WO2014043851A1 - 控制信息处理方法及终端、基站 - Google Patents

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WO2014043851A1
WO2014043851A1 PCT/CN2012/081543 CN2012081543W WO2014043851A1 WO 2014043851 A1 WO2014043851 A1 WO 2014043851A1 CN 2012081543 W CN2012081543 W CN 2012081543W WO 2014043851 A1 WO2014043851 A1 WO 2014043851A1
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WO
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information
resource
resources
terminal
common control
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/081543
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English (en)
French (fr)
Inventor
官磊
薛丽霞
马莎
范霄安
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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Priority to CN201711080399.9A priority patent/CN107809307B/zh
Priority to CN201711080400.8A priority patent/CN108063655B/zh
Priority to PCT/CN2012/081543 priority patent/WO2014043851A1/zh
Priority to CN201711079767.8A priority patent/CN108063654B/zh
Publication of WO2014043851A1 publication Critical patent/WO2014043851A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences

Definitions

  • the present application relates to communication technologies, and in particular, to a control information processing method, a terminal, and a base station. Background technique
  • a wireless communication system for example, a Heterogeneous Network (Hetnet) deployment scenario
  • Hetnet Heterogeneous Network
  • more and more micro base stations are deployed on demand to a network that only has a macro base station to achieve full coverage.
  • the macro base station or the micro base station sends a paging (Paging) message to the terminal in its corresponding cell, and the paging system notifies the terminal system that the message is updated.
  • the terminal may obtain the updated system message from the corresponding macro base station or micro base station.
  • Paging paging
  • the terminal in the cell corresponding to the micro base station may be interfered by the macro base station or other micro base station, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the interfered terminal
  • the updated system message cannot be received correctly, resulting in a decrease in the reliability of system message acquisition. Similar problems arise with the acquisition of other public control information. Summary of the invention
  • aspects of the present application provide a control information processing method, a terminal, and a base station for improving reliability of public control information acquisition.
  • An aspect of the present application provides a control information processing method, including:
  • the terminal receives, according to the at least one first resource, common control information that is transmitted by the transmission point through the first common control channel.
  • the foregoing aspect, and any possible implementation manner, further provide an implementation manner, where the at least one first resource is a first resource, and the terminal receives, according to the at least one first resource, a transmission point through
  • the common control information sent by the first common control channel includes:
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the determining, by the terminal, the at least one first resource of the first common control channel includes:
  • the terminal determines the one first resource according to the pre-configured resource information.
  • the at least one first resource is at least two first resources; and the terminal receives a transmission point according to the at least one first resource
  • the common control information sent by the first common control channel includes: the terminal determining one of the first resources from the at least two first resources; the terminal is in the determined one Receiving, by a resource, common control information sent by the transmission point through the first common control channel; or
  • the terminal performs blind detection on the at least two first resources to receive common control information that is sent by the transmission point through the first common control channel.
  • the determining, by the terminal, the at least one first resource of the first common control channel including:
  • the determining, by the terminal, the one of the first resources from the at least two first resources including:
  • the terminal receives the second indication information that is sent by the transmission point, where the second indication information is used to indicate one of the at least two first resources.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the determined one of the first resources is different in at least two subframes.
  • the common control information includes IVMB information, control information of the MIB information scheduling, scheduling information of the S old 1 information, SIB1 information, and synchronization.
  • the common control information includes IVMB information, control information of the MIB information scheduling, scheduling information of the S old 1 information, SIB1 information, and synchronization.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the common control information is IVMB information, and the determined one of the first resources is different in at least two subframes, including:
  • the resource pattern of the MIB information transmitted at least twice in the first period is different, and the resource pattern of the IVMB information transmitted in the different first period is cyclically repeated; All secondary IVMB information transmitted in one cycle is the same, and all the secondary IVMB information is transmitted in the second cycle in the first cycle, and the second cycle is smaller than the first cycle.
  • the terminal receives, according to the at least one first resource, the common control information that is sent by the transmission point by using the first common control channel, Also includes:
  • the terminal determines the second resource according to the common control information.
  • the common control information is IVMB information or control information of the IVMB information scheduling; and the second resource includes the information carrying the S old 1 information. Time-frequency resources of the second common control channel of the scheduling information.
  • the determining, by the terminal, the second resource according to the common control information including:
  • the control information, or the common control information and the cell identifier of the cell where the terminal is located determines at least two of the second resources from the at least two second resources.
  • the terminal according to the common control information, or the common control information and a cell identifier of a cell where the terminal is located, from at least two a second resource, after determining the one of the second resources, the method further includes: receiving, by the terminal, the SIB1 sent by the transmission point by using the second common control channel, on the determined one of the second resources Information scheduling information.
  • the terminal according to the common control information, or the common control information and a cell identifier of a cell where the terminal is located, from at least two After determining the at least two of the second resources, the second resource further includes:
  • the terminal performs blind detection on the determined at least two second resources to receive scheduling information of the S1 information sent by the transmission point through the second common control channel.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, wherein the at least one first resource is within a pre-configured bandwidth.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where a minimum unit of each of the at least one first resource is a PRB, a PRB pair, and an increase A resource set corresponding to a strong control channel element eCCE or an enhanced resource element group eREG.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the common control information is IVMB information or control information of the IVMB information scheduling; and the second resource includes a time frequency of a common search space. Resources.
  • the determining, by the terminal, the second resource according to the common control information including:
  • the control information, or the common control information and the cell identifier of the cell where the terminal is located determines at least two of the second resources from the at least two second resources.
  • the determining, by the terminal, the one of the second resources from the at least two second resources according to the common control information including:
  • Determining, by the terminal, the at least two the second resources from the at least two second resources according to the common control information including:
  • the terminal according to the common control information, or the common control information and a cell identifier of a cell where the terminal is located, from at least two After determining the at least two of the second resources, the second resource further includes:
  • the terminal performs blind detection on the determined at least two second resources to receive scheduling information of the S1 information sent by the transmission point through the second common control channel;
  • the terminal determines one of the second resources according to the scheduling information of the S old 1 information and/or the SIB1 information.
  • the terminal according to the common control information, or the common control information and a cell identifier of a cell where the terminal is located, from at least two a second resource, after determining one of the second resources, or After determining, by the terminal according to the scheduling information of the S1 information and/or the S1 information, the terminal further includes:
  • the terminal performs blind detection on the determined one of the second resources to receive the common control information sent by the transmission point.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least two second resources have second resources that do not overlap or partially overlap in the frequency domain.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least two second resources have a second resource that does not overlap at all in the frequency domain, including:
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH transmitted in the second resource is the same as the PRB pair occupied by the second resource.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the second resource partially overlapping in the frequency domain exists in the at least two second resources, including:
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH transmitted in the second resource is part of a PRB pair occupied by the second resource.
  • the common control information is scheduling information of S1 information and/or S old 1 information; and the second resource includes a common search space.
  • the common control information is scheduling information of S1 information and/or S old 1 information; and the second resource includes a common search space.
  • the second resource is a time-frequency resource of a common search space
  • the terminal determines, according to the common control information, the second resource, including :
  • the terminal determines, as the second resource, a time-frequency resource that carries scheduling information of the S old information; or
  • a time-frequency resource that carries scheduling information of the S old 1 information, as a first part of the second resource Determining, according to scheduling information and/or S old information of the S old 1 information, a second part of the second resource, wherein the second resource is composed of the first part and the second part;
  • the terminal blindly detects at least two payload sizes to receive scheduling information of the S old information sent by the transmission point, where the at least two payload sizes respectively correspond to at least two types of bandwidths.
  • the common control information is in the scheduling information of the IVMB information, the IVMB information scheduling control information, the S old 1 information, and the S old 1 information.
  • the second resource includes one or more combinations of virtual cell identification information, virtual wireless network temporary identification information, and demodulation reference signal information of common scheduling information, where the common scheduling information is used
  • S old information RACH response information, paging information, and group power control information are scheduled.
  • the virtual cell identifier information includes at least one virtual cell identifier, where the virtual cell identifier is used to scramble the solution of the common scheduling information. And adjusting information of the reference signal and/or the common scheduling information, where the information of the common scheduling information scheduling includes one or more combinations of S old information, RACH response information, paging information, and group power control information.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the virtual wireless network temporary identifier information is used to scramble the cyclic redundancy check of the common scheduling information.
  • Another aspect of the present application provides a control information processing method, including:
  • the transmission point determines, by the terminal, at least one first resource of the first common control channel
  • the at least one first resource is a first resource
  • the transmission point is configured according to the at least one first resource Sending a common control information to the terminal by a common control channel, including:
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least one first resource is at least two first resources, and the transmission point passes the at least one first resource according to the Transmitting the common control information to the terminal by the first common control channel, including: the transmission point determining one of the first resources from the at least two first resources; the transmission point is in the determined location On a first resource, public control information is sent to the terminal through the first common control channel.
  • the transmission point sends the public control information to the terminal by using the first common control channel according to the at least one first resource.
  • the transmission point sends the first indication information to the terminal, where the first indication information is used to indicate at least two first resources of the first common control channel, so that the terminal according to the first indication information And receiving, by the transmission point, common control information sent by the first common control channel.
  • the method further includes: The terminal sends the second indication information, where the second indication information is used to indicate one of the at least one first resource, so that the terminal, according to the second indication information, from the at least one first In the resource, one of the first resources is determined.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the determined one of the first resources is different in at least two subframes.
  • the common control information includes IVMB information, control information of the MIB information scheduling, scheduling information of the S old 1 information, SIB1 information, and synchronization.
  • the common control information includes IVMB information, control information of the MIB information scheduling, scheduling information of the S old 1 information, SIB1 information, and synchronization.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the common control information is IVMB information, and the determined one of the first resources is different in at least two subframes, including:
  • the resource patterns of the MIB information transmitted at least twice in the first period are different, and the resource patterns of the IVMB information transmitted in different the first periods are cyclically repeated; the first period is sent All the secondary IVMB information is the same, and all the secondary IVMB information is sent in the second period in the first period, and the second period is smaller than the first period.
  • the method before the transmitting, according to the at least one first resource, the public control information is sent to the terminal by using the first common control channel, the method further includes:
  • the transmission point determines a second resource for the terminal
  • the common control information, or the common control information and a cell identifier of a cell where the terminal is located, are used by the terminal to determine the second resource.
  • the common control information is IVMB information or control information of the IVMB information scheduling; and the second resource includes the information carrying the S old 1 information. Time-frequency resources of the second common control channel of the scheduling information.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, wherein the at least one first resource is within a pre-configured bandwidth.
  • a minimum unit of each of the at least one first resource is a PRB, a PRB pair, and an enhanced control channel unit.
  • the common control information is IVMB information or control information of the IVMB information scheduling; and the second resource includes a time frequency of a common search space. Resources.
  • the common control information includes jointly encoded downlink bandwidth indication information and second resource indication information.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least two second resources have second resources that do not overlap or partially overlap in the frequency domain.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least two second resources have a second resource that does not overlap at all in the frequency domain, including:
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH transmitted in the second resource is the same as the PRB pair occupied by the second resource.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the second resource partially overlapping in the frequency domain exists in the at least two second resources, including:
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is part of a PRB pair occupied by the second resource.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the common control information is scheduling information of S1 information and/or S old 1 information; and the second resource includes a common search space.
  • the common control information is scheduling information of S1 information and/or S old 1 information; and the second resource includes a common search space.
  • the common control information is in the scheduling information of the IVMB information, the IVMB information scheduling control information, the S old 1 information, and the S old 1 information.
  • the second resource includes one or more combinations of virtual cell identification information, virtual wireless network temporary identification information, and demodulation reference signal information of common scheduling information, where the common scheduling information is used
  • S old information RACH response information, paging information, and group power control information are scheduled.
  • the virtual cell identifier information includes at least one virtual cell identifier, where the virtual cell identifier is used to scramble the solution of the common scheduling information. And adjusting information of the reference signal and/or the common scheduling information, where the information of the common scheduling information scheduling includes one or more combinations of S old information, RACH response information, paging information, and group power control information.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the virtual wireless network temporary identifier information is used to scramble the cyclic redundancy check CRC bit of the common scheduling information.
  • a terminal including:
  • a determining unit configured to determine at least one first resource of the first common control channel
  • a receiving unit configured to receive, according to the at least one first resource determined by the determining unit, common control information that is sent by the transmission point through the first common control channel.
  • the above-mentioned aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least one first resource determined by the determining unit is a first resource; the receiving unit is specifically configured to use
  • the determining unit Determining the one first resource according to the pre-configured resource information. And the at least one first resource determined by the determining unit is at least two first resources; the receiving unit is specifically configured to be used in the foregoing aspect, and any possible implementation manner
  • blind detection is performed to receive common control information sent by the transmission point through the first common control channel.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the one first resource determined by the receiving unit is different in at least two subframes.
  • the common control information includes IVMB information, control information of the MIB information scheduling, scheduling information of the S old 1 information, SIB1 information, and synchronization.
  • the common control information includes IVMB information, control information of the MIB information scheduling, scheduling information of the S old 1 information, SIB1 information, and synchronization.
  • the common control information is IVMB information
  • the one first resource determined by the receiving unit is different in at least two subframes, including :
  • the resource patterns of the MIB information transmitted at least twice in the first period are different, and the resource patterns of the IVMB information transmitted in different the first periods are cyclically repeated; the first period is sent All the secondary IVMB information is the same, and all the secondary IVMB information is sent in the second period in the first period, and the second period is smaller than the first period.
  • the aspect as described above and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where The determining unit is also used for
  • the common control information is IVMB information or control information of the IVMB information scheduling; and the second resource includes the information carrying the S old 1 information. Time-frequency resources of the second common control channel of the scheduling information.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least one first resource determined by the determining unit is within a pre-configured bandwidth.
  • a minimum unit of each of the at least one first resource is a PRB, a PRB pair, and an enhanced control channel unit.
  • the common control information is IVMB information or control information of the IVMB information scheduling; and the second resource includes a time frequency of a common search space. Resources.
  • a cell identifier determining, by the at least two second resources, one of the second resources; or, according to the common control information, or the common control information and a cell identifier of a cell where the terminal is located, from at least two second resources , determining at least two of the second resources.
  • blind detection is performed to receive the common control information sent by the transmission point.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the one second resource determined by the determining unit is different in at least two subframes.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least two second resources have second resources that do not overlap or partially overlap in the frequency domain.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least two second resources have a second resource that does not overlap at all in the frequency domain, including:
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH transmitted in the second resource is the same as the PRB pair occupied by the second resource.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the second resource partially overlapping in the frequency domain exists in the at least two second resources, including:
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is occupied by the second resource Part of the PRB pair used.
  • the common control information is scheduling information of S1 information and/or S old 1 information; and the second resource includes a common search space.
  • the common control information is scheduling information of S1 information and/or S old 1 information; and the second resource includes a common search space.
  • the second resource is a time-frequency resource of a common search space
  • the time-frequency resource carrying the scheduling information of the S old 1 information
  • determining the second according to the scheduling information of the S old 1 information and/or the old information of the S a second portion of the resource, the second resource being comprised of the first portion and the second portion;
  • the at least two payload sizes are blindly detected to receive scheduling information of the S old information sent by the transmission point, where the at least two payload sizes respectively correspond to at least two types of bandwidths.
  • the common control information is in the scheduling information of the IVMB information, the IVMB information scheduling control information, the S old 1 information, and the S old 1 information.
  • the second resource includes one or more combinations of virtual cell identification information, virtual wireless network temporary identification information, and demodulation reference signal information of common scheduling information, where the common scheduling information is used
  • S old information RACH response information, paging information, and group power control information are scheduled.
  • the virtual cell identifier information includes at least one virtual cell identifier, where the virtual cell identifier is used to scramble the solution of the common scheduling information.
  • Tuning reference signal and/or information of the common scheduling information scheduling where the information of the common scheduling information scheduling includes S old information, RACH response information, paging information, and a group One or more combinations of power control information.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the virtual wireless network temporary identifier information is used to scramble the cyclic redundancy check of the common scheduling information.
  • a transmission point including:
  • a determining unit configured to determine, by the terminal, at least one first resource of the first common control channel
  • a sending unit configured to use the first common control channel according to the at least one first resource determined by the determining unit
  • the terminal sends public control information.
  • the at least one first resource determined by the determining unit is a first resource
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least one first resource determined by the determining unit is at least two first resources; the sending unit is specifically used to
  • the terminal Determining, from the at least two first resources determined by the determining unit, one of the first resources, and on the determined one of the first resources, by using the first common control channel
  • the terminal sends public control information.
  • the second indication information is used to indicate one of the at least one first resource, so that the terminal, according to the second indication information, from the at least In a first resource, one of the first resources is determined.
  • the common control information includes IVMB information, control information of the MIB information scheduling, scheduling information of the S old 1 information, SIB1 information, and synchronization.
  • the common control information includes IVMB information, control information of the MIB information scheduling, scheduling information of the S old 1 information, SIB1 information, and synchronization.
  • any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the common control information is IVMB information, and the one first resource determined by the sending unit is different in at least two subframes, including :
  • the resource patterns of the MIB information transmitted at least twice in the first period are different, and the resource patterns of the IVMB information transmitted in different the first periods are cyclically repeated; the first period is sent All the secondary IVMB information is the same, and all the secondary IVMB information is sent in the second period in the first period, and the second period is smaller than the first period.
  • the common control information, or the common control information and a cell identifier of a cell where the terminal is located, are used by the terminal to determine the second resource.
  • the common control information is IVMB information or control information of the IVMB information scheduling; and the second resource includes the information carrying the S old 1 information. Time-frequency resources of the second common control channel of the scheduling information.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least one first resource determined by the determining unit is within a pre-configured bandwidth.
  • a minimum unit of each of the at least one first resource is a PRB, a PRB pair, and an enhanced control channel unit.
  • the common control information is IVMB information or control information of the IVMB information scheduling; and the second resource includes a time frequency of a common search space. Resources.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the common control information includes jointly encoded downlink bandwidth indication information and second resource indication information.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the one second resource determined by the determining unit is different in at least two subframes.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least two second resources have second resources that do not overlap or partially overlap in the frequency domain.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the at least two second resources have a second resource that does not overlap at all in the frequency domain, including:
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH transmitted in the second resource is the same as the PRB pair occupied by the second resource.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the second resource partially overlapping in the frequency domain exists in the at least two second resources, including:
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH transmitted in the second resource is part of a PRB pair occupied by the second resource.
  • the common control information is scheduling information of S1 information and/or S old 1 information; and the second resource includes a common search space.
  • the common control information is scheduling information of S1 information and/or S old 1 information; and the second resource includes a common search space.
  • the common control information is in the scheduling information of the IVMB information, the IVMB information scheduling control information, the S old 1 information, and the S old 1 information.
  • the second resource includes one or more combinations of virtual cell identification information, virtual wireless network temporary identification information, and demodulation reference signal information of common scheduling information, where the common scheduling information is used
  • S old information RACH response information, paging information, and group power control information are scheduled.
  • the virtual cell identifier information includes at least one virtual cell identifier, where the virtual cell identifier is used to scramble the solution of the common scheduling information. And adjusting information of the reference signal and/or the common scheduling information, where the information of the common scheduling information scheduling includes one or more combinations of S old information, RACH response information, paging information, and group power control information.
  • the virtual wireless network temporary identifier information is used to scramble the cyclic redundancy check CRC bit of the common scheduling information.
  • different transmission points may be selected by using different one of the first resources to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding multiplexing in the prior art due to time-frequency resources.
  • the terminal in the cell corresponding to the base station may be interfered by the macro base station or other micro base station, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the public transmission of the transmission point. Control information, thereby improving the reliability of public control information acquisition.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for processing control information according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for processing control information according to another embodiment of the present disclosure
  • Schematic is a schematic flowchart of a method for processing control information according to another embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a terminal according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present application.
  • the technical solutions in the embodiments of the present application are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present application.
  • the embodiments are part of the embodiments of the present application, and not all of the embodiments. All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present application without departing from the inventive scope are the scope of the present invention.
  • one cell identifier may correspond to one transmission point (TP), or one cell identifier may correspond to multiple TPs, and each TP usually has a different Reference Signal (RS) resource.
  • the TP may include a macro base station (Mac)
  • the micro base station for example, the micro base station may be a base station such as a micro base station (Micro), a pico base station (Pico), a remote radio head (RRH), a relay device (Relay), or a femto base station (Femto).
  • a micro base station such as a micro base station (Micro), a pico base station (Pico), a remote radio head (RRH), a relay device (Relay), or a femto base station (Femto).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • Code Division Multiple Access CDMA for short
  • CDMA2000 CDMA2000
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • WiMAX global microwave access interoperability
  • the macro base station may be a base station (Base Transceiver Station, BTS for short) in a GSM system, a GPRS system or a CDMA system, or a base station (NodeB) in a WCDMA system, or an evolved base station in an LTE system (Evolutional Node).
  • B referred to as eNB or eNodeB
  • eNB may also be a network element such as an Access Service Network Base Station (ASN BS) in the WiMAX network.
  • ASN BS Access Service Network Base Station
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for processing control information according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1 .
  • the terminal determines at least one first resource of the first common control channel.
  • the terminal receives, according to the at least one first resource, public control information that is sent by the transmission point by using the first common control channel.
  • the first resource may include a time domain location and a frequency domain location.
  • the common control information may include, but is not limited to, Master Information Block (MIB) information, control information of IVMB information scheduling, and first system message block.
  • MIB Master Information Block
  • SIB1 System Information Block 1 , SIB1
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Second Synchronization Signal
  • the IVMB information may include all information or partial information in the MIB information in the current system, or may further include other information than the information in the IVMB information in the current system.
  • the MIB information in the current system includes a downlink bandwidth, a system frame number, a configuration information of a Physical Hybrid Automatic Replay Indicator Channel (PHICH), and a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal). , CRS) antenna configuration information.
  • PHICH Physical Hybrid Automatic Replay Indicator Channel
  • CRS cell-specific Reference Signal
  • the other information may include scheduling information, enhanced UE-specific reference signal (UES) demodulated PHICH configuration information, UERS antenna port configuration information, and resource configuration information of a common search space.
  • scheduling information may include scheduling information, enhanced UE-specific reference signal (UES) demodulated PHICH configuration information, UERS antenna port configuration information, and resource configuration information of a common search space.
  • EMS enhanced UE-specific reference signal
  • the scheduling information is used to schedule a physical channel, for example, a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), where the control information of the IVMB information scheduling is carried in the physical channel, for example, the IVMB information scheduling
  • the control information may include a system frame number, antenna port configuration information of the UERS, resource configuration information of the common search space, and resource configuration information of scheduling information of the S1 information, and the combination of other control information is not excluded.
  • the physical channel scheduled by the scheduling information for example, the resources occupied by the PDSCH may be within a pre-configured frequency bandwidth, for example, within a bandwidth of six physical resource blocks (PRBs), and other pre-configured frequency bands.
  • PRBs physical resource blocks
  • the width is not excluded. This can support low-cost type UEs such as Machine Type Communication (MTC) UEs.
  • MTC Machine Type Communication
  • the UERS For example, for the antenna port configuration information of the UERS, which of the two configurations can be notified, for example, the antenna port 7 of the UERS, the antenna port 9 of the UERS, or the antenna port 10 of the UERS antenna port 8+UERS, the UERS
  • the antenna port configuration information is used to demodulate the physical downlink control channel carried in the common search space.
  • the IVMB information in the current system is transmitted on a Physical Broadcasting Channel (PBCH), and the PBCH is not used to schedule other physical channels.
  • PBCH Physical Broadcasting Channel
  • the IVMB information in this application can be used to schedule other physical channels, for example, a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), which can carry control information of IVMB information scheduling.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the at least one first resource is a first resource.
  • the terminal may specifically receive, on the determined one of the first resources, common control information that is sent by the transmission point by using the first common control channel.
  • the terminal may specifically determine the first resource, for example, a protocol, according to the pre-configured resource information.
  • the time domain location of the first resource may be a fixed subframe number, for example, subframe 0, and the frequency domain location of the first resource may be a fixed physical resource block (PRB) or
  • the frequency domain location of the first resource may also be within a bandwidth of 6 P RB pairs of the carrier center.
  • PRB physical resource block
  • the at least one first resource is at least two first resources.
  • the terminal may specifically determine one of the first resources from the at least two first resources; and the terminal, on the determined one of the first resources, receive the The common control information transmitted by the transmission point through the first common control channel.
  • the terminal may receive the second indication information that is sent by the transmission point, where the second indication information is used to indicate one of the at least two first resources.
  • the terminal may further perform blind detection on the at least two first resources to receive common control information that is sent by the transmission point through the first common control channel.
  • the terminal may specifically determine the at least two first resources, eg, a protocol, according to the pre-configured resource information.
  • the time domain location of the at least two first resources may be some of the 10 subframes of one radio frame, or the time domain location of the at least two first resources may be in two radio frames.
  • the frequency domain location of the at least two first resources may be 6 PRB pairs within a bandwidth that the terminal can identify when the downlink carrier bandwidth is not acquired, or The frequency domain location of the at least two first resources may be 6 PRB pairs within the bandwidth occupied by the synchronization channel, and other frequency bandwidths are not excluded, for example, 8 PRB peers.
  • each of the at least one first resource is a physical resource block (PRB), a PRB pair, and an enhanced control channel element (Enhanced Control Channel Element, eCCE) corresponding resource collection Or Enhanced Resource Element Group (eREG).
  • PRB physical resource block
  • eCCE enhanced Control Channel Element
  • eREG Enhanced Resource Element Group
  • two PRB pairs can be defined as resource locations for a first resource.
  • eREGs are resource locations of a first resource.
  • the eREG in the first resource is a first resource
  • the eREG in the first resource may be dispersed in multiple PRB pairs to obtain a frequency diversity gain.
  • the terminal may further receive the first indication information that is sent by the transmission point, where the first indication information is used to indicate the at least two first resources.
  • the terminal may specifically receive the first indication information that is sent by the transmission point through a synchronization channel, a high layer signaling, or a control channel.
  • the first indication information is a cell identifier carried in a synchronization channel, and the cell identifier may indicate at least two first resources to the UE.
  • the cell identifier may indicate that the transmission subframe set of the first resource is a subframe numbered 0 to 4, or one of subframes numbered 5 to 9.
  • the frequency domain resource if the pre-configured bandwidth is 8 PRB pairs, and each of the first resources occupies 2 PRB pairs, the cell identifier may indicate that the frequency domain resource of the first resource is the resource set ⁇ 0, 1 ⁇ and ⁇ 2, 3 ⁇ , or resource sets ⁇ 4, 5 ⁇ and ⁇ 6, 7 ⁇ .
  • the frequency domain resource if the pre-configured bandwidth is 8 PRB pairs, and each of the first resources occupies 2 PRB pairs, the cell identifier may indicate that the frequency domain resource of the first resource is the resource set ⁇ 0, 1 ⁇ and ⁇ 2, 3 ⁇ , or resource sets ⁇ 4, 5 ⁇ and ⁇ 6, 7 ⁇ .
  • other situations are not excluded.
  • the high-level signaling may be a radio resource control (RRC) message
  • the first indication information may be carried by using an information element (IE) in an RRC message
  • the RRC message may be
  • IE information element
  • the RRC message in the prior art for example, the RRC CONNECTION RECONFIGURATION message
  • the first indication information is carried by extending the IE of the existing RRC message.
  • the RRC message may also be an RRC message different from that existing in the prior art.
  • the high-level signaling may be a Media Access Control (MAC) Control Element (CE) message
  • the first indication information may be carried by adding a new MAC CE message.
  • MAC Media Access Control
  • CE Control Element
  • the control channel may be a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) or an Enhanced PDCCH (EnPDCCH), the latter being demodulated based on UERS, the former being based on a common reference signal (Common Reference Signal) , CRS) demodulation.
  • the terminal can receive the transmission point through the PDCCH.
  • the first indication information that is sent to the terminal, or may also receive the first indication information that the transmission point sends to the group to which the terminal belongs by using the PDCCH.
  • the terminal may perform blind detection of the IVMB information in the set to receive the control information of the IVMB information and/or the MIB information scheduling;
  • the terminal may also perform the blind detection of the scheduling information of the S1 information in the set to receive the scheduling information of the S1 and/or the S1 information; or the terminal may further receive the second indication information,
  • the second indication information is used to indicate one of the at least two first resources.
  • the second indication information may be cell identification information carried in the synchronization channel.
  • the determined one of the first resources is different in at least two subframes.
  • the same IVMB information can be repeatedly transmitted multiple times on multiple subframes, for example, four times on four radio frames, each The radio frame is sent once, and the contents of the four times are the same in order to obtain the combined gain improving performance.
  • the IVMB information of one cell is transmitted on the first two PRB pairs ⁇ 0, 1 ⁇ of the 6 PRB pairs in the bandwidth center of the current downlink carrier, even if the four mergings can be obtained, if the two PRB pairs are for a certain UE In the case of deep fading of the channel, the performance will be poor, and even the correct demodulation will not be possible.
  • the current MIB information is 4 symbols in the 6 PRB pairs in the bandwidth center, which has an impact on the resource mapping of the ePDCCH, that is, the ePDCCH allocated to the resource by the PRB or PRB pair is in the 6 PRB pairs in the bandwidth center.
  • the IVMB information is sent N times in the first period, the IV MB information sent by the N times is the same, and the N times MIB information sent in the next first period may change; and, the N times MIB in the first period
  • the information is transmitted in the second period, and the frequency domain resource pattern occupied by at least two of the N times of IVMB information is different.
  • the resource pattern of the N times of transmitting MIB information in a first period is repeated in each first period, that is, the resource locations of the IVMB information in the plurality of first periods are cyclic.
  • the foregoing first period and second period may be pre-configured or indicated by a cell identifier.
  • the first period is 40 milliseconds
  • the second period is 10 milliseconds.
  • the above N is equal to 4.
  • the blind detection, or the indication based on the cell identifier causes the PRB pairs occupied by the four repeated transmission MIB information in a first period to be ⁇ 0, 1 ⁇ , ⁇ 2, 3 ⁇ , ⁇ 4, 5 ⁇ and ⁇ 0 , 1 ⁇ , the other four transmissions in the first cycle are repetitions of the above resource patterns.
  • other resource distribution rules are not excluded, and other minimum resource granularities are not excluded, for example, four different resource patterns in units of PRB pairs, eCCEs, or eREGs.
  • different transmission points may be selected by using a different first resource to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding the cell corresponding to the base station caused by multiplexing of time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the terminal may be interfered by the macro base station or other micro base stations, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the common control information sent by the transmission point.
  • the resource mapping is performed by using the IVMB information in units of PRB or PRB pairs.
  • the IVMB information may occupy all symbols on 1 or 2 PRB pairs or all symbols except the symbols occupied by the synchronization signal, thus resources for the ePDCCH.
  • the mapping has no effect, so ePDCCH can be used not to map IVMB information to the same PRB pair, and resource utilization is improved.
  • the solution of the present invention can implement different frequency domain resources occupied by the IVMB information transmitted by multiple subframes.
  • the frequency domain diversity gain is obtained.
  • the different frequency domain resources may also carry other information, such as part information of the system radio frame number, information of the antenna port, and the like.
  • the terminal may further determine the second resource according to the common control information.
  • the second resource may include a time domain location and a frequency domain location.
  • the second resource may include a time-frequency resource of a second common control channel carrying scheduling information of the old information.
  • the terminal may specifically determine one of the second resources from the at least two second resources according to the common control information, or the common control information and the cell identifier of the cell where the terminal is located.
  • the at least two second resources may be pre-configured, for example, by a protocol.
  • the frequency domain resource may be a full bandwidth PRB pair, because downlink bandwidth information may be obtained in the IVMB information; the time domain resource may be 1 subframe, or may be several subframes of multiple radio frames.
  • the terminal may specifically perform a cyclic redundancy check code according to the IVMB information (Cyclic) Redundancy Check, CRC) and/or a bit in the IVMB information, from the at least two second resources, determining one of the second resources.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the terminal may specifically perform a cyclic redundancy check code according to the IVMB information (Cyclic) Redundancy Check, CRC) and/or a bit in the IVMB information, from the at least two second resources, determining one of the second resources.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • a bit in the IVMB information indicates one of the second resources.
  • the terminal may specifically determine one of the second resources from the at least two second resources according to a CRC of the IVMB information and/or a bit in the IVMB information, and a cell identifier. For example, if there are four frequency domain resource hypotheses, and the time domain resource is assumed to be a fixed subframe 5, the second resource of the four hypothetical resources may be determined by the cell identifier, and then one bit in the MIB information or The two CRCs of the IVMB information specifically indicate one of the second resources. Similarly, the number of other resource assumptions and indication methods are not excluded.
  • the terminal may further receive, according to the determined one of the second resources, scheduling information of the S1 information that is sent by the transmission point by using the second common control channel.
  • the terminal may further determine at least two of the second resources from the at least two second resources according to the common control information, or the common control information and the cell identifier of the cell where the terminal is located.
  • the terminal determines a set of small second resources from a large set of second resources.
  • the set of large second resources may be pre-configured, for example, by protocol.
  • the frequency domain resource may be a full-bandwidth PRB pair, because the downlink bandwidth information is already available in the IVMB information; the time domain resource may be 1 subframe, or may be several subframes of multiple radio frames.
  • the terminal may be specifically determined from the at least two second resources according to a Cyclic Redundancy Check (CRC) of the IVMB information and/or a bit in the IVMB information.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • At least two of said second resources For example, the frequency domain resource ⁇ _ is provided with 16, the time domain resource is assumed to be a fixed subframe 5, and if each of the small second resource sets includes 4 second resources, then two of the IVMB information can be passed.
  • the bit indicates a small set of second resources, or a set of small second resources may also be indicated by one of the two C RC and MIB information of the MIB information.
  • the terminal may specifically determine at least two second resources from the at least two second resources according to a CRC of the IVMB information and/or a bit in the IVMB information, and a cell identifier. For example, there are 16 frequency domain resource assumptions, and the time domain resource is assumed to be a fixed subframe 5. If each of the small second resources includes 4 second resources, the 16 identifiers may be determined by the cell identifier. The 8 second resources in the resource are then specifically indicated by a bit in the IVMB information or two CRCs of the MIB information to indicate a small set of second resources. For the same reason, the number of other resources and the indication method are not excluded.
  • the terminal may further perform blind detection on the determined at least two second resources, that is, a set of small second resources, to receive the S sent by the transmission point by using the second common control channel. 1 information scheduling information.
  • the at least one first resource may be within a pre-configured bandwidth.
  • the downlink bandwidth that the UE can assume before acquiring the IVMB information such as the bandwidth of six PRBs, of course, as long as it is predefined, other bandwidths are not excluded.
  • each of the at least one first resource is a physical resource block (PRB), a PRB pair, and an enhanced control channel element (Enhanced Control Channel Element, eCCE) corresponds to a resource set or an enhanced resource element group (eREG).
  • PRB physical resource block
  • eCCE enhanced control channel element
  • eREG enhanced resource element group
  • the terminal performs blind detection on the determined at least two second resources (ie, a set of small second resources) to receive the transmission point that is sent by using the second common control channel.
  • the scheduling information of the S old 1 information is taken as an example.
  • the small set of second resources may include several PRB pairs on one or more subframes.
  • the time domain resource may be a fixed one subframe.
  • the subframe numbered 5 is the subframe 5; taking the frequency domain resource as an example, the frequency domain resource may be the PRB pair 1, 2, 3 and 4.
  • the scheduling information of the SIB1 information can be detected on the four PRB pairs, respectively, and it is assumed that the scheduling information of the S old information is detected on a PRB, for example, from the PRB pair 2.
  • the second resource may include a time-frequency resource of a common search space.
  • the terminal may be specifically based on the public control information, or the public control letter.
  • the at least two second resources may be pre-configured, for example, by a protocol.
  • the frequency domain resource may be a full-bandwidth PRB pair, because downlink bandwidth information is already available in the IVMB information; for a common search space, the time domain resource is all subframes, and not like the bearer S old 1
  • the second common control channel of the scheduling information of the information is transmitted only on a specific subframe.
  • the terminal may be specifically determined from the at least two second resources according to a Cyclic Redundancy Check (CRC) of the IVMB information and/or a bit in the IVMB information.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the determined one of the second resources is different in at least two subframes.
  • the second resource in the frequency domain does not overlap at all in the at least two second resources.
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is the same as the PRB pair occupied by the second resource.
  • the common search space occupies 4 PRB pairs in the frequency domain (other sizes are similar) and the bandwidth of the downlink carrier is 100 PRB pairs, there are a total of 25 candidate locations of the common search space that do not overlap, that is, predefined.
  • At least two second resources that is, a set of large second resources, include 25 frequency domain resources, and therefore 5 bits in the IVMB information are required for indication, or 4 of the 2 CRC and IVMB information requiring IVMB information.
  • the bit indicates, or passes through the bits in the CRC and/or IVMB information of the IVMB information, and the cell identity joint indication.
  • Each of the candidate locations in the above example does not overlap each other.
  • the non-overlapping manner can be applied to one or each ePDCCH in the common search space, which occupies the resources in the four PRB pairs, that is, one ePDCCH will be played.
  • the four PRB pairs are scattered to obtain the largest possible frequency diversity gain, so that the four PRB pairs occupied by each candidate position do not overlap each other to implement interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between cells.
  • the second resource partially overlapping in the frequency domain exists in the at least two second resources.
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is part of a PRB pair occupied by the second resource.
  • the candidate locations of the common search space may also be partially overlapped to improve the resource multiplexing capability, and the interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between the cells is maintained.
  • the size of the common search space still occupies 4 PRB pairs, but one or each ePDCCH transmitted only occupies 2 PRB pairs of the 4 PRB pairs, and the scenario includes a case where the bandwidth is small, If the bandwidth is 6 PRB pairs or 15 PRB pairs, in the case of these small bandwidths, one ePDCCH cannot occupy too much bandwidth, such as 4 PRB pairs, so that the data channel is too large due to the overhead of the control channel.
  • the capacity of the common search space may be partially overlapped.
  • the common search space of the cell 1 occupies the PRB pair ⁇ 0, 1 , 2, 3 ⁇
  • the common search space of cell 2 occupies the PRB pair ⁇ 2, 3, 4, 5 ⁇
  • the common search space of cell 3 occupies the PRB pair ⁇ 0, 1, 4, 5 ⁇ , that is, partially overlapping each other, but still Interference coordination of ePDCCHs sent in a common search space between cells may be implemented.
  • cell 1 transmits ePDCCH with PRB pairs 0 and 1
  • cell 2 transmits ePDCCH with PRB pairs 4 and 5, and cell 3 does not transmit
  • cell 1 transmits ePDCCH with PRB pairs 2 and 3
  • cell 3 transmits ePDCCH with PRB pairs 4 and 5, cell 2 does not transmit, and so on.
  • the terminal may specifically determine one of the second resources from the at least two second resources according to the jointly coded downlink bandwidth indication information and the second resource indication information in the MIB information.
  • the IVMB information may be jointly encoded with the second resource indication information used to indicate the second resource and the downlink bandwidth indication information used to indicate the downlink bandwidth.
  • the downlink bandwidth indication information indicating the downlink bandwidth in the IVMB information is 3 bits, specifically indicating 6 downlink bandwidths, respectively indicating that the number of available PRB pairs is ⁇ 6, 15, 25, 50, 75, 100
  • the indication manner of the second resource is independent, for example, the indication of the common search space of 4 PRB pairs for each candidate location is taken as an example, for the bandwidth of 100 PRB pairs, 5 bits are required to indicate That is, the total information bit indicating the downlink bandwidth and the common search space in the IVMB information is 8. If the joint coding mode of the downlink bandwidth indication information and the second resource indication information is used, the signaling overhead can be saved, and the indication information is a bit indication as an example.
  • candidates for the non-overlapping common search space are included.
  • the positions are ⁇ 1, 3, 6, 12, 18, 25 ⁇ , for a total of 65, then 7 bits are needed, if 1 candidate position for 6 PRB pairs is fixed, no PRB pair ⁇ 0, 1 , 2 , 3 ⁇ ) , then a total of 64 positions, then 6 bits are required.
  • it may also include a case of partially overlapping common search space candidate positions, assuming that for a case of 6 PRB pairs of small bandwidth, partially overlapping with 2 PRB pairs, there are 3 candidate positions, and for 15 PRB pairs.
  • For partial overlap of two PRB pairs there are 7 candidate positions.
  • the LTE system since the LTE system has multiple downlink carrier bandwidths, for example, there is If 100 PRB pairs, 75 PRB pairs, 50 PRB pairs, 25 PRB pairs, 15 PRB pairs, or 6 PRBs are equal, and the bandwidth of the neighboring cells may be different, the division of the candidate positions in the frequency domain needs to be considered.
  • the bandwidth center of the following row carrier is divided according to a reference.
  • the candidate location is divided according to the six PRB pairs of the frequency center of the current downlink carrier, and then Arrange separately to both sides of the carrier.
  • the location of the common search space is indicated by 3 bits.
  • the 3-bit status indication order is "000", indicating 6 PRB pairs in the bandwidth center.
  • "001" and “010” indicate the 6 PRB pairs adjacent to the left and right of the 6 PRB pairs in the bandwidth center, and so on, that is, the order from the center to the sides.
  • the second resource included in the set of the second large resource is in the frequency hopping manner, and the parameter of the frequency hopping is determined by the cell identifier and the time domain information, where the time domain information may be a frame number. , one or more combinations of sub-frame numbers and slot numbers.
  • the terminal may determine the time-frequency resource of the current common search space in the second resource included in the set according to the frequency hopping rule. In this way, the randomization effect of the time-frequency resources of the common search space in the frequency domain can be achieved, and the blocking of the dedicated channel of a certain terminal is not caused. Therefore, the determined one of the second resources may be different in at least two subframes.
  • a resource configuration of a common search space of the terminal may be configured, and resource configurations of different common search spaces in the group may be used in different subframes.
  • the pattern of resource allocation of different common search spaces in the group may be directly notified to the terminal, or notified to the pattern of the resource configuration of the common search space on the terminal partial subframe, and then the terminal calculates the other subframes based on certain rules.
  • a pattern of resource allocation of a common search space, the above rules may be constructed based on one or more combinations of frame number, subframe number, slot number, and cell identity.
  • the terminal may specifically determine at least two of the second resources from the at least two second resources according to the common control information, or the common control information and the cell identifier of the cell where the terminal is located.
  • a method for determining at least two of the second resources may be referred to a related description in a method for determining a second resource, and details are not described herein again.
  • the terminal determines a set of small second resources from a large set of second resources.
  • the terminal may further advance on the determined at least two second resources Performing blind detection to receive scheduling information of SIB1 information transmitted by the transmission point through the second common control channel; and the terminal may perform scheduling information according to the S old 1 information and/or the S old 1 Information, determining one of the second resources. That is to say, after the scheduling information of the S1 information and the S1 information are blindly detected, the time-frequency resources of the common search space can be determined according to the scheduling information of the S1 information and/or the S1 information.
  • the terminal may be configured according to a Cyclic Redundancy Check (CRC) of the IVMB information and/or a bit in the IVMB information, from the at least two second resources (large a set of second resources), determining at least two of said second resources (ie, a collection of small second resources).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • blind detection is performed to receive scheduling information of the old information. If the scheduling information of the S old information is detected in which candidate location, the candidate location may be determined as the time-frequency resource of the common search space of the current cell, or the time-frequency resource of the common search space may also be detected by the S. 1 The information in the message is indicated.
  • the terminal may further further identify the one of the second resources.
  • blind detection is performed to receive the common control information sent by the transmission point.
  • the second resource may include a time-frequency resource of the common search space, a system radio frame number, a downlink carrier bandwidth, and an enhanced physical hybrid automatic repeat request indication channel (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel, PHICH) configuration information.
  • UE User Equipment
  • RS Reference Signal
  • the terminal may specifically determine, as the second resource, a time-frequency resource that carries scheduling information of the S old information.
  • the multiple time-frequency resources are configured through a synchronization channel and/or IVMB information, or are pre-configured without a letter.
  • the notification informs that the plurality of time-frequency resources may include multiple PRB pairs on one or more subframes.
  • the time domain resource is a fixed subframe, such as subframe 5; ⁇
  • each of the above PRB pairs is further divided into N parts, for example, divided into 4 parts a, b, c and d, and the Bay' J UE is on the part a of the PRB pair of 1 to 4,
  • the terminal may specifically determine, as the first part of the second resource, a time-frequency resource that carries scheduling information of the S old information. And determining, according to the scheduling information of the S old 1 information and/or the S old information, the second part of the second resource, where the second resource is composed of the first part and the second part.
  • the multiple time-frequency resources are configured through a synchronization channel and/or IVMB information, or are pre-configured without a letter.
  • the notification informs that the plurality of time-frequency resources may include multiple PRB pairs on one or more subframes. Taking a fixed subframe as an example, assume that the time domain resource is a fixed subframe, such as subframe 5; for multiple PRB pairs, it is assumed that PRB pairs 1, 2, 3, and 4, respectively, in the four PRB pairs.
  • the scheduling information of the S old 1 is detected.
  • the PRB pair 2 is the scheduling information of the S old one.
  • the resource may further determine that the resource is part of a common search space resource; and then, according to the scheduling information of the S old 1 information and/or the old information, determine the second part of the common search space, that is, the public search space. The first part and the second part are composed.
  • the terminal may specifically determine the second resource according to the scheduling information of the S1 information and/or the SIB1 information.
  • the second resource is independent of a time-frequency resource that carries scheduling information of the S old information.
  • the multiple time-frequency resources are configured through a synchronization channel and/or IVMB information, or are pre-configured without a letter.
  • the notification informs that the plurality of time-frequency resources may include multiple PRB pairs on one or more subframes. Taking a fixed subframe as an example, assume that the time domain resource is a fixed subframe, such as subframe 5; for multiple PRB pairs, it is assumed that PRB pairs 1, 2, 3, and 4, respectively, in the four PRB pairs.
  • the scheduling information of the S old 1 is detected.
  • the PRB pair 2 is the scheduling information of the S old one.
  • Resources, but the resources may not be part or all of the public search space resources;
  • the scheduling information and/or the old information of the S old 1 information are used to determine the resources of the common search space, that is, the resources of the public search space are independent of the resources of the scheduling information of the S old one.
  • the method for the terminal to receive the scheduling information of the SIB1 information may use one of the following methods:
  • the terminal receives scheduling information of the S1 information according to a pre-specified load size, where the payload size corresponds to a bandwidth of a carrier currently working by the terminal.
  • the payload size of the common downlink control channel of the S1 old one can be reserved according to the maximum downlink carrier bandwidth or other.
  • the pre-configured bandwidth is determined.
  • the downlink bandwidth may be carried in the scheduling information of S old 1 and/or in the old information of S.
  • the redundant bits or redundant states in the ePDCCH may be used, for example, New Data Indicator (NDI) bits, and transmit power control (Transmit) Power Control, TPC) Bit or state, any combination of bits or states of the HARQ process number.
  • the terminal performs blind detection by using at least two pre-specified payload sizes to receive scheduling information of the S1 information sent by the transmission point.
  • the UE can blindly detect the payload size of the S old 1 scheduling information corresponding to the different downlink bandwidths, that is, blindly detect the ePDCCH corresponding to the different bandwidths, and the ePDCCH is used to schedule the S old information. After the detection, the detected ePDCCH can be passed.
  • the payload size corresponds to the downlink bandwidth, or the downlink bandwidth may also be indicated by the SIB1 scheduling information and/or the S old 1 information.
  • the redundant bits or redundant states in the ePDCCH for example, New Data Indicator (NDI) bits, may be used. Transmit Power Control (TPC) bit or state, any combination of bits or states of the HARQ process number.
  • TPC Transmit Power Control
  • the information in the IVMB information may be carried in the S1 old information or the S1 old 1 common downlink control channel, for example, the system radio frame number, the downlink bandwidth, and the enhanced PHICH. At least one of configuration information, UERS antenna port, UERS scrambling code, and the like.
  • the common downlink control channel of S old 1 it may be indicated by redundant bits or states in the common downlink control channel, such as New Data Indicator (NDI) bit, Transmit Power Control (Transmit) Power Control, TPC ) Bit or state, Hybrid Automatic Retransmission Request,
  • NDI New Data Indicator
  • Transmit Transmit Power Control
  • TPC Hybrid Automatic Retransmission Request
  • the common control information is IVMB information, control information of MIB information scheduling,
  • the second resource may include at least one of virtual cell identifier information, virtual wireless network temporary identifier information, and demodulation reference signal information of common scheduling information, where the common scheduling information is used to schedule S old information.
  • the virtual cell identifier information includes at least one virtual cell identifier, where the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the common scheduling information scheduling, Information of the public scheduling information scheduling
  • the scheduled information includes at least one of S old information, Random Access Channel (RACH) response information, paging information, and group power control information.
  • RACH Random Access Channel
  • a large number of micro cells are deployed in a macro cell coverage, and these cells can use the same physical cell identity to obtain a merge gain.
  • common control information is used.
  • the capacity of (S old information, paging information, RACH response information, group power control information, etc.) may be limited, so these cells share the same common search space.
  • the solution of the present application is that the control information or the S old 1 information in the IVMB information or the IVMB information or
  • At least one of the virtual cell identification information, the virtual wireless network temporary identification information, and the demodulation reference signal information of the common scheduling information is notified in the scheduling information of the SIB1 information.
  • the virtual cell identifier information may be at least one virtual cell identifier, or may be a virtual cell identifier and at least one offset relative to the virtual cell identifier, where the offset may obtain multiple virtual cell identifiers, or Is an offset of at least one identifier relative to the physical cell, according to which a plurality of virtual cell identifiers can be obtained.
  • the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the scheduling of the common scheduling information, where the scheduled information includes S old information, RACH response information, paging information, and At least one of group power control information. In this way, independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells can be achieved, and randomization can be interfered.
  • the temporary identification information of the virtual wireless network may correspond to system information, paging information,
  • Virtual wireless network temporary identification information of RACH response information and group power control information may be at least one virtual wireless network temporary identifier, or may be a virtual a pseudo wireless network temporary identifier and at least one offset relative to the temporary identifier of the virtual wireless network, according to which the plurality of virtual wireless network temporary identifiers may be obtained, or at least one offset relative to the wireless network temporary identifier According to the offset, multiple virtual wireless network temporary identifiers can be obtained.
  • the virtual wireless network temporary identification information is used to scramble the cyclic redundancy check CRC bit of the common scheduling information. In this way, independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells can be achieved, and randomization can be interfered.
  • the demodulation reference signal information for the common scheduling information may be at least one scrambling code sequence of the demodulation reference signal of the common scheduling information.
  • the scrambling code sequence is used to determine a demodulation reference signal for common scheduling information.
  • the terminal may further receive the common control information according to the second resource.
  • different transmission points may be selected by using a different first resource to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding the corresponding micro-base station corresponding to the multiplexing of time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the cell may be interfered by the macro base station or other micro base station, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the common control information sent by the transmission point, thereby improving the public. Control the reliability of information acquisition.
  • the application also includes another embodiment:
  • the common control information is a synchronization signal.
  • the second resource may be IVMB information.
  • the IVMB information can be descrambled by the first sequence determined by the synchronization signal transmitted in the first synchronization channel.
  • the terminal may further acquire a second sequence, and determine, by using the second sequence, a time-frequency resource of a common search space, and/or a resource of a second common control channel that carries scheduling information of the old 1 information. .
  • the terminal may further descramble the control channel and the data channel transmitted in the common search space by the second sequence.
  • the terminal may detect the second synchronization channel, and determine the second sequence by using the second synchronization channel, or the terminal acquires the second sequence by reading the IVMB information.
  • the scheme can separately scramble the IVMB information and the common search space by synchronizing signals, which increases flexibility and optimizes interference randomization.
  • the common control information is a synchronization signal.
  • the second resource may be a carrier type.
  • the terminal may determine the carrier type of the current carrier according to the first synchronization channel and the first reference signal. Specifically, the terminal may determine the carrier type of the current carrier by jointly detecting the first reference signal and the synchronization signal transmitted in the first synchronization channel.
  • the first synchronization channel may be a synchronization channel of the LTE Release 8 system, or a translational copy of the synchronization channel of the LTE Release 8 system over time.
  • the first reference signal may be a cell-specific reference signal CRS of an LTE Release 8 system, or may also be part of a CRS of an LTE Release 8 system, for example, sending a CRS of an LTE Release 8 system every 5 subframes, or may also It is a reference signal used for radio resource management (RRM) measurement, or it can also be a reference signal for time-frequency synchronization tracking.
  • RRM radio resource management
  • the carrier type may be a carrier that is backward compatible with the LTE Release 8 system, that is, the LTE UE of the Release 8 may be allowed to access the carrier, or may be a carrier that is not backward compatible with the LTE Release 8 system, that is, the LTE UE of the Release 8 is not allowed to be connected.
  • the new carrier type, the specific characteristics of the new carrier type may be one or more of the following characteristics: the synchronization channel PSS/SSS changes the resource location of the PSS/SSS of the version 8 system; there is no control channel region, ie There is no PDCCH; the data scheduling application ePDCCH, that is, the pre-coded PDCCH; the CRS is transmitted only on part of the subframe and/or part of the carrier bandwidth.
  • the PSS/SSS of the new carrier type is a translational copy of the PSS/SSS of the backward compatible carrier.
  • the type of the carrier cannot be identified only by detecting the PSS/SSS.
  • the detected position of the PSS/SSS is used as a reference, and the possible positions of the CRS are continuously detected blindly.
  • the possible positions are two types, one corresponding to the backward compatible carrier and one corresponding to the new carrier type. Therefore, the UE jointly detects the PSS/ The SSS and CRS can determine the type of the current carrier.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for processing control information according to another embodiment of the present application, as shown in FIG. 2.
  • the transmission point determines, by the terminal, at least one first resource of the first common control channel.
  • the transmission point sends common control information to the terminal by using the first common control channel according to the at least one first resource.
  • the first resource may include a time domain location and a frequency domain location.
  • the common control information may include, but is not limited to, Master Information Block (MIB) information, control information of IVMB information scheduling, and first system message block.
  • MIB Master Information Block
  • SIB1 System Information Block 1 , SIB1
  • the synchronization signal It may include, but is not limited to, a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Second Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Second Synchronization Signal
  • the IVMB information may include all information or partial information in the MIB information in the current system, or may further include other information than the information in the IVMB information in the current system.
  • the MIB information in the current system includes a downlink bandwidth, a system frame number, a configuration information of a Physical Hybrid Automatic Replay Indicator Channel (PHICH), and a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal). , CRS) antenna configuration information.
  • PHICH Physical Hybrid Automatic Replay Indicator Channel
  • CRS cell-specific Reference Signal
  • the other information may include scheduling information, enhanced UE-specific reference signal (UES) demodulated PHICH configuration information, UERS antenna port configuration information, and resource configuration information of a common search space.
  • scheduling information may include scheduling information, enhanced UE-specific reference signal (UES) demodulated PHICH configuration information, UERS antenna port configuration information, and resource configuration information of a common search space.
  • EMS enhanced UE-specific reference signal
  • the scheduling information is used to schedule a physical channel, for example, a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), where the control information of the IVMB information scheduling is carried in the physical channel, for example, the IVMB information scheduling
  • the control information may include a system frame number, antenna port configuration information of the UERS, resource configuration information of the common search space, and resource configuration information of scheduling information of the S1 information, and the combination of other control information is not excluded.
  • the physical channel scheduled by the scheduling information for example, the resources occupied by the PDSCH may be within a pre-configured frequency bandwidth, for example, within a bandwidth of six physical resource blocks (PRBs), and other pre-configured frequency bands.
  • PRBs physical resource blocks
  • the width is not excluded. This can support low-cost type UEs such as Machine Type Communication (MTC) UEs.
  • MTC Machine Type Communication
  • the UERS For example, for the antenna port configuration information of the UERS, which of the two configurations can be notified, for example, the antenna port 7 of the UERS, the antenna port 9 of the UERS, or the antenna port 10 of the UERS antenna port 8+UERS, the UERS
  • the antenna port configuration information is used to demodulate the physical downlink control channel carried in the common search space.
  • the IVMB information in the current system is transmitted on a Physical Broadcasting Channel (PBCH), and the PBCH is not used to schedule other physical channels.
  • PBCH Physical Broadcasting Channel
  • the IVMB information in this application can be used to schedule other physical channels, for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), which can carry IVMB. Control information for information scheduling.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the at least one first resource is a first resource.
  • the transmission point may specifically send common control information to the terminal by using the first common control channel on the determined one of the first resources.
  • the transmission point may specifically determine the first resource, for example, a protocol, for the terminal according to the pre-configured resource information.
  • the time domain location of the first resource may be a fixed subframe number, for example, subframe 0, and the frequency domain location of the first resource may be a fixed physical resource block (PRB) or
  • the frequency domain location of the first resource may also be within the bandwidth of six P RB pairs of the carrier center.
  • PRB physical resource block
  • the at least one first resource is at least two first resources.
  • the transmission point may specifically determine one of the first resources from the at least two first resources; and the transmission point passes on the determined one of the first resources
  • the first common control channel sends common control information to the terminal.
  • the transmission point may further send the first indication information to the terminal, where the first indication information is used to indicate at least two first resources of the first common control channel, And causing, by the terminal, to receive, according to the first indication information, common control information that is sent by the transmission point by using the first common control channel.
  • the transmission point may specifically send the first indication information to the terminal by using a synchronization channel, a high layer signaling, or a control channel.
  • the first indication information is a cell identifier carried in a synchronization channel, and the cell identifier may indicate at least two first resources to the UE.
  • the cell identifier may indicate that the transmission subframe set of the first resource is a subframe numbered 0 to 4, or one of subframes numbered 5 to 9.
  • the frequency domain resource if the pre-configured bandwidth is 8 PRB pairs, and each of the first resources occupies 2 PRB pairs, the cell identifier may indicate that the frequency domain resource of the first resource is the resource set ⁇ 0, 1 ⁇ and ⁇ 2, 3 ⁇ , or resource sets ⁇ 4, 5 ⁇ and ⁇ 6, 7 ⁇ .
  • the frequency domain resource if the pre-configured bandwidth is 8 PRB pairs, and each of the first resources occupies 2 PRB pairs, the cell identifier may indicate that the frequency domain resource of the first resource is the resource set ⁇ 0, 1 ⁇ and ⁇ 2, 3 ⁇ , or resource sets ⁇ 4, 5 ⁇ and ⁇ 6, 7 ⁇ .
  • other situations are not excluded.
  • the high-level signaling may be a Radio Resource Control (RRC) message, and may specifically pass an information element (Information Element, in an RRC message).
  • RRC Radio Resource Control
  • the IE carries the first indication information
  • the RRC message may be an RRC message in the prior art, for example, an RRC CONNECTION RECONFIGURATION message, etc., which is not limited in this embodiment.
  • the IE of the RRC message is extended to carry the first indication information, or the RRC message may also be an RRC message different from the existing ones in the prior art.
  • the high-level signaling may be a Media Access Control (MAC) Control Element (CE) message
  • the first indication information may be carried by adding a new MAC CE message.
  • MAC Media Access Control
  • CE Control Element
  • control channel may be a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) or an Enhanced PDCCH (EnPDCCH), the latter being demodulated based on UERS, the former being based on a common reference signal (Common Reference Signal) , CRS) demodulation.
  • the transmission point may send the first indication information to the terminal by using the PDCCH, or may send the first indication information to the group to which the terminal belongs by using the PDCCH.
  • the transmission point may further send second indication information to the terminal, where the second indication information is used to indicate one of the at least one first resource, so that Determining, by the terminal, one of the first resources from the at least one first resource according to the second indication information.
  • the determined one of the first resources is different in at least two subframes.
  • the same IVMB information can be repeatedly transmitted multiple times on multiple subframes, for example, four times on four radio frames, each The radio frame is sent once, and the contents of the four times are the same in order to obtain the combined gain improving performance.
  • the IVMB information of one cell is transmitted on the first two PRB pairs ⁇ 0, 1 ⁇ of the 6 PRB pairs in the bandwidth center of the current downlink carrier, even if the four mergings can be obtained, if the two PRB pairs are for a certain UE In the case of deep fading of the channel, the performance will be poor, and even the correct demodulation will not be possible.
  • the current MIB information is 4 symbols in the 6 PRB pairs in the bandwidth center, which has an impact on the resource mapping of the ePDCCH, that is, the ePDCCH allocated to the resource by the PRB or PRB pair is in the 6 PRB pairs in the bandwidth center.
  • the IVMB information is sent N times in the first period, the IV MB information sent by the N times is the same, and the N times MIB information sent in the next first period may change; and, the N times MIB in the first period
  • the information is transmitted in the second period, and the frequency domain resource pattern occupied by at least two of the N times of IVMB information is different.
  • the resource pattern of the N times of transmitting MIB information in a first period is repeated in each first period, that is, the resource locations of the IVMB information in the plurality of first periods are cyclic.
  • the foregoing first period and second period may be pre-configured or indicated by a cell identifier.
  • the first period is 40 milliseconds
  • the second period is 10 milliseconds.
  • the above N is equal to 4.
  • the PRB pairs occupied by the four times of repeated transmission of MIB information in a first period are ⁇ 0, 1 ⁇ , ⁇ 2, 3 ⁇ , ⁇ 4, 5 ⁇ and ⁇ 0, 1 ⁇
  • the four transmissions in the other first period are repetitions of the above resource pattern.
  • other resource distribution rules are not excluded, and other minimum resource granularities are not excluded, for example, four different resource patterns in units of PRB pairs, eCCEs, or eREGs.
  • different transmission points may be selected by using a different first resource to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding the cell corresponding to the base station caused by multiplexing of time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the terminal may be interfered by the macro base station or other micro base stations, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the common control information sent by the transmission point.
  • the resource mapping is performed by using the IVMB information in units of PRB or PRB pairs.
  • the IVMB information may occupy all symbols on 1 or 2 PRB pairs or all symbols except the symbols occupied by the synchronization signal, thus resources for the ePDCCH.
  • the mapping has no effect, so ePDCCH can be used not to map IVMB information to the same PRB pair, and resource utilization is improved.
  • the solution of the present invention can implement different frequency domain resources occupied by the IVMB information transmitted by multiple subframes.
  • the frequency domain diversity gain is obtained.
  • the different frequency domain resources may also carry other information, such as part information of the system radio frame number, information of the antenna port, and the like.
  • the transmission point may further determine a second resource for the terminal; correspondingly, the common control information, or the public control
  • the information and the cell identifier of the cell where the terminal is located are used by the terminal to determine the second resource.
  • the second resource may include a time domain location and a frequency domain location.
  • the second resource may include a time-frequency resource of a second common control channel carrying scheduling information of the old information.
  • the at least one first resource may be within a pre-configured bandwidth.
  • the downlink bandwidth that the UE can assume before acquiring the IVMB information such as the bandwidth of six PRBs, of course, as long as it is predefined, other bandwidths are not excluded.
  • each of the at least one first resource is a physical resource block (PRB), a PRB pair, and an enhanced control channel element (Enhanced Control Channel Element, eCCE) corresponds to a resource set or an enhanced resource element group (eREG).
  • PRB physical resource block
  • eCCE enhanced control channel element
  • eREG enhanced resource element group
  • the second resource may include a time-frequency resource of a common search space.
  • the common control information may include jointly encoded downlink bandwidth indication information and second resource indication information.
  • the second resource included in the at least two second resources is in a frequency hopping manner in the set, and the frequency hopping parameter is determined by the cell identifier and the time domain information, where the time domain information may be a frame.
  • the time domain information may be a frame.
  • the terminal may determine the time-frequency resource of the current common search space in the second resource included in the set according to the rule of the frequency hopping. In this way, the randomization effect of the time-frequency resources of the common search space in the frequency domain can be achieved, and the blocking of the dedicated channel of a certain terminal is not caused. Therefore, the determined one of the second resources may be different in at least two subframes.
  • a resource configuration of a common search space of the terminal may be configured, and resource configurations of different common search spaces in the group may be used in different subframes.
  • the pattern of resource allocation of different common search spaces in the group may be directly notified to the terminal, or notified to the pattern of the resource configuration of the common search space on the terminal partial subframe, and then the terminal calculates the other subframes based on certain rules.
  • a pattern of resource allocation of a common search space, the above rules may be constructed based on one or more combinations of frame number, subframe number, slot number, and cell identity.
  • the second resource in the frequency domain does not overlap at all in the at least two second resources.
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is the same as the PRB pair occupied by the second resource.
  • supporting a common search space occupies 4 PRBs in the frequency domain.
  • the bandwidth of the downlink carrier is 100 PRB pairs, then there are a total of 25 candidate locations of the common search space that do not overlap, that is, a predefined set of at least two second resources, that is, a large second resource.
  • 25 frequency domain resources are included, so 5 bits in the IVMB information are required for indication, or 2 CRC of IVMB information and 4 bits of IVMB information are required to indicate, or through CRC and/or IVMB information.
  • Each of the candidate locations in the above example does not overlap each other.
  • the non-overlapping manner can be applied to one or each ePDCCH in the common search space, which occupies the resources in the four PRB pairs, that is, one ePDCCH will be played.
  • the four PRB pairs are scattered to obtain the largest possible frequency diversity gain, so that the four PRB pairs occupied by each candidate position do not overlap each other to implement interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between cells.
  • the second resource partially overlapping in the frequency domain exists in the at least two second resources.
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is part of a PRB pair occupied by the second resource.
  • the candidate locations of the common search space may also be partially overlapped to improve the resource multiplexing capability, and the interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between the cells is maintained. It is assumed that the size of the common search space still occupies 4 PRB pairs, but one or each ePDCCH transmitted only occupies 2 PRB pairs of the 4 PRB pairs. This scenario includes a case where the bandwidth is small, for example, the bandwidth is 6.
  • the candidate locations of the common search space in the above small bandwidth case may partially overlap, for example, the case where the bandwidth is 6 PRB pairs, and the common search space of the cell 1 occupies the PRB pair ⁇ 0, 1 , 2, 3 ⁇
  • the common search space of cell 2 occupies the PRB pair ⁇ 2, 3, 4, 5 ⁇
  • the common search space of cell 3 occupies the PRB pair ⁇ 0, 1, 4, 5 ⁇ , that is, Partially overlapping, but still can achieve interference coordination of ePDCCH transmitted in the common search space between cells, for example, at some moments, cell 1 transmits ePDCCH with PRB pairs 0 and 1, and cell 2 transmits ePDCCH with PRB pairs 4 and 5, Cell 3 does not transmit; at other times, cell 1 transmits ePDCC
  • the second resource may include a time-frequency resource and system of a common search space.
  • the radio frame number, the downlink carrier bandwidth, the configuration information of the Enhanced Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the antenna port of the User Equipment (UE) reference signal (Reference Signal, RS) One or more combinations with the UERS scrambling code.
  • the common control information is control information of IVMB information or IVMB information scheduling or scheduling information of SIB1 information or S old 1 information.
  • the second resource may include at least one of virtual cell identifier information, virtual radio network temporary identifier information, and demodulation reference signal information of common scheduling information, where the common scheduling information is used to schedule S old information. At least one of RACH response information and paging information.
  • the virtual cell identifier information includes at least one virtual cell identifier, where the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the common scheduling information scheduling,
  • the scheduled information includes at least one of S old information, RACH response information, paging information, and group power control information.
  • a large number of micro cells are deployed in a macro cell coverage, and these cells can use the same physical cell identity to obtain a merge gain.
  • common control information is used.
  • the capacity of (S old information, paging information, RACH response information, group power control information, etc.) may be limited, so these cells share the same common search space.
  • the solution of the present application is to notify the virtual cell identification information, the virtual wireless network temporary identification information, and the demodulation reference signal information of the common scheduling information in the control information of the IVMB information or the IVMB information scheduling or the scheduling information of the S old 1 information or the SIB1 information. At least one of them.
  • the virtual cell identifier information may be at least one virtual cell identifier, or may be a virtual cell identifier and at least one offset relative to the virtual cell identifier, where the offset may obtain multiple virtual cell identifiers, or Is an offset of at least one identifier relative to the physical cell, according to which a plurality of virtual cell identifiers can be obtained.
  • the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the scheduling of the common scheduling information, where the scheduled information includes S old information, RACH response information, paging information, and At least one of group power control information. In this way, independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells can be achieved, and randomization can be interfered.
  • the virtual wireless network temporary identification information corresponding to the system information, the paging information, the RACH response information, and the group power control information may be respectively.
  • Virtual wireless The network temporary identification information may be at least one virtual wireless network temporary identifier, or may be a virtual wireless network temporary identifier and at least one offset relative to the virtual wireless network temporary identifier, and multiple virtual wireless may be obtained according to the offset.
  • the network temporary identifier may also be at least one offset relative to the temporary identifier of the wireless network, and according to the offset, multiple virtual wireless network temporary identifiers may be obtained.
  • the virtual wireless network temporary identification information is used to scramble the cyclic redundancy check CRC bit of the common scheduling information. In this way, independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells can be achieved, and randomization can be interfered.
  • the demodulation reference signal information for the common scheduling information may be at least one scrambling code sequence of the demodulation reference signal of the common scheduling information.
  • the scrambling code sequence is used to determine a demodulation reference signal for common scheduling information.
  • different transmission points may be selected by using a different first resource to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding the corresponding micro-base station corresponding to the multiplexing of time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the cell may be interfered by the macro base station or other micro base station, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the common control information sent by the transmission point, thereby improving the public. Control the reliability of information acquisition.
  • the application also includes another embodiment:
  • the common control information is a synchronization signal.
  • the second resource may be IVMB information.
  • the scheme can scramble the MIB information and the common search space by synchronizing signals, which increases flexibility and optimizes interference randomization.
  • the common control information is a synchronization signal.
  • the second resource may be a carrier type.
  • the carrier type may be a carrier that is backward compatible with the LTE Release 8 system, that is, the LTE UE of the Release 8 may be allowed to access the carrier, or may be a carrier that is not backward compatible with the LTE Release 8 system, that is, the LTE UE of the Release 8 is not allowed to be connected.
  • the new carrier type may be one or more of the following features:
  • the synchronization channel PSS/SSS changes the resource location of the PSS/SSS of the version 8 system; there is no control channel region, ie There is no PDCCH; the data scheduling application ePDCCH, that is, the pre-coded PDCCH; the CRS is transmitted only on part of the subframe and/or part of the carrier bandwidth.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a terminal according to another embodiment of the present disclosure.
  • the terminal in this embodiment may include a determining unit 31 and a receiving unit 32.
  • the determining unit 31 is configured to determine at least one first resource of the first common control channel
  • the receiving unit 32 is configured to receive, according to the at least one first resource determined by the determining unit 31, the transmission point by using the Common control information sent by a common control channel.
  • the common control information may include, but is not limited to, Master Information Block (MIB) information, control information of IVMB information scheduling, and first system message block.
  • MIB Master Information Block
  • SIB1 System Information Block 1 , SIB1
  • the synchronization signal may include, but is not limited to, a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Second Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Second Synchronization Signal
  • the IVMB information may include all information or partial information in the MIB information in the current system, or may further include other information than the information in the IVMB information in the current system.
  • the IVMB information may include all information or partial information in the MIB information in the current system, or may further include other information than the information in the IVMB information in the current system.
  • the at least one first resource is a first resource.
  • the receiving unit 32 is specifically configured to
  • the determining unit 31 is specifically configured to be used
  • the time domain location of the first resource may be a fixed subframe number, for example, subframe 0, and the frequency domain location of the first resource may be a fixed physical resource block (PRB) or
  • the frequency domain location of the first resource may also be within a bandwidth of six PRB pairs of the carrier center.
  • the at least one first resource is at least two first resources.
  • the receiving unit 32 is specifically configured to
  • blind detection is performed to receive common control information sent by the transmission point through the first common control channel.
  • the determining unit 31 is specifically configured to be used
  • the receiving unit 32 is specifically configured to be used
  • the receiving unit 32 may specifically receive the first indication information that is sent by the transmission point through a synchronization channel, a high layer signaling, or a control channel.
  • the one first resource determined by the receiving unit 32 is different in at least two subframes.
  • the common control information is IVMB information
  • the first resource determined by the receiving unit 32 is different in at least two subframes, and includes:
  • the resource patterns of the MIB information transmitted at least twice in the first period are different, and the resource patterns of the IVMB information transmitted in different the first periods are cyclically repeated; the first period is sent All the secondary IVMB information is the same, and all the secondary IVMB information is sent in the second period in the first period, and the second period is smaller than the first period.
  • the same IVMB information can be repeatedly transmitted multiple times on multiple subframes, for example, four times on four radio frames, each The radio frame is sent once, and the contents of the four times are the same in order to obtain the combined gain improving performance.
  • the IVMB information of one cell is transmitted on the first two PRB pairs ⁇ 0, 1 ⁇ of the six PRB pairs in the bandwidth center of the current downlink carrier, even if four merges can be obtained, if the two The PRB is in the deep fading of the channel for a certain UE, and the performance is also poor, and even cannot be correctly demodulated.
  • the current MIB information is 4 symbols in the 6 PRB pairs in the bandwidth center, which has an impact on the resource mapping of the ePDCCH, that is, the ePDCCH with the granularity of the resource allocation in the PRB or PRB pair is in the 6 PRB pairs in the bandwidth center.
  • the IVMB information is sent N times in the first period, the MIB information sent by the N times is the same, and the N times MIB information sent in the next first period may change; and, the N times IVMB in the first period
  • the information is transmitted in the second period, and the frequency domain resource pattern occupied by at least two of the N times of IVMB information is different.
  • the resource pattern of the N times of transmitting IVMB information in a first period is repeated in each first period, that is, the resource locations of the foregoing IVMB information in the plurality of first periods are cyclic.
  • the foregoing first period and second period may be pre-configured or indicated by a cell identifier.
  • the first period is 40 milliseconds
  • the second period is 10 milliseconds.
  • the PRB pair occupied by the four times of repeated IVMB information in a first period is ⁇ 0, 1 ⁇ , ⁇ 2, 3 ⁇ , ⁇ 4, 5 ⁇ and ⁇ 0, 1 ⁇
  • the four transmissions in the other first period are repetitions of the above resource pattern.
  • other resource distribution rules are not excluded, and other minimum resource granularities are not excluded, for example, four different resource patterns in units of PRB pairs, eCCEs, or eREGs.
  • different transmission points may be selected by using a different one of the first resources to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding the corresponding base station corresponding to the multiplexing of the time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the cell may be interfered by the macro base station or other micro base stations, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the common control information sent by the transmission point.
  • the resource mapping is performed by using the MIB information in units of PRB or PRB pairs. For example, the MIB information may occupy all symbols on 1 or 2 PRB pairs or all symbols except the symbols occupied by the synchronization signal, thus resources for the ePDCCH.
  • the mapping has no effect, so ePDCCH can be used not to map IVMB information to the same PRB pair, and resource utilization is improved.
  • the solution of the present invention can implement different frequency domain resources occupied by the IVMB information transmitted by multiple subframes. Frequency acquisition
  • the domain diversity gain, in addition, the different frequency domain resources can also carry other information, such as part of the system radio frame number information, antenna port information, and the like.
  • the determining unit 31 is further configured to determine, according to the common control information received by the receiving unit 32, the second resource.
  • the second resource may include a time domain location and a frequency domain location.
  • the second resource may include a time-frequency resource of a second common control channel carrying scheduling information of the old information.
  • the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine
  • the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine
  • blind detection is performed to receive scheduling information of the S1 information sent by the transmission point through the second common control channel.
  • the at least one first resource may be within a pre-configured bandwidth.
  • the downlink bandwidth that the UE can assume before acquiring the IVMB information such as the bandwidth of six PRBs, of course, as long as it is predefined, other bandwidths are not excluded.
  • each of the at least one first resource is a physical resource block (PRB), a PRB pair, and an enhanced control channel element (Enhanced Control Channel Element, eCCE) corresponds to a resource set or an enhanced resource element group (eREG).
  • PRB physical resource block
  • eCCE enhanced control channel element
  • eREG enhanced resource element group
  • the second resource may include a time-frequency resource of a common search space.
  • a cell identifier determining, by the at least two second resources, one of the second resources; or, according to the common control information, or the common control information and a cell identifier of a cell where the terminal is located, from at least two second resources , determining at least two of the second resources.
  • the determining unit 31 is specifically configured to:
  • the determining unit 31 is further configured to:
  • the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine whether the receiving unit 32 is further used to determine
  • blind detection is performed to receive the common control information sent by the transmission point.
  • the one second resource determined by the determining unit 31 is different in at least two subframes.
  • the second resource in the frequency domain does not overlap at all in the at least two second resources.
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is the same as the PRB pair occupied by the second resource.
  • the common search space occupies 4 PRB pairs in the frequency domain (other sizes are similar) and the bandwidth of the downlink carrier is 100 PRB pairs, there are a total of 25 candidate locations of the common search space that do not overlap, that is, predefined
  • the at least two second resources, that is, the set of the second large resources include 25 frequency domain resources, and therefore need 5 bits in the IVMB information for indication, or 4 of the 2 CRC and IVMB information requiring IVMB information.
  • the bits are indicated, either by the CRC in the IVMB information and/or the bits in the IVMB information, and the cell identity joint indication.
  • Each of the candidate locations in the above example does not overlap each other.
  • the non-overlapping manner can be applied to one or each ePDCCH in the common search space, which occupies the resources in the four PRB pairs, that is, one ePDCCH will be played.
  • the four PRB pairs are scattered to obtain the largest possible frequency diversity gain, so that the four PRB pairs occupied by each candidate position do not overlap each other to implement interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between cells.
  • the second resource partially overlapping in the frequency domain exists in the at least two second resources.
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is part of a PRB pair occupied by the second resource.
  • the candidate locations of the common search space may also be partially overlapped to improve the resource multiplexing capability, and the interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between the cells is maintained. It is assumed that the size of the common search space still occupies 4 PRB pairs, but one or each ePDCCH transmitted only occupies 2 PRB pairs of the 4 PRB pairs. This scenario includes a case where the bandwidth is small, for example, the bandwidth is 6.
  • the candidate locations of the common search space in the above small bandwidth case may partially overlap, for example, the case where the bandwidth is 6 PRB pairs, and the common search space of the cell 1 occupies the PRB pair ⁇ 0, 1 , 2, 3 ⁇
  • the common search space of cell 2 occupies the PRB pair ⁇ 2, 3, 4, 5 ⁇
  • the common search space of cell 3 occupies the PRB pair ⁇ 0, 1, 4, 5 ⁇ , that is, partially overlapping each other, but still can Interference coordination of ePDCCH transmitted in a common search space between cells, for example, at some time, cell 1 transmits ePDCCH with PRB pairs 0 and 1, cell 2 transmits ePDCCH with PRB pairs 4 and 5, and cell 3 does not transmit; At other times, cell 1 transmits ePD
  • the second resource may include a time-frequency resource of the common search space, a system radio frame number, a downlink carrier bandwidth, and an enhanced physical hybrid automatic repeat request indication channel (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel, PHICH) configuration information.
  • UE User Equipment
  • RS Reference Signal
  • the determining unit 31 is specifically used to determine whether the second resource is a time-frequency resource of a common search space. If the second resource is a time-frequency resource of a common search space, the determining unit 31 is specifically used to determine whether the second resource is a time-frequency resource of a common search space.
  • the second resource Determining, as the first part of the second resource, the time-frequency resource carrying the scheduling information of the S old 1 information, and determining the second according to the scheduling information of the S old 1 information and/or the old information of the S a second part of the resource, where the second resource is composed of the first part and the second part; or determining the second resource according to the scheduling information of the S1 information and/or the S1 information,
  • the second resource is independent of the time-frequency resource that carries the scheduling information of the SIB1 information.
  • the receiving unit 32 may receive the scheduling information of the SIB1 information by using one of the following methods:
  • the receiving unit 32 is specifically configured to receive scheduling information of the S1 information according to a load size, where the payload size corresponds to a pre-specified bandwidth; or
  • the receiving unit 32 is specifically configured to blindly detect at least two payload sizes to receive scheduling information of the S old information sent by the transmission point, where the at least two payload sizes respectively correspond to at least two types of bandwidths.
  • the common control information is one or more combinations of IVMB information, control information of IVMB information scheduling, scheduling information of S1 information, and S old information;
  • the second resource includes virtual cell identification information, One or more combinations of virtual wireless network temporary identification information and demodulation reference signal information of common scheduling information, where the common scheduling information is used to schedule S old information, RACH response information, paging information, and group power control information.
  • One or more combinations are possible.
  • the virtual cell identifier information includes at least one virtual cell identifier, where the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the common scheduling information scheduling,
  • the information of the public scheduling information scheduling includes at least one of S old information, RACH response information, paging information, and group power control information.
  • the virtual cell identifier information may be at least one virtual cell identifier, or may be a virtual cell identifier and at least one offset relative to the virtual cell identifier, where the offset may obtain multiple virtual cell identifiers, or Is an offset of at least one identifier relative to the physical cell, according to which a plurality of virtual cell identifiers can be obtained.
  • the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the scheduling of the common scheduling information, where the scheduled information includes S old information, RACH response information, paging information, and At least one of group power control information. In this way, independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells can be achieved, and randomization can be interfered.
  • the virtual wireless network temporary identification information corresponding to the system information, the paging information, the RACH response information, and the group power control information may be respectively.
  • the virtual wireless network temporary identification information may be at least one virtual wireless network temporary identifier, or may be a virtual a pseudo wireless network temporary identifier and at least one offset relative to the temporary identifier of the virtual wireless network, according to which the plurality of virtual wireless network temporary identifiers may be obtained, or at least one offset relative to the wireless network temporary identifier According to the offset, multiple virtual wireless network temporary identifiers can be obtained.
  • the virtual wireless network temporary identification information is used to scramble the cyclic redundancy check CRC bit of the common scheduling information. In this way, independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells can be achieved, and randomization can be interfered.
  • the terminal is used to perform the method corresponding to the embodiment shown in FIG. 1. The details that have been described in the embodiment shown in FIG. 1 are not described herein again.
  • different transmission points may be selected by using a different first resource to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding the corresponding micro-base station corresponding to the multiplexing of time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the cell may be interfered by the macro base station or other micro base station, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the common control information sent by the transmission point, thereby improving the public. Control the reliability of information acquisition.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a transmission point according to another embodiment of the present application.
  • the transmission point of this embodiment may include a determining unit 41 and a sending unit 42.
  • the determining unit 41 is configured to determine, by the terminal, at least one first resource of the first common control channel
  • the sending unit 42 is configured to use the first resource according to the at least one first resource determined by the determining unit 41
  • the common control channel transmits common control information to the terminal.
  • the first resource may include a time domain location and a frequency domain location.
  • the common control information may include, but is not limited to, Master Information Block (MIB) information, control information of IVMB information scheduling, and first system message block.
  • MIB Master Information Block
  • SIB1 System Information Block 1 , SIB1
  • the synchronization signal may include, but is not limited to, a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Second Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Second Synchronization Signal
  • the IVMB information may include all information or partial information in the MIB information in the current system, or may further include other information than the information in the IVMB information in the current system.
  • the IVMB information may include all information or partial information in the MIB information in the current system, or may further include other information than the information in the IVMB information in the current system.
  • the determining unit 41 determines The at least one first resource is a first resource.
  • the sending unit 42 is specifically configured to
  • the common control information is transmitted to the terminal through the first common control channel on the one first resource determined by the determining unit 41.
  • the at least one first resource determined by the determining unit 41 is at least two first resources.
  • the sending unit 42 is specifically configured to
  • the terminal Determining, from the at least two first resources determined by the determining unit 41, one of the first resource, and on the determined one of the first resources, by using the first common control channel
  • the terminal sends public control information.
  • the sending unit 42 is further used to send the first message.
  • the sending unit 42 is further used to send the first message.
  • first indication information Sending, to the terminal, first indication information, where the first indication information is used to indicate at least two first resources of the first common control channel determined by the determining unit 41, so that the terminal is configured according to the And an indication information, receiving common control information sent by the transmission point through the first common control channel.
  • the sending unit 42 is further used to send the first message.
  • the sending unit 42 is further used to send the first message.
  • the one first resource determined by the sending unit 42 is different in at least two subframes.
  • the common control information is IVMB information.
  • the one first resource determined by the sending unit 42 is different in at least two subframes, and includes:
  • the resource patterns of the MIB information transmitted at least twice in the first period are different, and the resource patterns of the IVMB information transmitted in different the first periods are cyclically repeated; the first period is sent All the secondary IVMB information is the same, and all the secondary IVMB information is sent in the second period in the first period, and the second period is smaller than the first period.
  • the same IVMB information can be repeatedly transmitted multiple times on multiple subframes, for example, four times on four radio frames, each Send once on the radio frame, the content of the four times is the same, in order to obtain the combined gain Improve performance.
  • the IVMB information of one cell is transmitted on the first two PRB pairs ⁇ 0, 1 ⁇ of the six PRB pairs in the bandwidth center of the current downlink carrier, even if four merges can be obtained, if the two PRB pairs are for a certain UE In the case of deep fading of the channel, the performance will be poor, and even the correct demodulation will not be possible.
  • the current MIB information is 4 symbols in the 6 PRB pairs in the bandwidth center, which has an impact on the resource mapping of the ePDCCH, that is, the ePDCCH with the granularity of the resource allocation in the PRB or PRB pair is in the 6 PRB pairs in the bandwidth center.
  • the IVMB information is sent N times in the first period, the MIB information sent by the N times is the same, and the N times MIB information sent in the next first period may change; and, the N times IVMB in the first period
  • the information is transmitted in the second period, and the frequency domain resource pattern occupied by at least two of the N times of IVMB information is different.
  • the resource pattern of the N times of transmitting IVMB information in a first period is repeated in each first period, that is, the resource locations of the foregoing IVMB information in the plurality of first periods are cyclic.
  • the foregoing first period and second period may be pre-configured or indicated by a cell identifier.
  • the first period is 40 milliseconds
  • the second period is 10 milliseconds.
  • the PRB pair occupied by the four times of repeated IVMB information in a first period is ⁇ 0, 1 ⁇ , ⁇ 2, 3 ⁇ , ⁇ 4, 5 ⁇ and ⁇ 0, 1 ⁇
  • the four transmissions in the other first period are repetitions of the above resource pattern.
  • other resource distribution rules are not excluded, and other minimum resource granularities are not excluded, for example, four different resource patterns in units of PRB pairs, eCCEs, or eREGs.
  • different transmission points may be selected by using a different one of the first resources to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding the corresponding base station corresponding to the multiplexing of the time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the cell may be interfered by the macro base station or other micro base stations, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the common control information sent by the transmission point.
  • the resource mapping is performed by using the MIB information in units of PRB or PRB pairs. For example, the MIB information may occupy all symbols on 1 or 2 PRB pairs or all symbols except the symbols occupied by the synchronization signal, thus resources for the ePDCCH.
  • the mapping has no effect, so ePDCCH can be used not to map IVMB information to the same PRB pair, and resource utilization is improved.
  • a MIB The frequency domain bandwidth occupied by the transmission of the information is reduced compared to the previous six PRBs.
  • the solution of the present invention can achieve different frequency domain resources occupied by the IVMB information transmitted by multiple subframes to obtain the frequency domain diversity gain.
  • the different frequency domain resources may also carry other information, such as part of the system radio frame number, information of the antenna port, and the like.
  • the common control information, or the common control information and a cell identifier of a cell where the terminal is located, are used by the terminal to determine the second resource.
  • the second resource may include a time domain location and a frequency domain location.
  • the second resource may include a time-frequency resource of a second common control channel carrying scheduling information of the old information.
  • the at least one first resource determined by the determining unit 41 is within a pre-configured bandwidth.
  • the downlink bandwidth that the UE can assume before acquiring the IVMB information such as the bandwidth of six PRBs, of course, as long as it is predefined, other bandwidths are not excluded.
  • each of the at least one first resource is a physical resource block (PRB), a PRB pair, and an enhanced control channel element (Enhanced Control Channel Element, eCCE) corresponds to a resource set or an enhanced resource element group (eREG).
  • PRB physical resource block
  • eCCE enhanced control channel element
  • eREG enhanced resource element group
  • the second resource may include a time-frequency resource of a common search space.
  • the common control information may include jointly encoded downlink bandwidth indication information and second resource indication information.
  • the second resource included in the at least two second resources is in a frequency hopping manner in the set, and the frequency hopping parameter is determined by the cell identifier and the time domain information, where the time domain information may be a frame.
  • the time domain information may be a frame.
  • the terminal may determine the time-frequency resource of the current common search space in the second resource included in the set according to the rule of the frequency hopping. In this way, the randomization effect of the time-frequency resources of the common search space in the frequency domain can be achieved, and the blocking of the dedicated channel of a certain terminal is not caused. Therefore, the one second resource determined by the determining unit 41 may be different in at least two subframes.
  • a public search can be configured for the terminal
  • the resource configuration of the space, the resource configuration of different common search spaces in the group can be used in different subframes.
  • the pattern of resource allocation of different common search spaces in the group may be directly notified to the terminal, or notified to the pattern of the resource configuration of the common search space on the terminal partial subframe, and then the terminal calculates the other subframes based on certain rules.
  • a pattern of resource allocation of a common search space, the above rules may be constructed based on one or more combinations of frame number, subframe number, slot number, and cell identity.
  • the second resource in the frequency domain does not overlap at all in the at least two second resources.
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is the same as the PRB pair occupied by the second resource.
  • the common search space occupies 4 PRB pairs in the frequency domain (other sizes are similar) and the bandwidth of the downlink carrier is 100 PRB pairs, there are a total of 25 candidate locations of the common search space that do not overlap, that is, predefined.
  • At least two second resources that is, a set of large second resources, include 25 frequency domain resources, and therefore 5 bits in the IVMB information are required for indication, or 4 of the 2 CRC and IVMB information requiring IVMB information.
  • the bit indicates, or passes through the bits in the CRC and/or IVMB information of the IVMB information, and the cell identity joint indication.
  • Each of the candidate locations in the above example does not overlap each other.
  • the non-overlapping manner can be applied to one or each ePDCCH in the common search space, which occupies the resources in the four PRB pairs, that is, one ePDCCH will be played.
  • the four PRB pairs are scattered to obtain the largest possible frequency diversity gain, so that the four PRB pairs occupied by each candidate position do not overlap each other to implement interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between cells.
  • the second resource partially overlapping in the frequency domain exists in the at least two second resources.
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is part of a PRB pair occupied by the second resource.
  • the candidate locations of the common search space may also be partially overlapped to improve the resource multiplexing capability, and the interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between the cells is maintained. It is assumed that the size of the common search space still occupies 4 PRB pairs, but one or each ePDCCH transmitted only occupies 2 PRB pairs of the 4 PRB pairs. This scenario includes a case where the bandwidth is small, for example, the bandwidth is 6.
  • the candidate locations of the common search space in the above small bandwidth case may partially overlap, for example, the case where the bandwidth is 6 PRB pairs, and the common search space of the cell 1 occupies the PRB pair ⁇ 0, 1 , 2, 3 ⁇ , the public search space occupied by cell 2 PRB for ⁇ 2, 3, 4, 5 ⁇ , the common search space of cell 3 occupies PRB pairs ⁇ 0, 1, 4, 5 ⁇ , that is, partially overlapping each other, but can still be sent in the common search space between cells.
  • the cell 1 transmits the ePDCCH with the PRB pair 0 and 1, the cell 2 transmits the ePDCCH with the PRB pairs 4 and 5, and the cell 3 does not transmit; at other times, the cell 1 uses the PRB pair 2 And 3 transmits ePDCCH, cell 3 transmits ePDCCH with PRB pairs 4 and 5, cell 2 does not transmit, and so on.
  • the second resource may include a time-frequency resource of the common search space, a system radio frame number, a downlink carrier bandwidth, and an enhanced physical hybrid automatic repeat request indication channel (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel, PHICH) configuration information.
  • User equipment User Equipment
  • the common control information is control information of IVMB information or IVMB information scheduling or scheduling information of SIB1 information or S old 1 information.
  • the second resource may include at least one of virtual cell identifier information, virtual radio network temporary identifier information, and demodulation reference signal information of common scheduling information, where the common scheduling information is used to schedule S old information. At least one of RACH response information and paging information.
  • the virtual cell identifier information includes at least one virtual cell identifier, where the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the common scheduling information scheduling,
  • the scheduled information includes at least one of S old information, RACH response information, paging information, and group power control information.
  • a large number of micro cells are deployed in a macro cell coverage, and these cells can use the same physical cell identity to obtain a merge gain.
  • common control information is used.
  • the capacity of (S old information, paging information, RACH response information, group power control information, etc.) may be limited, so these cells share the same common search space.
  • the solution of the present application is that the control information or the S old 1 information in the IVMB information or the IVMB information or
  • At least one of the virtual cell identification information, the virtual wireless network temporary identification information, and the demodulation reference signal information of the common scheduling information is notified in the scheduling information of the SIB1 information.
  • the virtual cell identifier information may be at least one virtual cell identifier, or may be a virtual cell identifier and at least one offset relative to the virtual cell identifier, where the offset may be
  • the plurality of virtual cell identifiers may be obtained, and may be at least one offset relative to the physical cell identifier, and multiple virtual cell identifiers may be obtained according to the offset.
  • the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the scheduling of the common scheduling information, where the scheduled information includes S old information, RACH response information, paging information, and At least one of group power control information. In this way, independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells can be achieved, and randomization can be interfered.
  • the virtual wireless network temporary identification information corresponding to the system information, the paging information, the RACH response information, and the group power control information may be respectively.
  • the virtual wireless network temporary identifier information may be at least one virtual wireless network temporary identifier, or may be a virtual wireless network temporary identifier and at least one offset relative to the virtual wireless network temporary identifier, and multiple offsets may be obtained according to the offset.
  • the virtual wireless network temporary identifier may also be at least one offset relative to the wireless network temporary identifier, and according to the offset, multiple virtual wireless network temporary identifiers may be obtained.
  • the virtual wireless network temporary identification information is used to scramble the cyclic redundancy check CRC bits of the common scheduling information. This enables independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells, and can interfere with randomization.
  • the demodulation reference signal information for the common scheduling information may be at least one scrambling code sequence of the demodulation reference signal of the common scheduling information.
  • the scrambling code sequence is used to determine a demodulation reference signal for common scheduling information.
  • the transmission point is used to perform the method corresponding to the embodiment shown in FIG. 2, and the details already described for the embodiment shown in FIG. 2 are not described herein again.
  • different transmission points may be selected by using a different first resource to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding the corresponding micro-base station corresponding to the multiplexing of time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the cell may be interfered by the macro base station or other micro base station, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the common control information sent by the transmission point, thereby improving the public. Control the reliability of information acquisition.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a terminal according to another embodiment of the present disclosure.
  • the terminal in this embodiment may include a processor 51 and a receiver 52.
  • the processor 51 is configured to determine at least one first resource of the first common control channel
  • the receiver 52 is configured to receive, according to the at least one first resource determined by the processor 51, the transmission point through the Common control information sent by a common control channel.
  • the common control information may include, but is not limited to, Master Information Block (MIB) information, control information of IVMB information scheduling, and first system message block. (System Information Block 1 , SIB1 )
  • MIB Master Information Block
  • SIB1 System Information Block 1
  • the synchronization signal may include, but is not limited to, a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Second Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Second Synchronization Signal
  • the IVMB information may include all information or partial information in the MIB information in the current system, or may further include other information than the information in the IVMB information in the current system.
  • the IVMB information may include all information or partial information in the MIB information in the current system, or may further include other information than the information in the IVMB information in the current system.
  • the at least one first resource is a first resource.
  • the receiver 52 is specifically used for
  • the processor 51 is specifically configured to be used
  • the time domain location of the first resource may be a fixed subframe number, for example, subframe 0, and the frequency domain location of the first resource may be a fixed physical resource block (PRB) or
  • the frequency domain location of the first resource may also be within a bandwidth of six PRB pairs of the carrier center.
  • PRB physical resource block
  • the at least one first resource is at least two first resources.
  • the receiver 52 is specifically used for
  • blind detection is performed to receive common control information sent by the transmission point through the first common control channel.
  • the processor 51 is specifically configured to Determining the at least two first resources according to pre-configured resource information; or
  • the receiver 52 is specifically used to calculate the distance between the two components.
  • the receiver 52 may specifically receive the first indication information that is sent by the transmission point through a synchronization channel, a high layer signaling, or a control channel.
  • the one first resource determined by the receiver 52 is different in at least two subframes.
  • the common control information is IVMB information
  • the one first resource determined by the receiver 52 is different in at least two subframes, and includes:
  • the resource patterns of the MIB information transmitted at least twice in the first period are different, and the resource patterns of the IVMB information transmitted in different the first periods are cyclically repeated; the first period is sent All the secondary IVMB information is the same, and all the secondary IVMB information is sent in the second period in the first period, and the second period is smaller than the first period.
  • the same IVMB information can be repeatedly transmitted multiple times on multiple subframes, for example, four times on four radio frames, each The radio frame is sent once, and the contents of the four times are the same in order to obtain the combined gain improving performance.
  • the IVMB information of one cell is transmitted on the first two PRB pairs ⁇ 0, 1 ⁇ of the six PRB pairs in the bandwidth center of the current downlink carrier, even if four merges can be obtained, if the two PRB pairs are for a certain UE In the case of deep fading of the channel, the performance will be poor, and even the correct demodulation will not be possible.
  • the current MIB information is 4 symbols in the 6 PRB pairs in the bandwidth center, which has an impact on the resource mapping of the ePDCCH, that is, the ePDCCH with the granularity of the resource allocation in the PRB or PRB pair is in the 6 PRB pairs in the bandwidth center.
  • the IVMB information is sent N times in the first period, and the MIB information sent by the N times is the same, and the MIB sent in the next first period is N times.
  • the information may change; and, the N times of IVMB information in the first period is sent in the second period, and the frequency domain resource pattern occupied by at least two of the N times of IVMB information is different.
  • the resource pattern of the N times of transmitting IVMB information in a first period is repeated in each first period, that is, the resource locations of the foregoing IVMB information in the plurality of first periods are cyclic.
  • the foregoing first period and second period may be pre-configured or indicated by a cell identifier.
  • the first period is 40 milliseconds
  • the second period is 10 milliseconds.
  • the above N is equal to 4.
  • the PRB pair occupied by the four times of repeated IVMB information in a first period is ⁇ 0, 1 ⁇ , ⁇ 2, 3 ⁇ , ⁇ 4, 5 ⁇ and ⁇ 0, 1 ⁇
  • the four transmissions in the other first period are repetitions of the above resource pattern.
  • other resource distribution rules are not excluded, and other minimum resource granularities are not excluded, for example, four different resource patterns in units of PRB pairs, eCCEs, or eREGs.
  • different transmission points may be selected by using a different one of the first resources to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding the corresponding base station corresponding to the multiplexing of the time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the cell may be interfered by the macro base station or other micro base stations, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the common control information sent by the transmission point.
  • the resource mapping is performed by using the MIB information in units of PRB or PRB pairs. For example, the MIB information may occupy all symbols on 1 or 2 PRB pairs or all symbols except the symbols occupied by the synchronization signal, thus resources for the ePDCCH.
  • the mapping has no effect, so ePDCCH can be used not to map IVMB information to the same PRB pair, and resource utilization is improved.
  • the solution of the present invention can implement different frequency domain resources occupied by the IVMB information transmitted by multiple subframes.
  • the frequency domain diversity gain is obtained.
  • the different frequency domain resources may also carry other information, such as part information of the system radio frame number, information of the antenna port, and the like.
  • the processor 51 is further configured to determine the second resource according to the common control information received by the receiver 52.
  • the second resource may include a time domain location and a frequency domain location.
  • the second resource may include a time-frequency resource of a second common control channel carrying scheduling information of the old information.
  • the processor 51 is specifically configured to Determining one of the second resources from the at least two second resources according to the common control information, or the common control information and a cell identifier of a cell where the terminal is located; or
  • the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to
  • the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to
  • blind detection is performed to receive scheduling information of the S1 information sent by the transmission point through the second common control channel.
  • the at least one first resource may be within a pre-configured bandwidth.
  • the downlink bandwidth that the UE can assume before acquiring the IVMB information such as the bandwidth of six PRBs, of course, as long as it is predefined, other bandwidths are not excluded.
  • each of the at least one first resource is a physical resource block (PRB), a PRB pair, and an enhanced control channel element (Enhanced Control Channel Element, eCCE) corresponds to a resource set or an enhanced resource element group (eREG).
  • PRB physical resource block
  • eCCE enhanced control channel element
  • eREG enhanced resource element group
  • the second resource may include a time-frequency resource of a common search space.
  • the processor 51 is specifically used to control the processor 51 .
  • the processor 51 is specifically used to control the processor 51 .
  • the processor 51 is specifically configured to:
  • the processor 51 is further configured to: Performing blind detection on the determined at least two second resources to receive scheduling information of the S old 1 information sent by the transmission point through the second common control channel; and according to the SIB1 information Scheduling information and/or said S 1 information, determining one of said second resources.
  • the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to determine whether the receiver 52 is also used to
  • blind detection is performed to receive the common control information sent by the transmission point.
  • the one second resource determined by the processor 51 is different in at least two subframes. Specifically, the second resource in the frequency domain does not overlap at all in the at least two second resources. For example, the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is the same as the PRB pair occupied by the second resource.
  • the common search space occupies 4 PRB pairs in the frequency domain (other sizes are similar) and the bandwidth of the downlink carrier is 100 PRB pairs, there are a total of 25 candidate locations of the common search space that do not overlap, that is, predefined
  • the at least two second resources that is, the set of the second large resources, include 25 frequency domain resources, and therefore need 5 bits in the IVMB information for indication, or 4 of the 2 CRC and IVMB information requiring IVMB information.
  • the bits are indicated, either by the CRC in the IVMB information and/or the bits in the IVMB information, and the cell identity joint indication.
  • Each of the candidate locations in the above example does not overlap each other.
  • the non-overlapping manner can be applied to one or each ePDCCH in the common search space, which occupies the resources in the four PRB pairs, that is, one ePDCCH will be played.
  • the four PRB pairs are scattered to obtain the largest possible frequency diversity gain, so that the four PRB pairs occupied by each candidate position do not overlap each other to implement interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between cells.
  • the second resource partially overlapping in the frequency domain exists in the at least two second resources.
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is part of a PRB pair occupied by the second resource.
  • the candidate locations of the common search space may also be partially overlapped to improve the resource multiplexing capability, and the interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between the cells is maintained. It is assumed that the size of the common search space still occupies 4 PRB pairs, but one or each ePDCCH transmitted only occupies 2 PRB pairs of the 4 PRB pairs. This scenario includes a case where the bandwidth is small, for example, the bandwidth is 6.
  • the candidate locations of the cable space may partially overlap. For example, if the bandwidth is 6 PRB pairs, the common search space of the cell 1 occupies the PRB pair ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ , and the common search space of the cell 2 occupies the PRB pair.
  • the common search space of cell 3 occupies the PRB pair ⁇ 0, 1, 4, 5 ⁇ , that is, partially overlaps with each other, but can still achieve the ePDCCH transmitted in the common search space between cells.
  • Interference coordination for example, at certain moments, cell 1 transmits ePDCCH with PRB pairs 0 and 1, cell 2 transmits ePDCCH with PRB pairs 4 and 5, cell 3 does not transmit; and at other times, cell 1 uses PRB pairs 2 and 3
  • the ePDCCH is transmitted, the cell 3 transmits the ePDCCH with the PRB pairs 4 and 5, the cell 2 does not transmit, and the like.
  • the second resource may include a time-frequency resource of the common search space, a system radio frame number, a downlink carrier bandwidth, and an enhanced physical hybrid automatic repeat request indication channel (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel, PHICH) configuration information.
  • UE User Equipment
  • RS Reference Signal
  • the processor 51 is specifically used to determine whether the second resource is a time-frequency resource of a common search space. If the second resource is a time-frequency resource of a common search space, the processor 51 is specifically used to determine whether the second resource is a time-frequency resource of a common search space.
  • the time-frequency resource carrying the scheduling information of the S old 1 information, and determining the first part according to the scheduling information of the S old 1 information and/or the old information of the S a second part of the second resource, the second resource being composed of the first part and the second part;
  • the method for the receiver 52 to receive the scheduling information of the S1 information may use one of the following methods:
  • the receiver 52 is specifically configured to receive scheduling information of the S1 information according to a load size, where the payload size corresponds to a pre-specified bandwidth; or
  • the receiver 52 is specifically configured to blindly detect at least two payload sizes to receive scheduling information of the S old 1 information sent by the transmission point, where the at least two payload sizes respectively correspond to at least two types of bandwidths.
  • the common control information is one or more combinations of IVMB information, control information of IVMB information scheduling, scheduling information of S1 information, and S old information;
  • the second resource includes virtual cell identification information, One or more combinations of virtual wireless network temporary identification information and demodulation reference signal information of common scheduling information, where the common scheduling information is used to schedule S old information, RACH response information, paging information, and group power control information.
  • the common control information is used to schedule S old information, RACH response information, paging information, and group power control information.
  • the virtual cell identifier information includes at least one virtual cell identifier, where the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the common scheduling information scheduling,
  • the information of the public scheduling information scheduling includes at least one of S old information, RACH response information, paging information, and group power control information.
  • the virtual cell identifier information may be at least one virtual cell identifier, or may be a virtual cell identifier and at least one offset relative to the virtual cell identifier, where the offset may obtain multiple virtual cell identifiers, or Is an offset of at least one identifier relative to the physical cell, according to which a plurality of virtual cell identifiers can be obtained.
  • the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the scheduling of the common scheduling information, where the scheduled information includes S old information, RACH response information, paging information, and At least one of group power control information. In this way, independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells can be achieved, and randomization can be interfered.
  • the virtual wireless network temporary identification information corresponding to the system information, the paging information, the RACH response information, and the group power control information may be respectively.
  • the virtual wireless network temporary identifier information may be at least one virtual wireless network temporary identifier, or may be a virtual wireless network temporary identifier and at least one offset relative to the virtual wireless network temporary identifier, and multiple offsets may be obtained according to the offset.
  • the virtual wireless network temporary identifier may also be at least one offset relative to the wireless network temporary identifier, and according to the offset, multiple virtual wireless network temporary identifiers may be obtained.
  • the virtual wireless network temporary identification information is used to scramble the cyclic redundancy check CRC bits of the common scheduling information. This enables independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells, and can interfere with randomization.
  • the terminal is used to perform the method corresponding to the embodiment shown in FIG. 1. The details that have been described in the embodiment shown in FIG. 1 are not described herein again.
  • different transmission points may be selected by using a different first resource to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding multiplexing of time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the cell corresponding to the micro base station may be interfered by the macro base station or other micro base station, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the public transmission of the transmission point. Control information, thereby improving the reliability of public control information acquisition.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a transmission point according to another embodiment of the present application.
  • the transmission point of this embodiment may include a processor 61 and a transmitter 62.
  • the processor 61 is configured to determine, by the terminal, at least one first resource of the first common control channel
  • the transmitter 62 is configured to use the first resource according to the at least one first resource determined by the processor 61
  • the common control channel transmits common control information to the terminal.
  • the first resource may include a time domain location and a frequency domain location.
  • the common control information may include, but is not limited to, Master Information Block (MIB) information, control information of IVMB information scheduling, and first system message block.
  • MIB Master Information Block
  • SIB1 System Information Block 1 , SIB1
  • the synchronization signal may include, but is not limited to, a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Second Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Second Synchronization Signal
  • the IVMB information may include all information or partial information in the MIB information in the current system, or may further include other information than the information in the IVMB information in the current system.
  • the IVMB information may include all information or partial information in the MIB information in the current system, or may further include other information than the information in the IVMB information in the current system.
  • the at least one first resource determined by the processor 61 is a first resource.
  • the transmitter 62 is specifically used for
  • the at least one first resource determined by the processor 61 is at least two first resources.
  • the transmitter 62 is specifically used for
  • the terminal Determining, from the at least two first resources determined by the processor 61, one of the first resources, and on the determined one of the first resources, by using the first common control channel
  • the terminal sends public control information.
  • the transmitter 62 is also used to
  • the transmitter 62 is also used to
  • the one first resource determined by the transmitter 62 is different in at least two subframes.
  • the common control information is IVMB information.
  • the one first resource determined by the transmitter 62 is different in at least two subframes, and includes:
  • the resource patterns of the MIB information transmitted at least twice in the first period are different, and the resource patterns of the IVMB information transmitted in different the first periods are cyclically repeated; the first period is sent All the secondary IVMB information is the same, and all the secondary IVMB information is sent in the second period in the first period, and the second period is smaller than the first period.
  • the same IVMB information can be repeatedly transmitted multiple times on multiple subframes, for example, four times on four radio frames, each The radio frame is sent once, and the contents of the four times are the same in order to obtain the combined gain improving performance.
  • the IVMB information of one cell is transmitted on the first two PRB pairs ⁇ 0, 1 ⁇ of the six PRB pairs in the bandwidth center of the current downlink carrier, even if four merges can be obtained, if the two PRB pairs are for a certain UE In the case of deep fading of the channel, the performance will be poor, and even the correct demodulation will not be possible.
  • the current MIB information is 4 symbols in the 6 PRB pairs in the bandwidth center, which has an impact on the resource mapping of the ePDCCH, that is, the ePDCCH with the granularity of the resource allocation in the PRB or PRB pair is in the 6 PRB pairs in the bandwidth center.
  • IVMB information is sent in the first cycle.
  • the MIB information sent by the N times is the same, and the N times of MIB information sent in the next first period may be changed; and, the N times of IVMB information in the first period is sent in the second period, and this
  • the frequency domain resource pattern occupied by at least two of the N times of IVMB information is different.
  • the resource pattern of the N times of transmitting IVMB information in a first period is repeated in each first period, that is, the resource locations of the foregoing IVMB information in the plurality of first periods are cyclic.
  • the foregoing first period and second period may be pre-configured or indicated by a cell identifier.
  • the first period is 40 milliseconds
  • the second period is 10 milliseconds.
  • the above N is equal to 4.
  • the PRB pair occupied by the four times of repeated IVMB information in a first period is ⁇ 0, 1 ⁇ , ⁇ 2, 3 ⁇ , ⁇ 4, 5 ⁇ and ⁇ 0, 1 ⁇
  • the four transmissions in the other first period are repetitions of the above resource pattern.
  • other resource distribution rules are not excluded, and other minimum resource granularities are not excluded, for example, four different resource patterns in units of PRB pairs, eCCEs, or eREGs.
  • different transmission points may be selected by using a different one of the first resources to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding the corresponding base station corresponding to the multiplexing of the time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the cell may be interfered by the macro base station or other micro base stations, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the common control information sent by the transmission point.
  • the resource mapping is performed by using the MIB information in units of PRB or PRB pairs. For example, the MIB information may occupy all symbols on 1 or 2 PRB pairs or all symbols except the symbols occupied by the synchronization signal, thus resources for the ePDCCH.
  • the mapping has no effect, so ePDCCH can be used not to map IVMB information to the same PRB pair, and resource utilization is improved.
  • the solution of the present invention can implement different frequency domain resources occupied by the IVMB information transmitted by multiple subframes.
  • the frequency domain diversity gain is obtained.
  • the different frequency domain resources may also carry other information, such as part information of the system radio frame number, information of the antenna port, and the like.
  • the processor 61 is further configured to determine, by the terminal, a second resource
  • the common control information, or the common control information and a cell identifier of a cell where the terminal is located, are used by the terminal to determine the second resource.
  • the second resource may include a time domain location and a frequency domain location.
  • the common control information is control information of IVMB information or IVMB information scheduling.
  • the second resource may include a time-frequency resource of a second common control channel carrying scheduling information of the S old 1 information.
  • the at least one first resource determined by the processor 61 is within a pre-configured bandwidth.
  • the downlink bandwidth that the UE can assume before acquiring the MIB information such as the bandwidth of six PRBs, of course, as long as it is predefined, other bandwidths are not excluded.
  • each of the at least one first resource is a physical resource block (PRB), a PRB pair, and an enhanced control channel element (Enhanced Control Channel Element, eCCE) corresponds to a resource set or an enhanced resource element group (eREG).
  • PRB physical resource block
  • eCCE enhanced control channel element
  • eREG enhanced resource element group
  • the second resource may include a time-frequency resource of a common search space.
  • the common control information may include jointly encoded downlink bandwidth indication information and second resource indication information.
  • the second resource included in the at least two second resources is in a frequency hopping manner in the set, and the frequency hopping parameter is determined by the cell identifier and the time domain information, where the time domain information may be a frame.
  • the time domain information may be a frame.
  • the terminal may determine the time-frequency resource of the current common search space in the second resource included in the set according to the rule of the frequency hopping. In this way, the randomization effect of the time-frequency resources of the common search space in the frequency domain can be achieved, and the blocking of the dedicated channel of a certain terminal is not caused. Therefore, the one second resource determined by the processor 61 may be different in at least two subframes.
  • a resource configuration of a common search space of a terminal may be configured, and resource configurations of different common search spaces in the group may be used on different subframes.
  • the pattern of resource allocation of different common search spaces in the group may be directly notified to the terminal, or notified to the pattern of the resource configuration of the common search space on the terminal partial subframe, and then the terminal calculates the other subframes based on certain rules.
  • a pattern of resource allocation of a common search space, the above rules may be constructed based on one or more combinations of frame number, subframe number, slot number, and cell identity.
  • the second resource in the frequency domain does not overlap at all in the at least two second resources.
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is the same as the PRB pair occupied by the second resource.
  • the common search space occupies 4 PRB pairs in the frequency domain (other sizes are similar) and the bandwidth of the downlink carrier is 100 PRB pairs, there are a total of 25 candidate locations of the common search space that do not overlap, that is, predefined.
  • the big one The set of two resources includes 25 frequency domain resources, so 5 bits in the IVMB information are required for indication, or 2 CRC of IVMB information and 4 bits of IVMB information are required to indicate, or pass IVMB information.
  • Each of the candidate locations in the above example does not overlap each other.
  • the non-overlapping manner can be applied to one or each ePDCCH in the common search space, which occupies the resources in the four PRB pairs, that is, one ePDCCH will be played.
  • the four PRB pairs are scattered to obtain the largest possible frequency diversity gain, so that the four PRB pairs occupied by each candidate position do not overlap each other to implement interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between cells.
  • the second resource partially overlapping in the frequency domain exists in the at least two second resources.
  • the PRB pair occupied by the ePDCCH sent in the second resource is part of a PRB pair occupied by the second resource.
  • the candidate locations of the common search space may also be partially overlapped to improve the resource multiplexing capability, and the interference coordination of the ePDCCH transmitted in the common search space between the cells is maintained. It is assumed that the size of the common search space still occupies 4 PRB pairs, but one or each ePDCCH transmitted only occupies 2 PRB pairs of the 4 PRB pairs. This scenario includes a case where the bandwidth is small, for example, the bandwidth is 6.
  • the candidate locations of the common search space in the above small bandwidth case may partially overlap, for example, the case where the bandwidth is 6 PRB pairs, and the common search space of the cell 1 occupies the PRB pair ⁇ 0, 1 , 2, 3 ⁇
  • the common search space of cell 2 occupies the PRB pair ⁇ 2, 3, 4, 5 ⁇
  • the common search space of cell 3 occupies the PRB pair ⁇ 0, 1, 4, 5 ⁇ , that is, Partially overlapping, but still can achieve interference coordination of ePDCCH transmitted in the common search space between cells, for example, at some moments, cell 1 transmits ePDCCH with PRB pairs 0 and 1, and cell 2 transmits ePDCCH with PRB pairs 4 and 5, Cell 3 does not transmit; at other times, cell 1 transmits ePDCC
  • the second resource may include a time-frequency resource of the common search space, a system radio frame number, a downlink carrier bandwidth, and an enhanced physical hybrid automatic repeat request indication channel (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel, PHICH) configuration information.
  • User device User Equipment, UE
  • RS Reference Signal
  • UERS User Equipment
  • the common control information is control information of IVMB information or IVMB information scheduling or scheduling information of SIB1 information or S old 1 information.
  • the second resource may include at least one of virtual cell identifier information, virtual radio network temporary identifier information, and demodulation reference signal information of common scheduling information, where the common scheduling information is used to schedule S old information. At least one of RACH response information and paging information.
  • the virtual cell identifier information includes at least one virtual cell identifier, where the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the common scheduling information scheduling,
  • the scheduled information includes at least one of S old information, RACH response information, paging information, and group power control information.
  • a large number of micro cells are deployed in a macro cell coverage, and these cells can use the same physical cell identity to obtain a merge gain.
  • common control information is used.
  • the capacity of (S old information, paging information, RACH response information, group power control information, etc.) may be limited, so these cells share the same common search space.
  • the solution of the present application is to notify the virtual cell identification information, the virtual wireless network temporary identification information, and the demodulation reference signal information of the common scheduling information in the control information of the IVMB information or the IVMB information scheduling or the scheduling information of the S old 1 information or the SIB1 information. At least one of them.
  • the virtual cell identifier information may be at least one virtual cell identifier, or may be a virtual cell identifier and at least one offset relative to the virtual cell identifier, where the offset may obtain multiple virtual cell identifiers, or Is an offset of at least one identifier relative to the physical cell, according to which a plurality of virtual cell identifiers can be obtained.
  • the virtual cell identifier is used to scramble the demodulation reference signal of the common scheduling information and/or the information of the scheduling of the common scheduling information, where the scheduled information includes S old information, RACH response information, paging information, and At least one of group power control information. In this way, independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells can be achieved, and randomization can be interfered.
  • the virtual wireless network temporary identification information corresponding to the system information, the paging information, the RACH response information, and the group power control information may be respectively.
  • the virtual wireless network temporary identification information may be at least one virtual wireless network temporary identifier, or may be a virtual wireless network temporary identifier and at least one offset relative to the virtual wireless network temporary identifier. According to the offset, a plurality of virtual wireless network temporary identifiers may be obtained, or at least one offset relative to the wireless network temporary identifier may be obtained, according to which the plurality of virtual wireless network temporary identifiers may be obtained.
  • the virtual wireless network temporary identification information is used to scramble the cyclic redundancy check CRC bit of the common scheduling information. In this way, independent configuration of common control information between multiple micro cells and macro cells can be achieved, and randomization can be interfered.
  • the demodulation reference signal information for the common scheduling information may be at least one scrambling code sequence of the demodulation reference signal of the common scheduling information.
  • the scrambling code sequence is used to determine a demodulation reference signal for common scheduling information.
  • the transmission point is used to perform the method corresponding to the embodiment shown in FIG. 2, and the details already described for the embodiment shown in FIG. 2 are not described herein again.
  • different transmission points may be selected by using a different first resource to implement interference avoidance of the common control channel, thereby avoiding the corresponding micro-base station corresponding to the multiplexing of time-frequency resources in the prior art.
  • the terminal in the cell may be interfered by the macro base station or other micro base station, or the terminal in the cell corresponding to the macro base station may be interfered by the micro base station, so that the terminal can correctly receive the common control information sent by the transmission point, thereby improving the public. Control the reliability of information acquisition.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated in one processing unit. It is also possible that each unit physically exists alone, or two or more units may be integrated in one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
  • the above-described integrated unit implemented in the form of a software functional unit can be stored in a computer readable storage medium.
  • the above software functional unit is stored in a storage medium and includes a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to execute the method of the various embodiments of the present application. Part of the steps.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a Read-Only Memory (ROM), a random access memory (RAM), a disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Landscapes

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请提供控制信息处理方法及终端、基站。本申请实施例中,不同的传输点可以通过选择不同的一个第一资源,以实现公共控制信道的干扰规避,从而能够避免现有技术中由于时频资源的复用,而导致的微基站对应的小区中的终端会受到宏基站或其他微基站的干扰,或者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干扰的问题,使得终端能够正确接收传输点发送的公共控制信息,从而提高了公共控制信息获取的可靠性。

Description

控制信息处理方法及终端、 基站
技术领域
本申请涉及通信技术, 尤其涉及控制信息处理方法及终端、 基站。 背景技术
在无线通信系统例如, 异构网络( Heterogeneous Network, Hetnet ) 部署场景中, 越来越多的微基站按需被布放到原来只有宏基站实现全覆盖的 网络中, 当需要进行系统消息更新时, 宏基站或微基站向其对应的小区中的 终端发送寻呼 ( Paging )消息, 通过该寻呼消息通知终端系统消息发生更新。 终端接收到该寻呼消息之后, 则可以从对应的宏基站或微基站获取更新后的 系统消息。
然而, 由于时频资源的复用, 微基站对应的小区中的终端会受到宏基站 或其他微基站的干扰,或者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干扰, 使得受到干扰的终端无法正确接收更新后的系统消息, 导致了系统消息获取 的可靠性的降低。 其他公共控制信息的获取也会存在类似问题。 发明内容
本申请的多个方面提供控制信息处理方法及终端、 基站, 用以提高公共 控制信息获取的可靠性。
本申请的一方面, 提供一种控制信息处理方法, 包括:
终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源;
所述终端根据所述至少一个第一资源, 接收传输点通过所述第一公共控 制信道发送的公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少一个第一资源为一个第一资源;所述终端根据所述至少一个第一资源, 接收传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息, 包括:
所述终端在所述确定的所述一个第一资源上, 接收所述传输点通过所述 第一公共控制信道发送的公共控制信息。 如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源, 包括:
所述终端根据预先配置的资源信息, 确定所述一个第一资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少一个第一资源为至少两个第一资源; 所述终端根据所述至少一个第一 资源, 接收传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息, 包括: 所述终端从所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第一资源; 所述终 端在所述确定的所述一个第一资源上, 接收所述传输点通过所述第一公共控 制信道发送的公共控制信息; 或者
所述终端在所述至少两个第一资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输点 通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源, 包括:
所述终端根据预先配置的资源信息, 确定所述至少两个第一资源; 或者 所述终端接收所述传输点发送的第一指示信息, 所述第一指示信息用于 指示所述至少两个第一资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述终端从所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第一资源, 包括:
所述终端接收所述传输点发送的第二指示信息, 所述第二指示信息用于 指示所述至少两个第一资源中的一个第一资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息包括 IVMB信息、 所述 MIB信息调度的控制信息、 S旧 1信息 的调度信息、 SIB1信息和同步信号中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息; 所述确定的所述一个第一资源在至少两个子帧 中不同, 包括:
在第一周期内发送的至少两次所述 MIB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVMB信息是相同的,且所述所有次 IVMB信息在所述第 一周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述终端根据所述至少一个第一资源, 接收传输点通过所述第一公共控制信道 发送的公共控制信息之后, 还包括:
所述终端根据所述公共控制信息, 确定第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息;所述第二资源 包括承载 S旧 1信息的调度信息的第二公共控制信道的时频资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述终端根据所述公共控制信息, 确定第二资源, 包括:
所述终端根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所 在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者 所述终端根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所 在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区 的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源之后, 还包括: 所述终端在所述确定的所述一个所述第二资源上, 接收所述传输点通过 所述第二公共控制信道发送的 SIB1信息的调度信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区 的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源之后, 还包 括:
所述终端在所述确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点通过所述第二公共控制信道发送的 S 1信息的调度信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少一个第一资源在预先配置的带宽内。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单位为 PRB、 PRB对、增 强的控制信道单元 eCCE所对应的资源集合或增强的资源单元组 eREG。 如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息;所述第二资源 包括公共搜索空间的时频资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述终端根据所述公共控制信息, 确定第二资源, 包括:
所述终端根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所 在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者 所述终端根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所 在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所述终端根据所述公共控制信息, 从至少两个第二资源, 确定一个所述 第二资源, 包括:
所述终端根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第 二资源指示信息, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源;
所述终端根据所述公共控制信息, 从至少两个第二资源, 确定至少两个 所述第二资源, 包括:
所述终端根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第 二资源指示信息, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区 的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源之后, 还包 括:
所述终端在所述确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点通过所述第二公共控制信道发送的 S 1信息的调度信息;
所述终端根据所述 S旧 1信息的调度信息和 /或所述 SIB1信息,确定一个 所述第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区 的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源之后, 或者所述 终端根据所述 S 1信息的调度信息和 /或所述 S 1信息,确定一个所述第二 资源之后, 还包括:
所述终端在所述确定的所述一个所述第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点发送的公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定的所述一个第二资源在至少两个子帧中不同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠或部分重叠的第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对与所述第二资源所占 用的 PRB对相同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上部分重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资源所占 用的 PRB对的一部分。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 S 1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息;所述第二资源包括 公共搜索空间的时频资源和系统无线帧号、 下行载波带宽、增强的 PHICH的 配置信息、 UERS的天线端口和 UERS的扰码中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第二资源为公共搜索空间的时频资源; 所述终端根据所述公共控制信息, 确定第二资源, 包括:
所述终端将承载所述 S旧 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二 资源; 或者
所述终端将承载所述 S旧 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二 资源的第一部分, 以及根据所述 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧信息, 确定 所述第二资源的第二部分, 所述第二资源由所述第一部分和第二部分组成; 或者
所述终端根据所述 S 1信息的调度信息和 /或所述 SIB1信息,确定所述 第二资源, 所述第二资源独立于承载所述 S 1信息的调度信息的时频资源。 如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述终端接收所述 S 1信息的调度信息, 包括:
所述终端根据一个载荷大小,接收所述 S 1信息的调度信息,所述载荷 大小与预先指定的一种带宽相对应; 或者
所述终端盲检测至少两个载荷大小,以接收所述传输点发送的 S旧 1信息 的调度信息, 所述至少两个载荷大小分别跟至少两种带宽相对应。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息、 IVMB信息调度的控制信息、 S旧 1信息和 S旧 1 信息的调度信息中的一项或多项组合;所述第二资源包括虚拟小区标识信息、 虚拟无线网络临时标识信息和公共调度信息的解调参考信号信息中的一项或 多项组合, 所述公共调度信息用于调度 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信 息和组功率控制信息中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述虚拟小区标识信息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟小区标识用于加 扰所述公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所 述公共调度信息调度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组 功率控制信息中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述虚拟无线网络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环冗余校验
CRC比特位。
本申请的另一方面, 提供一种控制信息处理方法, 包括:
传输点为终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源;
所述传输点根据所述至少一个第一资源, 通过所述第一公共控制信道向 所述终端发送公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少一个第一资源为一个第一资源; 所述传输点根据所述至少一个第一资 源, 通过所述第一公共控制信道向所述终端发送公共控制信息, 包括:
所述传输点在所述一个第一资源上, 通过所述第一公共控制信道向所述 终端发送公共控制信息。 如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少一个第一资源为至少两个第一资源; 所述传输点根据所述至少一个第 一资源, 通过所述第一公共控制信道向所述终端发送公共控制信息, 包括: 所述传输点从所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第一资源; 所述 传输点在所述确定的所述一个第一资源上, 通过所述第一公共控制信道向所 述终端发送公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述传输点根据所述至少一个第一资源, 通过所述第一公共控制信道向所述终 端发送公共控制信息之前, 还包括:
所述传输点向所述终端发送第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示 所述第一公共控制信道的至少两个第一资源, 以使得所述终端根据所述第 ― 指示信息, 接收传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述传输点为终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源之后 , 还包括: 所述传输点向所述终端发送第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示 所述至少一个第一资源中的一个第一资源, 以使得所述终端根据所述第二指 示信息, 从所述至少一个第一资源中, 确定一个所述第一资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息包括 IVMB信息、 所述 MIB信息调度的控制信息、 S旧 1信息 的调度信息、 SIB1信息和同步信号中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息; 所述确定的所述一个第一资源在至少两个子帧 中不同, 包括:
在第一周期内发送的至少两次所述 MIB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVMB信息是相同的,且所述所有次 IVMB信息在所述第 一周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述传输点根据所述至少一个第一资源, 通过所述第一公共控制信道向所述终 端发送公共控制信息之前, 还包括:
所述传输点为所述终端确定第二资源;
所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的小区 标识, 被所述终端用于确定所述第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息;所述第二资源 包括承载 S旧 1信息的调度信息的第二公共控制信道的时频资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少一个第一资源在预先配置的带宽内。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单位为 PRB、 PRB对、增 强的控制信道单元 eCCE所对应的资源集合或增强的资源单元组 eREG。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息;所述第二资源 包括公共搜索空间的时频资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息包括联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指示信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定的所述一个第二资源在至少两个子帧中不同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠或部分重叠的第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对与所述第二资源所占 用的 PRB对相同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上部分重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资源所占 用的 PRB对的一部分。 如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 S 1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息;所述第二资源包括 公共搜索空间的时频资源和系统无线帧号、 下行载波带宽、增强的 PHICH的 配置信息、 UERS的天线端口和 UERS的 4尤码中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息、 IVMB信息调度的控制信息、 S旧 1信息和 S旧 1 信息的调度信息中的一项或多项组合;所述第二资源包括虚拟小区标识信息、 虚拟无线网络临时标识信息和公共调度信息的解调参考信号信息中的一项或 多项组合, 所述公共调度信息用于调度 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信 息和组功率控制信息中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述虚拟小区标识信息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟小区标识用于加 扰所述公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所 述公共调度信息调度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组 功率控制信息中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述虚拟无线网络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环冗余校验 CRC比特位。
本申请的另一方面, 提供一种终端, 包括:
确定单元, 用于确定第一公共控制信道的至少一个第一资源;
接收单元, 用于根据所述确定单元确定的所述至少一个第一资源, 接收 传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元确定的所述至少一个第一资源为一个第一资源; 所述接收单元具 体用于
在所述确定单元确定的所述确定的所述一个第 ―资源上, 接收所述传输 点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元具体用于
根据预先配置的资源信息, 确定所述一个第一资源。 如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元确定的所述至少一个第一资源为至少两个第一资源; 所述接收单 元具体用于
从所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第一资源; 以及在所述确定 的所述一个第一资源上, 接收所述传输点通过所述第一公共控制信道发送的 公共控制信息; 或者
在所述至少两个第一资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输点通过所述 第一公共控制信道发送的公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元具体用于
根据预先配置的资源信息, 确定所述至少两个第一资源; 或者
接收所述传输点发送的第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述 至少两个第一资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收单元具体用于
接收所述传输点发送的第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示所述 至少两个第一资源中的一个第一资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收单元确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息包括 IVMB信息、 所述 MIB信息调度的控制信息、 S旧 1信息 的调度信息、 SIB1信息和同步信号中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息; 所述接收单元确定的所述一个第一资源在至少 两个子帧中不同, 包括:
在第一周期内发送的至少两次所述 MIB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVMB信息是相同的,且所述所有次 IVMB信息在所述第 一周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元还用于
根据所述接收单元接收的所述公共控制信息, 确定第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息;所述第二资源 包括承载 S旧 1信息的调度信息的第二公共控制信道的时频资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元具体用于
根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者
根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收单元还用于
在所述确定单元确定的所述一个所述第二资源上, 接收所述传输点通过 所述第二公共控制信道发送的 SIB1信息的调度信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收单元还用于
在所述确定单元确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点通过所述第二公共控制信道发送的 S 1信息的调度信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元确定的所述至少一个第一资源在预先配置的带宽内。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单位为 PRB、 PRB对、增 强的控制信道单元 eCCE所对应的资源集合或增强的资源单元组 eREG。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息;所述第二资源 包括公共搜索空间的时频资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元具体用于
根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者 根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所述确定单元具体用于
根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指 示信息, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者
根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指 示信息, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元还用于
在所述确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输 点通过所述第二公共控制信道发送的 S 1信息的调度信息;
根据所述 S 1信息的调度信息和 /或所述 SIB1信息,确定一个所述第二 资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收单元还用于
在所述确定单元确定的所述一个所述第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点发送的公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元确定的所述一个第二资源在至少两个子帧中不同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠或部分重叠的第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对与所述第二资源所占 用的 PRB对相同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上部分重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资源所占 用的 PRB对的一部分。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 S 1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息;所述第二资源包括 公共搜索空间的时频资源和系统无线帧号、 下行载波带宽、增强的 PHICH的 配置信息、 UERS的天线端口和 UERS的扰码中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第二资源为公共搜索空间的时频资源; 所述确定单元具体用于
将承载所述 S 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二资源; 或 者
将承载所述 S旧 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二资源的第 一部分, 以及根据所述 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧信息, 确定所述第二 资源的第二部分, 所述第二资源由所述第一部分和第二部分组成; 或者
根据所述 S 1信息的调度信息和 /或所述 S 1信息,确定所述第二资源, 所述第二资源独立于承载所述 SIB1信息的调度信息的时频资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收单元具体用于
根据一个载荷大小,接收所述 S 1信息的调度信息,所述载荷大小与预 先指定的一种带宽相对应; 或者
盲检测至少两个载荷大小,以接收所述传输点发送的 S旧 1信息的调度信 息, 所述至少两个载荷大小分别跟至少两种带宽相对应。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息、 IVMB信息调度的控制信息、 S旧 1信息和 S旧 1 信息的调度信息中的一项或多项组合;所述第二资源包括虚拟小区标识信息、 虚拟无线网络临时标识信息和公共调度信息的解调参考信号信息中的一项或 多项组合, 所述公共调度信息用于调度 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信 息和组功率控制信息中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述虚拟小区标识信息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟小区标识用于加 扰所述公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所 述公共调度信息调度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组 功率控制信息中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述虚拟无线网络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环冗余校验
CRC比特位。
本申请的另一方面, 提供一种传输点, 包括:
确定单元, 用于为终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源; 发送单元, 用于根据所述确定单元确定的所述至少一个第一资源, 通过 所述第一公共控制信道向所述终端发送公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元确定的所述至少一个第一资源为一个第一资源; 所述发送单元具 体用于
在所述确定单元确定的所述一个第一资源上, 通过所述第一公共控制信 道向所述终端发送公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元确定的所述至少一个第一资源为至少两个第一资源; 所述发送单 元具体用于
从所述确定单元确定的所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第一资 源, 以及在所述确定的所述一个第一资源上, 通过所述第一公共控制信道向 所述终端发送公共控制信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述发送单元还用于
向所述终端发送第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述确定单 元确定的所述第一公共控制信道的至少两个第一资源, 以使得所述终端根据 所述第一指示信息, 接收传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制 信息。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述发送单元还用于
向所述终端发送第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示所述至少一 个第一资源中的一个第一资源, 以使得所述终端根据所述第二指示信息, 从 所述至少一个第一资源中, 确定一个所述第一资源。 如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述发送单元确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息包括 IVMB信息、 所述 MIB信息调度的控制信息、 S旧 1信息 的调度信息、 SIB1信息和同步信号中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息; 所述发送单元确定的所述一个第一资源在至少 两个子帧中不同, 包括:
在第一周期内发送的至少两次所述 MIB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVMB信息是相同的,且所述所有次 IVMB信息在所述第 一周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元还用于
为所述终端确定第二资源;
所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的小区 标识, 被所述终端用于确定所述第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息;所述第二资源 包括承载 S旧 1信息的调度信息的第二公共控制信道的时频资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元确定的所述至少一个第一资源在预先配置的带宽内。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单位为 PRB、 PRB对、增 强的控制信道单元 eCCE所对应的资源集合或增强的资源单元组 eREG。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息;所述第二资源 包括公共搜索空间的时频资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息包括联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指示信息。 如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述确定单元确定的所述一个第二资源在至少两个子帧中不同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠或部分重叠的第二资源。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对与所述第二资源所占 用的 PRB对相同。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述至少两个第二资源中存在频域上部分重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资源所占 用的 PRB对的一部分。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 S 1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息;所述第二资源包括 公共搜索空间的时频资源和系统无线帧号、 下行载波带宽、增强的 PHICH的 配置信息、 UERS的天线端口和 UERS的 4尤码中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述公共控制信息为 IVMB信息、 IVMB信息调度的控制信息、 S旧 1信息和 S旧 1 信息的调度信息中的一项或多项组合;所述第二资源包括虚拟小区标识信息、 虚拟无线网络临时标识信息和公共调度信息的解调参考信号信息中的一项或 多项组合, 所述公共调度信息用于调度 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信 息和组功率控制信息中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述虚拟小区标识信息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟小区标识用于加 扰所述公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所 述公共调度信息调度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组 功率控制信息中的一项或多项组合。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述虚拟无线网络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环冗余校验 CRC比特位。 由上述技术方案可知, 本申请实施例中, 不同的传输点可以通过选择不 同的一个第一资源, 以实现公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技 术中由于时频资源的复用, 而导致的啟基站对应的小区中的终端会受到宏基 站或其他微基站的干扰, 或者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干 扰的问题, 使得终端能够正确接收传输点发送的公共控制信息, 从而提高了 公共控制信息获取的可靠性。 附图说明 为了更清楚地说明本申请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一简单地介绍, 显而易见地, 下 面描述中的附图是本申请的一些实施例, 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确定其他的附图。
图 1为本申请一实施例提供的控制信息处理方法的流程示意图; 图 2为本申请另一实施例提供的控制信息处理方法的流程示意图; 图 3为本申请另一实施例提供的终端的结构示意图;
图 4为本申请另一实施例提供的基站的结构示意图;
图 5为本申请另一实施例提供的终端的结构示意图;
图 6为本申请另一实施例提供的基站的结构示意图。 具体实施方式 为使本申请实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本申 请实施例中的附图, 对本申请实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本申请一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于 本申请中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获 得的所有其他实施例, 都属于本申请保护的范围。
在无线通信系统的异构网络 ( Heterogeneous Network, Hetnet )部署 场景中, 一个小区标识可以对应一个传输点 (Transmission Point, TP ) , 或者一个小区标识还可以对应多个 TP, 每个 TP 通常具有不同的参考信号 ( Reference Signal, RS ) 资源。 其中, 所述 TP可以包括宏基站( Macro ) 和微基站, 例如, 微基站可以为微基站(Micro ) 、 微微基站(Pico ) 、 远端 射频头 (Remote Radio Head , 简称 RRH ) 、 中继设备(Relay )或毫微微 基站(Femto )等站点。
本申请的技术方案, 可以应用于各种通信系统, 例如, 全球移动通信系 统 ( Global System for Mobile Communications, 简称 GSM ) 、 通用分组无 线业务( General Packet Radio Service,简称 GPRS )系统、码分多址( Code Division Multiple Access, 简称 CDMA ) 系统、 CDMA2000系统、 宽带码分 多址(Wideband Code Division Multiple Access, 简称 WCDMA ) 系统、 长 期演进(Long Term Evolution , 简称 LTE ) 系统或全球微波接入互操作性 ( World Interoperability for Microwave Access, 简称 WiMAX ) 系统等。
宏基站, 可以是 GSM系统、 GPRS系统或 CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,简称 BTS ),也可以是 WCDMA系统中的基站( NodeB ), 还可以是 LTE 系统中的演进型基站 (Evolutional Node B, 简称 eNB 或 eNodeB ) ,还可以是 WiMAX网络中的接入服务网络的基站( Access Service Network Base Station , 简称 ASN BS )等网元。
另外, 本文中术语"和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示 可以存在三种关系, 例如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A 和 B, 单独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符 ", —般表示前后关联对 象是一种"或"的关系。
图 1 为本申请一实施例提供的控制信息处理方法的流程示意图, 如图 1 所示。
101、 终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源。
102、所述终端根据所述至少一个第一资源,接收传输点通过所述第一公 共控制信道发送的公共控制信息。
需要说明的是, 所述第一资源可以包括时域位置和频域位置。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述公共控制信息可以 包括但不限于主消息块(Master Information Block, MIB )信息、 IVMB信息 调度的控制信息、 第一系统消息块 ( System Information Block 1 , SIB1 )信 息的调度信息、 S 1信息和同步信号中的一项或多项组合。 其中, 同步信号 可以包括但不限于主同步信号 (Primary Synchronization Signal, PSS )和 次同步信号 ( Second Synchronization Signal , SSS ) 。
其中,所述 IVMB信息可以包括当前系统中的 MIB信息中的全部信息或部 分信息, 或者还可以包括除了所述当前系统中的 IVMB信息中的信息之外的其 他信息。
具体地, 所述当前系统中的 MIB信息包括下行带宽、 系统帧号、 物理混 合自动请求重传指示信道 ( Physical HARQ Indicator Channel, PHICH ) 的 配置信息和小区特定的参考信号(Cell-specific Reference Signal, CRS )的 天线配置信息。
具体地, 所述其他信息可以包括调度信息、 增强的基于 UE特定参考信 号 ( UE-specific Reference Signal, UERS )解调的 PHICH配置信息、 UERS 的天线端口配置信息和公共搜索空间的资源配置信息中的一项或多项组合。
例如, 对于调度信息, 该调度信息用于调度物理信道, 例如, 物理下行 共享信道( Physical Downlink Shared Channel, PDSCH ) , 该物理信道中 承载 IVMB信息调度的控制信息, 例如, 所述 IVMB信息调度的控制信息可以包 括系统帧号、 UERS 的天线端口配置信息、 公共搜索空间的资源配置信息和 S 1信息的调度信息的资源配置信息等, 其他控制信息的组合也不排除。 其 中, 所述调度信息调度的物理信道例如, PDSCH 占用的资源可以在一个预 先配置的频带宽度内, 例如, 6个物理资源块(Physical Resource Block, PRB ) 的频带宽度内, 其他预先配置的频带宽度也不排除, 这样可以支持低 成本类型的 UE例如,机器类型通信( Machine Type Communication, MTC ) 的 UE, 该类型的 UE的接收带宽有一定的限制。
例如,对于 UERS的天线端口配置信息,可以通知两种配置中的哪一种, 例如, UERS 的天线端口 7+UERS 的天线端口 9, 或者 UERS 天线端口 8+UERS的天线端口 10, 该 UERS的天线端口配置信息用于解调公共搜索 空间中承载的物理下行控制信道。
其中, 所述当前系统中的 IVMB 信息传输在物理广播信道 (Physical Broadcasting Channel, PBCH )上, 该 PBCH不用于调度其他物理信道。 本申请中的 IVMB信息可以用于调度其他物理信道, 例如, 物理下行共享信道 ( Physical Downlink Shared Channel, PDSCH ) ,该 PDSCH可以承载 IVMB 信息调度的控制信息。 可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述至少一个第一资源 为一个第一资源。
相应地, 在 102中, 所述终端具体可以在所述确定的所述一个第一资源 上, 接收所述传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
具体地, 在 101 中, 所述终端具体可以根据预先配置的资源信息, 确定 所述一个第一资源, 例如, 协议约定。 例如, 所述一个第一资源的时域位置 可以为固定子帧号, 例如, 子帧 0, 所述一个第一资源的频域位置可以为固 定的物理资源块( Physical Resource Block, PRB )或 PRB对, 例如, 所述 一个第一资源的频域位置还可以为载波中心的 6个 P RB对的频带宽度内。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述至少一个第一资源 为至少两个第一资源。
相应地, 在 102中, 所述终端具体可以从所述至少两个第一资源中, 确 定一个所述第一资源; 所述终端在所述确定的所述一个第一资源上, 接收所 述传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
例如, 所述终端可以接收所述传输点发送的第二指示信息, 所述第二指 示信息用于指示所述至少两个第一资源中的一个第一资源。
相应地, 在 102中, 所述终端具体还可以在所述至少两个第一资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制 信息。
具体地, 在 101 中, 所述终端具体可以根据预先配置的资源信息, 确定 所述至少两个第一资源, 例如, 协议约定。 例如, 所述至少两个第一资源的 时域位置可以为一个无线帧的 10个子帧中的某些子帧,或者所述至少两个第 一资源的时域位置可以为两个无线帧中的 20个子帧中的某些子帧 ,所述至少 两个第一资源的频域位置可以为终端在未获取到下行载波带宽时所能够识别 的频带宽度内的 6个 PRB对,或者所述至少两个第一资源的频域位置可以为 同步信道所占的频带宽度内的 6个 PRB对, 其他频带宽度也不排除, 例如, 8个 PRB对等。
需要说明的是, 所述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单 位为物理资源块( Physical Resource Block, PRB ) 、 PRB对、 增强的控制 信道单元( Enhanced Control Channel Element, eCCE )所对应的资源集合 或增强的资源单元组 ( Enhanced Resource Element Group, eREG ) 。 例如, 可以定义 2个 PRB对为一个第一资源的资源位置。
再例如, 还可以定义 2个 eREG为一个第一资源的资源位置。 其中, 以 eREG为最小单位的一个第一资源, 该第一资源中的 eREG可以分散在多个 PRB对中来获取频率分集增益。
具体地, 在 101 中, 所述终端具体还可以接收所述传输点发送的第一指 示信息, 所述第一指示信息用于指示所述至少两个第一资源。 具体地, 所述 终端具体可以接收所述传输点通过同步信道、 高层信令或控制信道发送的第 一指示信息。
例如, 所述第一指示信息为同步信道中承载的小区标识, 该小区标识可 以把至少两个第一资源指示给 UE。 以时域资源为例,该小区标识可以指示第 一资源的发送子帧集合为编号 0到 4的子帧, 或者编号 5到 9的子帧中的一 种。 当然其他的情况也不排除。 以频域资源为例, 4 设预先配置的带宽为 8 个 PRB对, 而每个第一资源占用 2个 PRB对, 则该小区标识可以指示第一 资源的频域资源为资源集合 {0, 1}和 {2, 3}, 或者资源集合 {4, 5}和 {6, 7}。 当然其他的情况也不排除。
例如, 所述高层信令可以是无线资源控制 (Radio Resource Control, RRC ) 消息, 具体可以通过 RRC消息中的信息元素( Information Element, IE )携带所述第一指示信息,所述 RRC消息可以为现有技术中的 RRC消息, 例如, RRC连接重配置( RRC CONNECTION RECONFIGURATION )消息 等, 本实施例对此不进行限定, 通过对已有的 RRC消息的 IE进行扩展携带 所述第一指示信息, 或者所述 RRC 消息也可以为不同于现有技术中已有的 RRC消息。
再例如, 所述高层信令可以是媒体访问控制 (Media Access Control, MAC )控制元素 (Control Element, CE ) 消息, 具体还可以通过增加新的 MAC CE消息携带所述第一指示信息。
再例如, 所述控制信道可以为物理下行控制信道( Physical Downlink Control Channel , PDCCH ) 或增强的 PDCCH ( Enhanced PDCCH , ePDCCH ) , 后者是基于 UERS来解调, 前者基于公共参考信号(Common Reference Signal, CRS )解调。 具体地, 终端可以接收传输点通过 PDCCH 发送给所述终端的所述第一指示信息, 或者还可以接收传输点通过 PDCCH 发送给所述终端所属组的所述第一指示信息。
可选地, 利用上述方法确定了至少两个第一资源这个集合之后, 所述终 端则可以在这个集合中进行盲检测 IVMB信息, 以接收 IVMB信息和 /或 MIB信 息调度的控制信息;或者所述终端还可以在这个集合中进行盲检测 S 1信息 的调度信息, 以接收 S旧 1的调度信息和 /或 S 1信息; 或者所述终端还可以 进一步接收所述第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示所述至少两个第 一资源中的一个第一资源。 例如, 该第二指示信息可以为承载在同步信道中 的小区标识信息。
进一步地, 所述确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同。 具体 地, 以 IVMB信息为例 (对于 S旧 1信息的调度信息类似处理) , 相同的 IVMB 信息可以重复的在多个子帧上发送多次, 例如, 四个无线帧上发送四次, 每 个无线帧上发送一次, 这四次的内容是相同的, 以便获得合并增益提高性能。
殳一个小区的 IVMB信息发送在当前下行载波的带宽中心的 6个 PRB对的 前两个 PRB对 {0, 1}上, 即使可以获得四次合并, 但如果该两个 PRB对对 于某个 UE来说处于信道的深衰落, 则性能也会较差, 甚至无法正确解调。 此外, 当前的 MIB信息在带宽中心 6个 PRB对中的 4个符号, 这样对于 ePDCCH 的资源映射会有影响, 即以 PRB 或 PRB 对为资源分配粒度的 ePDCCH在带宽中心的 6个 PRB对中的每个 P RB对中可以占用的资源单元 较少, 这也是版本 11 的 LTE系统中 ePDCCH不可以发送在 IVMB信息所在 的 PRB对上的原因。 因此, 可以引入一定的规则, 使得四次重复发送的 MIB 信息, 占用的频域资源位置不同, 来获得频域分集增益, 再结合四次合并增 益,可以提高 IVMB信息的解调性能。例如, IVMB信息在第一周期内发送 N次, 这 N次发送的 IVMB信息是相同的, 下一个第一周期发送的 N次 MIB信息可 以发生变化; 并且, 在第一周期内的 N次 MIB信息以第二周期发送, 且这 N 次 IVMB信息中的至少两次发送所占的频域资源图案是不同的。 可选地, 一个 第一周期内的 N次发送 MIB信息的资源图案在每一个第一周期内是重复的, 即多个第一周期内的上述 IVMB信息的资源位置是循环的。 上述第一周期和第 二周期可以预先配置或者通过小区标识指示。 比如第一周期为 40毫秒, 第二 周期为 10毫秒。 上述 N等于 4。 例如, 釆用预先配置的规则, 或基于 UE的 盲检测,或基于小区标识的指示,使得一个第一周期内的四次重复发送的 MIB 信息分别占用的 PRB对为 {0, 1 }, {2, 3}, {4, 5}和 {0, 1 }, 其他第一周期内 的四次发送是上述资源图案的重复。 当然, 其他的资源分布规则也不排除, 其他的最小资源粒度也不排除, 例如, 以 PRB对、 eCCE或 eREG为单位的 四种不同的资源图案。 本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不同的一个 第一资源, 以实现公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技术中由于 时频资源的复用, 而导致的 基站对应的小区中的终端会受到宏基站或其他 微基站的干扰,或者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干扰的问题, 使得终端能够正确接收传输点发送的公共控制信息。 此外, 通过 IVMB信息以 PRB或 PRB对为单位进行资源映射,例如 IVMB信息可以占用 1或 2个 PRB 对上的所有符号或除了同步信号所占用的符号之外的所有符号, 这样对于 ePDCCH的资源映射没有影响, 因此 ePDCCH可以不用于 IVMB信息映射到 相同的 PRB对上, 资源利用率有所提高。 而且, 虽然某一次 IVMB信息的发 送占用的频域带宽相比于之前的 6个 PRB对带宽有所降低,但本发明的方案 可以实现多个子帧发送的 IVMB信息所占用的频域资源不同来获得频域分集增 益, 此外, 该不同的频域资源还可以承载其他信息, 比如系统无线帧号的部 分信息, 天线端口的信息等。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 在 102之后, 所述终端 还可以进一步根据所述公共控制信息, 确定第二资源。
需要说明的是, 所述第二资源可以包括时域位置和频域位置。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。相应地,所述第二资源则可以包括承载 S旧 1信息的调度信息的第二 公共控制信道的时频资源。
例如, 所述终端具体可以根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信 息和所述终端所在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第 二资源。 其中, 所述至少两个第二资源可以是预先配置的, 例如, 协议规定。 具体地, 频域资源可以是全带宽的 PRB对, 因为 IVMB信息中已经可以获得 下行带宽的信息; 时域资源可以是 1个子帧, 或者还可以是多个无线帧中的 几个子帧。
具体地,所述终端具体可以根据所述 IVMB信息的循环冗余校验码( Cyclic Redundancy Check, CRC )和 /或所述 IVMB信息中的比特位, 从所述至少两 个第二资源, 确定一个所述第二资源。 例如, 频域资源^没有 4个, 时域资 源假设是固定的子帧 5, 则可以通过 MIB信息中的两个比特位来指示一个所 述第二资源, 或者还可以通过 MIB信息的两个 CRC和 IVMB信息中的一个比 特位来指示一个所述第二资源。
具体地,所述终端具体可以根据所述 IVMB信息的 CRC和 /或所述 IVMB信 息中的比特位, 以及小区标识, 从所述至少两个第二资源, 确定一个所述第 二资源。 例如, 频域资源假设有 4个, 时域资源假设是固定的子帧 5, 则可 以先通过小区标识确定上述 4个假设资源中的 2个第二资源, 然后通过 MIB 信息中的一个比特或 IVMB信息的两个 CRC来具体指示一个所述第二资源。 同理, 其他资源假设个数和指示方法不排除。
可选地, 在所述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和 所述终端所在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资 源之后, 所述终端还可以进一步在所述确定的所述一个所述第二资源上, 接 收所述传输点通过所述第二公共控制信道发送的 S 1信息的调度信息。
例如, 所述终端具体还可以根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制 信息和所述终端所在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个 所述第二资源。
可以理解的是, 所述终端从一个大的第二资源的集合中, 确定一个小的 第二资源的集合。 所述大的第二资源的集合可以是预先配置的, 例如, 协议 规定。 具体地, 频域资源可以是全带宽的 PRB对, 因为 IVMB信息中已经可 以获得下行带宽的信息; 时域资源可以是 1个子帧, 或者还可以是多个无线 帧中的几个子帧。
具体地,所述终端具体可以根据所述 IVMB信息的循环冗余校验码( Cyclic Redundancy Check, CRC )和 /或所述 IVMB信息中的比特位, 从所述至少两 个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。 例如, 频域资源^ _设有 16个, 时 域资源假设是固定的子帧 5, 假设每个小的第二资源的集合中包括 4个第二 资源, 则可以通过 IVMB信息中的两个比特位来指示小的第二资源的集合, 或 者还可以通过 M I B信息的两个 C RC和 M I B信息中的一个比特位来指示小的 第二资源的集合。 具体地,所述终端具体可以根据所述 IVMB信息的 CRC和 /或所述 IVMB信 息中的比特位, 以及小区标识, 从所述至少两个第二资源, 确定至少两个第 二资源。 例如, 频域资源假设有 16个, 时域资源假设是固定的子帧 5, 假设 每个小的第二资源的集合中包括 4个第二资源, 则可以先通过小区标识确定 上述 16个 殳资源中的 8个第二资源, 然后通过 IVMB信息中的一个比特或 MIB信息的两个 CRC来具体指示小的第二资源的集合。 同理,其他资源假设 个数和指示方法不排除。
可选地, 在所述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和 所述终端所在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第 二资源之后, 所述终端还可以进一步在确定的所述至少两个第二资源上, 即 小的第二资源的集合上, 进行盲检测, 以接收所述传输点通过所述第二公共 控制信道发送的 S 1信息的调度信息。
需要说明的是, 所述至少一个第一资源可以在预先配置的带宽内。 例如, UE在获取 IVMB信息之前所能假设的下行带宽, 如 6个 PRB的频带宽度, 当 然, 只要是预先定义好的, 其他的频带宽度也不排除。
需要说明的是, 所述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单 位为物理资源块( Physical Resource Block, PRB ) 、 PRB对、 增强的控制 信道单元( Enhanced Control Channel Element, eCCE )所对应的资源集合 或增强的资源单元组 ( Enhanced Resource Element Group, eREG ) 。
具体地, 以所述终端在确定的至少两个所述第二资源 (即小的第二资源 的集合)上, 进行盲检测, 以接收所述传输点通过所述第二公共控制信道发 送的 S旧 1信息的调度信息为例。其中, 小的第二资源的集合可以包括一个或 多个子帧上的几个 PRB对。 以时域资源为例, 时域资源可以是固定的一个子 帧, 例如, 编号 5的子帧即子帧 5; 以频域资源为例, 频域资源可以是 PRB 对 1 , 2, 3和 4。 可以分别在这 4个 PRB对上检测 SIB1信息的调度信息, 假设在某个 PRB上检测到 S旧 1信息的调度信息, 例如, 从 PRB对 2上检 测出。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源。
例如, 所述终端具体可以根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信 息和所述终端所在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第 二资源。 其中, 所述至少两个第二资源可以是预先配置的, 例如, 协议规定。 具体地, 频域资源可以是全带宽的 PRB对, 因为 IVMB信息中已经可以获得 下行带宽的信息; 对于公共搜索空间而言, 时域资源则是全部子帧, 而并不 是像承载 S旧 1 信息的调度信息的第二公共控制信道, 只在特定的子帧上发 送。
具体地,所述终端具体可以根据所述 IVMB信息的循环冗余校验码( Cyclic Redundancy Check, CRC )和 /或所述 IVMB信息中的比特位, 从所述至少两 个第二资源, 确定一个所述第二资源。
例如, 所述确定的所述一个第二资源在至少两个子帧中不同。
具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对与所述第二资 源所占用的 PRB对相同。 例如, 假设公共搜索空间在频域上占用 4个 PRB 对(其他大小类似) , 下行载波的带宽为 100个 PRB对, 则总共有 25种不 重叠的公共搜索空间的候选位置, 即预先定义的至少两个第二资源即大的第 二资源的集合中包括 25个频域资源, 因此需要 IVMB信息中的 5个比特位进 行指示, 或需要 IVMB信息的 2个 CRC和 IVMB信息中的 4个比特位来指示, 或通过 IVMB信息的 CRC和 /或 IVMB信息中的比特位,以及小区标识联合指示。 上述例子中的每个候选位置是相互不重叠的, 这种不重叠的方式可以应用于 该公共搜索空间中的一个或每个 ePDCCH会占用上述 4个 PRB对中的资源, 即一个 ePDCCH会打散到该 4个 PRB对上来获得尽可能大的频率分集增益, 因此每个候选位置所占的 4个 PRB对彼此要不重叠来实现小区间的公共搜索 空间内发送的 ePDCCH的干扰协调。
具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上部分重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资 源所占用的 PRB对的一部分。 可扩展的, 上述公共搜索空间的候选位置也可 以相互部分重叠来提高资源复用能力, 且保持小区间公共搜索空间内发送的 ePDCCH的干扰协调, 这种部分重叠的方式可以适用于如下场景: 假设公共 搜索空间的大小还是占用 4个 PRB对, 但其中发送的一个或每个 ePDCCH 只占用该 4个 PRB对中的 2个 PRB对, 这种场景包括带宽较小的情况, 比 如带宽为 6个 PRB对或 15个 PRB对的情况, 这些小带宽的情况下, 一个 ePDCCH不能占用太大的带宽, 比如 4个 PRB对, 这样的话会由于控制信 道的开销过大导致数据信道的容量会受限, 因此上述小带宽情况下的公共搜 索空间的候选位置可以部分重叠, 比如^ _设带宽为 6个 PRB对的情况, 小区 1 的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 2, 3}, 小区 2 的公共搜索空间占用 PRB对 {2, 3, 4, 5}, 小区 3的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 4, 5}, 即 彼此部分重叠,但依然可以做到小区间的公共搜索空间内发送的 ePDCCH的 干扰协调, 比如在某些时刻, 小区 1用 PRB对 0和 1发送 ePDCCH , 小区 2用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 3不发送; 而在另一些时刻, 小区 1 用 PRB对 2和 3发送 ePDCCH , 小区 3用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 2不发送, 等等。
例如, 所述终端具体可以根据所述 MIB信息中的联合编码的下行带宽指 示信息和第二资源指示信息, 从所述至少两个第二资源, 确定一个所述第二 资源。 其中, 在 IVMB信息中, 可以对用于指示第二资源的第二资源指示信息 和用于指示下行带宽的下行带宽指示信息进行联合编码。 具体地, IVMB信息 中指示下行带宽的下行带宽指示信息为 3个比特,具体表示了 6种下行带宽, 分别指示了可用的 PRB对的个数为 {6, 15, 25, 50, 75, 100}; 如果所述 第二资源的指示方式是独立的,比如以上述每个候选位置为 4个 PRB对的公 共搜索空间的指示为例, 对于 100个 PRB对的带宽, 需要 5个比特来指示, 即 IVMB信息中指示下行带宽和公共搜索空间的总共的信息比特为 8。 而如果 釆用下行带宽指示信息和第二资源指示信息的联合编码方式, 可以节省信令 开销, 以指示信息为比特指示为例, 对于上述 6种带宽, 包括的不重叠的公 共搜索空间的候选位置分别为 {1 , 3, 6, 12, 18, 25}, 总共 65个, 则需要 7个比特,如果对于 6个 PRB对的 1个候选位置固定 ·没为 PRB对 {0, 1 , 2, 3} ) , 则总共 64个位置, 则需要 6个比特。 或者, 也可以包括部分重叠 的公共搜索空间候选位置的情况,假设对于小带宽的 6个 PRB对的情况,部 分重叠为 2个 PRB对, 则共有 3种候选位置, 对于 15个 PRB对的情况, 部分重叠为 2个 PRB对, 则共有 7个候选位置, 则对于所有的 PRB对的情 况, 共有 3+7+6+12+18+25=71个候选位置, 则需要 7个比特。
以 LTE 系统为例, 由于 LTE 系统存在多种下行载波的带宽, 例如, 有 100个 PRB对、 75个 PRB对、 50个 PRB对、 25个 PRB对、 15个 PRB 对或 6个 PRB对等,且相邻小区带宽可能不同, 则需要考虑上述频域候选位 置的划分, 优选的, 以下行载波的带宽中心为基准进行划分, 例如, 还是以 6个 PRB对的公共搜索空间大小为例, 以当前下行载波的频率中心的 6个 PRB对为基准进行候选位置划分, 然后分别向载波两侧进行排列。 例如, 以 3 个比特来指示公共搜索空间的位置, 假设公共搜索空间的一个频域候选位 置占 6个 PRB对, 则该 3比特的状态指示顺序为 "000"表示带宽中心 6个 PRB对, "001 "和 "010"表示带宽中心 6个 PRB对左右相邻的 6个 PRB对, 等等, 即从中心到两侧的排列顺序。
具体地, 大的第二资源的集合中所包含的第二资源在该集合中釆用跳频 的方式, 该跳频的参数由小区标识和时域信息确定, 该时域信息可以是帧号, 子帧号和时隙号中的一种或多种组合。 所述终端可以根据该跳频的规则, 在 该集合中所包含的第二资源中确定当前的公共搜索空间的时频资源。 这样可 以做到公共搜索空间的时频资源在频域上的随机化效果, 且不会对某一个终 端的专有信道造成较大的阻塞。 因此, 所述确定的所述一个第二资源可以在 至少两个子帧中不同。 具体地, 可以配置给终端一组公共搜索空间的资源配 置, 该组中的不同公共搜索空间的资源配置可以用到不同的子帧上。 该组中 的不同公共搜索空间的资源配置的图案可以直接通知给终端, 或者通知给终 端部分子帧上的公共搜索空间的资源配置的图案, 然后终端基于一定的规则 去计算其他子帧上的公共搜索空间的资源配置的图案, 上述规则可以基于帧 号、 子帧号、 时隙号和小区标识中的一种或多种组合来构造。
例如, 所述终端具体可以根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信 息和所述终端所在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所 述第二资源。 具体地, 确定至少两个所述第二资源的方法可以参见确定一个 所述第二资源的方法中的相关描述, 此处不再赘述。
可以理解的是, 所述终端从一个大的第二资源的集合中, 确定一个小的 第二资源的集合。
可选地, 在所述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和 所述终端所在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第 二资源之后, 所述终端还可以进一步在确定的所述至少两个第二资源上, 进 行盲检测,以接收所述传输点通过所述第二公共控制信道发送的 SIB1信息的 调度信息; 以及所述终端则可以根据所述 S旧 1 信息的调度信息和 /或所述 S旧 1信息, 确定一个所述第二资源。 也就是说, 盲检测到了 S旧 1信息的调 度信息和 S 1信息之后, 就可以根据该 S 1信息的调度信息和 /或 S 1信 息来确定公共搜索空间的时频资源。
具体地,所述终端具体可以根据所述 IVMB信息的循环冗余校验码( Cyclic Redundancy Check, CRC )和 /或所述 IVMB信息中的比特位, 从所述至少两 个第二资源 (大的第二资源的集合) , 确定至少两个所述第二资源 (即小的 第二资源的集合) 。
例如, 在小的第二资源的集合中所包含的第二资源上, 进行盲检测, 以 接收 S旧 1信息的调度信息。 在哪个候选位置内检测到了该 S旧 1信息的调度 信息, 就可以确定该候选位置为该当前小区的公共搜索空间的时频资源, 或 者公共搜索空间的时频资源还可以由检测到的 S 1信息中的信息进行指示。
可选地, 在所述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和 所述终端所在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资 源之后, 或者所述终端根据所述 S旧 1信息的调度信息和 /或所述 S旧 1信息, 确定一个所述第二资源之后, 所述终端还可以进一步在所述确定的所述一个 所述第二资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输点发送的公共控制信息。
具体地,对于所述公共控制信息为 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源和系统 无线帧号、 下行载波带宽、增强的物理混合自动重传请求指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel , PHICH ) 的配置信息、 用户设备 ( User Equipment, UE )参考信号 ( Reference Signal, RS ) 的天线端口和 UERS 的扰码中的一项或多项组合。
例如, 如果所述第二资源为公共搜索空间的时频资源, 所述终端具体可 以将承载所述 S旧 1信息的调度信息的时频资源, 确定为所述第二资源。
具体地,以在多个时频资源位置上盲检测调度 S旧 1的公共下行控制信道 为例, 该多个时频资源通过同步信道和 /或 IVMB信息来配置, 或者预先配置而 不需要信令通知, 该多个时频资源可以包括一个或多个子帧上的多个 PRB 对。 以固定的一个子帧为例, 假设时域资源就是固定的一个子帧, 如子帧 5; 殳设有 8个 PRB对, 上述每个 PRB对还分为 N个部分, 例如, 分成 4个部 分 a, b, c和 d, 贝' J UE在 1到 4的 PRB对的 a部分上, 和在 5到 8的 PRB 对的 a部分上分别检测 S旧 1的调度信息,假设从后 4个 PRB对的第 a部分 上检测出 S旧 1的调度信息, 则该 4个 PRB对, 即 PRB对 5到 8为公共搜 索空间的资源。
再例如, 如果所述第二资源为公共搜索空间的时频资源, 所述终端具体 可以将承载所述 S旧 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二资源的第 一部分, 以及根据所述 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧信息, 确定所述第二 资源的第二部分, 所述第二资源由所述第一部分和第二部分组成。
具体地,以在多个时频资源位置上盲检测调度 S旧 1的公共下行控制信道 为例, 该多个时频资源通过同步信道和 /或 IVMB信息来配置, 或者预先配置而 不需要信令通知, 该多个时频资源可以包括一个或多个子帧上的多个 PRB 对。 以固定的一个子帧为例, 假设时域资源就是固定的一个子帧, 如子帧 5; 对于多个 PRB对, 假设为 PRB对 1 , 2, 3和 4, 分别在这 4个 PRB对上检 测上述 S旧 1 的调度信息, 如果在某个 PRB上检测到该 S旧 1 的调度信息, 例如, 从 PRB对 2上检测出, 则该 PRB对 2即为 S旧 1的调度信息的资源, 也可以进一步确定该资源为公共搜索空间资源的一部分; 然后, 根据所述 S旧 1 信息的调度信息和 /或 S旧信息, 确定公共搜索空间的第二部分, 即公 共搜索空间由所述第一部分和第二部分组成。
再例如, 如果所述第二资源为公共搜索空间的时频资源, 所述终端具体 可以根据所述 S 1信息的调度信息和 /或所述 SIB1信息,确定所述第二资源。 其中, 所述第二资源独立与承载所述 S旧 1信息的调度信息的时频资源。
具体地,以在多个时频资源位置上盲检测调度 S旧 1的公共下行控制信道 为例, 该多个时频资源通过同步信道和 /或 IVMB信息来配置, 或者预先配置而 不需要信令通知, 该多个时频资源可以包括一个或多个子帧上的多个 PRB 对。 以固定的一个子帧为例, 假设时域资源就是固定的一个子帧, 如子帧 5; 对于多个 PRB对, 假设为 PRB对 1 , 2, 3和 4, 分别在这 4个 PRB对上检 测上述 S旧 1 的调度信息, 如果在某个 PRB上检测到该 S旧 1 的调度信息, 例如, 从 PRB对 2上检测出, 则该 PRB对 2即为 S旧 1的调度信息的资源, 但该资源可以不为公共搜索空间资源的一部分或全部; 而需要进一步根据所 述 S旧 1信息的调度信息和 /或 s旧信息, 确定公共搜索空间的资源, 即公共 搜索空间的资源与 S旧 1的调度信息的资源是独立的。
需要说明的是,本实施例中,所述终端接收所述 SIB1信息的调度信息的 方法可以釆用如下的一种方法:
A、 所述终端根据预先指定的一个载荷大小, 接收所述 S 1信息的调度 信息, 所述载荷大小与所述终端当前工作的载波的带宽对应。
假设 UE检测该调度 S旧 1的公共下行控制信道时还未获取到下行带宽, 则调度 S旧 1的公共下行控制信道的载荷大小 (payload size)可以按照最大的 下行载波带宽来预留或其他预先配置的带宽来确定, 检测到后, 下行带宽可 以承载在 S旧 1的调度信息中和 /或 S旧 1信息中。 对于承载在 SIB1的调度信 息中, 即调度 SIB1信息的 ePDCCH , 可以釆用该 ePDCCH中的冗余比特或 冗余状态, 例如, 新数据指示 ( New Data Indicator, NDI ) 比特, 发送功率 控制(Transmit Power Control, TPC )比特或状态, HARQ进程号的比特或 状态中的任意组合。
B、 所述终端利用预先指定的至少两个载荷大小, 进行盲检测, 以接收所 述传输点发送的 S 1信息的调度信息。
UE可以盲检测对应于不同下行带宽的 S旧 1调度信息的载荷大小, 即盲 检测不同带宽对应的 ePDCCH ,该 ePDCCH用于调度 S旧 1信息,检测到后, 就可以通过该检测到的 ePDCCH的载荷大小对应出下行带宽,或者下行带宽 也可以通过 SIB1的调度信息和 /或 S旧 1信息来指示。 对于承载在 S旧 1的调 度信息中, 即调度 S旧 1信息的 ePDCCH , 可以釆用该 ePDCCH中的冗余比 特或冗余状态, 例如, 新数据指示 ( New Data Indicator, NDI ) 比特, 发送 功率控制(Transmit Power Control, TPC )比特或状态, HARQ进程号的比 特或状态中的任意组合。
假设系统中不发送承载 IVMB信息的 PBCH ,则 IVMB信息中的信息可以承 载在 S旧 1信息或调度 S旧 1的公共下行控制信道中, 例如, 系统无线帧号, 下行带宽, 增强的 PHICH的配置信息, UERS的天线端口, UERS的扰码等 信息中的至少一种。对于通过调度 S旧 1的公共下行控制信道来通知,具体可 以通过该公共下行控制信道中的冗余比特或状态来指示,如新数据指示( New Data Indicator, NDI )比特, 发送功率控制 ( Transmit Power Control, TPC ) 比特或状态, 混合自动重传 ( Hybrid Automatic Retransmission Request,
HARQ )进程号的比特或状态中的任意组合。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息、 MIB信息调度的控制信息、
S旧 1信息和 S旧 1信息的调度信息中的至少一种的情况。 相应地, 所述第二 资源则可以包括虚拟小区标识信息、 虚拟无线网络临时标识信息和公共调度 信息的解调参考信号信息中的至少一种, 所述公共调度信息用于调度 S旧信 息, RACH应答信息和寻呼信息中的至少一种。
具体地, 所述虚拟小区标识信息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟 小区标识用于加扰所述公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信 息调度的信息, 所述公共调度信息调度的信息所述所调度的信息包括 S旧信 息、 随机接入信道( Random Access Channel, RACH )应答信息、 寻呼信 息和组功率控制信息中的至少一种。
例如, 异构网络场景中, 一个宏小区覆盖范围内部署了大量的微小区, 且这些小区可以用相同的物理小区标识来获得合并增益, 但是, 由于釆用相 同的物理小区标识, 公共控制信息 (S旧信息、 寻呼信息、 RACH应答信息和 组功率控制信息等)的容量会受限, 因此这些小区共享同一份公共搜索空间。 本申请的方案是, 在 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息或 S旧 1 信息或
SIB1信息的调度信息中通知虚拟小区标识信息,虚拟无线网络临时标识信息 和公共调度信息的解调参考信号信息中的至少一种。
对于虚拟小区标识信息, 可以是至少一个虚拟小区标识, 也可以是一个 虚拟小区标识和至少一个相对于该虚拟小区标识的偏移量, 居该偏移量可 以得到多个虚拟小区标识,也可以是至少一个相对于物理小区标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟小区标识。 所述虚拟小区标识用于加扰所述 公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所述所调 度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组功率控制信息中的 至少一种。 这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信息的独立配 置, 且可以干扰随机化。
对于虚拟无线网络临时标识信息, 可以分别对应于系统信息、 寻呼信息、
RACH应答信息和组功率控制信息的虚拟无线网络临时标识信息。 虚拟无线 网络临时标识信息可以是至少一个虚拟无线网络临时标识, 也可以是一个虚 拟无线网络临时标识和至少一个相对于该虚拟无线网络临时标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临时标识, 也可以是至少一个相对 于无线网络临时标识的偏移量, 才艮据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临 时标识。 所述虚拟无线网络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环 冗余校验 CRC比特位。这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信 息的独立配置, 且可以干扰随机化。
对于公共调度信息的解调参考信号信息, 可以为公共调度信息的解调参 考信号的至少一个扰码序列。 该扰码序列用于确定公共调度信息的解调参考 信号。
进一步地, 所述终端还可以进一步根据上述第二资源对公共控制信息进 行接收。
本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不同的一个第一资源, 以实现 公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技术中由于时频资源的复用, 而导致的微基站对应的小区中的终端会受到宏基站或其他微基站的干扰, 或 者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干扰的问题, 使得终端能够正 确接收传输点发送的公共控制信息,从而提高了公共控制信息获取的可靠性。
此外, 本申请还包括另一个实施例:
具体地, 对于所述公共控制信息为同步信号。 相应地, 所述第二资源则 可以为 IVMB信息。 具体地, 可以通过第一同步信道中传输的同步信号确定的 第一序列对 IVMB信息进行解扰。
进一步地, 所述终端还可以进一步获取第二序列, 并通过该第二序列来 确定公共搜索空间的时频资源, 和 /或, 承载 S旧 1信息的调度信息的第二公 共控制信道的资源。 所述终端还可以进一步通过该第二序列对公共搜索空间 中发送的控制信道和数据信道进行解扰。 具体地, 终端可以检测第二同步信 道, 并通过该第二同步信道确定上述第二序列, 或者终端通过读取 IVMB信息 来获取上述第二序列。 该方案可以通过同步信号使得 IVMB信息和公共搜索空 间分别加扰, 增加了灵活性, 优化了干扰随机化。
具体地, 对于所述公共控制信息为同步信号。 相应地, 所述第二资源则 可以为载波类型。 所述终端可以根据第 ―同步信道和第一参考信号来确定当 前载波的载波类型。 具体地, 终端可以通过联合检测第一参考信号和第一同步信道中传输的 同步信号来确定当前载波的载波类型。
该第一同步信道可以是 LTE版本 8系统的同步信道, 或 LTE版本 8系 统的同步信道在时间上的平移副本。
该第一参考信号可以是 LTE版本 8系统的小区特定参考信号 CRS, 或 还可以是 LTE版本 8系统的 CRS的一部分, 例如, 每隔 5个子帧发送一次 LTE版本 8系统的 CRS, 或还可以是用于做无线资源管理(RRM )测量的 参考信号, 或还可以是用于做时频同步跟踪的参考信号。
该载波类型可以是后向兼容 LTE版本 8系统的载波, 即可以允许版本 8 的 LTE UE接入该载波, 还可以是非后向兼容 LTE版本 8系统的载波, 即不 允许版本 8的 LTE UE接入的新载波类型, 该新载波类型具体特征可以为下 述特征中的一种或多种:同步信道 PSS/SSS较版本 8系统的 PSS/SSS的资 源位置发生变化; 没有控制信道区域, 即没有 PDCCH ; 数据调度应用 ePDCCH , 即可以做预编码的 PDCCH; CRS只在部分子帧上和 /或部分载波 带宽上发送。
例如,假设新载波类型的 PSS/SSS是后向兼容载波的 PSS/SSS的平移 副本,此时 UE接入该载波时,仅仅通过检测 PSS/SSS是无法识别该载波的 类型的, 还需要以检测到的 PSS/SSS的位置为基准, 继续盲检测 CRS的可 能位置, 该可能的位置为两种, 一种对应后向兼容载波, 一种对应新载波类 型, 因此, UE通过联合检测 PSS/SSS和 CRS就可以确定当前载波的类型。
图 2为本申请另一实施例提供的控制信息处理方法的流程示意图, 如图 2所示。
201、 传输点为终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源。
202、所述传输点根据所述至少一个第一资源,通过所述第一公共控制信 道向所述终端发送公共控制信息。
需要说明的是, 所述第一资源可以包括时域位置和频域位置。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述公共控制信息可以 包括但不限于主消息块(Master Information Block, MIB )信息、 IVMB信息 调度的控制信息、 第一系统消息块 ( System Information Block 1 , SIB1 )信 息的调度信息、 S 1信息和同步信号中的一项或多项组合。 其中, 同步信号 可以包括但不限于主同步信号 (Primary Synchronization Signal, PSS )和 次同步信号 ( Second Synchronization Signal , SSS ) 。
其中,所述 IVMB信息可以包括当前系统中的 MIB信息中的全部信息或部 分信息, 或者还可以包括除了所述当前系统中的 IVMB信息中的信息之外的其 他信息。
具体地, 所述当前系统中的 MIB信息包括下行带宽、 系统帧号、 物理混 合自动请求重传指示信道 ( Physical HARQ Indicator Channel, PHICH ) 的 配置信息和小区特定的参考信号(Cell-specific Reference Signal, CRS )的 天线配置信息。
具体地, 所述其他信息可以包括调度信息、 增强的基于 UE特定参考信 号 ( UE-specific Reference Signal, UERS )解调的 PHICH配置信息、 UERS 的天线端口配置信息和公共搜索空间的资源配置信息中的一项或多项组合。
例如, 对于调度信息, 该调度信息用于调度物理信道, 例如, 物理下行 共享信道( Physical Downlink Shared Channel, PDSCH ) , 该物理信道中 承载 IVMB信息调度的控制信息, 例如, 所述 IVMB信息调度的控制信息可以包 括系统帧号、 UERS 的天线端口配置信息、 公共搜索空间的资源配置信息和 S 1信息的调度信息的资源配置信息等, 其他控制信息的组合也不排除。 其 中, 所述调度信息调度的物理信道例如, PDSCH 占用的资源可以在一个预 先配置的频带宽度内, 例如, 6个物理资源块(Physical Resource Block, PRB ) 的频带宽度内, 其他预先配置的频带宽度也不排除, 这样可以支持低 成本类型的 UE例如,机器类型通信( Machine Type Communication, MTC ) 的 UE, 该类型的 UE的接收带宽有一定的限制。
例如,对于 UERS的天线端口配置信息,可以通知两种配置中的哪一种, 例如, UERS 的天线端口 7+UERS 的天线端口 9, 或者 UERS 天线端口 8+UERS的天线端口 10, 该 UERS的天线端口配置信息用于解调公共搜索 空间中承载的物理下行控制信道。
其中, 所述当前系统中的 IVMB 信息传输在物理广播信道 (Physical Broadcasting Channel, PBCH )上, 该 PBCH不用于调度其他物理信道。 本申请中的 IVMB信息可以用于调度其他物理信道, 例如, 物理下行共享信道 ( Physical Downlink Shared Channel, PDSCH ) ,该 PDSCH可以承载 IVMB 信息调度的控制信息。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述至少一个第一资源 为一个第一资源。
相应地, 在 202中, 所述传输点具体可以在所述确定的所述一个第一资 源上, 通过所述第一公共控制信道向所述终端发送公共控制信息。
具体地, 在 201 中, 所述传输点具体可以根据预先配置的资源信息, 为 所述终端确定所述一个第一资源, 例如, 协议约定。 例如, 所述一个第一资 源的时域位置可以为固定子帧号, 例如, 子帧 0, 所述一个第一资源的频域 位置可以为固定的物理资源块( Physical Resource Block, PRB )或 PRB对, 例如,所述一个第 ―资源的频域位置还可以为载波中心的 6个 P RB对的频带 宽度内。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述至少一个第一资源 为至少两个第一资源。
相应地, 在 202中, 所述传输点具体可以从所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第一资源; 所述传输点在所述确定的所述一个第一资源上, 通 过所述第一公共控制信道向所述终端发送公共控制信息。
可选地, 在 202之前, 所述传输点还可以进一步向所述终端发送第一指 示信息, 所述第一指示信息用于指示所述第一公共控制信道的至少两个第一 资源, 以使得所述终端根据所述第一指示信息, 接收传输点通过所述第一公 共控制信道发送的公共控制信息。 具体地, 所述传输点具体可以通过同步信 道、 高层信令或控制信道, 向所述终端发送第一指示信息。
例如, 所述第一指示信息为同步信道中承载的小区标识, 该小区标识可 以把至少两个第一资源指示给 UE。 以时域资源为例,该小区标识可以指示第 一资源的发送子帧集合为编号 0到 4的子帧, 或者编号 5到 9的子帧中的一 种。 当然其他的情况也不排除。 以频域资源为例, 4 设预先配置的带宽为 8 个 PRB对, 而每个第一资源占用 2个 PRB对, 则该小区标识可以指示第一 资源的频域资源为资源集合 {0, 1}和 {2, 3}, 或者资源集合 {4, 5}和 {6, 7}。 当然其他的情况也不排除。
例如, 所述高层信令可以是无线资源控制 (Radio Resource Control, RRC ) 消息, 具体可以通过 RRC消息中的信息元素 ( Information Element, IE )携带所述第一指示信息,所述 RRC消息可以为现有技术中的 RRC消息, 例如, RRC连接重配置( RRC CONNECTION RECONFIGURATION )消息 等, 本实施例对此不进行限定, 通过对已有的 RRC消息的 IE进行扩展携带 所述第一指示信息, 或者所述 RRC 消息也可以为不同于现有技术中已有的 RRC消息。
再例如, 所述高层信令可以是媒体访问控制 (Media Access Control, MAC )控制元素 (Control Element, CE ) 消息, 具体还可以通过增加新的 MAC CE消息携带所述第一指示信息。
再例如, 所述控制信道可以为物理下行控制信道( Physical Downlink Control Channel , PDCCH ) 或增强的 PDCCH ( Enhanced PDCCH , ePDCCH ) , 后者是基于 UERS来解调, 前者基于公共参考信号(Common Reference Signal, CRS )解调。 具体地, 传输点具体可以通过 PDCCH向 终端发送所述第一指示信息, 或者还可以通过 PDCCH向终端所属组发送所 述第一指示信息。
可选地, 在 201之后, 所述传输点还可以进一步向所述终端发送第二指 示信息, 所述第二指示信息用于指示所述至少一个第一资源中的一个第一资 源, 以使得所述终端根据所述第二指示信息, 从所述至少一个第一资源中, 确定一个所述第一资源。
进一步地, 所述确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同。 具体 地, 以 IVMB信息为例 (对于 S旧 1信息的调度信息类似处理) , 相同的 IVMB 信息可以重复的在多个子帧上发送多次, 例如, 四个无线帧上发送四次, 每 个无线帧上发送一次, 这四次的内容是相同的, 以便获得合并增益提高性能。
殳一个小区的 IVMB信息发送在当前下行载波的带宽中心的 6个 PRB对的 前两个 PRB对 {0, 1}上, 即使可以获得四次合并, 但如果该两个 PRB对对 于某个 UE来说处于信道的深衰落, 则性能也会较差, 甚至无法正确解调。 此外, 当前的 MIB信息在带宽中心 6个 PRB对中的 4个符号, 这样对于 ePDCCH 的资源映射会有影响, 即以 PRB 或 PRB 对为资源分配粒度的 ePDCCH在带宽中心的 6个 PRB对中的每个 P RB对中可以占用的资源单元 较少, 这也是版本 11 的 LTE系统中 ePDCCH不可以发送在 IVMB信息所在 的 PRB对上的原因。 因此, 可以引入一定的规则, 使得四次重复发送的 MIB 信息, 占用的频域资源位置不同, 来获得频域分集增益, 再结合四次合并增 益,可以提高 IVMB信息的解调性能。例如, IVMB信息在第一周期内发送 N次, 这 N次发送的 IVMB信息是相同的, 下一个第一周期发送的 N次 MIB信息可 以发生变化; 并且, 在第一周期内的 N次 MIB信息以第二周期发送, 且这 N 次 IVMB信息中的至少两次发送所占的频域资源图案是不同的。 可选地, 一个 第一周期内的 N次发送 MIB信息的资源图案在每一个第一周期内是重复的, 即多个第一周期内的上述 IVMB信息的资源位置是循环的。 上述第一周期和第 二周期可以预先配置或者通过小区标识指示。 比如第一周期为 40毫秒, 第二 周期为 10毫秒。 上述 N等于 4。 例如, 釆用预先配置的规则, 或基于 UE的 盲检测 ,或基于小区标识的指示 ,使得一个第一周期内的四次重复发送的 MIB 信息分别占用的 PRB对为 {0, 1}, {2, 3}, {4, 5}和 {0, 1}, 其他第一周期内 的四次发送是上述资源图案的重复。 当然, 其他的资源分布规则也不排除, 其他的最小资源粒度也不排除, 例如, 以 PRB对、 eCCE或 eREG为单位的 四种不同的资源图案。 本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不同的一个 第一资源, 以实现公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技术中由于 时频资源的复用, 而导致的 基站对应的小区中的终端会受到宏基站或其他 微基站的干扰,或者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干扰的问题, 使得终端能够正确接收传输点发送的公共控制信息。 此外, 通过 IVMB信息以 PRB或 PRB对为单位进行资源映射,例如 IVMB信息可以占用 1或 2个 PRB 对上的所有符号或除了同步信号所占用的符号之外的所有符号, 这样对于 ePDCCH的资源映射没有影响, 因此 ePDCCH可以不用于 IVMB信息映射到 相同的 PRB对上, 资源利用率有所提高。 而且, 虽然某一次 IVMB信息的发 送占用的频域带宽相比于之前的 6个 PRB对带宽有所降低,但本发明的方案 可以实现多个子帧发送的 IVMB信息所占用的频域资源不同来获得频域分集增 益, 此外, 该不同的频域资源还可以承载其他信息, 比如系统无线帧号的部 分信息, 天线端口的信息等。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 在 202之前, 所述传输 点还可以进一步为所述终端确定第二资源; 相应地, 所述公共控制信息, 或 者所述公共控制信息和所述终端所在小区的小区标识, 被所述终端用于确定 所述第二资源。 需要说明的是, 所述第二资源可以包括时域位置和频域位置。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。相应地,所述第二资源则可以包括承载 S旧 1信息的调度信息的第二 公共控制信道的时频资源。
需要说明的是, 所述至少一个第一资源可以在预先配置的带宽内。 例如,
UE在获取 IVMB信息之前所能假设的下行带宽, 如 6个 PRB的频带宽度, 当 然, 只要是预先定义好的, 其他的频带宽度也不排除。
需要说明的是, 所述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单 位为物理资源块( Physical Resource Block, PRB ) 、 PRB对、 增强的控制 信道单元( Enhanced Control Channel Element, eCCE )所对应的资源集合 或增强的资源单元组 ( Enhanced Resource Element Group, eREG ) 。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源。
例如, 所述公共控制信息可以包括联合编码的下行带宽指示信息和第二 资源指示信息。
具体地, 所述至少两个第二资源中所包含的第二资源在该集合中釆用跳 频的方式, 该跳频的参数由小区标识和时域信息确定, 该时域信息可以是帧 号, 子帧号和时隙号中的一种或多种组合。 所述终端可以根据该跳频的规则, 在该集合中所包含的第二资源中确定当前的公共搜索空间的时频资源。 这样 可以做到公共搜索空间的时频资源在频域上的随机化效果, 且不会对某一个 终端的专有信道造成较大的阻塞。 因此, 所述确定的所述一个第二资源可以 在至少两个子帧中不同。 具体地, 可以配置给终端一组公共搜索空间的资源 配置, 该组中的不同公共搜索空间的资源配置可以用到不同的子帧上。 该组 中的不同公共搜索空间的资源配置的图案可以直接通知给终端, 或者通知给 终端部分子帧上的公共搜索空间的资源配置的图案, 然后终端基于一定的规 则去计算其他子帧上的公共搜索空间的资源配置的图案, 上述规则可以基于 帧号、 子帧号、 时隙号和小区标识中的一种或多种组合来构造。
具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对与所述第二资 源所占用的 PRB对相同。 例如, 支设公共搜索空间在频域上占用 4个 PRB 对(其他大小类似) , 下行载波的带宽为 100个 PRB对, 则总共有 25种不 重叠的公共搜索空间的候选位置, 即预先定义的至少两个第二资源即大的第 二资源的集合中包括 25个频域资源, 因此需要 IVMB信息中的 5个比特位进 行指示, 或需要 IVMB信息的 2个 CRC和 IVMB信息中的 4个比特位来指示, 或通过 IVMB信息的 CRC和 /或 IVMB信息中的比特位,以及小区标识联合指示。 上述例子中的每个候选位置是相互不重叠的, 这种不重叠的方式可以应用于 该公共搜索空间中的一个或每个 ePDCCH会占用上述 4个 PRB对中的资源, 即一个 ePDCCH会打散到该 4个 PRB对上来获得尽可能大的频率分集增益, 因此每个候选位置所占的 4个 PRB对彼此要不重叠来实现小区间的公共搜索 空间内发送的 ePDCCH的干扰协调。
具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上部分重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资 源所占用的 PRB对的一部分。 可扩展的, 上述公共搜索空间的候选位置也可 以相互部分重叠来提高资源复用能力, 且保持小区间公共搜索空间内发送的 ePDCCH的干扰协调, 这种部分重叠的方式可以适用于如下场景: 假设公共 搜索空间的大小还是占用 4个 PRB对, 但其中发送的一个或每个 ePDCCH 只占用该 4个 PRB对中的 2个 PRB对, 这种场景包括带宽较小的情况, 比 如带宽为 6个 PRB对或 15个 PRB对的情况, 这些小带宽的情况下, 一个 ePDCCH不能占用太大的带宽, 比如 4个 PRB对, 这样的话会由于控制信 道的开销过大导致数据信道的容量会受限, 因此上述小带宽情况下的公共搜 索空间的候选位置可以部分重叠, 比如^ _设带宽为 6个 PRB对的情况, 小区 1 的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 2, 3}, 小区 2 的公共搜索空间占用 PRB对 {2, 3, 4, 5}, 小区 3的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 4, 5}, 即 彼此部分重叠,但依然可以做到小区间的公共搜索空间内发送的 ePDCCH的 干扰协调, 比如在某些时刻, 小区 1用 PRB对 0和 1发送 ePDCCH , 小区 2用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 3不发送; 而在另一些时刻, 小区 1 用 PRB对 2和 3发送 ePDCCH , 小区 3用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 2不发送, 等等。
具体地,对于所述公共控制信息为 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源和系统 无线帧号、 下行载波带宽、增强的物理混合自动重传请求指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel , PHICH ) 的配置信息、 用户设备 ( User Equipment, UE )参考信号 ( Reference Signal, RS ) 的天线端口和 UERS 的扰码中的一项或多项组合。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 或 SIB1信息或 S旧 1信息的调度信息的情况。 相应地, 所述第二资源则可以 包括虚拟小区标识信息, 虚拟无线网络临时标识信息和公共调度信息的解调 参考信号信息中的至少一种, 所述公共调度信息用于调度 S旧信息, RACH 应答信息和寻呼信息中的至少一种。
具体地, 所述虚拟小区标识信息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟 小区标识用于加扰所述公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信 息调度的信息, 所述所调度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信 息和组功率控制信息中的至少一种。
例如, 异构网络场景中, 一个宏小区覆盖范围内部署了大量的微小区, 且这些小区可以用相同的物理小区标识来获得合并增益, 但是, 由于釆用相 同的物理小区标识, 公共控制信息 (S旧信息、 寻呼信息、 RACH应答信息和 组功率控制信息等)的容量会受限, 因此这些小区共享同一份公共搜索空间。 本申请的方案是, 在 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息或 S旧 1 信息或 SIB1信息的调度信息中通知虚拟小区标识信息,虚拟无线网络临时标识信息 和公共调度信息的解调参考信号信息中的至少一种。
对于虚拟小区标识信息, 可以是至少一个虚拟小区标识, 也可以是一个 虚拟小区标识和至少一个相对于该虚拟小区标识的偏移量, 居该偏移量可 以得到多个虚拟小区标识,也可以是至少一个相对于物理小区标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟小区标识。 所述虚拟小区标识用于加扰所述 公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所述所调 度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组功率控制信息中的 至少一种。 这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信息的独立配 置, 且可以干扰随机化。
对于虚拟无线网络临时标识信息, 可以分别对应于系统信息、 寻呼信息、 RACH应答信息和组功率控制信息的虚拟无线网络临时标识信息。 虚拟无线 网络临时标识信息可以是至少一个虚拟无线网络临时标识, 也可以是一个虚 拟无线网络临时标识和至少一个相对于该虚拟无线网络临时标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临时标识, 也可以是至少一个相对 于无线网络临时标识的偏移量, 才艮据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临 时标识。 所述虚拟无线网络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环 冗余校验 CRC比特位。这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信 息的独立配置, 且可以干扰随机化。
对于公共调度信息的解调参考信号信息, 可以为公共调度信息的解调参 考信号的至少一个扰码序列。 该扰码序列用于确定公共调度信息的解调参考 信号。
本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不同的一个第一资源, 以实现 公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技术中由于时频资源的复用, 而导致的微基站对应的小区中的终端会受到宏基站或其他微基站的干扰, 或 者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干扰的问题, 使得终端能够正 确接收传输点发送的公共控制信息,从而提高了公共控制信息获取的可靠性。
此外, 本申请还包括另一个实施例:
具体地, 对于所述公共控制信息为同步信号。 相应地, 所述第二资源则 可以为 IVMB信息。该方案可以通过同步信号使得 MIB信息和公共搜索空间分 别加扰, 增加了灵活性, 优化了干扰随机化。
具体地, 对于所述公共控制信息为同步信号。 相应地, 所述第二资源则 可以为载波类型。 该载波类型可以是后向兼容 LTE版本 8系统的载波, 即可 以允许版本 8的 LTE UE接入该载波,还可以是非后向兼容 LTE版本 8系统 的载波, 即不允许版本 8的 LTE UE接入的新载波类型, 该新载波类型具体 特征可以为下述特征中的一种或多种: 同步信道 PSS/SSS较版本 8系统的 PSS/SSS的资源位置发生变化; 没有控制信道区域, 即没有 PDCCH; 数据 调度应用 ePDCCH , 即可以做预编码的 PDCCH; CRS只在部分子帧上和 / 或部分载波带宽上发送。
需要说明的是, 对于前述的各方法实施例, 为了简单描述, 故将其都表 述为一系列的动作组合, 但是本领域技术人员应该知悉, 本申请并不受所描 述的动作顺序的限制, 因为依据本申请, 某些步骤可以釆用其他顺序或者同 时进行。 其次, 本领域技术人员也应该知悉, 说明书中所描述的实施例均属 于优选实施例, 所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。
在上述实施例中, 对各个实施例的描述都各有侧重, 某个实施例中没有 详述的部分, 可以参见其他实施例的相关描述。
图 3为本申请另一实施例提供的终端的结构示意图, 如图 3所示, 本实 施例的终端可以包括确定单元 31和接收单元 32。 其中, 确定单元 31 , 用于 确定第一公共控制信道的至少一个第一资源; 接收单元 32, 用于根据所述确 定单元 31确定的所述至少一个第一资源,接收传输点通过所述第一公共控制 信道发送的公共控制信息。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述公共控制信息可以 包括但不限于主消息块(Master Information Block, MIB )信息、 IVMB信息 调度的控制信息、 第一系统消息块 ( System Information Block 1 , SIB1 )信 息的调度信息、 S 1信息和同步信号中的一项或多项组合。 其中, 同步信号 可以包括但不限于主同步信号 (Primary Synchronization Signal, PSS )和 次同步信号 ( Second Synchronization Signal , SSS ) 。
其中,所述 IVMB信息可以包括当前系统中的 MIB信息中的全部信息或部 分信息, 或者还可以包括除了所述当前系统中的 IVMB信息中的信息之外的其 他信息。 详细描述具体可以参见图 1对应的实施例中的相关描述, 此处不再 赘述。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述至少一个第一资源 为一个第一资源。
相应地, 所述接收单元 32具体用于
在所述确定单元 31确定的所述确定的所述一个第一资源上,接收所述传 输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
具体地, 所述确定单元 31具体用于
根据预先配置的资源信息, 确定所述一个第一资源, 例如, 协议约定。 例如, 所述一个第一资源的时域位置可以为固定子帧号, 例如, 子帧 0, 所 述一个第一资源的频域位置可以为固定的物理资源块(Physical Resource Block, PRB )或 PRB对, 例如, 所述一个第一资源的频域位置还可以为载 波中心的 6个 PRB对的频带宽度内。 可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述至少一个第一资源 为至少两个第一资源。
相应地, 所述接收单元 32具体用于
从所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第一资源; 以及在所述确定 的所述一个第一资源上, 接收所述传输点通过所述第一公共控制信道发送的 公共控制信息; 或者
在所述至少两个第一资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输点通过所述 第一公共控制信道发送的公共控制信息。
具体地, 所述确定单元 31具体用于
根据预先配置的资源信息, 确定所述至少两个第一资源; 或者
接收所述传输点发送的第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述 至少两个第一资源。
具体地, 所述接收单元 32具体用于
接收所述传输点发送的第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示所述 至少两个第一资源中的一个第一资源。
具体地, 所述接收单元 32具体可以接收所述传输点通过同步信道、 高层 信令或控制信道发送的第一指示信息。
进一步地,所述接收单元 32确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中 不同。
例如, 所述公共控制信息为 IVMB信息; 所述接收单元 32确定的所述一 个第一资源在至少两个子帧中不同, 包括:
在第一周期内发送的至少两次所述 MIB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVMB信息是相同的,且所述所有次 IVMB信息在所述第 —周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
具体地, 以 IVMB信息为例 (对于 S旧 1信息的调度信息类似处理) , 相 同的 IVMB信息可以重复的在多个子帧上发送多次, 例如, 四个无线帧上发送 四次, 每个无线帧上发送一次, 这四次的内容是相同的, 以便获得合并增益 提高性能。 假设一个小区的 IVMB信息发送在当前下行载波的带宽中心的 6个 PRB对的前两个 PRB对 {0, 1}上, 即使可以获得四次合并, 但如果该两个 PRB对对于某个 UE来说处于信道的深衰落, 则性能也会较差, 甚至无法正 确解调。 此外, 当前的 MIB信息在带宽中心 6个 PRB对中的 4个符号, 这 样对于 ePDCCH的资源映射会有影响, 即以 PRB或 PRB对为资源分配粒 度的 ePDCCH在带宽中心的 6个 PRB对中的每个 PRB对中可以占用的资 源单元较少, 这也是版本 11 的 LTE系统中 ePDCCH不可以发送在 IVMB信 息所在的 PRB对上的原因。 因此, 可以引入一定的规则, 使得四次重复发送 的 IVMB信息, 占用的频域资源位置不同, 来获得频域分集增益, 再结合四次 合并增益, 可以提高 MIB信息的解调性能。 例如, IVMB信息在第一周期内发 送 N次,这 N次发送的 MIB信息是相同的,下一个第一周期发送的 N次 MIB 信息可以发生变化; 并且, 在第一周期内的 N次 IVMB信息以第二周期发送, 且这 N次 IVMB信息中的至少两次发送所占的频域资源图案是不同的。可选地, 一个第一周期内的 N次发送 IVMB信息的资源图案在每一个第一周期内是重复 的, 即多个第一周期内的上述 IVMB信息的资源位置是循环的。 上述第一周期 和第二周期可以预先配置或者通过小区标识指示。 比如第一周期为 40毫秒, 第二周期为 10毫秒。 上述 N等于 4。 例如, 釆用预先配置的规则, 或基于 UE的盲检测,或基于小区标识的指示,使得一个第一周期内的四次重复发送 的 IVMB信息分别占用的 PRB对为 {0, 1}, {2, 3}, {4, 5}和 {0, 1}, 其他第 一周期内的四次发送是上述资源图案的重复。 当然, 其他的资源分布规则也 不排除, 其他的最小资源粒度也不排除, 例如, 以 PRB对、 eCCE或 eREG 为单位的四种不同的资源图案。 本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不 同的一个第一资源, 以实现公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技 术中由于时频资源的复用, 而导致的啟基站对应的小区中的终端会受到宏基 站或其他微基站的干扰, 或者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干 扰的问题, 使得终端能够正确接收传输点发送的公共控制信息。 此外, 通过 MIB信息以 PRB或 PRB对为单位进行资源映射, 例如 MIB信息可以占用 1 或 2个 PRB对上的所有符号或除了同步信号所占用的符号之外的所有符号, 这样对于 ePDCCH的资源映射没有影响, 因此 ePDCCH可以不用于 IVMB信 息映射到相同的 PRB对上, 资源利用率有所提高。 而且, 虽然某一次 MIB 信息的发送占用的频域带宽相比于之前的 6个 PRB对带宽有所降低,但本发 明的方案可以实现多个子帧发送的 IVMB信息所占用的频域资源不同来获得频 域分集增益, 此外, 该不同的频域资源还可以承载其他信息, 比如系统无线 帧号的部分信息, 天线端口的信息等。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述确定单元 31还用于 根据所述接收单元 32接收的所述公共控制信息, 确定第二资源。
需要说明的是, 所述第二资源可以包括时域位置和频域位置。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。相应地,所述第二资源则可以包括承载 S旧 1信息的调度信息的第二 公共控制信道的时频资源。
例如, 所述确定单元 31具体用于
根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者
根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
可选地, 所述接收单元 32还用于
在所述确定单元 31确定的所述一个所述第二资源上,接收所述传输点通 过所述第二公共控制信道发送的 S 1信息的调度信息。
可选地, 所述接收单元 32还用于
在所述确定单元 31确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接 收所述传输点通过所述第二公共控制信道发送的 S 1信息的调度信息。
需要说明的是, 所述至少一个第一资源可以在预先配置的带宽内。 例如,
UE在获取 IVMB信息之前所能假设的下行带宽, 如 6个 PRB的频带宽度, 当 然, 只要是预先定义好的, 其他的频带宽度也不排除。
需要说明的是, 所述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单 位为物理资源块( Physical Resource Block, PRB ) 、 PRB对、 增强的控制 信道单元( Enhanced Control Channel Element, eCCE )所对应的资源集合 或增强的资源单元组 ( Enhanced Resource Element Group, eREG ) 。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源。
例如, 所述确定单元 31具体用于
根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者 根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
可选地, 所述确定单元 31具体用于
根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指 示信息, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者
根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指 示信息, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
可选地, 所述确定单元 31还用于
在所述确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输 点通过所述第二公共控制信道发送的 S旧 1 信息的调度信息; 以及根据所述 SIB1信息的调度信息和 /或所述 S 1信息, 确定一个所述第二资源。
可选地, 所述接收单元 32还用于
在所述确定单元 31确定的所述一个所述第二资源上, 进行盲检测, 以接 收所述传输点发送的公共控制信息。
例如, 所述确定单元 31 确定的所述一个第二资源在至少两个子帧中不 同。
具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对与所述第二资 源所占用的 PRB对相同。 例如, 支设公共搜索空间在频域上占用 4个 PRB 对(其他大小类似) , 下行载波的带宽为 100个 PRB对, 则总共有 25种不 重叠的公共搜索空间的候选位置, 即预先定义的至少两个第二资源即大的第 二资源的集合中包括 25个频域资源, 因此需要 IVMB信息中的 5个比特位进 行指示, 或需要 IVMB信息的 2个 CRC和 IVMB信息中的 4个比特位来指示, 或通过 IVMB信息的 CRC和 /或 IVMB信息中的比特位,以及小区标识联合指示。 上述例子中的每个候选位置是相互不重叠的, 这种不重叠的方式可以应用于 该公共搜索空间中的一个或每个 ePDCCH会占用上述 4个 PRB对中的资源, 即一个 ePDCCH会打散到该 4个 PRB对上来获得尽可能大的频率分集增益, 因此每个候选位置所占的 4个 PRB对彼此要不重叠来实现小区间的公共搜索 空间内发送的 ePDCCH的干扰协调。 具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上部分重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资 源所占用的 PRB对的一部分。 可扩展的, 上述公共搜索空间的候选位置也可 以相互部分重叠来提高资源复用能力, 且保持小区间公共搜索空间内发送的 ePDCCH的干扰协调, 这种部分重叠的方式可以适用于如下场景: 假设公共 搜索空间的大小还是占用 4个 PRB对, 但其中发送的一个或每个 ePDCCH 只占用该 4个 PRB对中的 2个 PRB对, 这种场景包括带宽较小的情况, 比 如带宽为 6个 PRB对或 15个 PRB对的情况, 这些小带宽的情况下, 一个 ePDCCH不能占用太大的带宽, 比如 4个 PRB对, 这样的话会由于控制信 道的开销过大导致数据信道的容量会受限, 因此上述小带宽情况下的公共搜 索空间的候选位置可以部分重叠, 比如^ _设带宽为 6个 PRB对的情况, 小区 1 的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 2, 3}, 小区 2 的公共搜索空间占用 PRB对 {2, 3, 4, 5}, 小区 3的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 4, 5}, 即 彼此部分重叠,但依然可以做到小区间的公共搜索空间内发送的 ePDCCH的 干扰协调, 比如在某些时刻, 小区 1用 PRB对 0和 1发送 ePDCCH , 小区 2用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 3不发送; 而在另一些时刻, 小区 1 用 PRB对 2和 3发送 ePDCCH , 小区 3用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 2不发送, 等等。
具体地,对于所述公共控制信息为 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源和系统 无线帧号、 下行载波带宽、增强的物理混合自动重传请求指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel , PHICH ) 的配置信息、 用户设备 ( User Equipment, UE )参考信号 ( Reference Signal, RS ) 的天线端口和 UERS 的扰码中的一项或多项组合。
例如, 如果所述第二资源为公共搜索空间的时频资源, 所述确定单元 31 具体用于
将承载所述 S 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二资源; 或 者
将承载所述 S旧 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二资源的第 一部分, 以及根据所述 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧信息, 确定所述第二 资源的第二部分, 所述第二资源由所述第一部分和第二部分组成; 或者 根据所述 S 1信息的调度信息和 /或所述 S 1信息,确定所述第二资源, 所述第二资源独立于承载所述 SIB1信息的调度信息的时频资源。
需要说明的是, 本实施例中, 所述接收单元 32接收所述 SIB1信息的调 度信息的方法可以釆用如下的一种方法:
所述接收单元 32具体用于根据一个载荷大小, 接收所述 S 1信息的调 度信息, 所述载荷大小与预先指定的一种带宽相对应; 或者
所述接收单元 32具体用于盲检测至少两个载荷大小,以接收所述传输点 发送的 S旧 1信息的调度信息,所述至少两个载荷大小分别跟至少两种带宽相 对应。
具体地,所述公共控制信息为 IVMB信息、 IVMB信息调度的控制信息、 S 1 信息和 S旧 1信息的调度信息中的一项或多项组合;所述第二资源包括虚拟小 区标识信息、 虚拟无线网络临时标识信息和公共调度信息的解调参考信号信 息中的一项或多项组合, 所述公共调度信息用于调度 S旧信息、 RACH应答 信息、 寻呼信息和组功率控制信息中的一项或多项组合。
具体地, 所述虚拟小区标识信息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟 小区标识用于加扰所述公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信 息调度的信息, 所述公共调度信息调度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信 息、 寻呼信息和组功率控制信息中的至少一种。
对于虚拟小区标识信息, 可以是至少一个虚拟小区标识, 也可以是一个 虚拟小区标识和至少一个相对于该虚拟小区标识的偏移量, 居该偏移量可 以得到多个虚拟小区标识,也可以是至少一个相对于物理小区标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟小区标识。 所述虚拟小区标识用于加扰所述 公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所述所调 度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组功率控制信息中的 至少一种。 这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信息的独立配 置, 且可以干扰随机化。
对于虚拟无线网络临时标识信息, 可以分别对应于系统信息、 寻呼信息、 RACH应答信息和组功率控制信息的虚拟无线网络临时标识信息。 虚拟无线 网络临时标识信息可以是至少一个虚拟无线网络临时标识, 也可以是一个虚 拟无线网络临时标识和至少一个相对于该虚拟无线网络临时标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临时标识, 也可以是至少一个相对 于无线网络临时标识的偏移量, 才艮据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临 时标识。 所述虚拟无线网络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环 冗余校验 CRC比特位。这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信 息的独立配置, 且可以干扰随机化。
该终端用于对应执行如图 1所示实施例的方法, 对于图 1所示实施例已 经描述的细节, 此处不再赘述。
本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不同的一个第一资源, 以实现 公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技术中由于时频资源的复用, 而导致的微基站对应的小区中的终端会受到宏基站或其他微基站的干扰, 或 者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干扰的问题, 使得终端能够正 确接收传输点发送的公共控制信息,从而提高了公共控制信息获取的可靠性。
图 4为本申请另一实施例提供的传输点的结构示意图, 如图 4所示, 本 实施例的传输点可以包括确定单元 41和发送单元 42。 其中, 确定单元 41 , 用于为终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源; 发送单元 42, 用于 根据所述确定单元 41确定的所述至少一个第一资源,通过所述第一公共控制 信道向所述终端发送公共控制信息。
需要说明的是, 所述第一资源可以包括时域位置和频域位置。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述公共控制信息可以 包括但不限于主消息块(Master Information Block, MIB )信息、 IVMB信息 调度的控制信息、 第一系统消息块 ( System Information Block 1 , SIB1 )信 息的调度信息、 S 1信息和同步信号中的一项或多项组合。 其中, 同步信号 可以包括但不限于主同步信号 (Primary Synchronization Signal, PSS )和 次同步信号 ( Second Synchronization Signal , SSS ) 。
其中,所述 IVMB信息可以包括当前系统中的 MIB信息中的全部信息或部 分信息, 或者还可以包括除了所述当前系统中的 IVMB信息中的信息之外的其 他信息。 详细描述具体可以参见图 2对应的实施例中的相关描述, 此处不再 赘述。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述确定单元 41确定的 所述至少一个第一资源为一个第一资源。
相应地, 所述发送单元 42具体用于
在所述确定单元 41确定的所述一个第一资源上,通过所述第一公共控制 信道向所述终端发送公共控制信息。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述确定单元 41确定的 所述至少一个第一资源为至少两个第一资源。
相应地, 所述发送单元 42具体用于
从所述确定单元 41确定的所述至少两个第一资源中,确定一个所述第 ― 资源, 以及在所述确定的所述一个第一资源上, 通过所述第一公共控制信道 向所述终端发送公共控制信息。
可选地, 所述发送单元 42还用于
向所述终端发送第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述确定单 元 41确定的所述第一公共控制信道的至少两个第一资源,以使得所述终端根 据所述第一指示信息, 接收传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控 制信息。
可选地, 所述发送单元 42还用于
向所述终端发送第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示所述至少一 个第一资源中的一个第一资源, 以使得所述终端根据所述第二指示信息, 从 所述至少一个第一资源中, 确定一个所述第一资源。
进一步地,所述发送单元 42确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中 不同。
例如, 所述公共控制信息为 IVMB信息; 相应地, 所述发送单元 42确定 的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同, 包括:
在第一周期内发送的至少两次所述 MIB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVMB信息是相同的,且所述所有次 IVMB信息在所述第 一周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
具体地, 以 IVMB信息为例 (对于 S旧 1信息的调度信息类似处理) , 相 同的 IVMB信息可以重复的在多个子帧上发送多次, 例如, 四个无线帧上发送 四次, 每个无线帧上发送一次, 这四次的内容是相同的, 以便获得合并增益 提高性能。 假设一个小区的 IVMB信息发送在当前下行载波的带宽中心的 6个 PRB对的前两个 PRB对 {0, 1}上, 即使可以获得四次合并, 但如果该两个 PRB对对于某个 UE来说处于信道的深衰落, 则性能也会较差, 甚至无法正 确解调。 此外, 当前的 MIB信息在带宽中心 6个 PRB对中的 4个符号, 这 样对于 ePDCCH的资源映射会有影响, 即以 PRB或 PRB对为资源分配粒 度的 ePDCCH在带宽中心的 6个 PRB对中的每个 PRB对中可以占用的资 源单元较少, 这也是版本 11 的 LTE系统中 ePDCCH不可以发送在 IVMB信 息所在的 PRB对上的原因。 因此, 可以引入一定的规则, 使得四次重复发送 的 IVMB信息, 占用的频域资源位置不同, 来获得频域分集增益, 再结合四次 合并增益, 可以提高 MIB信息的解调性能。 例如, IVMB信息在第一周期内发 送 N次,这 N次发送的 MIB信息是相同的,下一个第一周期发送的 N次 MIB 信息可以发生变化; 并且, 在第一周期内的 N次 IVMB信息以第二周期发送, 且这 N次 IVMB信息中的至少两次发送所占的频域资源图案是不同的。可选地, 一个第一周期内的 N次发送 IVMB信息的资源图案在每一个第一周期内是重复 的, 即多个第一周期内的上述 IVMB信息的资源位置是循环的。 上述第一周期 和第二周期可以预先配置或者通过小区标识指示。 比如第一周期为 40毫秒, 第二周期为 10毫秒。 上述 N等于 4。 例如, 釆用预先配置的规则, 或基于 UE的盲检测,或基于小区标识的指示,使得一个第一周期内的四次重复发送 的 IVMB信息分别占用的 PRB对为 {0, 1}, {2, 3}, {4, 5}和 {0, 1}, 其他第 —周期内的四次发送是上述资源图案的重复。 当然, 其他的资源分布规则也 不排除, 其他的最小资源粒度也不排除, 例如, 以 PRB对、 eCCE或 eREG 为单位的四种不同的资源图案。 本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不 同的一个第一资源, 以实现公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技 术中由于时频资源的复用, 而导致的啟基站对应的小区中的终端会受到宏基 站或其他微基站的干扰, 或者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干 扰的问题, 使得终端能够正确接收传输点发送的公共控制信息。 此外, 通过 MIB信息以 PRB或 PRB对为单位进行资源映射, 例如 MIB信息可以占用 1 或 2个 PRB对上的所有符号或除了同步信号所占用的符号之外的所有符号, 这样对于 ePDCCH的资源映射没有影响, 因此 ePDCCH可以不用于 IVMB信 息映射到相同的 PRB对上, 资源利用率有所提高。 而且, 虽然某一次 MIB 信息的发送占用的频域带宽相比于之前的 6个 PRB对带宽有所降低,但本发 明的方案可以实现多个子帧发送的 IVMB信息所占用的频域资源不同来获得频 域分集增益, 此外, 该不同的频域资源还可以承载其他信息, 比如系统无线 帧号的部分信息, 天线端口的信息等。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述确定单元 41还用于 为所述终端确定第二资源;
所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的小区 标识, 被所述终端用于确定所述第二资源。
需要说明的是, 所述第二资源可以包括时域位置和频域位置。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。相应地,所述第二资源则可以包括承载 S旧 1信息的调度信息的第二 公共控制信道的时频资源。
需要说明的是,所述确定单元 41确定的所述至少一个第一资源在预先配 置的带宽内。 例如, UE在获取 IVMB信息之前所能假设的下行带宽, 如 6个 PRB的频带宽度, 当然, 只要是预先定义好的, 其他的频带宽度也不排除。
需要说明的是, 所述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单 位为物理资源块( Physical Resource Block, PRB ) 、 PRB对、 增强的控制 信道单元( Enhanced Control Channel Element, eCCE )所对应的资源集合 或增强的资源单元组 ( Enhanced Resource Element Group, eREG ) 。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源。
例如, 所述公共控制信息可以包括联合编码的下行带宽指示信息和第二 资源指示信息。
具体地, 所述至少两个第二资源中所包含的第二资源在该集合中釆用跳 频的方式, 该跳频的参数由小区标识和时域信息确定, 该时域信息可以是帧 号, 子帧号和时隙号中的一种或多种组合。 所述终端可以根据该跳频的规则, 在该集合中所包含的第二资源中确定当前的公共搜索空间的时频资源。 这样 可以做到公共搜索空间的时频资源在频域上的随机化效果, 且不会对某一个 终端的专有信道造成较大的阻塞。 因此, 所述确定单元 41确定的所述一个第 二资源可以在至少两个子帧中不同。 具体地, 可以配置给终端一组公共搜索 空间的资源配置, 该组中的不同公共搜索空间的资源配置可以用到不同的子 帧上。 该组中的不同公共搜索空间的资源配置的图案可以直接通知给终端, 或者通知给终端部分子帧上的公共搜索空间的资源配置的图案, 然后终端基 于一定的规则去计算其他子帧上的公共搜索空间的资源配置的图案, 上述规 则可以基于帧号、 子帧号、 时隙号和小区标识中的一种或多种组合来构造。
具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对与所述第二资 源所占用的 PRB对相同。 例如, 假设公共搜索空间在频域上占用 4个 PRB 对(其他大小类似) , 下行载波的带宽为 100个 PRB对, 则总共有 25种不 重叠的公共搜索空间的候选位置, 即预先定义的至少两个第二资源即大的第 二资源的集合中包括 25个频域资源, 因此需要 IVMB信息中的 5个比特位进 行指示, 或需要 IVMB信息的 2个 CRC和 IVMB信息中的 4个比特位来指示, 或通过 IVMB信息的 CRC和 /或 IVMB信息中的比特位,以及小区标识联合指示。 上述例子中的每个候选位置是相互不重叠的, 这种不重叠的方式可以应用于 该公共搜索空间中的一个或每个 ePDCCH会占用上述 4个 PRB对中的资源, 即一个 ePDCCH会打散到该 4个 PRB对上来获得尽可能大的频率分集增益, 因此每个候选位置所占的 4个 PRB对彼此要不重叠来实现小区间的公共搜索 空间内发送的 ePDCCH的干扰协调。
具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上部分重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资 源所占用的 PRB对的一部分。 可扩展的, 上述公共搜索空间的候选位置也可 以相互部分重叠来提高资源复用能力, 且保持小区间公共搜索空间内发送的 ePDCCH的干扰协调, 这种部分重叠的方式可以适用于如下场景: 假设公共 搜索空间的大小还是占用 4个 PRB对, 但其中发送的一个或每个 ePDCCH 只占用该 4个 PRB对中的 2个 PRB对, 这种场景包括带宽较小的情况, 比 如带宽为 6个 PRB对或 15个 PRB对的情况, 这些小带宽的情况下, 一个 ePDCCH不能占用太大的带宽, 比如 4个 PRB对, 这样的话会由于控制信 道的开销过大导致数据信道的容量会受限, 因此上述小带宽情况下的公共搜 索空间的候选位置可以部分重叠, 比如^ _设带宽为 6个 PRB对的情况, 小区 1 的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 2, 3}, 小区 2 的公共搜索空间占用 PRB对 {2, 3, 4, 5}, 小区 3的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 4, 5}, 即 彼此部分重叠,但依然可以做到小区间的公共搜索空间内发送的 ePDCCH的 干扰协调, 比如在某些时刻, 小区 1用 PRB对 0和 1发送 ePDCCH , 小区 2用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 3不发送; 而在另一些时刻, 小区 1 用 PRB对 2和 3发送 ePDCCH , 小区 3用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 2不发送, 等等。
具体地,对于所述公共控制信息为 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源和系统 无线帧号、 下行载波带宽、增强的物理混合自动重传请求指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel , PHICH ) 的配置信息、 用户设备(User
Equipment, UE )参考信号( Reference Signal, RS ) 的天线端口和 UERS 的扰码中的一项或多项组合。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 或 SIB1信息或 S旧 1信息的调度信息的情况。 相应地, 所述第二资源则可以 包括虚拟小区标识信息, 虚拟无线网络临时标识信息和公共调度信息的解调 参考信号信息中的至少一种, 所述公共调度信息用于调度 S旧信息, RACH 应答信息和寻呼信息中的至少一种。
具体地, 所述虚拟小区标识信息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟 小区标识用于加扰所述公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信 息调度的信息, 所述所调度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信 息和组功率控制信息中的至少一种。
例如, 异构网络场景中, 一个宏小区覆盖范围内部署了大量的微小区, 且这些小区可以用相同的物理小区标识来获得合并增益, 但是, 由于釆用相 同的物理小区标识, 公共控制信息 (S旧信息、 寻呼信息、 RACH应答信息和 组功率控制信息等)的容量会受限, 因此这些小区共享同一份公共搜索空间。 本申请的方案是, 在 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息或 S旧 1 信息或
SIB1信息的调度信息中通知虚拟小区标识信息,虚拟无线网络临时标识信息 和公共调度信息的解调参考信号信息中的至少一种。
对于虚拟小区标识信息, 可以是至少一个虚拟小区标识, 也可以是一个 虚拟小区标识和至少一个相对于该虚拟小区标识的偏移量, 居该偏移量可 以得到多个虚拟小区标识,也可以是至少一个相对于物理小区标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟小区标识。 所述虚拟小区标识用于加扰所述 公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所述所调 度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组功率控制信息中的 至少一种。 这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信息的独立配 置, 且可以干扰随机化。
对于虚拟无线网络临时标识信息, 可以分别对应于系统信息、 寻呼信息、 RACH应答信息和组功率控制信息的虚拟无线网络临时标识信息。 虚拟无线 网络临时标识信息可以是至少一个虚拟无线网络临时标识, 也可以是一个虚 拟无线网络临时标识和至少一个相对于该虚拟无线网络临时标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临时标识, 也可以是至少一个相对 于无线网络临时标识的偏移量, 才艮据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临 时标识。 所述虚拟无线网络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环 冗余校验 CRC比特位。这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信 息的独立配置, 且可以干扰随机化。
对于公共调度信息的解调参考信号信息, 可以为公共调度信息的解调参 考信号的至少一个扰码序列。 该扰码序列用于确定公共调度信息的解调参考 信号。
该传输点用于对应执行如图 2所示实施例的方法, 对于图 2所示实施例 已经描述的细节, 此处不再赘述。
本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不同的一个第一资源, 以实现 公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技术中由于时频资源的复用, 而导致的微基站对应的小区中的终端会受到宏基站或其他微基站的干扰, 或 者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干扰的问题, 使得终端能够正 确接收传输点发送的公共控制信息,从而提高了公共控制信息获取的可靠性。
图 5为本申请另一实施例提供的终端的结构示意图, 如图 5所示, 本实 施例的终端可以包括处理器 51和接收器 52。 其中, 处理器 51 , 用于确定第 一公共控制信道的至少一个第一资源; 接收器 52, 用于根据所述处理器 51 确定的所述至少一个第一资源, 接收传输点通过所述第一公共控制信道发送 的公共控制信息。 可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述公共控制信息可以 包括但不限于主消息块(Master Information Block, MIB )信息、 IVMB信息 调度的控制信息、 第一系统消息块 ( System Information Block 1 , SIB1 )信 息的调度信息、 S 1信息和同步信号中的一项或多项组合。 其中, 同步信号 可以包括但不限于主同步信号 (Primary Synchronization Signal, PSS )和 次同步信号 ( Second Synchronization Signal , SSS ) 。
其中,所述 IVMB信息可以包括当前系统中的 MIB信息中的全部信息或部 分信息, 或者还可以包括除了所述当前系统中的 IVMB信息中的信息之外的其 他信息。 详细描述具体可以参见图 1对应的实施例中的相关描述, 此处不再 赘述。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述至少一个第一资源 为一个第一资源。
相应地, 所述接收器 52具体用于
在所述处理器 51确定的所述确定的所述一个第一资源上,接收所述传输 点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
具体地, 所述处理器 51具体用于
根据预先配置的资源信息, 确定所述一个第一资源, 例如, 协议约定。 例如, 所述一个第一资源的时域位置可以为固定子帧号, 例如, 子帧 0, 所 述一个第一资源的频域位置可以为固定的物理资源块(Physical Resource Block, PRB )或 PRB对, 例如, 所述一个第一资源的频域位置还可以为载 波中心的 6个 PRB对的频带宽度内。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述至少一个第一资源 为至少两个第一资源。
相应地, 所述接收器 52具体用于
从所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第一资源; 以及在所述确定 的所述一个第一资源上, 接收所述传输点通过所述第一公共控制信道发送的 公共控制信息; 或者
在所述至少两个第一资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输点通过所述 第一公共控制信道发送的公共控制信息。
具体地, 所述处理器 51具体用于 根据预先配置的资源信息, 确定所述至少两个第一资源; 或者
接收所述传输点发送的第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述 至少两个第一资源。
具体地, 所述接收器 52具体用于
接收所述传输点发送的第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示所述 至少两个第一资源中的一个第一资源。
具体地, 所述接收器 52具体可以接收所述传输点通过同步信道、 高层信 令或控制信道发送的第一指示信息。
进一步地,所述接收器 52确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不 同。
例如, 所述公共控制信息为 IVMB信息; 所述接收器 52确定的所述一个 第一资源在至少两个子帧中不同, 包括:
在第一周期内发送的至少两次所述 MIB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVMB信息是相同的,且所述所有次 IVMB信息在所述第 一周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
具体地, 以 IVMB信息为例 (对于 S旧 1信息的调度信息类似处理) , 相 同的 IVMB信息可以重复的在多个子帧上发送多次, 例如, 四个无线帧上发送 四次, 每个无线帧上发送一次, 这四次的内容是相同的, 以便获得合并增益 提高性能。 假设一个小区的 IVMB信息发送在当前下行载波的带宽中心的 6个 PRB对的前两个 PRB对 {0, 1}上, 即使可以获得四次合并, 但如果该两个 PRB对对于某个 UE来说处于信道的深衰落, 则性能也会较差, 甚至无法正 确解调。 此外, 当前的 MIB信息在带宽中心 6个 PRB对中的 4个符号, 这 样对于 ePDCCH的资源映射会有影响, 即以 PRB或 PRB对为资源分配粒 度的 ePDCCH在带宽中心的 6个 PRB对中的每个 PRB对中可以占用的资 源单元较少, 这也是版本 11 的 LTE系统中 ePDCCH不可以发送在 IVMB信 息所在的 PRB对上的原因。 因此, 可以引入一定的规则, 使得四次重复发送 的 IVMB信息, 占用的频域资源位置不同, 来获得频域分集增益, 再结合四次 合并增益, 可以提高 MIB信息的解调性能。 例如, IVMB信息在第一周期内发 送 N次,这 N次发送的 MIB信息是相同的,下一个第一周期发送的 N次 MIB 信息可以发生变化; 并且, 在第一周期内的 N次 IVMB信息以第二周期发送, 且这 N次 IVMB信息中的至少两次发送所占的频域资源图案是不同的。可选地, 一个第一周期内的 N次发送 IVMB信息的资源图案在每一个第一周期内是重复 的, 即多个第一周期内的上述 IVMB信息的资源位置是循环的。 上述第一周期 和第二周期可以预先配置或者通过小区标识指示。 比如第一周期为 40毫秒, 第二周期为 10毫秒。 上述 N等于 4。 例如, 釆用预先配置的规则, 或基于 UE的盲检测,或基于小区标识的指示,使得一个第一周期内的四次重复发送 的 IVMB信息分别占用的 PRB对为 {0, 1}, {2, 3}, {4, 5}和 {0, 1}, 其他第 一周期内的四次发送是上述资源图案的重复。 当然, 其他的资源分布规则也 不排除, 其他的最小资源粒度也不排除, 例如, 以 PRB对、 eCCE或 eREG 为单位的四种不同的资源图案。 本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不 同的一个第一资源, 以实现公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技 术中由于时频资源的复用, 而导致的啟基站对应的小区中的终端会受到宏基 站或其他微基站的干扰, 或者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干 扰的问题, 使得终端能够正确接收传输点发送的公共控制信息。 此外, 通过 MIB信息以 PRB或 PRB对为单位进行资源映射, 例如 MIB信息可以占用 1 或 2个 PRB对上的所有符号或除了同步信号所占用的符号之外的所有符号, 这样对于 ePDCCH的资源映射没有影响, 因此 ePDCCH可以不用于 IVMB信 息映射到相同的 PRB对上, 资源利用率有所提高。 而且, 虽然某一次 MIB 信息的发送占用的频域带宽相比于之前的 6个 PRB对带宽有所降低,但本发 明的方案可以实现多个子帧发送的 IVMB信息所占用的频域资源不同来获得频 域分集增益, 此外, 该不同的频域资源还可以承载其他信息, 比如系统无线 帧号的部分信息, 天线端口的信息等。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述处理器 51还用于 根据所述接收器 52接收的所述公共控制信息, 确定第二资源。
需要说明的是, 所述第二资源可以包括时域位置和频域位置。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。相应地,所述第二资源则可以包括承载 S旧 1信息的调度信息的第二 公共控制信道的时频资源。
例如, 所述处理器 51具体用于 根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者
根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
可选地, 所述接收器 52还用于
在所述处理器 51确定的所述一个所述第二资源上,接收所述传输点通过 所述第二公共控制信道发送的 SIB1信息的调度信息。
可选地, 所述接收器 52还用于
在所述处理器 51确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点通过所述第二公共控制信道发送的 S 1信息的调度信息。
需要说明的是, 所述至少一个第一资源可以在预先配置的带宽内。 例如, UE在获取 IVMB信息之前所能假设的下行带宽, 如 6个 PRB的频带宽度, 当 然, 只要是预先定义好的, 其他的频带宽度也不排除。
需要说明的是, 所述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单 位为物理资源块( Physical Resource Block, PRB ) 、 PRB对、 增强的控制 信道单元( Enhanced Control Channel Element, eCCE )所对应的资源集合 或增强的资源单元组 ( Enhanced Resource Element Group, eREG ) 。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源。
例如, 所述处理器 51具体用于
根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者
根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
可选地, 所述处理器 51具体用于
根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指 示信息, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者
根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指 示信息, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
可选地, 所述处理器 51还用于 在所述确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输 点通过所述第二公共控制信道发送的 S旧 1 信息的调度信息; 以及根据所述 SIB1信息的调度信息和 /或所述 S 1信息, 确定一个所述第二资源。
可选地, 所述接收器 52还用于
在所述处理器 51确定的所述一个所述第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点发送的公共控制信息。
例如, 所述处理器 51确定的所述一个第二资源在至少两个子帧中不同。 具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对与所述第二资 源所占用的 PRB对相同。 例如, 支设公共搜索空间在频域上占用 4个 PRB 对(其他大小类似) , 下行载波的带宽为 100个 PRB对, 则总共有 25种不 重叠的公共搜索空间的候选位置, 即预先定义的至少两个第二资源即大的第 二资源的集合中包括 25个频域资源, 因此需要 IVMB信息中的 5个比特位进 行指示, 或需要 IVMB信息的 2个 CRC和 IVMB信息中的 4个比特位来指示, 或通过 IVMB信息的 CRC和 /或 IVMB信息中的比特位,以及小区标识联合指示。 上述例子中的每个候选位置是相互不重叠的, 这种不重叠的方式可以应用于 该公共搜索空间中的一个或每个 ePDCCH会占用上述 4个 PRB对中的资源, 即一个 ePDCCH会打散到该 4个 PRB对上来获得尽可能大的频率分集增益, 因此每个候选位置所占的 4个 PRB对彼此要不重叠来实现小区间的公共搜索 空间内发送的 ePDCCH的干扰协调。
具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上部分重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资 源所占用的 PRB对的一部分。 可扩展的, 上述公共搜索空间的候选位置也可 以相互部分重叠来提高资源复用能力, 且保持小区间公共搜索空间内发送的 ePDCCH的干扰协调, 这种部分重叠的方式可以适用于如下场景: 假设公共 搜索空间的大小还是占用 4个 PRB对, 但其中发送的一个或每个 ePDCCH 只占用该 4个 PRB对中的 2个 PRB对, 这种场景包括带宽较小的情况, 比 如带宽为 6个 PRB对或 15个 PRB对的情况, 这些小带宽的情况下, 一个 ePDCCH不能占用太大的带宽, 比如 4个 PRB对, 这样的话会由于控制信 道的开销过大导致数据信道的容量会受限, 因此上述小带宽情况下的公共搜 索空间的候选位置可以部分重叠, 比如^ _设带宽为 6个 PRB对的情况, 小区 1 的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 2, 3}, 小区 2 的公共搜索空间占用 PRB对 {2, 3, 4, 5}, 小区 3的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 4, 5}, 即 彼此部分重叠,但依然可以做到小区间的公共搜索空间内发送的 ePDCCH的 干扰协调, 比如在某些时刻, 小区 1用 PRB对 0和 1发送 ePDCCH , 小区 2用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 3不发送; 而在另一些时刻, 小区 1 用 PRB对 2和 3发送 ePDCCH , 小区 3用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 2不发送, 等等。
具体地,对于所述公共控制信息为 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源和系统 无线帧号、 下行载波带宽、增强的物理混合自动重传请求指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel , PHICH ) 的配置信息、 用户设备 ( User Equipment, UE )参考信号 ( Reference Signal, RS ) 的天线端口和 UERS 的扰码中的一项或多项组合。
例如, 如果所述第二资源为公共搜索空间的时频资源, 所述处理器 51 具体用于
将承载所述 S 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二资源; 或 者
将承载所述 S旧 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二资源的第 —部分, 以及根据所述 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧信息, 确定所述第二 资源的第二部分, 所述第二资源由所述第一部分和第二部分组成; 或者
根据所述 S 1信息的调度信息和 /或所述 S 1信息,确定所述第二资源, 所述第二资源独立于承载所述 SIB1信息的调度信息的时频资源。
需要说明的是, 本实施例中, 所述接收器 52接收所述 S 1信息的调度 信息的方法可以釆用如下的一种方法:
所述接收器 52具体用于根据一个载荷大小, 接收所述 S 1信息的调度 信息, 所述载荷大小与预先指定的一种带宽相对应; 或者
所述接收器 52具体用于盲检测至少两个载荷大小,以接收所述传输点发 送的 S旧 1信息的调度信息,所述至少两个载荷大小分别跟至少两种带宽相对 应。 具体地,所述公共控制信息为 IVMB信息、 IVMB信息调度的控制信息、 S 1 信息和 S旧 1信息的调度信息中的一项或多项组合;所述第二资源包括虚拟小 区标识信息、 虚拟无线网络临时标识信息和公共调度信息的解调参考信号信 息中的一项或多项组合, 所述公共调度信息用于调度 S旧信息、 RACH应答 信息、 寻呼信息和组功率控制信息中的一项或多项组合。
具体地, 所述虚拟小区标识信息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟 小区标识用于加扰所述公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信 息调度的信息, 所述公共调度信息调度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信 息、 寻呼信息和组功率控制信息中的至少一种。
对于虚拟小区标识信息, 可以是至少一个虚拟小区标识, 也可以是一个 虚拟小区标识和至少一个相对于该虚拟小区标识的偏移量, 居该偏移量可 以得到多个虚拟小区标识,也可以是至少一个相对于物理小区标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟小区标识。 所述虚拟小区标识用于加扰所述 公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所述所调 度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组功率控制信息中的 至少一种。 这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信息的独立配 置, 且可以干扰随机化。
对于虚拟无线网络临时标识信息, 可以分别对应于系统信息、 寻呼信息、 RACH应答信息和组功率控制信息的虚拟无线网络临时标识信息。 虚拟无线 网络临时标识信息可以是至少一个虚拟无线网络临时标识, 也可以是一个虚 拟无线网络临时标识和至少一个相对于该虚拟无线网络临时标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临时标识, 也可以是至少一个相对 于无线网络临时标识的偏移量, 才艮据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临 时标识。 所述虚拟无线网络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环 冗余校验 CRC比特位。这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信 息的独立配置, 且可以干扰随机化。
该终端用于对应执行如图 1所示实施例的方法, 对于图 1所示实施例已 经描述的细节, 此处不再赘述。
本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不同的一个第一资源, 以实现 公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技术中由于时频资源的复用, 而导致的微基站对应的小区中的终端会受到宏基站或其他微基站的干扰, 或 者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干扰的问题, 使得终端能够正 确接收传输点发送的公共控制信息,从而提高了公共控制信息获取的可靠性。
图 6为本申请另一实施例提供的传输点的结构示意图, 如图 6所示, 本 实施例的传输点可以包括处理器 61和发送器 62。 其中, 处理器 61 , 用于为 终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源; 发送器 62, 用于根据所述 处理器 61确定的所述至少一个第一资源,通过所述第一公共控制信道向所述 终端发送公共控制信息。
需要说明的是, 所述第一资源可以包括时域位置和频域位置。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述公共控制信息可以 包括但不限于主消息块(Master Information Block, MIB )信息、 IVMB信息 调度的控制信息、 第一系统消息块 ( System Information Block 1 , SIB1 )信 息的调度信息、 S 1信息和同步信号中的一项或多项组合。 其中, 同步信号 可以包括但不限于主同步信号 (Primary Synchronization Signal, PSS )和 次同步信号 ( Second Synchronization Signal , SSS ) 。
其中,所述 IVMB信息可以包括当前系统中的 MIB信息中的全部信息或部 分信息, 或者还可以包括除了所述当前系统中的 IVMB信息中的信息之外的其 他信息。 详细描述具体可以参见图 2对应的实施例中的相关描述, 此处不再 赘述。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述处理器 61确定的所 述至少一个第一资源为一个第一资源。
相应地, 所述发送器 62具体用于
在所述处理器 61确定的所述一个第一资源上,通过所述第一公共控制信 道向所述终端发送公共控制信息。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述处理器 61确定的所 述至少一个第一资源为至少两个第一资源。
相应地, 所述发送器 62具体用于
从所述处理器 61确定的所述至少两个第一资源中,确定一个所述第一资 源, 以及在所述确定的所述一个第一资源上, 通过所述第一公共控制信道向 所述终端发送公共控制信息。 可选地, 所述发送器 62还用于
向所述终端发送第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述处理器 61确定的所述第一公共控制信道的至少两个第一资源, 以使得所述终端根据 所述第一指示信息, 接收传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制 信息。
可选地, 所述发送器 62还用于
向所述终端发送第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示所述至少一 个第一资源中的一个第一资源, 以使得所述终端根据所述第二指示信息, 从 所述至少一个第一资源中, 确定一个所述第一资源。
进一步地,所述发送器 62确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不 同。
例如, 所述公共控制信息为 IVMB信息; 相应地, 所述发送器 62确定的 所述一个第一资源在至少两个子帧中不同, 包括:
在第一周期内发送的至少两次所述 MIB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVMB信息是相同的,且所述所有次 IVMB信息在所述第 一周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
具体地, 以 IVMB信息为例 (对于 S旧 1信息的调度信息类似处理) , 相 同的 IVMB信息可以重复的在多个子帧上发送多次, 例如, 四个无线帧上发送 四次, 每个无线帧上发送一次, 这四次的内容是相同的, 以便获得合并增益 提高性能。 假设一个小区的 IVMB信息发送在当前下行载波的带宽中心的 6个 PRB对的前两个 PRB对 {0, 1}上, 即使可以获得四次合并, 但如果该两个 PRB对对于某个 UE来说处于信道的深衰落, 则性能也会较差, 甚至无法正 确解调。 此外, 当前的 MIB信息在带宽中心 6个 PRB对中的 4个符号, 这 样对于 ePDCCH的资源映射会有影响, 即以 PRB或 PRB对为资源分配粒 度的 ePDCCH在带宽中心的 6个 PRB对中的每个 PRB对中可以占用的资 源单元较少, 这也是版本 11 的 LTE系统中 ePDCCH不可以发送在 IVMB信 息所在的 PRB对上的原因。 因此, 可以引入一定的规则, 使得四次重复发送 的 IVMB信息, 占用的频域资源位置不同, 来获得频域分集增益, 再结合四次 合并增益, 可以提高 MIB信息的解调性能。 例如, IVMB信息在第一周期内发 送 N次,这 N次发送的 MIB信息是相同的,下一个第一周期发送的 N次 MIB 信息可以发生变化; 并且, 在第一周期内的 N次 IVMB信息以第二周期发送, 且这 N次 IVMB信息中的至少两次发送所占的频域资源图案是不同的。可选地, 一个第一周期内的 N次发送 IVMB信息的资源图案在每一个第一周期内是重复 的, 即多个第一周期内的上述 IVMB信息的资源位置是循环的。 上述第一周期 和第二周期可以预先配置或者通过小区标识指示。 比如第一周期为 40毫秒, 第二周期为 10毫秒。 上述 N等于 4。 例如, 釆用预先配置的规则, 或基于 UE的盲检测,或基于小区标识的指示,使得一个第一周期内的四次重复发送 的 IVMB信息分别占用的 PRB对为 {0, 1}, {2, 3}, {4, 5}和 {0, 1}, 其他第 一周期内的四次发送是上述资源图案的重复。 当然, 其他的资源分布规则也 不排除, 其他的最小资源粒度也不排除, 例如, 以 PRB对、 eCCE或 eREG 为单位的四种不同的资源图案。 本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不 同的一个第一资源, 以实现公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技 术中由于时频资源的复用, 而导致的啟基站对应的小区中的终端会受到宏基 站或其他微基站的干扰, 或者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干 扰的问题, 使得终端能够正确接收传输点发送的公共控制信息。 此外, 通过 MIB信息以 PRB或 PRB对为单位进行资源映射, 例如 MIB信息可以占用 1 或 2个 PRB对上的所有符号或除了同步信号所占用的符号之外的所有符号, 这样对于 ePDCCH的资源映射没有影响, 因此 ePDCCH可以不用于 IVMB信 息映射到相同的 PRB对上, 资源利用率有所提高。 而且, 虽然某一次 MIB 信息的发送占用的频域带宽相比于之前的 6个 PRB对带宽有所降低,但本发 明的方案可以实现多个子帧发送的 IVMB信息所占用的频域资源不同来获得频 域分集增益, 此外, 该不同的频域资源还可以承载其他信息, 比如系统无线 帧号的部分信息, 天线端口的信息等。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述处理器 61还用于 为所述终端确定第二资源;
所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的小区 标识, 被所述终端用于确定所述第二资源。
需要说明的是, 所述第二资源可以包括时域位置和频域位置。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。相应地,所述第二资源则可以包括承载 S旧 1信息的调度信息的第二 公共控制信道的时频资源。
需要说明的是,所述处理器 61确定的所述至少一个第一资源在预先配置 的带宽内。例如, UE在获取 MIB信息之前所能假设的下行带宽,如 6个 PRB 的频带宽度, 当然, 只要是预先定义好的, 其他的频带宽度也不排除。
需要说明的是, 所述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单 位为物理资源块( Physical Resource Block, PRB ) 、 PRB对、 增强的控制 信道单元( Enhanced Control Channel Element, eCCE )所对应的资源集合 或增强的资源单元组 ( Enhanced Resource Element Group, eREG ) 。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源。
例如, 所述公共控制信息可以包括联合编码的下行带宽指示信息和第二 资源指示信息。
具体地, 所述至少两个第二资源中所包含的第二资源在该集合中釆用跳 频的方式, 该跳频的参数由小区标识和时域信息确定, 该时域信息可以是帧 号, 子帧号和时隙号中的一种或多种组合。 所述终端可以根据该跳频的规则, 在该集合中所包含的第二资源中确定当前的公共搜索空间的时频资源。 这样 可以做到公共搜索空间的时频资源在频域上的随机化效果, 且不会对某一个 终端的专有信道造成较大的阻塞。 因此, 所述处理器 61确定的所述一个第二 资源可以在至少两个子帧中不同。 具体地, 可以配置给终端一组公共搜索空 间的资源配置, 该组中的不同公共搜索空间的资源配置可以用到不同的子帧 上。 该组中的不同公共搜索空间的资源配置的图案可以直接通知给终端, 或 者通知给终端部分子帧上的公共搜索空间的资源配置的图案, 然后终端基于 一定的规则去计算其他子帧上的公共搜索空间的资源配置的图案, 上述规则 可以基于帧号、 子帧号、 时隙号和小区标识中的一种或多种组合来构造。
具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对与所述第二资 源所占用的 PRB对相同。 例如, 假设公共搜索空间在频域上占用 4个 PRB 对(其他大小类似) , 下行载波的带宽为 100个 PRB对, 则总共有 25种不 重叠的公共搜索空间的候选位置, 即预先定义的至少两个第二资源即大的第 二资源的集合中包括 25个频域资源, 因此需要 IVMB信息中的 5个比特位进 行指示, 或需要 IVMB信息的 2个 CRC和 IVMB信息中的 4个比特位来指示, 或通过 IVMB信息的 CRC和 /或 IVMB信息中的比特位,以及小区标识联合指示。 上述例子中的每个候选位置是相互不重叠的, 这种不重叠的方式可以应用于 该公共搜索空间中的一个或每个 ePDCCH会占用上述 4个 PRB对中的资源, 即一个 ePDCCH会打散到该 4个 PRB对上来获得尽可能大的频率分集增益, 因此每个候选位置所占的 4个 PRB对彼此要不重叠来实现小区间的公共搜索 空间内发送的 ePDCCH的干扰协调。
具体地, 所述至少两个第二资源中存在频域上部分重叠的第二资源。 例如, 所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资 源所占用的 PRB对的一部分。 可扩展的, 上述公共搜索空间的候选位置也可 以相互部分重叠来提高资源复用能力, 且保持小区间公共搜索空间内发送的 ePDCCH的干扰协调, 这种部分重叠的方式可以适用于如下场景: 假设公共 搜索空间的大小还是占用 4个 PRB对, 但其中发送的一个或每个 ePDCCH 只占用该 4个 PRB对中的 2个 PRB对, 这种场景包括带宽较小的情况, 比 如带宽为 6个 PRB对或 15个 PRB对的情况, 这些小带宽的情况下, 一个 ePDCCH不能占用太大的带宽, 比如 4个 PRB对, 这样的话会由于控制信 道的开销过大导致数据信道的容量会受限, 因此上述小带宽情况下的公共搜 索空间的候选位置可以部分重叠, 比如^ _设带宽为 6个 PRB对的情况, 小区 1 的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 2, 3}, 小区 2 的公共搜索空间占用 PRB对 {2, 3, 4, 5}, 小区 3的公共搜索空间占用 PRB对 {0, 1 , 4, 5}, 即 彼此部分重叠,但依然可以做到小区间的公共搜索空间内发送的 ePDCCH的 干扰协调, 比如在某些时刻, 小区 1用 PRB对 0和 1发送 ePDCCH , 小区 2用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 3不发送; 而在另一些时刻, 小区 1 用 PRB对 2和 3发送 ePDCCH , 小区 3用 PRB对 4和 5发送 ePDCCH , 小区 2不发送, 等等。
具体地,对于所述公共控制信息为 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息 的情况。 相应地, 所述第二资源则可以包括公共搜索空间的时频资源和系统 无线帧号、 下行载波带宽、增强的物理混合自动重传请求指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel , PHICH ) 的配置信息、 用户设备 ( User Equipment, UE )参考信号( Reference Signal, RS ) 的天线端口和 UERS 的扰码中的一项或多项组合。
具体地,对于所述公共控制信息为 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息 或 SIB1信息或 S旧 1信息的调度信息的情况。 相应地, 所述第二资源则可以 包括虚拟小区标识信息, 虚拟无线网络临时标识信息和公共调度信息的解调 参考信号信息中的至少一种, 所述公共调度信息用于调度 S旧信息, RACH 应答信息和寻呼信息中的至少一种。
具体地, 所述虚拟小区标识信息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟 小区标识用于加扰所述公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信 息调度的信息, 所述所调度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信 息和组功率控制信息中的至少一种。
例如, 异构网络场景中, 一个宏小区覆盖范围内部署了大量的微小区, 且这些小区可以用相同的物理小区标识来获得合并增益, 但是, 由于釆用相 同的物理小区标识, 公共控制信息 (S旧信息、 寻呼信息、 RACH应答信息和 组功率控制信息等)的容量会受限, 因此这些小区共享同一份公共搜索空间。 本申请的方案是, 在 IVMB信息或 IVMB信息调度的控制信息或 S旧 1 信息或 SIB1信息的调度信息中通知虚拟小区标识信息,虚拟无线网络临时标识信息 和公共调度信息的解调参考信号信息中的至少一种。
对于虚拟小区标识信息, 可以是至少一个虚拟小区标识, 也可以是一个 虚拟小区标识和至少一个相对于该虚拟小区标识的偏移量, 居该偏移量可 以得到多个虚拟小区标识,也可以是至少一个相对于物理小区标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟小区标识。 所述虚拟小区标识用于加扰所述 公共调度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所述所调 度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组功率控制信息中的 至少一种。 这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信息的独立配 置, 且可以干扰随机化。
对于虚拟无线网络临时标识信息, 可以分别对应于系统信息、 寻呼信息、 RACH应答信息和组功率控制信息的虚拟无线网络临时标识信息。 虚拟无线 网络临时标识信息可以是至少一个虚拟无线网络临时标识, 也可以是一个虚 拟无线网络临时标识和至少一个相对于该虚拟无线网络临时标识的偏移量, 根据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临时标识, 也可以是至少一个相对 于无线网络临时标识的偏移量, 才艮据该偏移量可以得到多个虚拟无线网络临 时标识。 所述虚拟无线网络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环 冗余校验 CRC比特位。这样可以做到多个微小区和宏小区之间的公共控制信 息的独立配置, 且可以干扰随机化。
对于公共调度信息的解调参考信号信息, 可以为公共调度信息的解调参 考信号的至少一个扰码序列。 该扰码序列用于确定公共调度信息的解调参考 信号。
该传输点用于对应执行如图 2所示实施例的方法, 对于图 2所示实施例 已经描述的细节, 此处不再赘述。
本实施例中, 不同的传输点可以通过选择不同的一个第一资源, 以实现 公共控制信道的干扰规避, 从而能够避免现有技术中由于时频资源的复用, 而导致的微基站对应的小区中的终端会受到宏基站或其他微基站的干扰, 或 者宏基站对应的小区中的终端会受到微基站的干扰的问题, 使得终端能够正 确接收传输点发送的公共控制信息,从而提高了公共控制信息获取的可靠性。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 上述描 述的系统, 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应 过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间 的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合 或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单 元中。 上述集成的单元既可以釆用硬件的形式实现, 也可以釆用硬件加软件 功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元, 可以存储在一个计算机 可读取存储介质中。 上述软件功能单元存储在一个存储介质中, 包括若干指 令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 或处理器(processor )执行本申请各个实施例所述方法的部分步骤。 而前述 的存储介质包括: U盘、移动硬盘、只读存储器( Read-Only Memory, ROM ) , 随机存取存储器( Random Access Memory, RAM ) 、 磁碟或者光盘等各种 可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是: 以上实施例仅用以说明本申请的技术方案, 而非对其 限制; 尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明, 本领域的普通技术 人员应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或 者对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技 术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims

权 利 要求 书
1、 一种控制信息处理方法, 其特征在于, 包括:
终端确定第一公共控制信道的至少一个第 ―资源;
所述终端根据所述至少一个第一资源, 接收传输点通过所述第一公共控 制信道发送的公共控制信息。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述至少一个第一资源为 一个第一资源; 所述终端根据所述至少一个第一资源, 接收传输点通过所述 第一公共控制信道发送的公共控制信息, 包括:
所述终端在所述确定的所述一个第一资源上, 接收所述传输点通过所述 第一公共控制信道发送的公共控制信息。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述终端确定第一公共控 制信道的至少一个第一资源, 包括:
所述终端根据预先配置的资源信息, 确定所述一个第一资源。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述至少一个第一资源为 至少两个第一资源; 所述终端根据所述至少一个第一资源, 接收传输点通过 所述第一公共控制信道发送的公共控制信息, 包括:
所述终端从所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第一资源; 所述终 端在所述确定的所述一个第一资源上, 接收所述传输点通过所述第一公共控 制信道发送的公共控制信息; 或者
所述终端在所述至少两个第一资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输点 通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述终端确定第一公共控 制信道的至少一个第一资源, 包括:
所述终端根据预先配置的资源信息, 确定所述至少两个第一资源; 或者 所述终端接收所述传输点发送的第一指示信息, 所述第一指示信息用于 指示所述至少两个第一资源。
6、根据权利要求 4或 5所述的方法, 其特征在于, 所述终端从所述至少 两个第一资源中, 确定一个所述第一资源, 包括:
所述终端接收所述传输点发送的第二指示信息, 所述第二指示信息用于 指示所述至少两个第一资源中的一个第一资源。
7、 根据权利要求 4~6任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述确 定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同。
8、 根据权利要求 1 ~7任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述公 共控制信息包括主消息块 IVMB信息、 所述 MIB信息调度的控制信息、 第一系 统消息块 S 1信息的调度信息、 S旧 1信息和同步信号中的一项或多项组合。
9、根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述公共控制信息为 IVMB 信息; 所述确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同, 包括:
在第一周期内发送的至少两次所述 IVMB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVM B信息是相同的,且所述所有次 IVM B信息在所述第 一周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
10、 根据权利要求 1 ~9任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述终 端根据所述至少一个第一资源, 接收传输点通过所述第一公共控制信道发送 的公共控制信息之后, 还包括:
所述终端根据所述公共控制信息, 确定第二资源。
11、 根据权利要求 10 所述的方法, 其特征在于, 所述公共控制信息为 MIB信息或所述 MIB信息调度的控制信息; 所述第二资源包括承载 S旧 1信 息的调度信息的第二公共控制信道的时频资源。
12、 根据权利要求 1 1 所述的方法, 其特征在于, 所述终端根据所述公 共控制信息, 确定第二资源, 包括:
所述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所 在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者 所述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所 在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
13、 根据权利要求 12 所述的方法, 其特征在于, 所述终端根据所述公 共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的小区标识, 从至 少两个第二资源, 确定一个所述第二资源之后, 还包括:
所述终端在所述确定的所述一个所述第二资源上, 接收所述传输点通过 所述第二公共控制信道发送的 S 1信息的调度信息。
14、 根据权利要求 12 所述的方法, 其特征在于, 所述终端根据所述公 共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的小区标识, 从至 少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源之后, 还包括:
所述终端在所述确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点通过所述第二公共控制信道发送的 SIB1信息的调度信息。
15、 根据权利要求 1~14任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 至少一个第一资源在预先配置的带宽内。
16、 根据权利要求 1~15任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单位为物理资源块 PRB、 PRB对、增强的控制信道单元 eCCE所对应的资源集合或增强的资源单元组 eREG。
17、 根据权利要求 10 所述的方法, 其特征在于, 所述公共控制信息为 MIB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息; 所述第二资源包括公共搜索空间 的时频资源。
18、 根据权利要求 17 所述的方法, 其特征在于, 所述终端根据所述公 共控制信息, 确定第二资源, 包括:
所述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所 在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者 所述终端根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所 在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于,
所述终端根据所述公共控制信息, 从至少两个第二资源, 确定一个所述 第二资源, 包括:
所述终端根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第 二资源指示信息, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源;
所述终端根据所述公共控制信息, 从至少两个第二资源, 确定至少两个 所述第二资源, 包括:
所述终端根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第 二资源指示信息, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
20、 根据权利要求 18或 19所述的方法, 其特征在于, 所述终端根据所 述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源之后, 还包括: 所述终端在所述确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点通过所述第二公共控制信道发送的 SIB1信息的调度信息;
所述终端根据所述 S旧 1信息的调度信息和 /或所述 S 1信息,确定一个 所述第二资源。
21、 根据权利要求 18~20任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 终端根据所述公共控制信息 , 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源之后, 或者所述终 端根据所述 S 1信息的调度信息和 /或所述 S旧 1信息,确定一个所述第二资 源之后, 还包括:
所述终端在所述确定的所述一个所述第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点发送的公共控制信息。
22、 根据权利要求 8~21 任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 确定的所述一个第二资源在至少两个子帧中不同。
23、 根据权利要求 8~22任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠或部分重叠的第二资源。
24、 根据权利要求 23 所述的方法, 其特征在于, 所述至少两个第二资 源中存在频域上完全不重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的增强的物理下行控制信道 ePDCCH 所占用的 PRB对与所述第二资源所占用的 PRB对相同。
25、 根据权利要求 23 所述的方法, 其特征在于, 所述至少两个第二资 源中存在频域上部分重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资源所占 用的 PRB对的一部分。
26、 根据权利要求 10 所述的方法, 其特征在于, 所述公共控制信息为
SIB1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息; 所述第二资源包括公共搜索空间的时 频资源和系统无线帧号、 下行载波带宽、 增强的物理混合自动请求重传指示 信道 PHICH的配置信息、用户设备特定参考信号 UERS的天线端口和 UERS 的扰码中的一项或多项组合。
27、 根据权利要求 26 所述的方法, 其特征在于, 所述第二资源为公共 搜索空间的时频资源; 所述终端根据所述公共控制信息, 确定第二资源, 包 括:
所述终端将承载所述 S旧 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二 资源; 或者
所述终端将承载所述 S 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二 资源的第一部分, 以及根据所述 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧信息, 确定 所述第二资源的第二部分, 所述第二资源由所述第一部分和第二部分组成; 或者
所述终端根据所述 S 1信息的调度信息和 /或所述 S 1信息,确定所述 第二资源, 所述第二资源独立于承载所述 S 1信息的调度信息的时频资源。
28、 根据权利要求 13、 14、 20、 26或 27所述的方法, 其特征在于, 所 述终端接收所述 S 1信息的调度信息, 包括:
所述终端根据一个载荷大小,接收所述 S 1信息的调度信息,所述载荷 大小与预先指定的一种带宽相对应; 或者
所述终端盲检测至少两个载荷大小,以接收所述传输点发送的 S 1信息 的调度信息, 所述至少两个载荷大小分别跟至少两种带宽相对应。
29、 根据权利要求 10 所述的方法, 其特征在于, 所述公共控制信息为 IVMB信息、 MIB信息调度的控制信息、 S旧 1信息和 S旧 1信息的调度信息中 的一项或多项组合; 所述第二资源包括虚拟小区标识信息、 虚拟无线网络临 时标识信息和公共调度信息的解调参考信号信息中的一项或多项组合, 所述 公共调度信息用于调度 S旧信息、 随机接入信道 RACH应答信息、 寻呼信息 和组功率控制信息中的一项或多项组合。
30、 根据权利要求 29 所述的方法, 其特征在于, 所述虚拟小区标识信 息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟小区标识用于加扰所述公共调度信 息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所述公共调度信息调 度的信息包括 SIB信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组功率控制信息中的 一项或多项组合。
31、 根据权利要求 29或 30所述的方法, 其特征在于, 所述虚拟无线网 络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环冗余校验 CRC比特位。
32、 一种控制信息处理方法, 其特征在于, 包括: 传输点为终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源; 所述传输点根据所述至少一个第一资源, 通过所述第一公共控制信道向 所述终端发送公共控制信息。
33、 根据权利要求 32 所述的方法, 其特征在于, 所述至少一个第一资 源为一个第一资源; 所述传输点根据所述至少一个第一资源, 通过所述第一 公共控制信道向所述终端发送公共控制信息, 包括:
所述传输点在所述一个第一资源上, 通过所述第一公共控制信道向所述 终端发送公共控制信息。
34、 根据权利要求 32 所述的方法, 其特征在于, 所述至少一个第一资 源为至少两个第一资源; 所述传输点根据所述至少一个第一资源, 通过所述 第一公共控制信道向所述终端发送公共控制信息, 包括:
所述传输点从所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第一资源; 所述 传输点在所述确定的所述一个第 ―资源上, 通过所述第一公共控制信道向所 述终端发送公共控制信息。
35、 根据权利要求 34 所述的方法, 其特征在于, 所述传输点根据所述 至少一个第一资源, 通过所述第一公共控制信道向所述终端发送公共控制信 息之前, 还包括:
所述传输点向所述终端发送第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示 所述第一公共控制信道的至少两个第一资源, 以使得所述终端根据所述第 ― 指示信息, 接收传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
36、 根据权利要求 34或 35所述的方法, 其特征在于, 所述传输点为终 端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源之后 , 还包括:
所述传输点向所述终端发送第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示 所述至少一个第一资源中的一个第一资源, 以使得所述终端根据所述第二指 示信息, 从所述至少一个第一资源中, 确定一个所述第一资源。
37、 根据权利要求 34~36任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同。
38、 根据权利要求 34~37任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 公共控制信息包括主消息块 IVMB信息、 所述 IVMB信息调度的控制信息、 第一 系统消息块 S旧 1信息的调度信息、 S旧 1信息和同步信号中的一项或多项组 合。
39、 根据权利要求 38 所述的方法, 其特征在于, 所述公共控制信息为 IVMB信息; 所述确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同, 包括: 在第一周期内发送的至少两次所述 IVMB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVM B信息是相同的,且所述所有次 IVM B信息在所述第 一周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
40、 根据权利要求 34~39任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 传输点根据所述至少一个第一资源, 通过所述第一公共控制信道向所述终端 发送公共控制信息之前, 还包括:
所述传输点为所述终端确定第二资源;
所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的小区 标识, 被所述终端用于确定所述第二资源。
41、 根据权利要求 40 所述的方法, 其特征在于, 所述公共控制信息为 MIB信息或所述 MIB信息调度的控制信息; 所述第二资源包括承载 S旧 1信 息的调度信息的第二公共控制信道的时频资源。
42、 根据权利要求 34~41任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 至少一个第一资源在预先配置的带宽内。
43、 根据权利要求 34~42任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单位为物理资源块 PRB、
PRB对、增强的控制信道单元 eCCE所对应的资源集合或增强的资源单元组 eREG。
44、 根据权利要求 40 所述的方法, 其特征在于, 所述公共控制信息为 MIB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息; 所述第二资源包括公共搜索空间 的时频资源。
45、 根据权利要求 34~44任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 公共控制信息包括联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指示信息。
46、 根据权利要求 40~45任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 确定的所述一个第二资源在至少两个子帧中不同。
47、 根据权利要求 40~46任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠或部分重叠的第二资源。
48、 根据权利要求 47 所述的方法, 其特征在于, 所述至少两个第二资 源中存在频域上完全不重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的增强的物理下行控制信道 ePDCCH 所占用的 PRB对与所述第二资源所占用的 PRB对相同。
49、 根据权利要求 47 所述的方法, 其特征在于, 所述至少两个第二资 源中存在频域上部分重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资源所占 用的 PRB对的一部分。
50、 根据权利要求 40 所述的方法, 其特征在于, 所述公共控制信息为
SIB1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息; 所述第二资源包括公共搜索空间的时 频资源和系统无线帧号、 下行载波带宽、 增强的物理混合自动请求重传指示 信道 PHICH的配置信息、用户设备特定参考信号 UERS的天线端口和 UERS 的扰码中的一项或多项组合。
51、 根据权利要求 40 所述的方法, 其特征在于, 所述公共控制信息为
IVMB信息、 MIB信息调度的控制信息、 S 1信息和 S 1信息的调度信息中 的一项或多项组合; 所述第二资源包括虚拟小区标识信息、 虚拟无线网络临 时标识信息和公共调度信息的解调参考信号信息中的一项或多项组合, 所述 公共调度信息用于调度 S旧信息、 随机接入信道 RACH应答信息、 寻呼信息 和组功率控制信息中的一项或多项组合。
52、 根据权利要求 51 所述的方法, 其特征在于, 所述虚拟小区标识信 息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟小区标识用于加扰所述公共调度信 息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所述公共调度信息调 度的信息包括 SIB信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组功率控制信息中的 —项或多项组合。
53、 根据权利要求 51或 52所述的方法, 其特征在于, 所述虚拟无线网 络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环冗余校验 CRC比特位。
54、 一种终端, 其特征在于, 包括:
确定单元, 用于确定第一公共控制信道的至少一个第 ―资源;
接收单元, 用于根据所述确定单元确定的所述至少一个第一资源, 接收 传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
55、 根据权利要求 54 所述的终端, 其特征在于, 所述确定单元确定的 所述至少一个第一资源为一个第 ―资源; 所述接收单元具体用于
在所述确定单元确定的所述确定的所述一个第一资源上, 接收所述传输 点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制信息。
56、 根据权利要求 55 所述的终端, 其特征在于, 所述确定单元具体用 于
根据预先配置的资源信息, 确定所述一个第一资源。
57、 根据权利要求 54 所述的终端, 其特征在于, 所述确定单元确定的 所述至少一个第一资源为至少两个第一资源; 所述接收单元具体用于
从所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第一资源; 以及在所述确定 的所述一个第一资源上, 接收所述传输点通过所述第一公共控制信道发送的 公共控制信息; 或者
在所述至少两个第一资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输点通过所述 第一公共控制信道发送的公共控制信息。
58、 根据权利要求 57 所述的终端, 其特征在于, 所述确定单元具体用 于
根据预先配置的资源信息, 确定所述至少两个第一资源; 或者
接收所述传输点发送的第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述 至少两个第一资源。
59、 根据权利要求 57或 58所述的终端, 其特征在于, 所述接收单元具 体用于
接收所述传输点发送的第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示所述 至少两个第一资源中的一个第一资源。
60、 根据权利要求 57~59任一权利要求所述的终端, 其特征在于, 所述 接收单元确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同。
61、 根据权利要求 54~60任一权利要求所述的终端, 其特征在于, 所述 公共控制信息包括主消息块 IVMB信息、 所述 IVMB信息调度的控制信息、 第一 系统消息块 S旧 1信息的调度信息、 S旧 1信息和同步信号中的一项或多项组 合。
62、 根据权利要求 61 所述的终端, 其特征在于, 所述公共控制信息为 MIB信息; 所述接收单元确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同, 包括:
在第一周期内发送的至少两次所述 IVMB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVM B信息是相同的,且所述所有次 IVM B信息在所述第 一周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
63、 根据权利要求 54~62任一权利要求所述的终端, 其特征在于, 所述 确定单元还用于
根据所述接收单元接收的所述公共控制信息, 确定第二资源。
64、 根据权利要求 63 所述的终端, 其特征在于, 所述公共控制信息为 MIB信息或所述 MIB信息调度的控制信息; 所述第二资源包括承载 S旧 1信 息的调度信息的第二公共控制信道的时频资源。
65、 根据权利要求 64 所述的终端, 其特征在于, 所述确定单元具体用 于
根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者
根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
66、 根据权利要求 65所述的终端, 其特征在于, 所述接收单元还用于 在所述确定单元确定的所述一个所述第二资源上, 接收所述传输点通过 所述第二公共控制信道发送的 S 1信息的调度信息。
67、 根据权利要求 65所述的终端, 其特征在于, 所述接收单元还用于 在所述确定单元确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点通过所述第二公共控制信道发送的 SIB1信息的调度信息。
68、 根据权利要求 54~67任一权利要求所述的终端, 其特征在于, 所述 确定单元确定的所述至少一个第一资源在预先配置的带宽内。
69、 根据权利要求 54~68任一权利要求所述的终端, 其特征在于, 所述 至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单位为物理资源块 PRB、 PRB对、增强的控制信道单元 eCCE所对应的资源集合或增强的资源单元组 eREG。
70、 根据权利要求 63 所述的终端, 其特征在于, 所述公共控制信息为 MIB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息; 所述第二资源包括公共搜索空间 的时频资源。
71、 根据权利要求 70 所述的终端, 其特征在于, 所述确定单元具体用 于
根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者
根据所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的 小区标识, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
72、 根据权利要求 71所述的终端, 其特征在于,
所述确定单元具体用于
根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指 示信息, 从至少两个第二资源, 确定一个所述第二资源; 或者
根据所述公共控制信息中的联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指 示信息, 从至少两个第二资源, 确定至少两个所述第二资源。
73、 根据权利要求 71或 72所述的终端, 其特征在于, 所述确定单元还 用于
在所述确定的所述至少两个第二资源上, 进行盲检测, 以接收所述传输 点通过所述第二公共控制信道发送的 SIB1信息的调度信息;
根据所述 S 1信息的调度信息和 /或所述 S 1信息,确定一个所述第二 资源。
74、 根据权利要求 71 ~73任一权利要求所述的终端, 其特征在于, 所述 接收单元还用于
在所述确定单元确定的所述一个所述第二资源上, 进行盲检测, 以接收 所述传输点发送的公共控制信息。
75、 根据权利要求 61 ~74任一权利要求所述的终端, 其特征在于, 所述 确定单元确定的所述一个第二资源在至少两个子帧中不同。
76、 根据权利要求 61 ~75任一权利要求所述的终端, 其特征在于, 所述 至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠或部分重叠的第二资源。
77、 根据权利要求 76 所述的终端, 其特征在于, 所述至少两个第二资 源中存在频域上完全不重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的增强的物理下行控制信道 ePDCCH 所占用的 PRB对与所述第二资源所占用的 PRB对相同。
78、 根据权利要求 76 所述的终端, 其特征在于, 所述至少两个第二资 源中存在频域上部分重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资源所占 用的 PRB对的一部分。
79、 根据权利要求 63 所述的终端, 其特征在于, 所述公共控制信息为 SIB1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息; 所述第二资源包括公共搜索空间的时 频资源和系统无线帧号、 下行载波带宽、 增强的物理混合自动请求重传指示 信道 PHICH的配置信息、用户设备特定参考信号 UERS的天线端口和 UERS 的扰码中的一项或多项组合。
80、 根据权利要求 79 所述的终端, 其特征在于, 所述第二资源为公共 搜索空间的时频资源; 所述确定单元具体用于
将承载所述 S 1信息的调度信息的时频资源,确定为所述第二资源; 或 者
将承载所述 S旧 1信息的调度信息的时频资源 ,确定为所述第二资源的第 一部分, 以及根据所述 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧信息, 确定所述第二 资源的第二部分, 所述第二资源由所述第一部分和第二部分组成; 或者
根据所述 S 1信息的调度信息和 /或所述 S 1信息,确定所述第二资源, 所述第二资源独立于承载所述 S 1信息的调度信息的时频资源。
81、 根据权利要求 66、 67、 73、 79或 80所述的终端, 其特征在于, 所 述接收单元具体用于
根据一个载荷大小,接收所述 S 1信息的调度信息,所述载荷大小与预 先指定的一种带宽相对应; 或者
盲检测至少两个载荷大小,以接收所述传输点发送的 S 1信息的调度信 息, 所述至少两个载荷大小分别跟至少两种带宽相对应。
82、 根据权利要求 63 所述的终端, 其特征在于, 所述公共控制信息为 IVMB信息、 MIB信息调度的控制信息、 S 1信息和 S 1信息的调度信息中 的一项或多项组合; 所述第二资源包括虚拟小区标识信息、 虚拟无线网络临 时标识信息和公共调度信息的解调参考信号信息中的一项或多项组合, 所述 公共调度信息用于调度 S旧信息、 随机接入信道 RACH应答信息、 寻呼信息 和组功率控制信息中的一项或多项组合。
83、 根据权利要求 82 所述的终端, 其特征在于, 所述虚拟小区标识信 息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟小区标识用于加扰所述公共调度信 息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所述公共调度信息调 度的信息包括 SIB信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组功率控制信息中的 一项或多项组合。
84、 根据权利要求 82或 83所述的终端, 其特征在于, 所述虚拟无线网 络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环冗余校验 CRC比特位。
85、 一种传输点, 其特征在于, 包括:
确定单元, 用于为终端确定第一公共控制信道的至少一个第一资源; 发送单元, 用于根据所述确定单元确定的所述至少一个第一资源, 通过 所述第一公共控制信道向所述终端发送公共控制信息。
86、 根据权利要求 85 所述的传输点, 其特征在于, 所述确定单元确定 的所述至少一个第一资源为一个第一资源; 所述发送单元具体用于
在所述确定单元确定的所述一个第 ―资源上, 通过所述第一公共控制信 道向所述终端发送公共控制信息。
87、 根据权利要求 85 所述的传输点, 其特征在于, 所述确定单元确定 的所述至少一个第一资源为至少两个第一资源; 所述发送单元具体用于
从所述确定单元确定的所述至少两个第一资源中, 确定一个所述第 ―资 源, 以及在所述确定的所述一个第一资源上, 通过所述第一公共控制信道向 所述终端发送公共控制信息。
88、 根据权利要求 87 所述的传输点, 其特征在于, 所述发送单元还用 于
向所述终端发送第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述确定单 元确定的所述第一公共控制信道的至少两个第一资源, 以使得所述终端根据 所述第一指示信息, 接收传输点通过所述第一公共控制信道发送的公共控制 信息。
89、 根据权利要求 87或 88所述的传输点, 其特征在于, 所述发送单元 还用于
向所述终端发送第二指示信息, 所述第二指示信息用于指示所述至少一 个第一资源中的一个第一资源, 以使得所述终端根据所述第二指示信息, 从 所述至少一个第一资源中, 确定一个所述第一资源。
90、 根据权利要求 87~89任一权利要求所述的传输点, 其特征在于, 所 述发送单元确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同。
91、 根据权利要求 87~90任一权利要求所述的传输点, 其特征在于, 所 述公共控制信息包括主消息块 MIB信息、 所述 IVMB信息调度的控制信息、 第 一系统消息块 S旧 1信息的调度信息、 S旧 1信息和同步信号中的一项或多项 组合。
92、 根据权利要求 91 所述的传输点, 其特征在于, 所述公共控制信息 为 IVM B信息;所述发送单元确定的所述一个第一资源在至少两个子帧中不同, 包括:
在第一周期内发送的至少两次所述 IVMB信息的资源图案是不同的, 且对 于不同的所述第一周期内发送的 IVMB信息的资源图案是循环重复的; 所述第 一周期内发送的所有次 IVM B信息是相同的,且所述所有次 IVM B信息在所述第 一周期内以第二周期发送, 所述第二周期小于所述第一周期。
93、 根据权利要求 87~92任一权利要求所述的传输点, 其特征在于, 所 述确定单元还用于
为所述终端确定第二资源;
所述公共控制信息, 或者所述公共控制信息和所述终端所在小区的小区 标识, 被所述终端用于确定所述第二资源。
94、 根据权利要求 93 所述的传输点, 其特征在于, 所述公共控制信息 为 IVMB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息; 所述第二资源包括承载 SIB1 信 , ¾的调度信息的第二公共控制信道的时频资源。
95、 根据权利要求 87~94任一权利要求所述的传输点, 其特征在于, 所 述确定单元确定的所述至少一个第一资源在预先配置的带宽内。
96、 根据权利要求 87~95任一权利要求所述的传输点, 其特征在于, 所 述至少一个第一资源中的每个所述第一资源的最小单位为物理资源块 PRB、 PRB对、增强的控制信道单元 eCCE所对应的资源集合或增强的资源单元组 eREG。
97、 根据权利要求 93 所述的传输点, 其特征在于, 所述公共控制信息 为 IVMB信息或所述 IVMB信息调度的控制信息;所述第二资源包括公共搜索空 间的时频资源。
98、 根据权利要求 87~97任一权利要求所述的传输点, 其特征在于, 所 述公共控制信息包括联合编码的下行带宽指示信息和第二资源指示信息。
99、 根据权利要求 93~98任一权利要求所述的传输点, 其特征在于, 所 述确定单元确定的所述一个第二资源在至少两个子帧中不同。
100、 根据权利要求 93~99任一权利要求所述的传输点, 其特征在于, 所述至少两个第二资源中存在频域上完全不重叠或部分重叠的第二资源。
101、 根据权利要求 100所述的传输点, 其特征在于, 所述至少两个第 二资源中存在频域上完全不重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的增强的物理下行控制信道 ePDCCH 所占用的 PRB对与所述第二资源所占用的 PRB对相同。
102、 根据权利要求 100所述的传输点, 其特征在于, 所述至少两个第 二资源中存在频域上部分重叠的第二资源, 包括:
所述第二资源中发送的 ePDCCH所占用的 PRB对是所述第二资源所占 用的 PRB对的一部分。
103、 根据权利要求 93所述的传输点, 其特征在于, 所述公共控制信息 为 S旧 1信息的调度信息和 /或 S旧 1信息;所述第二资源包括公共搜索空间的 时频资源和系统无线帧号、 下行载波带宽、 增强的物理混合自动请求重传指 示信道 PHICH 的配置信息、 用户设备特定参考信号 UERS 的天线端口和 UERS的扰码中的一项或多项组合。
104、 根据权利要求 93所述的传输点, 其特征在于, 所述公共控制信息 为 IVMB信息、 MIB信息调度的控制信息、 S旧 1信息和 S旧 1信息的调度信息 中的一项或多项组合; 所述第二资源包括虚拟小区标识信息、 虚拟无线网络 临时标识信息和公共调度信息的解调参考信号信息中的一项或多项组合, 所 述公共调度信息用于调度 SIB信息、 随机接入信道 RACH应答信息、 寻呼信 息和组功率控制信息中的一项或多项组合。
105、 根据权利要求 104所述的传输点, 其特征在于, 所述虚拟小区标 识信息包括至少一种虚拟小区标识, 所述虚拟小区标识用于加扰所述公共调 度信息的解调参考信号和 /或所述公共调度信息调度的信息, 所述公共调度信 息调度的信息包括 S旧信息、 RACH应答信息、 寻呼信息和组功率控制信息 中的一项或多项组合。
106、 根据权利要求 104或 105所述的传输点, 其特征在于, 所述虚拟 无线网络临时标识信息用于加扰所述公共调度信息的循环冗余校验 CRC 比 特位。
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