数 ,
TLii\T ^
( -min( (i)( : L
Τ υ , M^(0为所述 S个搜索空间中第 个搜索空间的有效
PDCCH候选个数。 很显然, 当 S=0, 公式 8就成为公式 1, 公式 9就成为公式 2 在本发明实施例中, 可以预先把上述公式 1到 11中任何一个或多个公式, 分别保存 在基站和用户设备, 用户设备根据获取的用户设备的 PDCCH盲检测次数 相关信 息或者用户设备的 PDCCH候选个数 ^相关信息, 利用保存的公式, 确定用户设备在 一个搜索空间上的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, i是选定的一个值。 所有 PDCCH的搜索空间是 UE需要监测的所有 PDCCH候选的集合,搜索空间的 PDCCH 候选是由 CCE聚合而成, 因此要确定搜索空间, 需要确定组成搜索空间>¾"的 CCE, 其 中, 为聚合级别, 为当前子帧号
组成搜索空间 〉的 CCE的公式为:
L{(Yk+m) mod [ VCCE;k / J} + / 公式 12
其中, i = 0, ·" ^―1, = 0,—,M(£)(0-l。 为聚合级别为 时, 待检测的 PDCCH候 选个数。 NCCE为该用户在第 k个子帧时使用的 CCE总数。 其中, Yk =(A-Yk_l)modDo 其中 i =f(¾nti,„)≠0或按照现有技术 i =%nti≠0F^表示某种函数, ^ = 39827, /) = 65537 , k=lnJ2]> "s 为一个无线帧的时序( slot ) 序号, ^为 了工(Radio Network Temporary Identifier无线网络临时标识)值,即为 UE的标识。 据公式 12确定了搜索空间^ 也可以根据别的预先规定好的规则来确定搜 索空间, 本发明不做限制。
203、 根据确定的用户设备的一个搜索空间进行盲检测。 确定了搜索空间 ", 就可以进行盲检测。 本发明实施例中, 实施在载波聚合场景下 PDCCH盲检测次数 在 K个搜索空 间的分配, 实现用户设备的盲检测, 同时保证用户设备省电和 PDCCH调度碰撞降低间 的调整。 如图 3所示, 为本发明实施例提供的另一种盲检测方法。 301、 从网络侧获取的用户设备一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者
PDCCH候选个数相关信息。 在 本 发 明 实 施 例 中 , 当 Β = β(ϊΤΒΜ i = l, 2 K 或 ζ'为 1 (中任何一个或者多个 , 当为 1Ί (中任何一个或者多个, 其他没有 被通知的搜索空间对应的盲检测次数或者 PDCCH候选个数就采用网络侧和用户设备预 先确定好的值, Bit L、为预先设定搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数或者
LTE-R8用户设备的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数, 为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数; Μ "{ί、 = β{Γ^ ΜΜ " i = \,2" K , Mini 为 预先设定搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数或者 LTE-R8用户设备的搜索空 间在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数, M(i)(0为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数, 从网络侧获取用户设备每个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息 或者 PDCCH候选个数相关信息为从网络侧获取 值, i是选定的一个值。 在本发明一个实施例中, 网络, 比如基站, 考虑到 K个搜索空间中有 R个搜索空间 对于用户设备来说, 干扰比较小, 性能比较好, 会大量调度这 R个搜索空间给该用户设 备, 增加这 R个搜索空间的 PDCCH候选个数或者 PDCCH盲检测次数, 从而能有效降低 这搜索空间的 PDCCH调度碰撞概率, 从而有效提升该用户设备的吞吐量。 此时, 可以 把 K个搜索空间分成多个组, 每个组内的 PDCCH盲检测次数相同, 而组与组之间的 PDCCH盲检测次数不同。假设把 K个搜索空间分成 Q组, 每个组内的载波的 PDCCH盲检 测次数或者 PDCCH候选个数相同, B(L)(s) - ^(g) *S L> g = l, ····· Q , 为预先设定 的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间 在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数, 为搜索空间组 g在聚合级别 L对应的
PDCCH盲检测次数; M(£)(g)
Figure imgf000020_0001
S - ····· Q, Μ™·'(£)为预先设定在聚合 级别 L对应的 PDCCH盲检测次数的或者 LTE-R8用户设备在聚合级别 L对应的 PDCCH盲 检测次数, M("(g)为搜索空间组 g在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数。 从网络侧 获取用户设备每个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信 息为从网络侧获取^; 值。 在 LTE系统中, 为了减少用户设备在控制信道区域内进行盲检测的次数, 定义了 用户设备一段时间内采用的传输模式, 并规划了搜索空间。 所谓搜索空间, 是根据控制 信道单元 (CCE)来定义的一段逻辑上时频资源, 用户设备在这个空间内接收控制信道 并进行盲检测。 搜索空间分为共同搜索空间和用户设备特定的搜索空间, 对于公共搜索 空间是指所有处于连接状态并需要检测 PDCCH的所有用户设备都需要进行盲检测的, 而对于用户设备特定的搜索空间是指仅仅这个用户设备需要在这个空间内进行 PDCCH 盲检测的。 对于用户设备特定的搜索空间内, 一定数量的 CCE组成一个搜索空间, 由 4 种 CCE数量组成的控制信道都有各自的搜索空间, 与 1、 2、 4和 8CCE共计 4种聚合等级 相对应的空间大小为 6、 6、 2和 2, 即对于 1和 2CCE聚合等级, 对于一种 PDCCH格式均需 要有 6种盲检测的可能性;对于 4和 8CCE聚合等级,对于一种 PDCCH格式均需要有 2种盲 检测的可能性。 如下表 2 表 2 搜索空间所对应的聚合级别、 搜索空间大小、 PDCCH候选集个数 搜索空间 聚合级别 搜索空间大 待检测 类型 (即聚合的 CCE 小 (以 CCE为单 的 PDCCH候
数) 位) 选个数
UE专有搜 6 6 12 6
4
8 16
4
Figure imgf000021_0001
搜索空间是根据 CCE来定义的一段逻辑上的时频资源, 用户设备在这个搜索空间 内接收 PDCCH并进行盲检测。 每个聚合级别 L对应的搜索空间指的是聚合级别 L对应的
CCE。 PDCCH候选个数为 A^ = DCI」 在聚合级别 L对应的搜索空间的 CC纖目,
J L 个聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数 ^ ,0是不同的 DCI( Downlink Control Information, 下行控制信息) 的数目。 这里假设了负载大小 (Payload size) 相同的不 同的 DCI对应的控制信道的搜索空间是完全没有重叠的。 如果, 负载大小相同的 DCI对 应的控制信道的搜索空间是完全重叠, 则上述公式中, D是不同的负载大小的 DCI的个 数, 负载大小相同的多个 DCI对应的控制信道的盲检测只 一次。 总的盲检测次数 B
Figure imgf000021_0002
是每一个聚合级别 L的盲检测次数 ("的总和, S卩 L 。 现有的 LTE协 议, D的个数对于任何聚合级别而言, D的个数都是相同。
302、 根据获取的用户设备一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息, 确定用户设备一个搜索空间。 可以在网络侧和用户设备上, 保存预先设定的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检 测次数, 或者保存预先设定的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数。具体确定用户设备在 一个搜索空间上的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数时, 用户设备可以根据预先 设定的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数的或者 LTE-R8用户设备的搜索 空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数, 以及从网络侧获得 ( )值, 确定用户设备 在一个搜索空间上的 PDCCH盲检测次数; 或者用户设备可以根据预先设定的搜索空间 在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间在聚合级别 L 对应的 PDCCH候选个数, 以及从网络侧获得 ^( )值, 确定用户设备在一个搜索空间上 的 PDCCH候选个数。 当然也可以确定用户设备的每一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数 或者 PDCCH候选个数以及对应的相关信息。 用户设备在每个搜索空间上的 PDCCH盲检 测次数或者 PDCCH候选个数的总和不能超过用户设备能力能支持的最大 PDCCH盲检测 次数或者 PDCCH候选个数。 或者, 可以根据所述获得用户设备的一个搜索空间的一个 DCI对应的 PDCCH盲检 测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息, 确定用户设备的一个搜索空间的一个 DCI对应的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, 根据所述的确定用户设备的一个 搜索空间的一个 DCI对应的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, 确定用户设备的 一个搜索空间的一个 DCI对应的搜索空间。 所有 PDCCH的搜索空间是 UE需要监测的所有 PDCCH候选的集合,搜索空间的 PDCCH 候选是由 CCE聚合而成, 因此要确定搜索空间, 需要确定组成搜索空间 "的 CCE, 其 中, 为聚合级别, 为当前子帧号
组成搜索空间 〉的 CCE的公式为:
{( + m) modL VCCE;k / 」 } + i 公式 12
其中, i = 0, 'L ~ l , «^ Ο,. , .,Μ^ίΟ- Μ(£)为聚合级别为 时, 待检测的 PDCCH候 选个数。 NCCE为该用户在第 k个子帧时使用的 CCE总数。 其中, J m xii^ 其中^ = F(¾nti,„)≠0或按照现有技术^ = %nti≠0
F^表示某种函数, ^ = 39827 , /) = 65537 , k = Vn 2\ > 为一个无线帧的时序( s lot ) 序号, ^为 ^ (Radio Network Temporary Identifier无线网络临时标识)值,即为 UE的标识。 据公式 12确定了搜索空间^ 也可以根据别的预先规定好的规则来确定搜 索空间, 本发明不做限制。 303、 根据确定的用户设备一个搜索空间进行盲检测。 确定了搜索空间, 就可以进行盲检测。 本发明实施例中, 实施在载波聚合场景下用户设备的 PDCCH盲检测次数在 K个搜 索空间的分配, 实现用户设备的盲检测, 保证用户设备省电和 PDCCH调度碰撞降低间 的调整。 如图 4所示, 为本发明实施例提供的一种信道分配方法。
401、确定用户设备搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候 选个数^ ^相关信息。 用户设备的 PDCCH盲检测次数 或者用户设备的 PDCCH候选个数 Μ 其中 皿 =L«^皿」 0 < α <= 1 , 皿为用户设备能力支持的最大 PDCCH盲检测次 数; M =LaM^」 0 < « <= 1, 其中 用户设备能力支持 PDCCH候选个数。
=D, -、
^ , 其 中 是 搜 索 空 间 i 的 PDCCH 盲 检 测 次 数 ,
5( -∑5(i)(
L B W是搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数。 用户设备的 PDCCH盲检测次数 或者用户设备的 PDCCH候选个数 Μ 可以根据用户设备所处的状态以及网络负载情况等确定的。这里,确定用户设备 PDCCH 盲检测次数 相关信息或者用户设备的 PDCCH候选个数 相关信息的方法, 具 体可以参见上述实施中对应的相应描述。 其中,用户设备 PDCCH盲检测次数相关信息可以为用户设备的 PDCCH盲检测次数
B 用户设备的 PDCCH候选个数相关信息为用户设备的 PDCCH候选个数 或者, 用户设备 PDCCH盲检测次数相关信息或者用户设备的 PDCCH候选个数相关信息
Y
a =— Y <= N
可以 "值。 或者, 优选地, N , 用户设备 PDCCH盲检测次数参数和用户设 备的 PDCCH候选个数相关信息为 值。 或者, 预先设定几个 PDCCH盲检测次数等级或 者 PDCCH候选个数等级, 每一个 PDCCH盲检测次数等级对应一个 PDCCH盲检测次数, 每个 PDCCH候选个数等级对应一个 PDCCH候选个数时,用户设备 PDCCH盲检测次数相 关信息可以为 PDCCH盲检测次数等级; 用户设备的 PDCCH候选个数相关信息为 PDCCH 候选个数等级。
402、 通知该用户设备确定的用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相 关信息或者 PDCCH候选个数 相关信息。
403、 根据所述用户设备的搜索空间 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个数 M≤相关信息, 确定所述用户设备的一个搜索空间; 步骤 403与步骤 402 顺序可以互换。 根据所述用户设备的搜索空间 PDCCH盲检测次数 MAX相关信息或者 PDCCH候 选个数 Μ 相关信息,确定所述用户设备的一个搜索空间的 PDCCH候选个数; 根据所述 用户设备的一个搜索空间的 PDCCH候选个数,确定所述用户设备的一个搜索空间; 具体 可以参见上述实施中对应的相应描述。
404、 根据所述确定所述用户设备的一个搜索空间, 分配所述用户设备的 PDCCH 本发明实施中, β1^"是根据用户设备所处的状态以及网络负载情况确定 的, 当用户设备的 PDCCH调度碰撞概率比较高, 基站就增加该用户的搜索空间, 也就 是增加该用户的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, 降低该用户的 PDCCH调度碰 撞概率; 当网络的负载比较小, 该用户设备的 PDCCH调度碰撞概率比较小, 就减少该 用户的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, 从而减少该用户设备的搜索空间, 降 低该用户设备的耗电量, 从而实现用户设备省电和 PDCCH调度碰撞降低间的调整。 同 时, 用户设备根据接收到的该用户设备 PDCCH盲检测次数相关信息或者用户设备的 PDCCH候选个数相关信息, 确定用户设备在一个搜索空间上的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, 从而实现在载波聚合场景下的盲检测。 如图 5所示, 为本发明实施例提供的控制信道分配的方法。
501、 确定一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关 信息, 或者一个搜索空间的候选 PDCCH信道相关信息。 在本发明实施例中, 当 s(i)(o= LAO = 1,2' :. , 为预先设定的搜 索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间在聚 合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数, 为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检 测次数; U, Mini £)为预先设定的搜索空间在聚合级 别 L对应的 PDCCH候选个数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数, M(i)(i)为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数时, 用户设 备在该搜索空间中每个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相 关信息可以为获取 ^( )值。 网络侧根据用户设备所处的状态以及网络负载情况等确定
AO值。 可以在网络侧和用户设备上, 保存预先设定的搜索空间在聚合级别 L对应的
PDCCH盲检测次数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检 测次数, 或者保存预先设定的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数。 当然可以确定用户设备的每一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选 个数以及对应的相关信息。 用户设备在每个搜索空间上的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数的总和不能超过用户设备能力能支持的最大 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数。 还可以确定一个搜索空间的候选 PDCCH信道相关信息, 例如可以每个搜索空间上 的 PDCCH信道, 或者通知每个 PDCCH信道所在的搜索空间。 这里 N个搜索空间, 是由 系统的其它信令通知的, 或者标准中定义的 N个搜索空间。 例如当下行有 N个 PDSCH分 支载波时, 可以在 PDCCH信道所在的载波内,一共定义 N个搜索空间。对于一个 PDCCH 信道,最多需要 N比特,就可以表示这个 PDCCH信道具体可以承载在哪几个搜索空间上。 如果有 M个控制信道, 或者 M组控制信道, 每组通知的信令相同, 则需要 M*N比特, 就 可以通知。 但是, 这里的 PDCCH信道搜索空间的确定, 必须满足一个限制, 即总的盲 检测次数不能超过用户的最大能力。 可以在用户最大能力的范围内, 确定对应不同盲检 测次数的不同的搜索空间。 并通过如下步骤 502通知下去。 M, N是正整数。
502、 通知该用户设备的确定的一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息或者通知该用户设备的 PDCCH信道的搜索空间的相关信息。
503、 根据用户设备的确定的一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息, 或者 PDCCH信道的搜索空间的信息, 确定所述用户设备的 一个搜索空间;
步骤 503与步骤 502 顺序可以互换。 根据所述用户设备的确定的一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息,确定所述用户设备的一个搜索空间的 PDCCH候选个数; 根据 所述用户设备的一个搜索空间的 PDCCH候选个数,确定所述用户设备的一个搜索空间; 或者根据信令通知的 PDCCH信道的搜索空间信息, 经过一些操作来获得 PDCCH信道的 搜索空间信息。 例如, 信令通知了一个 PDCCH信道的搜索空间, 或者对于信令通知的 一个 PDCCH信道的搜索空间, 和其它 PDCCH控制信道的搜索空间进行一些操作, 例如 如果其它一个控制信道和当前的 PDCCH控制信道的负载大小是相同的, 则当前的 PDCCH控制信道的搜索空间, 是当前的 PDCCH信道的搜索空间和另外那个负载大小相 同的 PDCCH控制信道搜索空间的集合的并。 这是因为, 这种合并操作, 并不增加终端 的盲检测次数。 所以, 不会带来盲检测的增加。 具体可以参见上述实施中对应的相应描 述。 在用户具有 M个 PDSCH (或者 PUSCH) 载波的盲检测能力时, 如果用户当前使用 的 PDSCH载波 K<M,则可以通过信令通知的方式(如前述的信令通知方法),扩大 PDCCH 信道的搜索空间。 例如, 如果有 K个搜索空间, 对应 K组 PDCCH信道, 则现在可以让至 少一个 PDCCH信道可以位于其他的 PDCCH对应的搜索空间, 即 PDCCH信道占用的时频 资源有更大的灵活性, 从而减少不同用户之间的 PDCCH信道分配的冲突概率。 当然, 为了省电, 是终端维持一个较小的盲检测数目水平, 可以通知终端的 PDCCH信道的搜 索空间不做扩充。从而实现, PDCCH信道分配冲突概率和终端省电之间的调整。 PDCCH 信道组是由于某些控制信道的搜索空间通常总是重叠的, 例如 LTE系统中用于下行信道 资源分配和上行信道资源分配的 PDCCH信道的搜索空间总是完全重叠的, 可以一起进 行通知。 而不单独进行通知。 这样可以节省一些信令。 504、 根据所述确定所述用户设备的一个搜索空间, 分配所述用户设备的 PDCC L
本发明实施中, 值是根据用户设备所处的状态以及网络负载情况确定的, 当 用户设备的 PDCCH调度碰撞概率比较高, 基站就增加该用户的搜索空间, 也就是增加 该用户的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, 降低该用户的 PDCCH调度碰撞概 率; 当网络的负载比较小, 该用户设备的 PDCCH调度碰撞概率比较小, 就减少该用户 的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, 从而减少该用户设备的搜索空间, 降低该 用户设备的耗电量, 从而实现用户设备省电或者 PDCCH调度碰撞降低。 同时, 用户设 备根据接收到的在每个搜索空间上的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数 相关信息,确定用户设备在每个搜索空间上的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数, 从而实现在载波聚合场景下的盲检测。 在本发明的一个实施例中, 由于某些载波的系统带宽以及用户设备的传输模式等 原因, 可能会使对应的 DCI 与 DCI i的负载大小相同, 在这两种 DCI格式对应的搜索空 间的交集上所需要的 PDCCH盲检测次数就减少一半。 比如, DCI i对应的搜索空间为 而 DCI格式 对应的搜索空间为 ^, 不更改之前的搜索空间大小的话, 用户设备能 进行的 PDCCH盲检测次数为
Figure imgf000027_0001
4求交集。 在本发明实施中, 需要利用剩余检测次数 -1 L , 实现用户设备 PDCCH调度碰撞概率减少。 如图 6所示, 当负载大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间有重叠, 为本发明实施 例提供的另一种盲检测或者信道分配的方法。
601、 确定负载大小相同的不同 DCI格式对应的搜索空间的增加量; 确定负载大小相同的 DCI格式对应的增加的搜索空间,可以为从网络侧获取负载大 小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量的相关信息, 根据获取的负载大小相同的 不同的 DCI对应的搜索空间的增加量的相关信息, 确定负载大小相同的不同的 DCI对应 的搜索空间的增加量。 例如网络侧可以为剩余的 PDCCH盲检测次数 i- L 能力 的 T倍, 0 ^ 1。 例如; r=l, 分配给负载大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间一共 增加相应的^ 'I 从而使得 PDCCH盲检测次数能达到 或者是只让用户设备 增加某种或某几种 DC格式的搜索空间, 也把剩下的 PDCCH盲检测次数用完, 具体剩下 的 PDCCH盲检测次数在这几个 DCI格式上分配, 也可以采用公式 5或 6。 当 ^=0, 就不 能增加任何 DCI格式的搜索空间。 也可以用户设备与网络侧或基站按照约定的某种规则, 由用户设备确定负载大小 相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量。 比如当满足一定约定的条件, 例如用户设 备检测时间超过一定阈值, 没有检测到有效的 PDCCH, 负载大小相同的 DCI格式不同的
DCI对应的搜索空间的增加量为 ^'Π^, 从而使得 PDCCH盲检测次数能达到 ; 或者当用户设备检测时间超过一定阈值, 没有检测到某一个或多个 DCI对应的有效 PDCCH, 用户设备确定就把剩下的 PDCCH盲检测次数都给某一个或者多个 DCI对应的 PDCCH盲检测次数, 从而增加这一个或者多个的 DCI格式对应的搜索空间。 当满足另外 一定约定的条件, 用户就保持原有的搜索空间, 不使用这些剩下的盲检测能力, 达到省 电的目的。
602、 用户设备根据确定负载大小相同的 DCI格式对应的搜索空间的增加量进行盲 检测或者网络设备根据负载大小相同的 DCI格式对应的搜索空间的增加量进行 PDCCH 信道的分配。 在本发明实施例中, 可以在网络, 比如基站, 可以根据前边实施例提供的盲检测
Q - real 方法, 用户设备在 K个搜索空间上分配用户设备的 PDCCH盲检测次数 或者
PDCCH候选个数
Figure imgf000028_0001
能力, 实现用户设备省电和 PDCCH调度碰撞概率减少间的调整。 如图 7所示, 为本发明实施例所提供的一种用户设备, 该用户设备具至少两个成员 载波的接收能力或发送能力。 该用户设备包括: 获取单元 701, 用于获取所述用户设备的搜索空间相关信息, 该搜索空间相关信息 属于至少两个不同大小的搜索空间之一; 处理单元一 702,用于根据所述获取单元 701获取的所述用户设备的搜索空间相关信 息, 确定所述用户设备的一个搜索空间; 检测单元 703,用于根据所述处理单元一 702确定的所述用户设备的一个搜索空间进 行盲检测。 该用户设备用来执行本发明实施提供的盲检测方法。 其中, 获取单元 701, 具体用 于获取如下信息中的任一种信息或信息的组合: 所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲 检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个数 ^相关信息; 所述用户设备的搜索空 间中一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息; 所述 用户设备的搜索空间中的候选 PDCCH相关信息。 获取单元 701具体获取的方法以及这些 相关信息的含义可以参见本发明实施中提供的盲检测方法的相应部分,这里就不详细描 述。 所述处理单元一 702, 用于根据获取单元 701获取的所述用户设备的搜索空间的
PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个数 ^^相关信息, 确定所述用 户设备的每个 PDCCH搜索空间; 或者根据获取单元 701获取的所述用户设备的搜索空间 中一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息, 确定所 述用户设备的每个 PDCCH搜索空间。 处理单元一 702具体确定的方法可以参见本发明实 施中提供的盲检测方法的相应部分, 这里就不详细描述。 所述的处理单元一 702,还用于确定负载大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增 加量;所述的检测单元 703,还用于根据所述确定负载大小相同的 DCI格式对应的搜索空 间的增加量进行盲检测。 可以理解的是, 附图中或实施例中所示仅仅是示意性的, 表示逻辑结构, 其中所述 作为分离部件显示的模块可能是或者可能不是物理上分开的, 作为模块显示的部件可能 是或者可能不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者分布到几个网络实体上。 该用户设备根据确定调度给用户设备的一个搜索空间上的 PDCCH盲检测次数或者
PDCCH候选个数, 进行盲检测, 从而实现了用户设备在载波聚合场景下的盲检测。 如图 8所示, 为本发明实施例所提供的一种通信装置, 用于与具有至少两个成员载 波的接收能力或发送能力的用户设备进行通信, 该通信装置包括: 处理单元二 801, 用于确定所述用户设备的搜索空间相关信息, 还用于根据所述用 户设备的搜索空间相关信息确定所述用户设备的搜索空间,所述搜索空间相关信息属于 至少两个不同大小的搜索空间之一; 发送单元 802, 用于通知处理单元二 801确定的所述用户设备的搜索空间相关信息; 分配单元 803, 用于根据所述处理单元二 801确定的所述用户设备的搜索空间, 分配 所述用户设备的 PDCCH。 该处理单元二 801, 所述的处理单元二, 具体用于确定所述用户设备的搜索空间的 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel, 物理下行控制信道)盲检测次数 相 关信息或者 PDCCH候选个数 相关信息, 还用于根据所述用户设备的的搜索空间的
PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个数 ^ ^相关信息确定所述用户 设备的搜索空间; 或者, 用于确定所述用户设备的搜索空间中每个搜索空间的 PDCCH 盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息, 还用于根据所述用户设备的搜索 空间中每个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息确定 所述用户设备的搜索空间; 或者, 用于确定所述用户设备的搜索空间中每个搜索空间的 PDCCH相关信息, 还用于根据所述用户设备的搜索空间中每个搜索空间的 PDCCH相关 信息确定所述用户设备的搜索空间。 处理单元二 801, 具体确定的方法可以参见本发明 实施中提供的方法的相应部分, 这里就不详细描述。 该发送单元 802, 具体用于发送处理单元二 801所确定的如下信息中的任一种信息或 信息的组合: 所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者
PDCCH候选个数 相关信息; 所述用户设备的搜索空间中一个搜索空间的 PDCCH盲 检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息; 所述用户设备的搜索空间中一个搜 索空间的相关信息。 发送单元 802具体的发送方法可以参见本发明实施中提供的方法的 相应部分, 这里就不详细描述。 该处理单元二 801, 还用于确定负载大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加 量; 该发送单元 802, 还用于发送所述处理单元二所确定的负载大小相同的不同的 DCI 对应的搜索空间的增加量。 可以理解的是, 附图中或实施例中所示仅仅是示意性的, 表示逻辑结构, 其中所述 作为分离部件显示的模块可能是或者可能不是物理上分开的, 作为模块显示的部件可能 是或者可能不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者分布到几个网络实体上。 该通信装置确定调度给用户设备的一个搜索空间上的 PDCCH盲检测次数相关信 息或者 PDCCH候选个数相关信息, 从而使用户设备 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息根据进行盲检测, 从而实现了用户设备在载波聚合场景下的 盲检测。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步骤是可以 通过程序来指令相关的硬件完成, 所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中, 上述提到的存储介质可以是只读存储器, 磁盘或光盘等。 以上对本发明实施例所提供的盲检测方法和装置进行了详细介绍, 本文中应用了 具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述, 以上实施例的说明只是用于帮助理解 本发明的方法及其核心思想; 同时, 对于本领域的一般技术人员, 依据本发明的思想, 在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处, 综上所述, 本说明书内容不应理解为对 本发明的限制。

Claims

权利要求
1、 一种信道盲检测方法, 针对具有至少两个成员载波的接收能力或发送能力的用 户设备, 其特征在于, 包括: 从网络侧获取所述用户设备的物理下行控制信道 (PDCCH, Physical Downlink Control Channel) 搜索空间相关信息, 该搜索空间相关信息属于至少两个不同大小的搜 索空间之一; 根据所述获取的所述用户设备的 PDCCH搜索空间相关信息, 确定所述用户设备的 一个 PDCCH搜索空间; 根据所述确定的 PDCCH搜索空间进行盲检测。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述从网络侧获取所述用户设备的
PDCCH搜索空间相关信息具体为: 从网络侧获取所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲 检测次数 ΰ ^相关信息或者 PDCCH候选个数 相关信息。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲 检测次数 相关信息为 PDCCH盲检测次数 或者 PDCCH候选个数 1^"相 关信息为 PDCCH候选个数 M L , 所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选 个数^ ^相关信息为 "值, 其中 ^ = 6^皿 | 0<«<=1, ^^为用户设备能力 支持的最大 PDCCH盲检测次数; M^'=LaM^」 0<«<=1, 其中 ^^用户设备能力 支持的 PDCCH候选个数; 所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选 个数 1V 相 关信 息 为 Γ 值 , 其 中 , B N MAX 0<— <=1 ,
N
M ' <-1, 其中 为用户设备能力支持的最大 PDCCH盲检测次
Figure imgf000032_0001
数, 用户设备能力支持的 PDCCH候选个数, Y、 Ν是整数, Ν为用户设备能力能 够支持的 PDSCH和或 PUSCH的成员载波数目; 或者, 所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息为 PDCCH盲检 $ 次数等级, 或者 PDCCH候选个数 ^相关信息为 PDCCH候选个数等级, 其中, 所述 PDCCH盲检测次数等级或 PDCCH候选个数等级分别对应 PDCCH盲检测次数或 PDCCH 候选个数。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 当所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候 选个数 Μ 相关信息为 PDCCH盲检测次数 Ϋ MAX或 PDCCH候选个数 M 时, 所述确定所述用户设备的一个 PDCCH搜索空间包括: 通过如下公式 1或者 2确定所 述用户设备的搜索空间中标号为 i的搜索空间的 PDCCH盲检测次数,
Figure imgf000033_0001
, "为用户设备在每一个聚合级别 L上所有搜索空间的
B(L) ^B(L {i) {L)
PDCCH盲检测次数, <=ι , B (z)为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH 盲检测次数; K为所述用户设备的搜索空间的个数; 或者, 所述确定所述用户设备的一个 PDCCH搜索空间包括: 通过如下公式 3或者 4确定所 述用户设备的搜索空间中标号为 i的搜索空间的 PDCCH候选个数,
Figure imgf000034_0001
M
i = 0
Figure imgf000034_0002
其中, M 1 ALL = L) , 为用户设备的每一个聚合级别 L对应的所有搜索空 间的 PDCCH候选个数, 为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数, i是 选定的一个值。
5、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 当所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候 选个数 相关信息为 F值时, 所述确定所述用户设备的一个 PDCCH搜索空间包括: 通过如下公式 5或 6确定所述用户设备的搜索空间中标号为 i的搜索空间的 PDCCH 盲检测 次数或 者 PDCCH候 选个数 , 其 中 S(£) (0 = | f(Y,K, i) *B
M(L)(i) = \ f(Y,K, i) *M(L) Y
f(Y,K,i)
Y-∑f(Y,K,j) i = K-\
Figure imgf000035_0001
K f(Y,K,i) Y-∑f(Y,K )
o i = \, ^ K-\
K-i-\
Figure imgf000035_0002
, "为用户设备在每一个聚合级别 L上所有搜索空间的
PDCCH盲检测次数,
Figure imgf000035_0003
B (z)为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH
real
盲检测次数, B (L) _ Β MAX 为用户设备在每一个聚合级别 L上的所有的搜索空间
N
的 PDCCH候选个数, (0为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数, real
M'
M(L) = ALL
, K为所述用户设备的搜索空间的个数, i是选定的一个值。
N
6、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 当所述用户设备的搜索空间的个数为 K, 所述 Κ个搜索空间中有 S个搜索空间对应 的 PDCCH CCE (Control Channel Element, 控制信道单元) 个数小于所述用户设备在 S 个搜索空间上的每一个聚合级别 PDCCH搜索空间的 CCE个数,且所述用户设备的搜索空 间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个数 ^"相关信息为 值 时, 所述确定所述用户设备的一个 PDCCH搜索空间包括: 通过如下公式 8或者 9确定所述用户设备的搜索空间中标号为 i的搜索空间的
PDCCH盲检测次数,
Figure imgf000036_0001
Figure imgf000036_0002
其中, B、"为用户设备在每一个聚合级别 L上所有搜索空间的 PDCCH盲检测次数,
(° 搜 索 空 间 i在 聚 合 级 别 L 对 应 的 PDCCH 盲 检 测 次 数 , )(0 )
Figure imgf000036_0003
T 、 ( 是 PDCCH载波 i的 PDCCH总的 CCE个数, ^(0为所述 S个搜索空间中第 个搜索空间的有效 PDCCH盲检测次数; 或者, 所述确定所述用户设备的一个 PDCCH搜索空间包括: 通过如下公式 10或者 11确定所述用户设备的搜索空间中每个搜索空间的 PDCCH 候选个数,
i = 0,- - - K -2
公式 10
-\
Figure imgf000036_0004
M(L)-Y ,—4f
i = 0
K-S
.(i)
公式 11 i = '--K-S-\
K-S-i-l
为用户设备在每一个聚合级别 L上的所有的搜索空间的 PDCCH候选个数,
MiL) i) 为 第 i个搜索 空 间 在聚合级别 L对应 的 PDCCH候选个数 ,
TLii)/
( -min( (i)( : L
为所述 S个搜索空间中第 个搜索空间的有效
PDCCH候选个数, i是选定的一个值。
7、如权利要求 3所述的方法,其特征在于,当所述用户设备的搜索空间的个数为^ 所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个数 M 相关信息为 值时, 所述确定所述用户设备的一个 PDCCH搜索空间包括:将所述 K个搜索空间分为 K-R 个搜索空间和 R个搜索空间; 对于所述 K-R个搜索空间中每个搜索空间, 通过公式 确定所述 K-R 个搜索空间中每个搜索空间 ζ'的 PDCCH盲检测次数, 其中 为预先设定的搜索空间 在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数的或者 LTE-R8 (Long Term Evolution,长期演进) 用户设备的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数, BD为搜索空间 i在聚合 级别 L对应的 PDCCH盲检测次数;或者,通过 Μ(£)(Ζ') = Μ™·^ i = l'2 K,确定所述 K-R 水搜索空间中每个搜索空间的 PDCCH候选个数,其中 为预先设定的搜索空间在聚 合级别 L对应的 PDCCH候选个数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间在聚合级别 L对应 的 PDCCH候选个数, ML、W为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数时; 对于所述 R个搜索空间中每个搜索空间, 通过 B L、 = [ f(Y-K + R, R, j) * B L)」 确定所述 R中一个搜索空间 j的 PDCCH盲检测次数, 其中 Bi 为预先设定的搜索空间 在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间在聚合级别
L对应的 PDCCH盲检测次数; 或者通过 =L/ 一 + W, ') * Μ, )」 确定所述 R 个搜索空间中一个搜索空间 j的 PDCCH候选个数,其中 Μι" 为预先设定的搜索空间在 聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间在聚合级别 L对 应的 PDCCH候选个数, j是选定的一个值。
8、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述从网络侧获取的所述用户设备的搜 索空间相关信息具体为: 从网络侧获取所述用户设备的搜索空间中一个搜索空间或者一 个搜索空间组的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备的搜索空间中一个搜索空 间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息为 ), 其中
Β i, 2 ,K, 为预先设定在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测
Figure imgf000038_0001
次数的或者 LTE-R8用户设备在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数, 为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数; (" ( ) = ^(0 * „ 」 i = , 2"、K, Mit L、为 预先设定在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数或者 LTE-R8用户设备在聚合级别 L对应 的 PDCCH候选个数, M(i)(0为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数, i是选定 的一个值。
10、如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备的搜索空间中一个搜索空 间组的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息具体为 β^), 当将所 述用户设备的搜索空间分成 Q组; 每个组内的每个搜索空间的 PDCCH盲检测次数或者 PDCCH候选个数相同; 所述的确定所述用户设备的搜索空间中每个搜索空间组的 PDCCH盲检测次数或 者 PDCCH候选个数为 l,….. Q , 为预先设定的搜索空间
Figure imgf000038_0002
在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数的或者 LTE-R8用户设备的搜索空间在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数, β 为搜索空间组 g在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测 次数; 或者, 所述的确定所述用户设备的搜索空间中每个搜索空间组的 PDCCH候选个 数为 A^ )^ ^ ) ?^ g = 1,.0., M'""(£)为预先设定在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数的或者 LTE-R8用户设备在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数, MW (g)为搜索空间组 g在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数, g是选定的一个值。
1 1、 如权利要求 1至 10中任一项权利要求所述的方法, 其特征在于, 当负载大小相 同的不同的下行控制信息 (DCI, Downlink Control Information)对应的搜索空间有重叠 时, 进一步包括: 确定负载大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量; 根据所述确定负载大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量进行盲检测。
12、 如权利要求 1 1所述的方法, 其特征在于, 当 DCI 与 DCI i的负载大小相同,
DCI i对应的搜索空间为 4', 而 DCI 对应的搜索空间为 4, 所述用户设备确定负载大 小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量具体为: 用户设备确定负载大小相同的不 同的 DCI的搜索空间的增加量为 ^'Γϊ^'。
13、 如权利要求 1 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定负载大小相同的不同的 DCI 对应的搜索空间的增加量具体为: 从网络侧获取负载大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量的相关信息, 根 据获取的负载大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量的相关信息, 确定负载大 小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量。
14、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述从网络侧获取负载大小相同的不 同的 DCI对应的搜索空间的增加量的相关信息具体为: 从网络侧获取负载大小相同的不 同的 DCI对应的搜索空间的增加量的相关信息为 0 =< χ <= \ ; 所述根据获取的负载 大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量的相关信息, 确定负载大小相同的不同 的 DCI对应的搜索空间的增加量具体为: 根据获取的负载大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量的相关信息 ^ 确 定负载大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量; Κ^,Π .) 。
15、一种分配方法,针对具有至少两个成员载波的接收能力或发送能力的用户设备, 其特征在于, 包括: 确定所述用户设备的搜索空间相关信息并将其通知给所述用户设备, 该信息属于至 少两个不同大小的搜索空间之一; 根据所述用户设备的搜索空间相关信息, 确定所述用户设备的一个搜索空间; 根据所述确定的所述用户设备的一个搜索空间, 分配所述用户设备的物理下行控制 信道 (PDCCH, Physical Downlink Control Channel) 。
16、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述用户设备的搜索空间的 相关信息具体为: 确定所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息 或者 PDCCH候选个数 ^ ^相关信息; 或者, 所述确定所述用户设备的搜索空间相关信息具体为: 确定所述用户设备的搜索空间 中一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息。
17、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备的搜索空间的 PDCCH 盲检测次数 ^"相关信息或者 PDCCH候选个数 1^"相关信息为 "值, 其中
Brea' AY = \ aBMAY I 0 < α <= 1 , ^皿为用户设备能力支持的 PDCCH盲检测次数;
0 < « <= 1, 其中 Μ^用户设备能力支持的 PDCCH候选个数; 所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 Λ 相关信息或者 PDCCH候选 个数 Μ^相关信息为 值, 其中, B 为用户设备 能力支持的最大 PDCCH盲检测次数; M:
Figure imgf000040_0001
备能力支持的 PDCCH候选个数; Y、 Ν是整数, Ν为用户设备能力能够支持的 PDSCH 和或 PUSCH的成员载波数目; 或者, 所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选 个数 ^ ^相关信息为 PDCCH盲检测次数等级或 PDCCH候选个数等级, 所述 PDCCH盲 检测次数等级或 PDCCH候选个数等级对应的具体 PDCCH盲检测次数或 PDCCH候选个 数。
18、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备的搜索空间中一个搜索 空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息为 0, 其中,
B(L)(i) = LA0*¾, )」 i = 2 K, B L)为预先设定在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测 次数或者 LTE-R8用户设备在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数, )为搜索空间 i 在聚合级别 L对应的 PDCCH盲检测次数; 或者 Mw (0 = ^(0 i = l,2 K, M, £)为预先设定在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个数的或者 LTE-R8用户设备在聚合 级别 L对应的 PDCCH候选个数, Mw(0为搜索空间 i在聚合级别 L对应的 PDCCH候选个 数, i是选定的一个值。
19、 如权利要求 15到 18任一项权利要求所述的方法, 其特征在于, 进一步包括: 确定负载大小相同的不同的下行控制信息( DCI, Downlink Control Information)对 应的搜索空间的增加量; 通知所述用户设备确定的负载大小相同的不同的 DCI对应的搜索空间的增加量大小 相关信息。
20、 一种用户设备, 所述用户设备具有至少两个成员载波的接收能力或发送能力, 其特征在于, 包括: 获取单元,用于获取所述用户设备的物理下行控制信道(PDCCH, Physical Downlink Control Channel)搜索空间相关信息, 所述用户设备的 PDCCH搜索空间相关信息指示至 少两个不同大小的搜索空间之一; 处理单元一, 用于根据获取单元获取的所述用户设备的 PDCCH搜索空间相关信息, 确定所述用户设备的一个 PDCCH搜索空间; 检测单元, 用于根据处理单元一确定的所述用户设备的一个搜索空间进行盲检测。
21、 如权利要求 20所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取单元, 具体用于获取如 下所述用户设备的 PDCCH搜索空间相关信息中的任一种信息或信息的组合: 所述用户 设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个数^ ^相关 信息; 所述用户设备的搜索空间中一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息; 所述处理单元一, 具体用于根据获取单元获取的所述用户设备的搜索空间的
PDCCH盲检测次数" 相关信息或者 PDCCH候选个数 1^^相关信息, 确定所述用 户设备的一个 PDCCH搜索空间; 或者根据获取单元获取的所述用户设备的搜索空间中 一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息, 确定所述 用户设备的一个 PDCCH搜索空间。
22、 如权利要求 20所述的用户设备, 其特征在于, 所述的处理单元一, 还用于确定 负载大小相同的不同的下行控制信息 (DCI, Downlink Control Information)对应的搜索 空间的增加量; 所述的检测单元, 还用于根据所述确定负载大小相同的 DCI格式对应的 搜索空间的增加量进行盲检测。
23、 一种通信装置, 用于与具有至少两个成员载波的接收能力或发送能力的用户设 备进行通信, 其特征在于, 包括: 处理单元二, 用于确定所述用户设备的搜索空间相关信息, 所述用户设备的物理下 行控制信道 (PDCCH, Physical Downlink Control Channel) 搜索空间相关信息指示至少 两个不同大小的搜索空间之一,还用于根据所述用户设备的搜索空间相关信息确定所述 用户设备的搜索空间; 发送单元, 用于通知处理单元二确定的所述用户设备的搜索空间相关信息; 分配单元, 用于根据所述处理单元二确定的所述用户设备的搜索空间, 分配所述用 户设备的 PDCCH。
24、 如权利要求 23所述的装置, 其特征在于, 所述的处理单元二, 具体用于确定所 述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个数
)
M^ ^相关信息,还用于根据所述用户设备的的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相 关信息或者 PDCCH候选个数 ^相关信息确定所述用户设备的搜索空间; 或者, 用于 确定所述用户设备的搜索空间中一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息, 还用于根据所述用户设备的搜索空间中一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息确定所述用户设备的搜索空 间; 所述发送单元, 具体用于发送处理单元二所确定的如下信息中的任一种信息或信息 的组合: 所述用户设备的搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候 选个数 相关信息; 所述用户设备的搜索空间中一个搜索空间的 PDCCH盲检测次数 相关信息或者 PDCCH候选个数相关信息。
25、 如权利要求 23所述的装置, 其特征在于, 所述的处理单元二, 还用于确定负载 大小相同的不同的下行控制信息 (DCI, Downlink Control Information)对应的搜索空间 的增加量; 所述的发送单元, 还用于发送所述处理单元二所确定的负载大小相同的不同 的 DCI对应的搜索空间的增加量。
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