WO2014012502A1 - 下行控制信道的发送方法及接收方法、相应设备 - Google Patents
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- WO2014012502A1 WO2014012502A1 PCT/CN2013/079590 CN2013079590W WO2014012502A1 WO 2014012502 A1 WO2014012502 A1 WO 2014012502A1 CN 2013079590 W CN2013079590 W CN 2013079590W WO 2014012502 A1 WO2014012502 A1 WO 2014012502A1
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Definitions
- the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method, a receiving method, and a corresponding device for transmitting a downlink control channel. Background technique
- Machine-Type Communication refers to the communication between a machine and a machine (or device and device) without the need for human interaction.
- FIG. 1 which is a schematic diagram of a communication scenario of an MTC device in the prior art, each MTC device communicates with an MTC server through an operator network, and each MTC device can send uplink data to the MTC server or downlink sent by the MTC server. Data, in which data is transmitted between the MTC device and the MTC server through the network side device.
- the main factors affecting the cost of MTC equipment are the cost of the RF part and the baseband processing part, and the reduction of the bandwidth can greatly reduce the cost of the RF part of the analog-to-digital converter (ADC) and the amount of baseband processing. Therefore, studying the small bandwidth (1.4MHz) MTC technology has become the core strategy to reduce the cost of MTC equipment.
- the MTC technology uses a dedicated 1.4MHz frequency, it has not been determined, but from the perspective of mobile operators, it is more advantageous to use H2H (Human To Human) technology and MTC technology to share bandwidth. It is more advantageous for mobile operators with insufficient spectrum resources.
- H2H Human To Human
- MTC technology sharing bandwidth is how to design the downlink control channel of MTC.
- the existing downlink control channel includes: a physical downlink control channel (PDCCH, Physical a Downlink Control Channel, a Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel (PHICH), and a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), where the PCFICH is used to indicate that the PDCCH is occupied.
- the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols is mainly adapted to the system load requirements of the dynamically variable (typically millisecond) system of the Long Term Evolution (LTE) system.
- the format of the downlink control information (DCI, Downlink Control Information) supported by the existing PDCCH is: format 0, format 1/lA/lB/lC/lD, format 2/2 A, format 3/3 A.
- Format 0 is used to transmit uplink resource indication information
- format 1/1 A/1C is used for downlink single codeword resource indication
- format 1B/1D and format 2/2A are used for multiple input multiple output (MIMO, Multiple-Input Multiple) -Output ) Spatial multiplexing
- format 3/3 A for upstream power control.
- the embodiments of the present invention provide a downlink control channel sending method, a receiving method, and a corresponding device, which are used to propose a downlink control channel design scheme applicable to the MTC technology.
- a method for transmitting a downlink control channel includes: a network side device transmitting a downlink control channel to a machine type communication MTC device; wherein, a downlink control channel sent to the MTC device does not include a physical control format indication channel PCFICH, and the network side And the device and the MTC device pre-arrange the OFDM symbol occupied by the physical downlink control channel PDCCH, or the network side device notifies the OFDM symbol occupied by the PDCCH by using a system message broadcasted to the MTC device Said MTC equipment.
- a network side device comprising: an obtaining unit, configured to obtain a downlink control channel to be sent to a machine type communication MTC device; and a sending unit, configured to send, to the MTC device, a downlink control channel obtained by the obtaining unit, where
- the physical control format indication channel PCFICH is not included in the downlink control channel of the MTC device, and the network side device and the MTC device pre-arrange the physical The OFDM symbol occupied by the PDCCH of the PDCCH, or the transmitting unit notifies the OFDM symbol occupied by the PDCCH to the MTC device by using a system message broadcast to the MTC device.
- a method for receiving a downlink control channel comprising: a machine type communication MTC device determines an orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol occupied by a downlink control channel sent by a network side device, where a network side device sends a downlink control channel to the MTC device
- the physical control format indication channel PCFICH is not included, and the MTC device and the network side device pre-arrange the OFDM symbol occupied by the physical downlink control channel PDCCH, or the MTC device determines the PDCCH by using a system message broadcast by the network side device.
- the occupied OFDM symbol receiving the downlink control channel sent by the network side device based on the determined OFDM symbol.
- a device type communication device comprising: a symbol determining unit, configured to determine an orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol occupied by a downlink control channel sent by a network side device, where the network side device sends the downlink control channel to the MTC device
- the physical control format indication channel PCFICH is not included, and the MTC device and the network side device pre-arrange the OFDM symbol occupied by the physical downlink control channel PDCCH, or the MTC device determines the PDCCH occupied by the system message broadcast by the network side device.
- a receiving unit configured to receive, according to the OFDM symbol determined by the symbol determining unit, a downlink control channel sent by the network side device.
- a method for transmitting a downlink control channel includes: when a network side device needs to send a physical downlink control channel PDCCH to a device type communication MTC device, in format 0, 1, 3, 3A of downlink control information DCI supported by the PDCCH, Selecting a DCI format, where the PDCCH corresponding to the DCI of the format 0 is used to indicate the uplink resource required for the uplink data to the MTC device, and the PDCCH corresponding to the DCI of the format 1 is used to indicate the downlink required for receiving the downlink data for the MTC device.
- the PDCCH corresponding to the DCI of the resource 3, the format 3 and the format 3A is used to control the uplink power of the MTC device; and the network side device sends the PDCCH to the MTC device based on the format of the selected DCI.
- a network side device comprising: a format selection unit, configured to: downlink control information supported by a PDCCH when a physical downlink control channel PDCCH needs to be sent to a machine type communication MTC device
- a DCI format is selected, where the PDCCH corresponding to the DCI of the format 0 is used to indicate the uplink resource required for transmitting the uplink data for the MTC device, and the PDCCH corresponding to the DCI of the format 1 is used.
- the PDCCH corresponding to the DCI of the format 3 and the format 3A is used to control the uplink power of the MTC device, and the sending unit is configured to select the format of the DCI based on the format selection unit. Sending a PDCCH to the MTC device.
- the technical solution of the embodiment of the present invention provides a new downlink control channel design scheme applicable to the MTC.
- the downlink control channel of the MTC does not include the PCFICH, and the network side device can pre-agreed the OFDM symbol occupied by the PDCCH with the MTC device, or the network side.
- the device notifies the OFDM symbol occupied by the PDCCH to the MTC device by using a system message broadcasted to the MTC device, and the MTC device receives the network side device based on the OFDM symbol occupied by the PDCCH or the PDCCH that is notified by the network side device by the network side device.
- the PDCCH sent. Since the downlink service of the MTC technology is very small, the overhead of the downlink control channel has little impact on the service.
- the MTC service has a strong periodicity, and the change period is long.
- the control resource indication accurate to the millisecond level wastes more processing.
- the resource, and the bandwidth of the MTC is small, and the control resources are very tight. Therefore, the technical solution of the embodiment of the present invention proposes that the downlink control channel of the MTC does not include the PCFICH, which can effectively save more processing resources, and can effectively improve the downlink control channel. capacity.
- the technical solution of the embodiment of the present invention also proposes a new downlink control channel design scheme applicable to the MTC.
- the format 1B/1D and the format 2/2A are used for MIMO spatial multiplexing.
- the MIMO technology is no longer used by the MTC. Therefore, the technical solution of the embodiment of the present invention proposes that the format of the DCI supported by the PDCCH no longer includes the format 1B/1D and the format 2/2A, and the type of the resource allocation mode used by the format 1 Type 1 or Type 2, and the type of resource allocation used by format 1A and format 1C is type 0. Since the bandwidth used by MTC is 1.4 MHz bandwidth, the three resource allocation modes cannot bring the gain of bit overhead.
- the technical solution of the embodiment of the present invention proposes that the format of the DCI supported by the PDCCH does not include the format 1A/1C, and the network side device needs to send the PDCCH to the MTC device, and the PDCCH is in the PDCCH.
- Supported DCI format 0, 1, 3, 3A select A format of the DCI, where the PDCCH corresponding to the DCI of the format 0 is used to indicate the uplink resource required for the uplink data to be used by the MTC device, and the PDCCH corresponding to the DCI of the format 1 is used to indicate the downlink resource required for receiving the downlink data for the MTC device.
- the PDCCH corresponding to the DCI of the format 3 and the format 3A is used to control the uplink power of the MTC device, and the subsequent network side device may send the PDCCH to the MTC device according to the format of the selected DCI, because the technical solution of the embodiment of the present invention
- the format of the DCI supported by the medium PDCCH no longer includes the format 1B/1D, the format 2/2A, and the format 1A/1C, so that the capacity of the downlink control channel can be effectively improved.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a communication scenario of an MTC device in the prior art
- FIG. 2 is a schematic structural diagram of a downlink control channel with a granularity of REG according to Embodiment 1 of the present invention
- FIG. 3 is a schematic structural diagram of a downlink control channel with a granularity of RE according to Embodiment 1 of the present invention
- Medium a schematic diagram of the structure of the network side device
- FIG. 5 is a schematic structural diagram of an MTC device according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 6 is a schematic flowchart of a method for transmitting a downlink control channel according to Embodiment 2 of the present invention
- FIG. 7 is a schematic structural diagram of a network side device according to Embodiment 2 of the present invention. detailed description
- the existing downlink control channels include: PDCCH, PHICH, and PCFICH, where the PCFICH is used to indicate the number of OFDM symbols occupied by the PDCCH, and the existence thereof is mainly adapted to the system load requirement of the LTE system dynamically variable (generally millisecond).
- PCFICH is used to indicate the control resource size of each subframe for the following reasons:
- the downlink service of the MTC technology is very small.
- the existing MTC applications (such as meter reading, smart home, etc.) are basically uplink services, and the overhead of the downlink control channel has little impact on the service;
- the MTC service has a strong periodicity, and the change period is at least a second level.
- MTC devices such as water meters and meters will report fixed bit data at intervals of tens of seconds or longer. Therefore, the control resource indication accurate to the millisecond level is unnecessary, and more processing resources are wasted;
- the bandwidth of the MTC is small, and the number of devices is much larger than that of H2H communication, which makes the control resources particularly tense. If the PCFICH is reserved, it will bring a large waste of resources.
- the embodiment of the present invention provides a method for transmitting a downlink control channel.
- the downlink control channel of the MTC does not include the PCFICH, and only the PDCCH and the PHICH are included, and the network side device can directly send the downlink control channel to the MTC device.
- the first embodiment of the present invention proposes two ways for the MTC device to learn the OFDM symbol occupied by the PDCCH, which is specifically described below.
- the network side device may pre-agreed the OFDM symbol occupied by the PDCCH with the MTC device. For example, the network side device and the MTC device pre-approve that the PDCCH occupies 4 OFDM symbols, and set the positions of the 4 OFDM symbols, and the network side
- the information about the OFDM symbol occupied by the pre-agreed PDCCH is stored in the device, including the location information of the OFDM symbol, and may further include the quantity information of the OFDM symbol.
- the device may directly obtain the information of the pre-agreed OFDM symbol, and determine the OFDM symbol occupied by the PDCCH based on the obtained information of the OFDM symbol.
- the network side device notifies the MTC device of the OFDM symbol occupied by the PDCCH by using a system message broadcast to the MTC device.
- the network side device may allocate an OFDM symbol to the PDCCH sent to the MTC device according to the current resource usage, and then notify the MTC device of the allocated OFDM symbol by using a system message broadcast to the MTC device.
- the network side device may be, but is not limited to, carrying the information of the OFDM symbol occupied by the PDCCH in a system information block (SIB, System Information Block) message or a MIB (Master Indication Block) message.
- SIB System Information Block
- MIB Master Indication Block
- the MIB message or SIB message of the symbolic information is broadcast to the MTC device.
- the information of the OFDM symbol includes location information of the OFDM symbol, and may further include quantity information of the OFDM symbol.
- the first embodiment of the present invention further provides a method for receiving a downlink control channel, where the downlink control channel sent by the network side device does not include the PCFICH, and only the PDCCH and the PHICH are included, and the MTC device first determines the network. The OFDM symbol occupied by the downlink control channel sent by the side device, and then receiving the downlink control channel sent by the network side device based on the determined OFDM symbol.
- the MTC device may pre-agreed the OFDM symbol occupied by the PDCCH with the network side device, and the MTC device may directly obtain the information of the pre-agreed OFDM symbol, and obtain the information according to the first manner of the OFDM symbol.
- the information of the OFDM symbol determines the OFDM symbol occupied by the PDCCH.
- the MTC device may determine the OFDM symbol occupied by the PDCCH by using a system message broadcast by the network side device.
- the network message broadcasted by the network side device may be, but is not limited to, an MIB message or an SIB message, and the MTC device determines, according to the information of the OFDM symbol carried in the specified field of the MIB message or the SIB message broadcasted by the network side device, the network side device sends the The OFDM symbol occupied by the PDCCH.
- the information of the OFDM symbol includes location information of the OFDM symbol, and may further include quantity information of the OFDM symbol.
- the PDCCH of the MTC occupies 3 OFDM symbols, and the PHICH group occupies only one OFDM symbol as an example.
- the structure of the downlink control channel with the granularity of the resource element group (REG, Resource Element Group) is as shown in FIG. 2, and the granularity is the resource.
- the structure of the downlink control channel of the unit (RE, Resource Element) is as shown in FIG. 3.
- the downlink control channel of the MTC does not include the PCFICH, and the network side device can pre-appoint the PDCCH with the MTC device.
- the occupied OFDM symbol, or the network side device notifies the MTC device of the OFDM symbol occupied by the PDCCH by using a system message broadcasted to the MTC device, and the MTC device passes the system according to a pre-agreed or network-side device.
- the OFDM symbol occupied by the PDCCH of the notification is received by the PDCCH transmitted by the network side device.
- the technical solution of the first embodiment of the present invention proposes that the downlink control channel of the MTC does not include the PCFICH, which can effectively save more processing resources and can effectively improve the downlink control channel. Capacity.
- the first embodiment of the present invention provides a network side device, and the structure thereof is as shown in FIG. 4, and includes:
- the obtaining unit 41 is configured to obtain a downlink control channel to be sent to the MTC device.
- the sending unit 42 is configured to send the downlink control channel obtained by the obtaining unit 41 to the MTC device, where the PCFICH is not included in the downlink control channel sent to the MTC device, and the network side device and the MTC device pre-arrange The OFDM symbol occupied by the PDCCH, or the transmitting unit 42 notifies the MTC device of the OFDM symbol occupied by the PDCCH by using a system message broadcast to the MTC device.
- the sending unit 42 is configured to: carry the information of the OFDM symbol occupied by the PDCCH in a specified field of the SIB message or the MIB message, and broadcast the MIB message or the SIB message carrying the information of the OFDM symbol to the The MTC device.
- an embodiment of the present invention provides an MTC device, and the structure thereof is as shown in FIG. 5, including:
- the symbol determining unit 51 is configured to determine an OFDM symbol occupied by a downlink control channel sent by the network side device, where the network control device sends the PCFICH to the downlink control channel sent by the network device, where the MTC device and the network side The device pre-agreed the OFDM symbol occupied by the PDCCH, or the MTC device determines the OFDM symbol occupied by the PDCCH by using a system message broadcast by the network side device;
- the receiving unit 52 is configured to receive the downlink control channel sent by the network side device based on the OFDM symbol determined by the symbol determining unit 51.
- the symbol determining unit 51 is specifically configured to perform MIB cancellation according to the network side device broadcast.
- the information of the OFDM symbol carried in the specified field of the information or the SIB message determines the OFDM symbol occupied by the PDCCH transmitted by the network side device.
- the network side device in the first embodiment of the present invention can be, but is not limited to, a base station.
- the formats of the DCI supported by the PDCCH are: format 0, formatl/lA/lB/lC/lD, format 2/2 A, format 3/3A.
- Format 0 is used to transmit uplink resource indication information
- format 1/1A/1C is used for downlink single codeword resource indication
- format 1B/1D and format 2/2A are used for MIMO spatial multiplexing
- format 3/3 A is used for Uplink power control, however, for MTC, the existing DCI design has the following problems:
- the MTC For the MTC, many DCI formats do not need to be supported. Some fields in the PDCCH corresponding to the DCI are no longer needed, and the length of the field needs to be reduced.
- the MTC will no longer use MIMO technology, so the format 1B/1D/2/2A It is no longer necessary, the type of resource allocation used by format 1 is type 1 or type 2, and the type of resource allocation used by format 1A and format 1C is type 0. Since MTC uses a narrow bandwidth of 1.4 MHz, Therefore, the three resource allocation modes cannot bring the gain of the bit overhead, and only one resource allocation mode is needed. In order to obtain sufficient frequency diversity gain, the uplink physical uplink shared channel (PUSCH, Physical Uplink Shared Channel) should be hopped. Always used;
- the size of the Control Channel Element needs to be adjusted.
- the MTC only needs to support the 1.4MHz bandwidth, and the number of bits of the DCI will be greatly reduced.
- the MTC PDCCH will not be able to use the first three. OFDM symbols (because the first 3 OFDM symbols are occupied by the H2H PDCCH), plus the bandwidth limitation, the number of CCEs available in one subframe is very limited, so the PDCCH of the MTC needs to redefine the size of the CCE;
- the MTC service and the H2H service may be mixed.
- the existing time division duplex (TDD) ratio is mostly that the number of uplink subframes is smaller than the number of downlink subframes.
- TDD time division duplex
- the service composition has very few downlink services, so it is not necessary to reserve resources for the MTC in all downlink subframes.
- the second embodiment of the present invention proposes that the DCI supported by the PDCCH
- the format no longer contains format 1B/1D, format 2/2A, and format 1A/1C.
- Step 61 When the network side device needs to send the PDCCH to the MTC device, select a DCI format in the format 0, 1, 3, and 3A of the DCI supported by the PDCCH.
- the PDCCH corresponding to the DCI of the format 0 is used to indicate the uplink resource required for the uplink data to be used by the MTC device
- the PDCCH corresponding to the DCI of the format 1 is used to indicate the downlink resource, format 3, and format required for receiving the downlink data for the MTC device.
- the PDCCH corresponding to the DCI of 3A is used to control the uplink power of the MTC device.
- the format 1B/1D and the format 2/2A are used for MIMO spatial multiplexing, and the MTC no longer uses the MIMO technology. Therefore, the second embodiment of the present invention proposes the DCI supported by the PDCCH.
- the format no longer contains format 1B/1D and format 2/2A.
- the type of resource allocation used by format 1 is type 1 or type 2
- the type of resource allocation used by format 1A and format 1C is type 0. Since the bandwidth used by the MTC is 1.4 MHz, the three resource allocation modes cannot provide the gain of the bit overhead, and only one resource allocation mode is needed. Therefore, the second embodiment of the present invention proposes the DCI supported by the PDCCH.
- the format also no longer contains format 1A/1C, where format 1 can use any of the resource allocation methods of type 0, type 1 and type 2.
- the PDCCH corresponding to the DCI of format 0 may include the following information:
- the field size is 5 bits; Modulation and Coding Scheme (MCS) and Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) redundancy version ( RV, Redundancy Version) information, the field size is 3bit; The new data indicates that the field size is lbit;
- MCS Modulation and Coding Scheme
- HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
- the field size is 2 bits
- the uplink subframe position identifier which is only used for TDD0, and the size of the field is 2 bits.
- ID of the downlink allocation number which is only used for TDD1 6, and the size of the field is 2 bits;
- Channel indicator (CQI, Channel Quality Indicator) request identifier, the field size lbit; (Radio Network Temporary Identifier (RNTI) + Cyclic Redundancy Check (CRC) mod 2, the size of the field It is 16bit.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- CRC Cyclic Redundancy Check
- the above information occupies a total of 33 bits, and if it is less than 33 bits, it can be padded to 33 bits.
- the format 0 in the second embodiment of the present invention cancels the field of the format 0 and the format 1, and the UE can pass different bit lengths.
- the UE After the UE receives the PDCCH, if the bit length of the PDCCH is the bit length corresponding to the format 0 (for example, 33 bits), the UE confirms that the format of the DCI of the received PDCCH is format 0, if the PDCCH The bit length is the bit length corresponding to format 1 (for example, 35 bits), and the UE confirms that the format of the DCI of the received PDCCH is format 1; meanwhile, since the MTC bandwidth is narrow, the best way is to always use frequency hopping. Therefore, the format 0 in the second embodiment of the present invention cancels the field corresponding to the PUSCH hopping identifier. In addition, the format of the uplink MCS level supported by the MTC is greatly reduced. The size is reduced to 3 bits.
- the PDCCH corresponding to the DCI of format 0 may include the following information:
- Resource unit resource allocation information using the resource allocation mode of type 0, the field size is 6 bits;
- the field size is 3 bit
- the HARQ process number is 2 bits when the slot ratio mode is TDD mode.
- the slot ratio mode is Frequency Division Dual (FDD) mode
- the field size is 3 bits.
- New data identifier the size of this field is l bit;
- HARQ RV information the field size is 2 bits;
- the field size is 2 bits
- Downstream allocation number identifier only applicable to TDD1 6, the field size is 2bit;
- this field is 16 bits in size.
- the above information occupies 35 bits in total, and if it is less than 35 bits, it can be padded to 35 bits.
- the format 1 in the second embodiment of the present invention reduces the HARQ process number and the number of bits of the field corresponding to the MCS.
- the MTC For the shared carrier of the MTC and the H2H, the MTC must match the TDD ratio of the H2H. However, the TDDs 1 to 6 do not meet the characteristics of the MTC, which is the uplink service. If such a ratio is used, the MTC will waste a lot of downlink subframes. In order to ensure that the downlink subframe is not wasted, for the TDD downlink, the MTC can use the downlink subframes that can send the uplink resource grant, which also ensures that the uplink HARQ timing is not destroyed, and also reduces the required HARQ process. Number. For FDD, if the MTC is restricted, only partial frames are used.
- Step 62 The network side device sends a PDCCH to the MTC device according to the format of the selected DCI.
- the network side device sends the PDCCH to the MTC device based on the DCI of the format format 0, and indicates the uplink resource required by the UE in the PDCCH.
- the network side device When the downlink data arrives at the network side device, the network side device sends the downlink data to the UE, and sends a PDCCH to the MTC device based on the DCI of the format format 1, and indicates, in the PDCCH, the downlink resource that the UE receives the downlink data.
- the network side device can confirm whether the uplink power of the MTC device needs to be adjusted according to the CQI feedback of the user. If the adjustment needs to be performed, the PDCCH is sent to the MTC device according to the DCI of the format format 3/3A.
- the PDCCH is modulated by a Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) mode, and the format 0, format 1, and format 3/3 A are not exceeded.
- QPSK Quadrature Phase Shift Keying
- the second embodiment of the present invention proposes a new downlink control channel design scheme applicable to the MTC.
- the format of the DCI supported by the existing PDCCH format 1B/1D and format 2/2A
- the technical solution of the second embodiment of the present invention proposes that the format of the DCI supported by the PDCCH no longer includes the format 1B/1D and the format 2/2 A, and further, the format 1
- the type of resource allocation used is type 1 or type 2
- the type of resource allocation used by format 1A and format 1C is type 0. Since the bandwidth used by MTC is 1.4 MHz bandwidth, then three resource allocation methods are used.
- the technical solution of the second embodiment of the present invention proposes that the format of the DCI supported by the PDCCH does not include the format 1A/1C, and the network side device needs
- a DCI format is selected, where the DCI of the format 0
- the PDCCH for the MTC device is used to indicate the uplink resource required for the uplink data
- the PDCCH corresponding to the DCI of the format 1 is used to indicate the downlink resource required for receiving the downlink data for the MTC device, and the PDCCH corresponding to the DCI of the format 3 and the format 3A.
- the subsequent network side device may send the PDCCH to the MTC device according to the format of the selected DCI, and the format of the DCI supported by the PDCCH in the second technical solution of the second embodiment of the present invention is no longer used.
- the format 1B/1D, format 2/2A, and format 1A/1C are included, so that the capacity of the downlink control channel can be effectively improved.
- the second embodiment of the present invention further provides a network side device, and the structure thereof is as shown in FIG. 7, and includes:
- the format selection unit 71 is configured to: when the PDCCH needs to be sent to the MTC device, in the PDCCH In the formats 0, 1, 3, and 3A of the supported DCI, a format of the DCI is selected, where the PDCCH corresponding to the DCI of the format 0 is used to indicate the uplink resource required for the uplink data to the MTC device, and the DCI of the format 1 corresponds.
- the PDCCH is used to indicate the downlink resource required for receiving the downlink data for the MTC device, and the PDCCH corresponding to the DCI of the format 3 and the format 3A is used to control the uplink power of the MTC device;
- the sending unit 72 is configured to send a PDCCH to the MTC device according to a format of the DCI selected by the format selecting unit 71.
- the PDCCH corresponding to the DCI of the format 0 does not include a field for distinguishing between format 0 and format 1A.
- the PDCCH corresponding to the DCI of the format 0 does not include a field corresponding to the PUSCH hopping identifier.
- the PDCCH corresponding to the DCI of the format 0 includes a field corresponding to the MCS, and the size of the field is 3 bits.
- the PDCCH corresponding to the DCI of the format 1 includes a field corresponding to the HARQ process ID, wherein when the slot ratio mode is the TDD mode, the field size is 2 bits, and when the slot ratio mode is the FDD mode, The field size is 3 bits.
- the PDCCH corresponding to the DCI of the format 1 includes a field corresponding to the MCS, and the size of the field is 3 bits.
- the CCE of the PDCCH sent by the sending unit 72 to the MTC device includes 9 REGs.
- the network side device in the second embodiment of the present invention may be, but is not limited to, a base station.
- embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be applied to one or more A computer program product embodied on a computer usable storage medium (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) containing computer usable program code.
- a computer usable storage medium including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
- the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
- the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
- These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
- the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Description
下行控制信道的发送方法及接收方法、 相应设备 本申请要求在 2012年 07月 18日 提交中 国专利局、 申请号为 201210249291.9、 发明名称为"下行控制信道的发送方法及接收方法、 相应设 备"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种下行控制信道的发送方法及接 收方法、 相应设备。 背景技术
机器类型通信(MTC, Machine-Type Communication )指的是机器与机器 (或者设备与设备)之间的通信, 而不需要人为参与的一种通信方式。 如图 1 所示, 为现有技术中 MTC设备通信场景示意图, 各 MTC设备通过运营商网 络和 MTC服务器进行通信, 各 MTC设备既可以向 MTC服务器发送上行数 据, 也可以接收 MTC服务器发送的下行数据, 其中 MTC设备和 MTC服务 器之间通过网络侧设备来传输数据。
影响 MTC设备成本的主要因素是射频部分以及基带处理部分的成本, 而 带宽的减小可以极大的降低射频部分模拟 /数字转换器 ( ADC , Analog-to-Digital Converter ) 成本及基带处理运算量, 因此研究小带宽 ( 1.4MHz ) 的 MTC技术成为了降低 MTC设备成本的核心策略。 虽然 MTC 技术是否釆用专用的 1.4MHz 的频语还未确定, 但是从移动运营商的角度来 看, 釆用人对人 ( H2H, Human To Human )技术与 MTC技术共享带宽的方 式更加有利, 特别是对频谱资源不足的移动运营商来说更加有利。 H2H技术 与 MTC技术共享带宽所面临的主要问题是如何设计 MTC的下行控制信道。
现有的下行控制信道包括: 物理下行控制信道 ( PDCCH , Physical
Downlink Control Channel )、物理混合自动重传请求指示信道( PHICH, Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel )和物理控制格式指示信道 ( PCFICH, Physical Control Format Indicator Channel ), 其中, PCFICH用于 指示 PDCCH 占用的正交频分复用 (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing )符号的个数, 它的存在主要是适应长期演进( LTE , Long Term Evolution ) 系统动态可变 (一般为毫秒级) 的系统负载需求。 此外, 现有的 PDCCH所支持的下行控制信息(DCI, Downlink Control Information )的格式 有: 格式 ( format ) 0、 format 1/lA/lB/lC/lD, format 2/2 A、 format 3/3 A。 其 中, format 0用于传输上行资源指示信息, format 1/1 A/1C用于下行单码字资 源指示, format 1B/1D 以及 format 2/2A 用于多输入多输出 ( MIMO , Multiple-Input Multiple-Output ) 空间复用, format 3/3 A用于上行功率控制。
然而, 现有的下行控制信道设计方案并不适用于 MTC技术。 发明内容
本发明实施例提供一种下行控制信道的发送方法及接收方法、 相应设备, 用以提出适用于 MTC技术的下行控制信道设计方案。
本发明实施例技术方案如下:
一种下行控制信道的发送方法, 包括: 网络侧设备将下行控制信道发送 给机器类型通信 MTC设备; 其中, 发送给 MTC设备的下行控制信道中不包 含物理控制格式指示信道 PCFICH, 所述网络侧设备与所述 MTC设备预先约 定物理下行控制信道 PDCCH所占用的正交频分复用 OFDM符号, 或者所述 网络侧设备通过广播给 MTC设备的系统消息,将 PDCCH所占用的 OFDM符 号通知给所述 MTC设备。
一种网络侧设备,包括:获得单元,用于获得待发送给机器类型通信 MTC 设备的下行控制信道; 发送单元, 用于将获得单元获得的下行控制信道发送 给所述 MTC设备, 其中, 发送给 MTC设备的下行控制信道中不包含物理控 制格式指示信道 PCFICH, 所述网络侧设备与所述 MTC设备预先约定物理下
行控制信道 PDCCH所占用的正交频分复用 OFDM符号, 或者所述发送单元 通过广播给 MTC设备的系统消息,将 PDCCH所占用的 OFDM符号通知给所 述 MTC设备。
一种下行控制信道的接收方法, 包括: 机器类型通信 MTC设备确定网络 侧设备发送的下行控制信道所占用的正交频分复用 OFDM符号, 其中, 网络 侧设备发送给 MTC 设备的下行控制信道中不包含物理控制格式指示信道 PCFICH, 所述 MTC 设备与所述网络侧设备预先约定物理下行控制信道 PDCCH所占用的 OFDM符号,或者所述 MTC设备通过网络侧设备广播的系 统消息来确定 PDCCH所占用的 OFDM符号; 基于确定出的 OFDM符号, 接 收网络侧设备发送的下行控制信道。
一种机器类型通信设备, 包括: 符号确定单元, 用于确定网络侧设备发 送的下行控制信道所占用的正交频分复用 OFDM符号, 其中, 网络侧设备发 送给 MTC设备的下行控制信道中不包含物理控制格式指示信道 PCFICH, 所 述 MTC设备与所述网络侧设备预先约定物理下行控制信道 PDCCH所占用的 OFDM符号, 或者所述 MTC设备通过网络侧设备广播的系统消息来确定 PDCCH所占用的 OFDM符号; 接收单元, 用于基于符号确定单元确定出的 OFDM符号, 接收网络侧设备发送的下行控制信道。
一种下行控制信道的发送方法, 包括: 网络侧设备在需要向机器类型通 信 MTC设备发送物理下行控制信道 PDCCH时, 在 PDCCH所支持的下行控 制信息 DCI的格式 0、 1、 3、 3A中, 选择一个 DCI的格式, 其中, 格式 0的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC设备指示发送上行数据所需的上行资源, 格 式 1的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC设备指示接收下行数据所需的下行资 源, 格式 3和格式 3A的 DCI对应的 PDCCH用于对 MTC设备的上行功率进 行控制; 所述网络侧设备基于选择出的 DCI的格式, 向所述 MTC设备发送 PDCCH。
一种网络侧设备,包括:格式选择单元,用于在需要向机器类型通信 MTC 设备发送物理下行控制信道 PDCCH时, 在 PDCCH所支持的下行控制信息
DCI的格式 0、 1、 3、 3A中, 选择一个 DCI的格式, 其中, 格式 0的 DCI对 应的 PDCCH用于为 MTC设备指示发送上行数据所需的上行资源, 格式 1的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC设备指示接收下行数据所需的下行资源, 格 式 3和格式 3A的 DCI对应的 PDCCH用于对 MTC设备的上行功率进行控制; 发送单元,用于基于格式选择单元选择出的 DCI的格式, 向所述 MTC设备发 送 PDCCH。
本发明实施例技术方案提出了一种新的适用于 MTC 的下行控制信道设 计方案, MTC的下行控制信道不包含 PCFICH, 网络侧设备可以与 MTC设备 预先约定 PDCCH所占用的 OFDM符号, 或者网络侧设备通过广播给 MTC 设备的系统消息, 将 PDCCH所占用的 OFDM符号通知给所述 MTC设备, MTC设备基于预先约定的或者网络侧设备通过系统消息通知的 PDCCH所占 用的 OFDM符号, 接收网络侧设备发送的 PDCCH。 由于 MTC技术的下行业 务很少, 下行控制信道的开销对业务影响很小, 此外, MTC业务具有很强的 周期性, 变化周期较长, 精确到毫秒级的控制资源指示浪费了较多的处理资 源, 且 MTC的带宽较小, 控制资源非常紧张, 因此本发明实施例技术方案提 出 MTC的下行控制信道不包含 PCFICH, 能够有效地节省较多的处理资源, 且能够有效地提高下行控制信道的容量。
本发明实施例技术方案还提出了一种新的适用于 MTC 的下行控制信道 设计方案,现有的 PDCCH所支持的 DCI的格式中 , format 1B/1D以及 format 2/2A用于 MIMO空间复用, 而 MTC不再使用 MIMO技术, 因此, 本发明实 施例技术方案提出 PDCCH所支持的 DCI的格式不再包含 format 1B/1D以及 format 2/2A,此外, format 1釆用的资源分配方式的类型为类型 1或者类型 2, 而 format 1A和 format 1C釆用的资源分配方式的类型为类型 0, 由于 MTC釆 用的带宽为 1.4MHZ带宽, 那么三种资源分配方式不能带来比特开销的增益, 只需要釆用一种资源分配方式即可, 因此本发明实施例技术方案提出 PDCCH 所支持的 DCI的格式也不再包含 format 1A/1C,网络侧设备在需要向 MTC设 备发送 PDCCH时, 在 PDCCH所支持的 DCI的格式 0、 1、 3、 3A中, 选择
一个 DCI的格式, 其中, 格式 0的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC设备指 示发送上行数据所需的上行资源, 格式 1的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC 设备指示接收下行数据所需的下行资源, 格式 3 和格式 3A 的 DCI对应的 PDCCH用于对 MTC设备的上行功率进行控制, 后续网络侧设备可以基于选 择出的 DCI的格式, 向所述 MTC设备发送 PDCCH, 由于本发明实施例技术 方案中 PDCCH所支持的 DCI的格式不再包含 format 1B/1D、 format 2/2A以 及 format 1A/1C, 因此能够有效地提高下行控制信道的容量。 附图说明
图 1为现有技术中, MTC设备通信场景示意图;
图 2为本发明实施例一中, 粒度为 REG的下行控制信道的结构示意图; 图 3为本发明实施例一中, 粒度为 RE的下行控制信道的结构示意图; 图 4为本发明实施例一中, 网络侧设备的结构示意图;
图 5为本发明实施例一中, MTC设备的结构示意图;
图 6为本发明实施例二中, 下行控制信道的发送方法流程示意图; 图 7为本发明实施例二中, 网络侧设备的结构示意图。 具体实施方式
下面结合各个附图对本发明实施例技术方案的主要实现原理、 具体实施 方式及其对应能够达到的有益效果进行详细地阐述。
实施例一
现有的下行控制信道包括: PDCCH, PHICH和 PCFICH, 其中, PCFICH 用于指示 PDCCH占用的 OFDM符号的个数, 它的存在主要是适应 LTE系统 动态可变 (一般为毫秒级) 的系统负载需求, 然而, 对于 MTC 来说, 使用 PCFICH来指示每个子帧的控制资源大小没有必要, 理由如下:
首先, MTC技术的下行业务很少, 现有的 MTC应用 (如抄表、 智能家 居等)基本都是上行业务, 下行控制信道的开销对业务影响很小;
其次, MTC业务具有很强的周期性, 且变化周期都至少是秒级, 以抄表 为例, 水表、 电表等 MTC设备会间隔数十秒或更长的时间间隔来上报固定比 特的数据, 因此精确到毫秒级的控制资源指示没有必要, 浪费了较多的处理 资源;
再次, MTC的带宽较小, 设备数目的规模远大于 H2H通信, 这就使得控 制资源尤其紧张, 若保留 PCFICH, 则会带来较大的资源浪费。
针对现有技术的上述问题, 本发明实施例提出一种下行控制信道的发送 方法, MTC的下行控制信道不包含 PCFICH, 只包含 PDCCH和 PHICH, 网 络侧设备可以直接将下行控制信道发送给 MTC设备, 而不需要发送 PCFICH 来通知 MTC设备 PDCCH所占用的 OFDM符号。 那么如何使 MTC设备获知 PDCCH所占用的 OFDM符号则成为丞待解决的问题。
本发明实施例一提出了两种使 MTC设备获知 PDCCH所占用的 OFDM符 号的方式, 下面进行具体介绍。
第一种方式, 网络侧设备可以与 MTC设备预先约定 PDCCH所占用的 OFDM符号,例如,网络侧设备和 MTC设备预先约定 PDCCH占用 4个 OFDM 符号, 并设置这 4 个 OFDM符号的位置, 网络侧设备中保存有预先约定的 PDCCH所占用的 OFDM符号的信息, 包括 OFDM符号的位置信息, 还可以 进一步包含 OFDM符号的数量信息。 后续网络侧设备在需要向 MTC设备发 送 PDCCH时, 可以直接获得预先约定的 OFDM符号的信息, 并基于获得的 OFDM符号的信息, 确定出 PDCCH所占用的 OFDM符号。
第二种方式, 网络侧设备通过广播给 MTC设备的系统消息, 将 PDCCH 所占用的 OFDM符号通知给所述 MTC设备。 其中, 网络侧设备可以根据当 前的资源使用情况,为向 MTC设备发送的 PDCCH分配 OFDM符号,然后通 过广播给 MTC设备的系统消息, 将分配的 OFDM符号通知给 MTC设备。
在第二种方式中, 网络侧设备可以但不限于将 PDCCH所占用的 OFDM 符号的信息携带在系统信息块(SIB, System Information Block ) 消息或主信 息块(MIB, Master Indication Block )消息的指定字段中, 并将携带有 OFDM
符号的信息的 MIB消息或 SIB消息广播给 MTC设备。 其中, OFDM符号的 信息包括 OFDM符号的位置信息,还可以进一步包含 OFDM符号的数量信息。
与上述下行控制信道的发送方法对应, 本发明实施例一还提出一种下行 控制信道的接收方法, 网络侧设备发送的下行控制信道不包含了 PCFICH, 只 包含 PDCCH和 PHICH, MTC设备首先确定网络侧设备发送的下行控制信道 所占用的 OFDM符号, 然后基于确定出的 OFDM符号,接收网络侧设备发送 的下行控制信道。
针对上述使 MTC设备获知 PDCCH所占用的 OFDM符号的第一种方式, MTC设备可以与网络侧设备预先约定 PDCCH所占用的 OFDM符号, MTC 设备可以直接获得预先约定的 OFDM符号的信息,并根据获得的 OFDM符号 的信息, 确定出 PDCCH所占用的 OFDM符号。
针对上述使 MTC设备获知 PDCCH所占用的 OFDM符号的第二种方式, MTC 设备可以通过网络侧设备广播的系统消息来确定 PDCCH 所占用的 OFDM符号。 其中, 网络侧设备广播的系统消息可以但不限于为 MIB消息或 SIB消息, MTC设备根据网络侧设备广播的 MIB消息或 SIB消息的指定字段 中携带的 OFDM符号的信息,确定网络侧设备发送的 PDCCH所占用的 OFDM 符号。 其中, OFDM符号的信息包括 OFDM符号的位置信息, 还可以进一步 包含 OFDM符号的数量信息。
其中, 以 MTC的 PDCCH占用 3个 OFDM符号 , 一个 PHICH组仅占一 个 OFDM符号为例, 粒度为资源单元组(REG, Resource Element Group ) 的 下行控制信道的结构如图 2所示, 粒度为资源单元(RE, Resource Element ) 的下行控制信道的结构如图 3所示。
由上述处理过程可知, 本发明实施例一技术方案提出了一种新的适用于 MTC的下行控制信道设计方案, MTC的下行控制信道不包含了 PCFICH, 网 络侧设备可以与 MTC设备预先约定 PDCCH所占用的 OFDM符号,或者网络 侧设备通过广播给 MTC设备的系统消息,将 PDCCH所占用的 OFDM符号通 知给所述 MTC设备, MTC设备基于预先约定的或者网络侧设备通过系统消
息通知的 PDCCH所占用的 OFDM符号,接收网络侧设备发送的 PDCCH。 由 于 MTC技术的下行业务很少, 下行控制信道的开销对业务影响很小, 此外, MTC业务具有很强的周期性, 变化周期较长, 精确到毫秒级的控制资源指示 浪费了较多的处理资源, 且 MTC的带宽较小, 控制资源非常紧张, 因此本发 明实施例一技术方案提出 MTC的下行控制信道不包含 PCFICH, 能够有效地 节省较多的处理资源, 且能够有效地提高下行控制信道的容量。
针对本发明实施例一提出的下行控制信道的发送方法, 本发明实施例一 提出一种网络侧设备, 其结构如图 4所示, 包括:
获得单元 41 , 用于获得待发送给 MTC设备的下行控制信道;
发送单元 42, 用于将获得单元 41获得的下行控制信道发送给所述 MTC 设备, 其中, 发送给 MTC设备的下行控制信道中不包含了 PCFICH, 所述网 络侧设备与所述 MTC设备预先约定 PDCCH所占用的 OFDM符号,或者所述 发送单元 42通过广播给 MTC设备的系统消息, 将 PDCCH所占用的 OFDM 符号通知给所述 MTC设备。
较佳地, 所述发送单元 42 , 具体用于将 PDCCH所占用的 OFDM符号的 信息携带在 SIB消息或 MIB消息的指定字段中,并将携带有 OFDM符号的信 息的 MIB消息或 SIB消息广播给所述 MTC设备。
针对本发明实施例一提出的下行控制信道的接收方法, 本发明实施例一 提出一种 MTC设备, 其结构如图 5所示, 包括:
符号确定单元 51 , 用于确定网络侧设备发送的下行控制信道所占用的 OFDM符号, 其中, 网络侧设备发送给 MTC设备的下行控制信道中不包含了 PCFICH,所述 MTC设备与所述网络侧设备预先约定 PDCCH所占用的 OFDM 符号, 或者所述 MTC设备通过网络侧设备广播的系统消息来确定 PDCCH所 占用的 OFDM符号;
接收单元 52, 用于基于符号确定单元 51确定出的 OFDM符号, 接收网 络侧设备发送的下行控制信道。
较佳地, 所述符号确定单元 51 , 具体用于根据网络侧设备广播的 MIB消
息或 SIB消息的指定字段中携带的 OFDM符号的信息, 确定网络侧设备发送 的 PDCCH所占用的 OFDM符号。
较佳地, 本发明实施例一中的网络侧设备可以但不限于为基站。
实施例二
现有技术中 , PDCCH 支持的 DCI 的格式有: format 0 、 formatl/lA/lB/lC/lD, format 2/2 A、 format3/3A。 其中, format 0用于传输上 行资源指示信息, format 1/1A/1C用于下行单码字资源指示, format 1B/1D以 及 format 2/2A用于 MIMO空间复用, format 3/3 A用于上行功率控制, 然而, 对于 MTC来说, 现有的 DCI的设计存在下述问题:
首先, 针对 MTC来讲, 很多 DCI格式无需支持, DCI对应的 PDCCH中 的部分字段不再需要, 字段的长度需要裁减, 其中, MTC将不再使用 MIMO 技术, 因此 format 1B/1D/2/2A将不再需要, format 1釆用的资源分配方式的 类型为类型 1或者类型 2, 而 format 1A和 format 1C釆用的资源分配方式的 类型为类型 0, 由于 MTC釆用 1.4MHz的窄带宽, 因此三种资源分配方式不 能带来比特开销的增益, 只需要釆用一种资源分配方式即可, 为了获得足够 的频率分集增益, 上行物理上行共享信道(PUSCH, Physical Uplink Shared Channel )跳频应该一直釆用;
其次, 控制信道单元(CCE, Control Channel Element )的大小需要调整, 一方面, MTC只需支持 1.4MHz带宽, DCI的比特数目将大大减小, 另一方 面, MTC的 PDCCH将不能使用前面 3个 OFDM符号(因为前面 3个 OFDM 符号被 H2H的 PDCCH占用 ), 再加上带宽的限制, 一个子帧中可用的 CCE 的数目非常有限, 因此 MTC的 PDCCH需要重新定义 CCE的大小;
再次, MTC业务与 H2H业务混合可能导致下行资源浪费,现有的时分双 工 (TDD, Time Division Dual ) 配比大部分是上行子帧数小于下行子帧数, 然而 MTC业务绝大多数由上行业务构成, 下行业务非常少, 因此没有必要将 所有的下行子帧中皆为 MTC预留资源。
针对现有技术的上述问题, 本发明实施例二提出, PDCCH所支持的 DCI
的格式不再包含 format 1B/1D、 format 2/2A以及 format 1A/1C, 下面进行具体 介绍。
如图 6所示, 为本发明实施例二提出的下行控制信道的发送方法的流程 图, 其具体处理流程如下:
步骤 61 , 网络侧设备在需要向 MTC设备发送 PDCCH时, 在 PDCCH所 支持的 DCI的格式 0、 1、 3、 3A中, 选择一个 DCI的格式。
其中,格式 0的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC设备指示发送上行数据 所需的上行资源,格式 1的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC设备指示接收下 行数据所需的下行资源,格式 3和格式 3A的 DCI对应的 PDCCH用于对 MTC 设备的上行功率进行控制。
现有的 PDCCH所支持的 DCI的格式中 , format 1B/1D以及 format 2/2A 用于 MIMO空间复用, 而 MTC不再使用 MIMO技术, 因此, 本发明实施例 二提出 PDCCH所支持的 DCI的格式不再包含 format 1B/1D以及 format 2/2A, 此外, format 1釆用的资源分配方式的类型为类型 1或者类型 2, 而 format 1A 和 format 1C釆用的资源分配方式的类型为类型 0, 由于 MTC釆用的带宽为 1.4MHZ带宽, 那么三种资源分配方式不能带来比特开销的增益, 只需要釆用 一种资源分配方式即可, 因此本发明实施例二提出 PDCCH所支持的 DCI的 格式也不再包含 format 1A/1C, 其中, format 1可以釆用类型 0、 类型 1和类 型 2中的任意一种资源分配方式。
此外,本发明实施例二中, format 0及 format 1的 DCI对应的 PDCCH中, 部分信息字段不再需要, 还有一些字段的大小可以适当减小。 下面进行具体 介绍。
format 0的 DCI对应的 PDCCH可以包含如下信息:
资源单元资源分配信息,釆用类型 2的资源分配方式,该字段大小为 5bit; 调制编码格式(MCS , Modulation and Coding Scheme )及混合自动重传 请求 ( HARQ, Hybrid Automatic Repeat Request ) 冗余版本 ( RV, Redundancy Version )信息, 该字段大小为 3bit;
新数据指示, 该字段大小为 lbit;
上行功率控制信息, 该字段大小 2bit;
PUSCH数据解调导频的循环 (Cyclic )移位(Shift )值, 该字段大小为
3bit;
上行子帧位置标识, 该标识仅用于 TDD0, 该字段大小为 2bit;
下行分配数目标识, 该标识仅用于 TDD1 6, 该字段大小为 2bit;
信道指示符(CQI, Channel Quality Indicator )请求标识,该字段大小 lbit; (无线网络临时标识( RNTI, Radio Network Temporary Identifier ) +循环 冗余校验(CRC, Cyclic Redundancy Check ) mod 2, 该字段大小为 16bit。
上述信息共占用 33比特, 若不足 33比特, 则可以填充至 33比特。
相对于现有技术中的 format 0, 由于 MTC需要支持的 DCI的格式大大减 小,因此本发明实施例二中的 format 0取消了区分 format 0与 format 1的字段, UE可以通过不同的比特长度来区分 format 0与 format 1 , UE接收到 PDCCH 后, 若 PDCCH的比特长度为 format 0对应的比特长度(例如为 33比特), 则 UE确认接收到的 PDCCH的 DCI的格式为 format 0, 若 PDCCH的比特长度 为 format 1对应的比特长度 (例如为 35比特), 则 UE确认接收到的 PDCCH 的 DCI的格式为 format 1 ; 同时, 因为 MTC带宽很窄, 最好的方式是一直釆 用跳频, 因此本发明实施例二中的 format 0取消了 PUSCH跳频标识对应的字 段; 另外, 由于 MTC支持的上行 MCS等级数目会大幅度减小, 因此本发明 实施例二中的 format 0将该字段大小降为 3比特。
format 0的 DCI对应的 PDCCH可以包含如下信息:
资源单元资源分配信息,釆用类型 0的资源分配方式,该字段大小为 6bit;
MCS, 该字段大小为 3 bit;
HARQ进程号, 当时隙配比模式为 TDD模式时, 该字段大小为 2bit, 当 时隙配比模式为频分双工 (FDD, Frequency Division Dual )模式时, 该字段 大小为 3bit;
新数据标识, 该字段大小为 l bit;
HARQ RV信息, 该字段大小为 2 bit;
针对物理上行控制信道 ( PUCCH, Physical Uplink Control Channel )信道 的功率控制信息, 该字段大小为 2 bit;
下行分配数目标识, 仅适用于 TDD1 6, 该字段大小为 2bit;
( RNTI+CRC ) mod 2, 该字段大小为 16bit。
上述信息共占用 35比特, 若不足 35比特, 则可以填充至 35比特。
相对于现有技术中的 format 1 , 本发明实施例二中的 format 1将 HARQ 进程号及 MCS对应的字段的比特数进行了削减。对于 MTC与 H2H共享载波 来说, MTC必须匹配 H2H的 TDD配比方式, 然而 TDD1~6皆不符合 MTC 绝大多数为上行业务的特点, 如果按照这样的配比, MTC将浪费很多下行子 帧, 为了保证下行子帧不被浪费, 对于 TDD下行, MTC可以使用那些可以 发送上行资源授予的下行子帧, 这也保证了上行 HARQ时序不被破坏, 同时 也减小了所需要的 HARQ进程的个数。 对于 FDD, 如果限制 MTC仅使用部 子帧。
步骤 62, 所述网络侧设备基于选择出的 DCI的格式, 向所述 MTC设备 发送 PDCCH。
当 MTC终端需要发送上行数据时,网络侧设备基于格式 format 0的 DCI, 向 MTC设备发送 PDCCH, 并在 PDCCH中指示 UE所需要的上行资源。
当下行数据到达网络侧设备时, 网络侧设备将下行数据发送给 UE, 并基 于格式 format 1的 DCI, 向 MTC设备发送 PDCCH, 并在 PDCCH中指示 UE 接收下行数据的下行资源。
网络侧设备可以根据用户的 CQI反馈,确认是否需要对 MTC设备的上行 功率进行调整, 若需要调整, 则基于格式 format 3/3A的 DCI, 向 MTC设备 发送 PDCCH。
此外,本发明实施例二中, PDCCH釆用正交相移键控(QPSK, Quadrature Phase Shift Keying )调制方式, format 0、 format 1、 format 3/3 A大小皆不超过
35比特, 现有的 PDCCH的 CCE包含 9个 REG, 可以容纳 72个比特, 会造 成太多的资源浪费, 因此本发明实施例二提出可以将 PDCCH的 CCE大小设 为 5个 REG, 则一个 CCE可以容纳 5x4x2=40bit。 针对一个下行子帧, 假设 前 3个 OFDM符号作为控制信道, 同时假设 PHICH占用 3个 REG, 那么包 含的 CCE数目为 (6x12x3-12 个公共参考信号 (CRS, Common Reference Signal ) RE-12个 PHICH RE ) /20=9.6。
由上述处理过程可知, 本发明实施例二技术方案提出了一种新的适用于 MTC的下行控制信道设计方案, 现有的 PDCCH所支持的 DCI的格式中, format 1B/1D以及 format 2/2A用于 MIMO空间复用,而 MTC不再使用 MIMO 技术, 因此, 本发明实施例二技术方案提出 PDCCH所支持的 DCI的格式不 再包含 format 1B/1D以及 format 2/2 A, 此外, format 1釆用的资源分配方式 的类型为类型 1或者类型 2, 而 format 1A和 format 1C釆用的资源分配方式 的类型为类型 0, 由于 MTC釆用的带宽为 1.4MHZ带宽, 那么三种资源分配 方式不能带来比特开销的增益, 只需要釆用一种资源分配方式即可, 因此本 发明实施例二技术方案提出 PDCCH所支持的 DCI的格式也不再包含 format 1A/1C, 网络侧设备在需要向 MTC设备发送 PDCCH时, 在 PDCCH所支持 的 DCI的格式 0、 1、 3、 3A中, 选择一个 DCI的格式, 其中, 格式 0的 DCI 对应的 PDCCH用于为 MTC设备指示发送上行数据所需的上行资源, 格式 1 的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC设备指示接收下行数据所需的下行资源, 格式 3和格式 3A的 DCI对应的 PDCCH用于对 MTC设备的上行功率进行控 制, 后续网络侧设备可以基于选择出的 DCI的格式, 向所述 MTC设备发送 PDCCH, 由于本发明实施例二技术方案中 PDCCH所支持的 DCI的格式不再 包含 format 1B/1D、 format 2/2A以及 format 1A/1C, 因此能够有效地提高下行 控制信道的容量。
针对上述, 本发明实施例二还提出一种网络侧设备, 其结构如图 7所示, 包括:
格式选择单元 71 , 用于在需要向 MTC设备发送 PDCCH时, 在 PDCCH
所支持的 DCI的格式 0、 1、 3、 3A中, 选择一个 DCI的格式, 其中, 格式 0 的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC设备指示发送上行数据所需的上行资源, 格式 1的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC设备指示接收下行数据所需的下行 资源, 格式 3和格式 3A的 DCI对应的 PDCCH用于对 MTC设备的上行功率 进行控制;
发送单元 72, 用于基于格式选择单元 71选择出的 DCI的格式, 向所述 MTC设备发送 PDCCH。
较佳地, 格式 0的 DCI对应的 PDCCH中不包含用于区分格式 0和格式 1A的字段。
较佳地,格式 0的 DCI对应的 PDCCH中不包含 PUSCH跳频标识对应的 字段。
较佳地, 格式 0的 DCI对应的 PDCCH中包含 MCS对应的字段, 且该字 段大小为 3比特。
较佳地,格式 1的 DCI对应的 PDCCH中包含 HARQ进程号对应的字段, 其中, 当时隙配比模式为 TDD模式时, 该字段大小为 2比特, 当时隙配比模 式为 FDD模式时, 该字段大小为 3比特。
较佳地, 格式 1的 DCI对应的 PDCCH中包含 MCS对应的字段, 且该字 段大小为 3比特。
较佳地, 所述发送单元 72向所述 MTC设备发送的 PDCCH的 CCE包含 9个 REG。
较佳地, 本发明实施例二中的网络侧设备可以但不限于为基站。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已, 并不用以限制本发明, 凡在本 发明的精神和原则之内, 所做的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在 本发明保护的范围之内。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个
其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图 和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程 和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得通 过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流 程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或 多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步 骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 脱离本发明实施例的精神和范围。 这样, 倘若本发明实施例的这些修改和变 型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些 改动和变型在内。
Claims
1、 一种下行控制信道的发送方法, 其特征在于, 包括:
网络侧设备将下行控制信道发送给机器类型通信 MTC设备;
其中,发送给 MTC设备的下行控制信道中不包含物理控制格式指示信道 PCFICH, 所述网络侧设备与所述 MTC 设备预先约定物理下行控制信道 PDCCH所占用的正交频分复用 OFDM符号, 或者所述网络侧设备通过广播 给 MTC设备的系统消息, 将 PDCCH所占用的 OFDM符号通知给所述 MTC 设备。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备通过广播给 MTC设备的系统消息, 将 PDCCH所占用的 OFDM符号通知给所述 MTC设 备, 具体包括:
所述网络侧设备将 PDCCH所占用的 OFDM符号的信息携带在系统信息 块 SIB消息或主信息块 MIB消息的指定字段中; 并
将携带有 OFDM符号的信息的 MIB消息或 SIB消息广播给所述 MTC设 备。
3、 一种网络侧设备, 其特征在于, 包括:
获得单元, 用于获得待发送给机器类型通信 MTC设备的下行控制信道; 发送单元, 用于将获得单元获得的下行控制信道发送给所述 MTC设备, 其中, 发送给 MTC 设备的下行控制信道中不包含物理控制格式指示信道 PCFICH, 所述网络侧设备与所述 MTC 设备预先约定物理下行控制信道 PDCCH所占用的正交频分复用 OFDM符号, 或者所述发送单元通过广播给 MTC设备的系统消息, 将 PDCCH所占用的 OFDM符号通知给所述 MTC设 备。
4、 如权利要求 3所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述发送单元, 具体 用于将 PDCCH所占用的 OFDM符号的信息携带在系统信息块 SIB消息或主 信息块 MIB消息的指定字段中, 并将携带有 OFDM符号的信息的 MIB消息
或 SIB消息广播给所述 MTC设备。
5、 一种下行控制信道的接收方法, 其特征在于, 包括:
机器类型通信 MTC设备确定网络侧设备发送的下行控制信道所占用的 正交频分复用 OFDM符号, 其中, 网络侧设备发送给 MTC设备的下行控制 信道中不包含物理控制格式指示信道 PCFICH, 所述 MTC设备与所述网络侧 设备预先约定物理下行控制信道 PDCCH 所占用的 OFDM符号, 或者所述 MTC设备通过网络侧设备广播的系统消息来确定 PDCCH所占用的 OFDM符 号;
基于确定出的 OFDM符号, 接收网络侧设备发送的下行控制信道。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述 MTC设备通过网络侧 设备广播的系统消息来确定 PDCCH所占用的 OFDM符号, 具体包括:
MTC设备根据网络侧设备广播的主信息块 MIB消息或系统信息块 SIB消 息的指定字段中携带的 OFDM符号的信息, 确定网络侧设备发送的 PDCCH 所占用的 OFDM符号。
7、 一种机器类型通信设备, 其特征在于, 包括:
符号确定单元, 用于确定网络侧设备发送的下行控制信道所占用的正交 频分复用 OFDM符号, 其中, 网络侧设备发送给 MTC设备的下行控制信道 中不包含物理控制格式指示信道 PCFICH, 所述 MTC设备与所述网络侧设备 预先约定物理下行控制信道 PDCCH所占用的 OFDM符号, 或者所述 MTC 设备通过网络侧设备广播的系统消息来确定 PDCCH所占用的 OFDM符号; 接收单元, 用于基于符号确定单元确定出的 OFDM符号, 接收网络侧设 备发送的下行控制信道。
8、 如权利要求 7所述的设备, 其特征在于, 所述符号确定单元, 具体用 于根据网络侧设备广播的主信息块 MIB消息或系统信息块 SIB消息的指定字 段中携带的 OFDM符号的信息, 确定网络侧设备发送的 PDCCH 所占用的 OFDM符号。
9、 一种下行控制信道的发送方法, 其特征在于, 包括:
网络侧设备在需要向机器类型通信 MTC 设备发送物理下行控制信道 PDCCH时, 在 PDCCH所支持的下行控制信息 DCI的格式 0、 1、 3、 3A中, 选择一个 DCI的格式, 其中, 格式 0的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC设 备指示发送上行数据所需的上行资源, 格式 1的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC设备指示接收下行数据所需的下行资源, 格式 3和格式 3A的 DCI对应 的 PDCCH用于对 MTC设备的上行功率进行控制;
所述网络侧设备基于选择出的 DCI 的格式, 向所述 MTC 设备发送 PDCCH。
10、如权利要求 9所述的方法,其特征在于,格式 0的 DCI对应的 PDCCH 中不包含用于区分格式 0和格式 1A的字段。
11、如权利要求 9所述的方法,其特征在于,格式 0的 DCI对应的 PDCCH 中不包含物理上行共享信道 PUSCH跳频标识对应的字段。
12、如权利要求 9所述的方法,其特征在于,格式 0的 DCI对应的 PDCCH 中包含调制编码格式 MCS对应的字段, 且该字段大小为 3比特。
13、如权利要求 9所述的方法,其特征在于,格式 1的 DCI对应的 PDCCH 中包含混合自动重传请求 HARQ进程号对应的字段, 其中, 当时隙配比模式 为时分双工 TDD模式时, 该字段大小为 2比特, 当时隙配比模式为频分双工 FDD模式时, 该字段大小为 3比特。
14、如权利要求 9所述的方法,其特征在于,格式 1的 DCI对应的 PDCCH 中包含调制编码格式 MCS对应的字段, 且该字段大小为 3比特。
15、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 网络侧设备向所述 MTC设 备发送的 PDCCH的控制信道单元 CCE包含 9个资源单元组 REG。
16、 一种网络侧设备, 其特征在于, 包括:
格式选择单元,用于在需要向机器类型通信 MTC设备发送物理下行控制 信道 PDCCH时, 在 PDCCH所支持的下行控制信息 DCI的格式 0、 1、 3、 3A 中, 选择一个 DCI的格式, 其中, 格式 0的 DCI对应的 PDCCH用于为 MTC 设备指示发送上行数据所需的上行资源, 格式 1的 DCI对应的 PDCCH用于
为 MTC设备指示接收下行数据所需的下行资源,格式 3和格式 3A的 DCI对 应的 PDCCH用于对 MTC设备的上行功率进行控制;
发送单元, 用于基于格式选择单元选择出的 DCI 的格式, 向所述 MTC 设备发送 PDCCH。
17、 如权利要求 16所述的网络侧设备, 其特征在于, 格式 0的 DCI对应 的 PDCCH中不包含用于区分格式 0和格式 1 A的字段。
18、 如权利要求 16所述的网络侧设备, 其特征在于, 格式 0的 DCI对应 的 PDCCH中不包含物理上行共享信道 PUSCH跳频标识对应的字段。
19、 如权利要求 16所述的网络侧设备, 其特征在于, 格式 0的 DCI对应 的 PDCCH中包含调制编码格式 MCS对应的字段, 且该字段大小为 3比特。
20、 如权利要求 16所述的网络侧设备, 其特征在于, 格式 1的 DCI对应 的 PDCCH中包含混合自动重传请求 HARQ进程号对应的字段, 其中, 当时 隙配比模式为时分双工 TDD模式时, 该字段大小为 2比特, 当时隙配比模式 为频分双工 FDD模式时, 该字段大小为 3比特。
21、 如权利要求 16所述的网络侧设备, 其特征在于, 格式 1的 DCI对应 的 PDCCH中包含调制编码格式 MCS对应的字段, 且该字段大小为 3比特。
22、 如权利要求 16所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述发送单元向所 述 MTC设备发送的 PDCCH的控制信道单元 CCE包含 9个资源单元组 REG。
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2016161618A1 (en) * | 2015-04-10 | 2016-10-13 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Wireless communication method, enodb and user equipment |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3161989A4 (en) * | 2014-06-27 | 2018-03-07 | Intel IP Corporation | Method and apparatus of ue and enb for mtc with narrowband deployment |
| CN106162677B (zh) * | 2015-03-30 | 2020-05-26 | 联想(北京)有限公司 | 信息处理方法、基站、电子设备及系统 |
| WO2016165123A1 (en) * | 2015-04-17 | 2016-10-20 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | Enhancement for harq with channel repetitions |
| CN107113804A (zh) * | 2015-10-26 | 2017-08-29 | 华为技术有限公司 | 控制信息传输方法、设备和系统 |
| CN110267352B (zh) * | 2015-12-01 | 2021-09-07 | 展讯通信(上海)有限公司 | 用户终端调度方法及装置 |
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| CN108882203B (zh) * | 2017-05-10 | 2021-08-06 | 中国移动通信有限公司研究院 | 一种信息处理方法及装置 |
| EP3627739B1 (en) * | 2017-06-09 | 2022-07-20 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Wireless communication method and device |
| EP4344326A3 (en) * | 2018-04-05 | 2024-05-29 | Ntt Docomo, Inc. | User terminal and wireless base station |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20110171985A1 (en) * | 2010-01-11 | 2011-07-14 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for enabling low latency transmissions in the uplink of a communication system |
| CN102316535A (zh) * | 2011-09-30 | 2012-01-11 | 电信科学技术研究院 | 下行控制信息的传输方法和设备 |
| CN102413576A (zh) * | 2011-12-21 | 2012-04-11 | 电信科学技术研究院 | 一种pdcch发送、接收方法及设备 |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102036386B (zh) * | 2009-09-29 | 2014-12-10 | 中兴通讯股份有限公司 | Lte-a系统及其中继链路的物理下行控制信道的资源分配方法 |
| US8379536B2 (en) * | 2009-10-08 | 2013-02-19 | Qualcomm Incorporated | Downlink control information for efficient decoding |
| CN101984719B (zh) * | 2010-11-17 | 2013-01-23 | 华中科技大学 | M2m的下行控制信息资源复用方法及设备 |
-
2012
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-
2013
- 2013-07-18 WO PCT/CN2013/079590 patent/WO2014012502A1/zh not_active Ceased
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20110171985A1 (en) * | 2010-01-11 | 2011-07-14 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for enabling low latency transmissions in the uplink of a communication system |
| CN102316535A (zh) * | 2011-09-30 | 2012-01-11 | 电信科学技术研究院 | 下行控制信息的传输方法和设备 |
| CN102413576A (zh) * | 2011-12-21 | 2012-04-11 | 电信科学技术研究院 | 一种pdcch发送、接收方法及设备 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2016161618A1 (en) * | 2015-04-10 | 2016-10-13 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Wireless communication method, enodb and user equipment |
| RU2679284C1 (ru) * | 2015-04-10 | 2019-02-06 | Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка | Способ беспроводной связи, узел enode b и пользовательское оборудование |
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