WO2014067146A1 - 控制信道的检测方法及设备 - Google Patents

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WO2014067146A1
WO2014067146A1 PCT/CN2012/084038 CN2012084038W WO2014067146A1 WO 2014067146 A1 WO2014067146 A1 WO 2014067146A1 CN 2012084038 W CN2012084038 W CN 2012084038W WO 2014067146 A1 WO2014067146 A1 WO 2014067146A1
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WO
WIPO (PCT)
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control channel
aggregation level
resource set
candidates
channel resource
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/084038
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
刘鹍鹏
刘建琴
刘江华
吴强
周永行
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
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Priority to PCT/CN2012/084038 priority patent/WO2014067146A1/zh
Publication of WO2014067146A1 publication Critical patent/WO2014067146A1/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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management

Definitions

  • the present invention relates to communications technologies, and in particular, to a method and a device for detecting a control channel. Background technique
  • the evolved base station Before the user equipment (User Equipment, UE for short) receives or transmits the service data, it needs to know the downlink control information configured by the Evoloved NodeB (eNB) to the user equipment.
  • the downlink control information is carried by a Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • the evolved base station For the enhanced physical layer downlink control channel, the evolved base station further configures a physical layer downlink control channel set for each UE, each physical layer downlink control channel set includes at least one physical resource block, and each physical resource block includes four control channels.
  • Control Channel Element On the user side, the UE needs to determine the candidate PDCCH according to the CCE, and performs blind detection on it to obtain a corresponding PDCCH.
  • CoMP Coordinated Multiple Point transmission and reception
  • Embodiments of the present invention provide a method and a device for detecting a control channel, which are used to obtain a correct control channel candidate allocation.
  • the embodiment of the present invention provides a method for detecting a control channel, including: determining, according to a candidate allocation principle, a control channel candidate of an aggregation level of a first control channel resource set and/or a second control channel resource set that needs to be detected. Number, the first control channel The first aggregation level set supported by the source set is different from the second aggregation level set supported by the second control channel resource set;
  • the control channel is detected according to the number of control channel candidates.
  • candidate allocation principle includes at least one of the following candidate allocation principles:
  • the first control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a first aggregation level set, the first aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • the second control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a second aggregation level set, the second aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the first aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the first aggregation level sets of the control channel resource set;
  • the fourth control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the second aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the second aggregation level sets of the control channel resource set.
  • the method further includes:
  • the determining the aggregation level that the user equipment needs to detect includes:
  • the user equipment detects only the aggregation level of the intersection portion of the aggregation level set supported by the two control channel resource sets in the two control channel resource sets.
  • the method further includes:
  • the determining the aggregation level that the user equipment needs to detect includes:
  • the user equipment detects, in the two sets of control channel resources, a set of aggregation levels supported by the two sets of control channel resources.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a first aggregation level set, and according to a third control channel candidate allocation principle a principle of allocating control channel candidates for each of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel resource set is The number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a second aggregation level set, and according to the fourth control channel candidate allocation principle a principle of allocating control channel candidates for each of the second aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel resource set is The number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, in principle, the initial number of control channel candidates of the initial respective aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, the total number of control channel candidates or the control Multiplying the total number of channel candidates by the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set by a weight coefficient determination.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, in principle, the initial number of control channel candidates of the initial aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, and the total number of the control channel candidates Determining the difference between the number of control channel candidates corresponding to the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set by a weight coefficient to determine the first aggregation level set and the The principle of control channel candidates for each aggregation level in the second aggregation level set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • Determining the second control channel by multiplying an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set of the second control channel resource set by a second weight coefficient The principle of the number of control channel candidates for a resource set; or
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second
  • the candidate allocation principle determines a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, according to control of each aggregation level in the first aggregation level set Determining a preset number of channel candidates by a first weight coefficient to determine a number of control channel candidates in the first control channel resource set, according to each aggregation level in a second aggregation level set of the second control channel resource set The principle that the preset initial number of control channel candidates is multiplied by the second weight coefficient to determine the number of control channel candidates for the second control channel resource set.
  • the weight coefficient may be determined according to the number of control channel candidates of each aggregation level in the third control channel candidate allocation principle or the fourth control channel candidate allocation principle; or the weight coefficient is set by the first control channel resource The ratio of the number of candidates for each aggregation level that can be supported in the second control channel resource set to the number of candidates for each aggregation level that can be supported; or
  • the weight coefficient is a parameter of a high level notification.
  • control channel candidates of each aggregation level of the first control channel resource set and the second control channel resource set is rounded.
  • the candidate allocation principle is to determine that the union of the first control channel resource set and the second control channel resource set supported by the aggregation level set is a fourth aggregation level set, according to the fourth control channel candidate allocation principle. a principle of assigning control channel candidates to respective aggregation levels in the fourth aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set,
  • the aggregation level corresponding to the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the second aggregation level set supported by the second control channel resource set is a fifth aggregation level
  • the number of control channel candidates in the fifth aggregation level is the fifth in the second control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle The number of control channel candidates allocated by the aggregation level
  • the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set are the sixth aggregation level, and the first control channel set is The number of control channel candidates in the sixth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the sixth aggregation level in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle; or
  • the number of control channel candidates allocated by the fifth aggregation level in the finally allocated second control channel resource set is the control of the fifth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the number of control channel candidates allocated by the sixth aggregation level in the finally allocated first control channel resource set is the control of the sixth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the method further includes:
  • determining the aggregation level of the physical downlink control channel resource set according to the number of resource elements of the at least one physical resource block of the control channel resource set that can be used to transmit the physical downlink control channel includes:
  • the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control channel The resource set supports the second aggregation level; or if the average number of resource elements in the physical resource block that can be used to transmit the physical downlink control channel is less than the preset threshold, the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level.
  • the physical downlink control channel resource set supports a second aggregation level; or if the resource element of each physical resource block is available for transmitting the physical downlink control channel
  • the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, and the physical downlink control channel resource set supports the second aggregation level.
  • the candidate allocation principle further includes:
  • the control channel candidates of the sixth aggregation level are allocated to the seventh aggregation level to obtain control channel candidates corresponding to the aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is to allocate all or part of the preset number of control channel candidates of the sixth aggregation level to more than the maximum number of supportable candidates, to obtain the first control channel set and / or a control channel candidate corresponding to each aggregation level of the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is that, starting from a highest aggregation level, control channel candidates lower than a preset level of aggregation level are allocated to an aggregation level higher than a preset aggregation level according to an aggregation level from high to low. Control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • control channel candidates that are lower than the preset level of the aggregation level are allocated to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from high to low, including:
  • the maximum upper limit may be the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from high to low, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • the allocation principle can be used to control the transmission mode of the channel as discrete transmission.
  • the candidate allocation principle is that, starting from the next lowest aggregation level, the control channel candidates lower than the preset level of the aggregation level are allocated to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from low to high.
  • the principle of obtaining control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the second control channel resource set is obtained.
  • the allocating control channel candidates lower than the preset level of the aggregation level to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from low to high including:
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from low to high, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • the allocation principle can be used for the transmission mode of the control channel to be a centralized transmission. Further, the determining, by the candidate allocation principle, the number of control channel candidates of the aggregation level that needs to be detected by the first control channel resource set and/or the second control channel resource set includes: determining a number of control channel candidates of each aggregation level Less than or equal to the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level; or
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is greater than the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level, the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level is taken as the required detection. The number of control channel candidates at the aggregation level.
  • the detecting the control channel according to the number of control channel candidates includes:
  • the method further includes:
  • Configuration information of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set sent by the base station includes determining physical resource block information occupied by the first control channel resource set or the second control channel resource set .
  • an embodiment of the present invention provides a control channel detection method, including: a user equipment simultaneously detecting at least two downlink channel control information formats, where one downlink signal Part of the control channel candidates of the track control information format may be allocated to control channel candidates of other at least one downlink channel control information format.
  • the partial control channel candidates of the one downlink channel control information format include:
  • the downlink channel control information format does not satisfy the control channel candidate of the preset code rate.
  • an embodiment of the present invention provides a control channel detection method, including:
  • the definition of the starting point of the search interval detectable by the user equipment is,
  • j is the index of the control channel resource set
  • D is 65537
  • k is the subframe number, and is the initial value of the recursive function for the search starting point
  • ⁇ , j « RNTI , j - 0,1
  • C'(0) and C'(l) are two different prime numbers that are mutually prime with D.
  • the embodiment of the present invention provides a control channel resource allocation method, including: a user equipment receiving a nested characteristic of a control channel resource set resource composed of different numbers of physical resource blocks configured by a base station.
  • control channel resource set resources composed of different numbers of physical resource blocks, including:
  • a resource of a control channel resource set consisting of M physical resource blocks must contain M/N resources of a control channel resource set consisting of N physical resource blocks; the M, N is an integer greater than 1, and M is greater than or equal to N.
  • control channel resource set resources composed of different numbers of physical resource blocks, including:
  • the control channel resource set resource composed of different numbers of physical resource blocks may be indicated by a binary tree.
  • the embodiment of the present invention provides a method for detecting a control channel, including: determining, according to a candidate allocation principle, an aggregation level of a first control channel resource set and/or a second control channel resource set that can be used to send a control channel, where The first aggregation level set supported by the first control channel resource set is different from the second aggregation level set supported by the second control channel resource set;
  • the candidate allocation principle includes at least one principle of the following candidate allocation principles:
  • the first control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a first aggregation level set, the first aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • the second control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a second aggregation level set, the second aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the first aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the first aggregation level sets of the control channel resource set;
  • the fourth control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the second aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the second aggregation level sets of the control channel resource set.
  • the search interval that is formed according to the number of the control channel candidates further includes:
  • the determining the aggregation level that the base station needs to use includes:
  • the base station transmits a control channel in one of the aggregation levels of the intersection portions of the aggregation level sets supported by the two control channel resource sets.
  • the search interval that is formed according to the number of the control channel candidates further includes:
  • the determining the aggregation level that the base station needs to use includes:
  • the base station transmits a control channel at an aggregation level in an aggregation level set supported by each of the two control channel resource sets.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a first aggregation level set, and according to a third control channel candidate allocation principle a principle of allocating control channel candidates for each of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel resource set is The number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a second aggregation level set, and according to the fourth control channel candidate allocation principle a principle of allocating control channel candidates for each of the second aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel resource set is The number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a control signal of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set.
  • the initial number of candidate channels determining the initial number of control channel candidates of the initial aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set according to the second candidate allocation principle, and obtaining the control channel candidate a total number of control channels corresponding to a total number of control channel candidates or a total number of the control channel candidates and an aggregation level of a complement of the first aggregation level set in a second aggregation level set of the second control channel resource set
  • the difference between the candidate number is multiplied by a weight coefficient to determine a first aggregation level set supported by the first control channel resource set and a control channel of each aggregation level in a second aggregation level set supported by the second control channel resource set
  • the principle of candidates is to determine, according to the first candidate allocation principle, a control
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, in principle, the initial number of control channel candidates of the initial aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, and the total number of the control channel candidates Determining the difference between the number of control channel candidates corresponding to the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set by a weight coefficient to determine the first aggregation level set and the The principle of control channel candidates for each aggregation level in the second aggregation level set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second
  • the candidate allocation principle determines a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, according to control of each aggregation level in the first aggregation level set Determining a preset number of channel candidates by a first weight coefficient to determine a number of control channel candidates in the first control channel resource set, according to each aggregation level in a second aggregation level set of the second control channel resource set The principle that the preset initial number of control channel candidates is multiplied by the second weight coefficient to determine the number of control channel candidates for the second control channel resource set.
  • the weight coefficient may be determined according to the number of control channel candidates of each aggregation level in the third control channel candidate allocation principle or the fourth control channel candidate allocation principle; or the weight coefficient is set by the first control channel resource The ratio of the number of candidates for each aggregation level that can be supported in the second control channel resource set to the number of candidates for each aggregation level that can be supported; or
  • the weight coefficient is a parameter of a high level notification.
  • control channel candidates of each aggregation level of the first control channel resource set and the second control channel resource set is rounded.
  • the candidate allocation principle is to determine that the union of the first control channel resource set and the second control channel resource set supported by the aggregation level set is a fourth aggregation level set, according to the fourth control channel candidate allocation principle. a principle of assigning control channel candidates to respective aggregation levels in the fourth aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set,
  • the aggregation level corresponding to the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the second aggregation level set supported by the second control channel resource set is a fifth aggregation level
  • the number of control channel candidates in the fifth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the fifth aggregation level in the second control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle
  • the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set are corresponding to the sixth aggregation.
  • Level, the number of control channel candidates in the sixth aggregation level in the first control channel set is the number of control channel candidates allocated in the sixth aggregation level in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the number of control channel candidates allocated by the fifth aggregation level in the finally allocated second control channel resource set is the control of the fifth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the number of control channel candidates allocated by the sixth aggregation level in the finally allocated first control channel resource set is the control of the sixth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the method further includes: according to at least one physical resource in the control channel resource set The number of resource elements of the block that can be used to transmit the physical downlink control channel, and determines an aggregation level supported by the physical downlink control channel resource set.
  • determining the aggregation level of the physical downlink control channel resource set according to the number of resource elements of the at least one physical resource block of the control channel resource set that can be used to transmit the physical downlink control channel includes:
  • the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control channel The resource set supports the second aggregation level; or if the average number of resource elements in the physical resource block that can be used to transmit the physical downlink control channel is less than the preset threshold, the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level.
  • the physical downlink control channel resource set supports the second aggregation level; or the physical downlink if the maximum number of resource elements available for transmitting the physical downlink control channel in each physical resource block is less than a preset threshold number
  • the control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise the physical downlink control channel resource set supports the second aggregation level.
  • the candidate points The matching principle also includes:
  • the control channel candidates of the sixth aggregation level are allocated to the seventh aggregation level to obtain control channel candidates corresponding to the aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is to allocate all or part of the preset number of control channel candidates of the sixth aggregation level to more than the maximum number of supportable candidates, to obtain the first control channel set and / or a control channel candidate corresponding to each aggregation level of the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is that, starting from a highest aggregation level, control channel candidates lower than a preset level of aggregation level are allocated to an aggregation level higher than a preset aggregation level according to an aggregation level from high to low. Control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • control channel candidates that are lower than the preset level of the aggregation level are allocated to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from high to low, including:
  • the maximum upper limit may be the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from high to low, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • the allocation principle can be used to control the transmission mode of the channel as discrete transmission.
  • the candidate allocation principle is that, starting from the next lowest aggregation level, the control channel candidates lower than the preset level of the aggregation level are allocated to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from low to high. The principle of obtaining control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the second control channel resource set is obtained.
  • the allocating control channel candidates lower than the preset level of the aggregation level to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from low to high including:
  • the maximum upper limit may be the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level; or
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from low to high, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated. When one round of polling ends, there may be remaining control channel candidates to be allocated, and then continue to use the above-mentioned order from high to low until the pre-up is lower. It is assumed that the control channel candidates of the level aggregation level are allocated or higher than the aggregation of the preset aggregation level.
  • the allocation principle can be used for the transmission mode of the control channel to be a centralized transmission. Further, determining, by the candidate allocation principle, the number of control channel candidates of the aggregation level of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set that need to be detected, including:
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is less than or equal to the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation levels;
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is greater than the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level, the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level is taken as the required detection. The number of control channel candidates at the aggregation level.
  • the detecting the control channel according to the number of control channel candidates includes:
  • the determining, according to the candidate allocation principle, the aggregation level of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set that can be used to send the control channel determines the first control channel resource set and/or the second according to the candidate allocation principle.
  • the method further includes:
  • configuration information of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set to the user equipment, where the configuration information includes determining physical resource block information occupied by the first control channel resource set or the second control channel resource set .
  • the embodiment of the present invention provides a control channel detection method, including: two downlink channel control information formats that are sent by a user to be detected by a base station, where a part of control channel candidates in a downlink channel control information format may be allocated to other at least A control channel candidate in a downlink channel control information format.
  • part of the control channel candidate packet of the downlink channel control information format includes:
  • the downlink channel control information format does not satisfy the control channel candidate of the preset code rate.
  • a seventh aspect of the present invention provides a control channel detection method, including:
  • a method for defining a starting point of a search interval in which a base station can transmit a control channel is,
  • k is the subframe number
  • — w is the initial value of the recursive function of the search starting point
  • C'(0) and C'(l) are two different prime numbers that are mutually prime with D.
  • an embodiment of the present invention provides a method for allocating a control channel resource, including: satisfying a nesting characteristic between a control channel resource set resource composed of different numbers of physical resource blocks configured by a base station to a user equipment.
  • control channel resource set resources composed of different numbers of physical resource blocks, including:
  • a resource of a control channel resource set consisting of M physical resource blocks must contain M/N resources of a control channel resource set consisting of N physical resource blocks; the M, N is an integer greater than 1, and M is greater than or equal to N.
  • control channel resource set resources composed of different numbers of physical resource blocks, including:
  • the control channel resource set resource composed of different numbers of physical resource blocks may be indicated by a binary tree.
  • a ninth aspect, the embodiment of the present invention provides a user equipment, including:
  • a processing module a number of control channel candidates for determining an aggregation level of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set to be detected according to the candidate allocation principle, where the first control channel resource set supports the first The aggregation level set is different from the second aggregation level set supported by the second control channel resource set;
  • the detecting module is configured to detect the control channel according to the number of the control channel candidates.
  • the candidate allocation principle includes at least one of the following candidate allocation principles:
  • the first control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and the control channel resource set supports an aggregation level of When the aggregation level set is aggregated, the principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the first aggregation level set;
  • the second control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a second aggregation level set, the second aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the first aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the first aggregation level sets of the control channel resource set;
  • the fourth control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the second aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the second aggregation level sets of the control channel resource set.
  • the detecting module is further configured to:
  • the detection module is further specifically configured to:
  • the user equipment detects only the aggregation level of the intersection portion of the aggregation level set supported by the two control channel resource sets in the two control channel resource sets.
  • the detecting module is further configured to:
  • the detection module is further specifically configured to:
  • the user equipment detects, in the two sets of control channel resources, a set of aggregation levels supported by the two sets of control channel resources.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a first aggregation level set, and according to a third control channel candidate allocation principle Each of the first aggregation level sets supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set The principle of the control channel candidate is not allocated, wherein the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a second aggregation level set, and according to the fourth control channel candidate allocation principle a principle of allocating control channel candidates for each of the second aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel resource set is The number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, in principle, the initial number of control channel candidates of the initial respective aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, the total number of control channel candidates or the control The total number of channel candidates and the second aggregation level set of the second control channel resource set Determining a difference between the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set by a weight coefficient to determine a first aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control The principle of control channel candidates for each aggregation level in the second aggregation level set supported by the channel resource set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, in principle, the initial number of control channel candidates of the initial aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, and the total number of the control channel candidates Determining the difference between the number of control channel candidates corresponding to the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set by a weight coefficient to determine the first aggregation level set and the The principle of control channel candidates for each aggregation level in the second aggregation level set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second Candidate allocation principle determines the second control channel resource The preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the source set, multiplied by a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set.
  • the first weight coefficient determines a number of control channel candidates of the first control channel resource set, and the preset initial number of control channel candidates according to each aggregation level in the second aggregation level set of the second control channel resource set The principle of determining the number of control channel candidates of the second control channel resource set by multiplying the second weight coefficient.
  • the weight coefficient may be determined according to the number of control channel candidates of each aggregation level in the third control channel candidate allocation principle or the fourth control channel candidate allocation principle; or the weight coefficient is set by the first control channel resource The ratio of the number of candidates for each aggregation level that can be supported in the second control channel resource set to the number of candidates for each aggregation level that can be supported; or
  • the weight coefficient is a parameter of a high level notification.
  • control channel candidates of each aggregation level of the first control channel resource set and the second control channel resource set is rounded.
  • the candidate allocation principle is to determine that the union of the first control channel resource set and the second control channel resource set supported by the aggregation level set is a fourth aggregation level set, according to the fourth control channel candidate allocation principle. a principle of assigning control channel candidates to respective aggregation levels in the fourth aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set,
  • the aggregation level corresponding to the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the second aggregation level set supported by the second control channel resource set is a fifth aggregation level
  • the number of control channel candidates in the fifth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the fifth aggregation level in the second control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle
  • the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set are the sixth aggregation level, and the first control channel set is The number of control channel candidates in the sixth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the sixth aggregation level in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle; or
  • Control channel allocated by the fifth aggregation level in the finally allocated second control channel resource set The number of candidates is the number of control channel candidates allocated in the fifth aggregation level in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle, and the fifth aggregation level in the second control channel resource set. The sum of the number of control channel candidates,
  • the number of control channel candidates allocated by the sixth aggregation level in the finally allocated first control channel resource set is the control of the sixth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the processing module is further configured to:
  • processing module is specifically configured to:
  • the minimum number of resource elements in the physical resource block that can be used to transmit the physical downlink control channel is less than the preset threshold, determining that the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level; or
  • the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level;
  • the physical downlink control channel resource set is determined to support the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control is performed.
  • the channel resource set supports a second aggregation level.
  • the processing module is further configured to:
  • the control channel candidate of the sixth aggregation level is allocated to the seventh aggregation level, and the control channel candidate corresponding to each aggregation level of the first control channel set and/or the second control channel set is obtained. Further, the candidate allocation principle is to allocate all or part of the preset number of control channel candidates of the sixth aggregation level to more than the maximum number of supportable candidates, to obtain the first control channel set and / or a control channel candidate corresponding to each aggregation level of the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is that, starting from a highest aggregation level, control channel candidates lower than a preset level of aggregation level are allocated to an aggregation level higher than a preset aggregation level according to an aggregation level from high to low. Control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • processing module is specifically configured to:
  • the maximum upper limit may be the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from high to low, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • the allocation principle can be used to control the transmission mode of the channel as discrete transmission.
  • the candidate allocation principle is that, starting from the next lowest aggregation level, the control channel candidates lower than the preset level of the aggregation level are allocated to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from low to high. The principle of obtaining control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the second control channel resource set is obtained.
  • processing module is specifically configured to:
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from low to high, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • Control channel candidate with level aggregation level Aggregates that are assigned or above the preset aggregation level reach the upper limit.
  • the allocation principle can be used for the transmission mode of the control channel to be a centralized transmission.
  • the processing module is specifically configured to:
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is less than or equal to the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation levels;
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is greater than the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level, the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level is taken as the required detection. The number of control channel candidates at the aggregation level.
  • the detecting module is specifically configured to:
  • the processing module is further configured to:
  • Configuration information of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set sent by the base station includes determining physical resource block information occupied by the first control channel resource set or the second control channel resource set .
  • the tenth aspect of the present invention provides a user equipment, including:
  • the detecting module is configured to: the user equipment simultaneously detects at least two downlink channel control information formats, where a part of the control channel candidates in the downlink channel control information format can be allocated to the control channel candidates of the other at least one downlink channel control information format.
  • the partial control channel candidates of the one downlink channel control information format include:
  • the downlink channel control information format does not satisfy the control channel candidate of the preset code rate.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment, including:
  • the definition of the starting point of the search interval detectable by the user equipment is,
  • j is the index of the control channel resource set
  • D is 65537
  • k is the subframe number
  • T— w is the search starting point recursive function
  • C'(0) and C'(l) are two different prime numbers that are mutually prime with D.
  • the embodiment of the present invention provides a user equipment, including:
  • the receiving module is configured to: receive, by the base station, a control channel resource set resource that is composed of different numbers of physical resource blocks; and the control channel resource set resources that are composed of different numbers of physical resource blocks satisfy a nesting characteristic.
  • control channel resource set resources composed of different numbers of physical resource blocks, including:
  • a resource of a control channel resource set consisting of M physical resource blocks must contain M/N resources of a control channel resource set consisting of N physical resource blocks; the M, N is an integer greater than 1, and M is greater than or equal to N.
  • control channel resource set resources composed of different numbers of physical resource blocks, including:
  • the control channel resource set resource composed of different numbers of physical resource blocks may be indicated by a binary tree.
  • a thirteenth aspect, the embodiment of the present invention provides a base station, including:
  • a processing module configured to determine, according to a candidate allocation principle, a first control channel resource set and/or a second control channel resource set, an aggregation level that can be used to send a control channel, where the first aggregation level set supported by the first control channel resource set Different from the second aggregation level set supported by the second control channel resource set;
  • the transmitting module is configured to: in a search interval formed according to the number of control channel candidates, send a control channel in the search interval.
  • candidate allocation principle includes at least one of the following candidate allocation principles:
  • the first control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a first aggregation level set, the first aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • a second control channel candidate allocation principle where the second control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a second aggregation level set, the second aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set; a third control channel candidate allocation principle, where the third control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the first aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the first aggregation level sets of the control channel resource set;
  • the fourth control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the second aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the second aggregation level sets of the control channel resource set.
  • processing module is further configured to: before the sending the control channel in the search interval, according to the search interval that is composed of the number of the control channel candidates,
  • the processing module is further specifically configured to:
  • One of the aggregation levels of the intersection of the aggregation level sets supported by the two control channel resource sets transmits a control channel.
  • processing module is further configured to: before the sending the control channel in the search interval, according to the search interval that is composed of the number of the control channel candidates,
  • the processing module is further specifically configured to:
  • the control channel is transmitted at an aggregation level in the aggregation level set supported by each of the two control channel resource sets.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a first aggregation level set, and according to a third control channel candidate allocation principle a principle of allocating control channel candidates for each of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel resource set is The number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a second aggregation level set, and according to the fourth control channel candidate allocation principle For the first control channel resource set and a principle of assigning control channel candidates to each of the second aggregation level sets supported by the second control channel resource set, wherein the first aggregation in the second aggregation level set of the second control channel resource set The number of control channel candidates of the aggregation level corresponding to the complement of the level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, in principle, the initial number of control channel candidates of the initial respective aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, the total number of control channel candidates or the control Multiplying the total number of channel candidates by the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set by a weight coefficient determination.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a control signal of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set.
  • the initial number of candidate channels determining the initial number of control channel candidates of the initial aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set according to the second candidate allocation principle, and obtaining the control channel candidate
  • the total number, the total number of the control channel candidates is multiplied by the difference between the number of control channel candidates corresponding to the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set
  • the coefficient determines a principle of control channel candidates for each of the first aggregation level set and the second aggregation level set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second
  • the candidate allocation principle determines a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, according to control of each aggregation level in the first aggregation level set Determining a preset number of channel candidates by a first weight coefficient to determine a number of control channel candidates in the first control channel resource set, according to each aggregation level in a second aggregation level set of the second control channel resource set The principle that the preset initial number of control channel candidates is multiplied by the second weight coefficient to determine the number of control channel candidates for the second control channel resource set.
  • the weight coefficient may be determined according to the number of control channel candidates of each aggregation level in the third control channel candidate allocation principle or the fourth control channel candidate allocation principle; or the weight coefficient is set by the first control channel resource The ratio of the number of candidates for each aggregation level that can be supported in the second control channel resource set to the number of candidates for each aggregation level that can be supported; or
  • the weight coefficient is a parameter of a high level notification.
  • control channel candidates of each aggregation level of the first control channel resource set and the second control channel resource set is rounded.
  • the candidate allocation principle is to determine that the union of the first control channel resource set and the second control channel resource set supported by the aggregation level set is a fourth aggregation level set, according to the fourth control channel candidate allocation principle. a principle of assigning control channel candidates to respective aggregation levels in the fourth aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set,
  • the aggregation level corresponding to the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the second aggregation level set supported by the second control channel resource set is a fifth aggregation level
  • the number of control channel candidates in the fifth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the fifth aggregation level in the second control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle
  • the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set are the sixth aggregation level, and the first control channel set is The number of control channel candidates in the sixth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the sixth aggregation level in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle; or
  • the number of control channel candidates allocated by the fifth aggregation level in the finally allocated second control channel resource set is the control of the fifth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the number of control channel candidates allocated by the sixth aggregation level in the finally allocated first control channel resource set is the control of the sixth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • Number of channel candidates and second control channel The sum of the number of control channel candidates allocated by the sixth aggregation level in the source set.
  • the processing module is further configured to:
  • processing module is further configured to:
  • the minimum number of resource elements in the physical resource block that can be used to transmit the physical downlink control channel is less than the preset threshold, determining that the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level; or
  • the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level;
  • the physical downlink control channel resource set is determined to support the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control is performed.
  • the channel resource set supports a second aggregation level.
  • the processing module is further configured to:
  • the control channel candidates of the sixth aggregation level are allocated to the seventh aggregation level to obtain control channel candidates corresponding to the aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is to allocate all or part of the preset number of control channel candidates of the sixth aggregation level to more than the maximum number of supportable candidates, to obtain the first control channel set and / or a control channel candidate corresponding to each aggregation level of the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is that, starting from a highest aggregation level, control channel candidates lower than a preset level of aggregation level are allocated to be higher according to an aggregation level from highest to lowest.
  • the aggregation level of the aggregation level is preset, and the control channel candidates corresponding to the aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set are obtained.
  • processing module is specifically configured to:
  • the maximum upper limit may be the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from high to low, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • the allocation principle can be used to control the transmission mode of the channel as discrete transmission.
  • the candidate allocation principle is that, starting from the next lowest aggregation level, the control channel candidates lower than the preset level of the aggregation level are allocated to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from low to high. The principle of obtaining control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the second control channel resource set is obtained.
  • processing module is specifically configured to:
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from low to high, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • the allocation principle can be used for the transmission mode of the control channel to be a centralized transmission.
  • the processing module is specifically configured to:
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is less than or equal to the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation levels;
  • the maximum number of control channel candidates is taken as the number of supported maximum control channel candidates for each aggregation level as the number of control channel candidates for the aggregation level to be detected.
  • the detecting the control channel according to the number of control channel candidates includes:
  • the determining, according to the candidate allocation principle, the aggregation level of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set that can be used to send the control channel determines the first control channel resource set and/or the second according to the candidate allocation principle.
  • the sending module is further configured to:
  • configuration information of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set to the user equipment, where the configuration information includes determining physical resource block information occupied by the first control channel resource set or the second control channel resource set .
  • an embodiment of the present invention provides a base station, including:
  • a sending module configured to send, to the user equipment, two downlink channel control information formats that need to be detected, where the two downlink channel control information formats, where one part of the control channel candidates of the downlink channel control information format can be allocated to other at least one downlink channel Control channel candidates in the control information format.
  • the partial control channel candidates of the one downlink channel control information format include:
  • the downlink channel control information format does not satisfy the control channel candidate of the preset code rate.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, including:
  • a method for defining a starting point of a search interval in which a base station can transmit a control channel is,
  • j is the index of the control channel resource set
  • D is 65537
  • k is the subframe number
  • T— w is the search starting point recursive function
  • C'(0) and C'(l) are two different prime numbers that are mutually prime with D.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, including:
  • a configuration module configured to configure, by the user equipment, a control channel resource set resource that is composed of different numbers of physical resource blocks, where the control channel resource collection resource consists of different numbers of physical resource blocks The nesting characteristics are met between the sources.
  • control channel resource set resources composed of different numbers of physical resource blocks, including:
  • a resource of a control channel resource set consisting of M physical resource blocks must contain M/N resources of a control channel resource set consisting of N physical resource blocks; the M, N is an integer greater than 1, and M is greater than or equal to N.
  • control channel resource set resources composed of different numbers of physical resource blocks, including:
  • the control channel resource set resource composed of different numbers of physical resource blocks may be indicated by a binary tree.
  • the user equipment determines the first control channel resource set and/or the control channel candidate allocation of the second control channel resource set according to the candidate allocation principle, and obtains the correct control channel candidate.
  • the enhanced control channel can be correctly detected to perform normal uplink and downlink communication.
  • Embodiment 1 is a schematic flowchart of Embodiment 1 of a method for detecting a control channel according to the present invention
  • Embodiment 2 is a schematic flowchart of Embodiment 2 of a method for detecting a control channel according to the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of control channel candidate allocation according to Embodiment 3 of a method for detecting a control channel according to the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of control channel candidate allocation according to Embodiment 4 of a method for detecting a control channel according to the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a user equipment according to the present invention.
  • Embodiment 1 of a base station is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a base station according to the present invention.
  • Embodiment 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a user equipment according to the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a base station according to the present invention.
  • the technical solutions in the embodiments of the present invention are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention. It is obvious that the described embodiments are only a part of the embodiments of the present invention, and not all of the embodiments. example. All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present invention without departing from the inventive scope are the scope of the present invention.
  • one EPDCCH has three aggregation levels.
  • one aggregation level is implemented as 2, 4, 8, or 16
  • another aggregation level is implemented as 1, 2, 4, 8, or 16
  • another aggregation level is implemented as 1, 2 , 4, 8.
  • the aggregation level indicates that one EPDCCH is aggregated by several CCEs. For example, if the aggregation level is 2, the EPDCCH is aggregated by two ECCEs.
  • Embodiment 1 is a schematic flowchart of Embodiment 1 of a method for detecting a control channel according to the present invention.
  • the executor of the embodiment of the present invention is a user equipment.
  • the embodiment of the present invention includes the following steps: S101: Determine the first according to the candidate allocation principle. a number of control channel candidates of an aggregation level that need to be detected by a control channel resource set and/or a second control channel resource set;
  • the user receives configuration information of the first control channel resource set and the second control channel resource set sent by the base station.
  • the configuration information of the first control channel resource set and the second control channel resource set may be configured by one base station or separately by two different base stations.
  • the configuration information includes determining physical resource block information occupied by the first control channel resource set or the second control channel resource set.
  • the first control channel resource set is recorded as setl
  • the second control channel resource set is recorded as set2.
  • the set1 and the set2 are different, that is, the aggregation level set supported by the two is different, the aggregation level set supported by the first control channel resource set is the first aggregation level, and the aggregation level set supported by the second control channel resource set is The second aggregation level.
  • the possible implementation manners of the first aggregation level set and the second aggregation level set may be any one of the following three, respectively, the aggregation level is 2, 4, 8, or 16; the aggregation level is 1, 2, 4, 8, or 16. Aggregation level Don't be 1, 2, 4, 8.
  • the control channels referred to in the embodiments of the present invention are all enhanced control channels.
  • the user equipment After the user equipment receives the configuration information of the first control channel resource set and the second control channel resource set sent by the base station, it is also required to determine the aggregation level set supported by set1 and set2, and the user equipment may be based on at least one physical medium in the control channel resource set.
  • each control channel resource set includes at least one physical resource block, and each physical resource block includes two or four Enhanced Control Channel Elements (ECCEs), and each ECCE includes 36 resource elements (RE elements).
  • setl and set2 support the first aggregation level set or the second aggregation level set, and specifically include the following implementation manners:
  • a possible implementation manner is: comparing the minimum number of available REs in A ( i ) with the preset threshold number, and if the number of preset thresholds is less than or equal to the preset threshold, the control channel resource set supports the first The aggregation level set, because it is less than or equal to the preset threshold number, has a coding code rate that is too high and cannot be correctly demodulated, so the first aggregation level set is supported; otherwise, the second aggregation level set is supported.
  • Another possible implementation manner is: comparing the average value of all A ( i ) with the preset threshold number, if the average value is less than or equal to the preset threshold number, it indicates that the control channel resource set supports the first Aggregate level collection; otherwise the second aggregation level collection is supported.
  • a further possible implementation manner is: comparing the maximum number of available REs in A ( i ) with the preset threshold number, and if the number of preset thresholds is less than or equal to the preset threshold, the control channel resource set supports the first aggregation. Level collection, otherwise support the second aggregation level collection.
  • the embodiment of the present invention can not only The aggregation level set of the control channel resource set is obtained, and the coding and demodulation factors can be comprehensively considered to achieve the optimal state of coding and demodulation.
  • the embodiment of the present invention determines that the aggregation level set of set1 is the first aggregation level set, and the aggregation level set of set2 is the second aggregation level set.
  • step S101 the user equipment determines, according to the candidate allocation principle, the control channel candidate allocation of each aggregation level of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, or determines the second control channel resource set support according to the candidate allocation principle.
  • the control channel candidate allocation of each aggregation level of the second aggregation level set the user equipment may also simultaneously determine the control channel candidate allocation and the second of each aggregation level of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set according to the candidate allocation principle. Control channel candidate allocation for each aggregation level of the second aggregation level set supported by the control channel resource set.
  • step S102 the user equipment detects the control channel according to the number of control channel candidates determined in step S101.
  • the user equipment determines the first control channel resource set and/or the control channel candidate allocation of the second control channel resource set according to the candidate allocation principle, and obtains the correct control channel candidate.
  • the enhanced control channel can be correctly detected to perform normal uplink and downlink communication.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart diagram of Embodiment 2 of a method for detecting a control channel according to the present invention.
  • the execution entity of this embodiment is a base station, and the embodiment includes the following steps:
  • S201 Determine, according to the candidate allocation principle, an aggregation level of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set that can be used to send the control channel;
  • S202 Send a control channel in the search interval according to a search interval composed of the number of control channel candidates.
  • the base station Before the first communication between the base station and the user equipment, the base station generates configuration information of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set, and sends the first control channel resource set and/or the second control channel resource to the user equipment.
  • the configuration information of the set includes the physical resource block information that is determined by the first control channel resource set or the second control channel resource set.
  • the base station determines, according to the candidate allocation principle, the control channel candidate allocation of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set, and uses The user equipment can obtain the correct control channel candidate, and the enhanced control channel can be correctly detected during the blind detection, thereby performing normal uplink and downlink communication.
  • the candidate allocation principle in the above configuration information includes at least one of the first control channel candidate allocation principle, the second control channel candidate allocation principle, the third control channel candidate allocation principle, and the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the first control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is the first aggregation level set, each aggregation level in the first aggregation level set is The principle of assigning control channel candidates. For the specific distribution method, as shown in Table 1.
  • Table 1 shows the allocation of control channel candidates for the first aggregation level set, and Yl, Y2, Y3, and Y4 respectively indicate the number of control channel candidates under the aggregation set of 2, 4, 8, and 16.
  • control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a second aggregation level set, the second aggregation is
  • the control channel candidates are assigned to each aggregation level in the level set, as shown in Table 2.
  • Table 2 shows the allocation of control channel candidates for the second aggregation level set, and XI, X2, X3, X4, and X5 respectively indicate the number of control channel candidates under the aggregation level set of 1, 2, 4, 8, and 16.
  • the number of control channel candidates for each aggregation level of the first aggregation level set and the second aggregation level set can be determined in the following manner.
  • the maximum number of control channel candidates for each aggregation level can be determined by:
  • a control resource resource set may include physical resource blocks. There are three cases.
  • the number of physical resource blocks included in the control channel resource set may be two, four or eight, and each resource block may include two or four ECCEs, and the aggregation level indicates a control.
  • the channel is aggregated by several ECCEs. For example, if one control channel has two ECCEs aggregated, the aggregation level is 2.
  • the maximum number of control channel candidates that can be supported by each aggregation level is as shown in Table 3 and Table 4, where Table 3 shows the case where each resource block includes 4 ECCEs, and Table 4 shows each The resource block includes the case of 2 ECCEs.
  • the number of control channel candidates of each aggregation level of the first aggregation level set and the second aggregation level set is determined.
  • the channel candidate allocation of each aggregation level is shown in Table 5.
  • the existing allocation principle does not include the aggregation level 16. Therefore, the aggregation level of the Rl 1 version cannot be satisfied.
  • Candidate channel allocation Until the control channel candidates with the aggregation level of 1 are allotted or other control channel candidates with the aggregation level of 1 reach the upper limit of the candidate.
  • the candidate allocation principle for determining the number of control channel candidates for each aggregation level of the first aggregation level set and the second aggregation level set is separately described according to the transmission mode of the control channel.
  • Control channel transmission methods include centralized transmission and discrete transmission.
  • Centralized refers to the resource allocation of enhanced control channels concentrated in one or several consecutive physical resource blocks.
  • Discrete means that the resource allocation of the enhanced control channel is spread over a plurality of resource blocks that are not consecutive.
  • the number of control channel candidates for each aggregation level of the first aggregation level set and the second aggregation level set is determined for both the discrete transmission and the centralized transmission, respectively.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of control channel candidate allocation according to Embodiment 3 of a method for detecting a control channel according to the present invention.
  • the control channel candidate principle of the discrete transmission, the aggregation level set of the control channel resource set is 1, 2, 4, 8, and 16.
  • the candidate allocation principle is that, starting from the highest aggregation level, the control channel candidates lower than the aggregation level of the first preset level are allocated to the aggregation level higher than the first preset aggregation level according to the aggregation level from high to low, and the first The principle of the control channel candidate corresponding to each aggregation level of the control channel resource set, where the first preset aggregation level may be 2.
  • control channel candidates of the low aggregation level are sequentially assigned to the high aggregation level from the lowest aggregation level 1, and the order of the allocation starts from the highest aggregation level and moves to the lower aggregation level in turn; and during the allocation process, The number of control channel candidates in each aggregation level does not exceed the maximum number of control channel candidates corresponding to each aggregation level in Tables 3 and 4 of the foregoing embodiment.
  • the six control channel candidates supported by the aggregation level is assigned to the highest aggregation level 16, and then assign the aggregation levels to 8, 4, and 2, but the total number of control channel candidates after each aggregation level is allocated.
  • the maximum number of control channel candidates that can be supported by each aggregation level cannot be exceeded. If the maximum number of control channel candidates that can be supported by the aggregation level is reached, the number of candidates for the aggregation level is stopped, and the aggregation level is further allocated to the lower level. .
  • the number of upper limit candidates is 4, so it is also possible to assign 2 control channel candidates to aggregation level 4, and continue to allocate to aggregation level 2, due to aggregation level 2
  • the upper limit candidate number is 8, so you can continue to assign two to aggregation level 2.
  • control channel candidates obtained by 1, 2, 8, 8, and 16 respectively is 1, 8, 4, 2, 1.
  • the order of assigning from the highest aggregation level to the low aggregation level is to first make the highest aggregation level reach the maximum number of control channel candidates that can be supported, and then assign the candidate number to the next highest aggregation level.
  • Another possible implementation manner may be: using the order from the highest aggregation level to the aggregation level of 2, the first round sequentially assigns one control channel candidate to each aggregation level, and encounters an aggregation level that reaches the candidate upper limit.
  • the second round will assign one control channel candidate to each aggregation level in order from the highest aggregation level to the aggregation level of 2, and skip when a certain aggregation level reaches the candidate upper limit; All control channel candidates of level 1 are allocated or other control channel candidates of aggregation level 1 reach the upper limit of the candidate.
  • the final number of candidate candidates is the number of control channel candidates corresponding to each aggregation level in the second aggregation level set.
  • the control channel candidates corresponding to the aggregation level 1 in the final candidate number are obtained.
  • the number is set to 0 or discarded, and the remaining aggregation levels 2, 4, 8,
  • the number of control channel candidates corresponding to 16 is used as the number of control channel candidates supported by each aggregation level in the first aggregation level set.
  • the upper limit of the maximum number of control channel candidates supported by aggregation level 8 is 4 and 1 respectively due to aggregation level 2, so the control channel candidates allocated according to R8 are The number of control channel candidates supported by aggregation level 4 is already the upper limit, so there is no need to change. The maximum number of control channel candidates supported by aggregation level 1 does not reach the upper limit.
  • The number of aggregation levels 1 is the same.
  • the three control channel candidates whose aggregation level 2 and the aggregation level 8 are subtracted are added to the aggregation level 1, so that the aggregation level 1 reaches the upper limit of 8. Table 7
  • the discrete control channel candidate allocation allocates the number of control channel candidates of the low aggregation level from the high aggregation level to the low aggregation level in order, so that the discrete medium transmission with poor control channel performance uses the high aggregation level. The probability is higher.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of control channel candidate allocation according to Embodiment 4 of a method for detecting a control channel according to the present invention.
  • the control channel candidate principle of centralized transmission the aggregation level set of the control channel resource set is 1, 2, 4, 8, and 16.
  • the candidate allocation principle starts from the next low aggregation level, and the control channel candidates lower than the aggregation level of the second preset aggregation level are allocated to the aggregation level higher than the second preset aggregation level according to the aggregation level from low to high.
  • the second preset aggregation level can be aggregation level 2.
  • the number of control channel candidates of aggregation level 1 is sequentially assigned to aggregation levels 2, 4, 8, and 16.
  • the six control channel candidates supported by the aggregation level 1 are preferably assigned to the aggregation level 2, and then sequentially assigned to the aggregation levels 4, 8, and 16.
  • the number of control channel candidates of each aggregation level after the allocation cannot exceed the maximum number of control channel candidates that can be supported by each aggregation level; if the maximum number of control channel candidates of a certain aggregation level is reached, the allocation of candidates for the aggregation level is stopped. Continue to the higher level of aggregation level allocation.
  • the order of assigning from the lowest aggregation level to the high aggregation level is to first make the second low aggregation level reach the maximum number of control channel candidates that can be supported, and then assign the candidate number to the aggregation level of the higher one level in turn.
  • the table specifically obtained by the implementation of the present invention is not described herein again.
  • the aggregation level is from 2 to the highest aggregation level.
  • one control channel candidate is allocated for each aggregation level in the first round, and is skipped when the number of control channel candidates supported by a certain aggregation level reaches the upper limit, and the second round is sequentially from the aggregation level to the highest aggregation.
  • the order of the levels assigns one control channel candidate to each aggregation level in turn, and skips when a certain aggregation level reaches the candidate upper limit; until the control channel candidates with the aggregation level of 1 are allotted or other than the aggregation level is 1.
  • the control channel candidates all reach the upper limit value of the control channel candidate.
  • the number of the final control channel candidates that is, the number of control channel candidates corresponding to each aggregation level in the second aggregation level set, correspondingly, for the first aggregation level set, the aggregation level 1 in the final control channel candidate number
  • the number of corresponding control channel candidates is set to 0 or discarded, and the number of control channel candidates corresponding to the remaining aggregation levels 2, 4, 8, and 16 is used as the control channel candidate corresponding to each aggregation level in the first aggregation level set. number.
  • the details can be as shown in Table 8. In Table 8, each physical resource block contains 4 CCEs.
  • the upper limit is continued, and the second round of allocation is continued.
  • the aggregation level is 2, 4, the 6 control channel candidates of the aggregation level are all allocated, so the allocation is stopped.
  • the centralized control channel candidate allocation in the embodiment of the present invention sequentially allocates the number of control channel candidates of the low aggregation level from the aggregation level 2 to the high aggregation level, so that the control channel performs better centralized transmission, and uses low aggregation.
  • the probability of the level is higher.
  • the number of control channel candidates of each aggregation level in the second control channel candidate allocation principle is obtained.
  • the above aggregation level 1 is discarded or set to 0, that is, the number of control channel candidates of each aggregation level in the first control channel candidate allocation principle is obtained.
  • the third control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets all support the first aggregation level set, the two are
  • the principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the first aggregation level set of the control channel resource set may be as shown in Table IX:
  • Z1: W1 indicates that the aggregation level is 2, the number of control channel candidates in set1 is Z1, and the number of control channel candidates in set2 is W1.
  • Z2: W2, Z3: W3, Z4: W4 respectively indicate the number of control channel candidates supported by setl and set2 under the aggregation level of 4, 8, and 16.
  • Zl : W1 is proportional to the size of the resource block contained in the two sets, for example
  • Setl contains 8 resource blocks
  • set2 contains 4 resource blocks
  • Fourth control channel candidate allocation principle specifically, fourth control channel
  • the candidate allocation principle is that when two control channel resource sets are configured, and the two control channel resource sets support the second aggregation level set, the second aggregation level set in the two control channel resource sets is
  • the principle of assigning control channel candidates to each aggregation level can be as shown in Table 9.
  • Kl LI
  • K2 L2
  • K3 L3, K4: L4
  • K5 L5 respectively indicate the control channel candidates supported by set1 and set2 under the aggregation level of 1, 2, 4, 8, and 16, respectively. number.
  • the value of the Z1: W1 can be referred to, and the embodiment of the present invention will not be repeated here.
  • the allocation of candidate channels has two forms, one form is shown in Table 9, and the aggregation levels of the two sets are the first aggregation level. Another as shown in Table 10, the aggregation level of both sets is the second aggregation level.
  • Setl is a discrete transmission mode
  • another set2 is a centralized transmission mode, wherein the discrete transmission mode is compared with the centralized transmission mode, and the control channel candidates allocated at a low aggregation level
  • the number is small, and there are many control channel candidates allocated at the high aggregation level.
  • the aggregation level set of the first control channel resource set set1 is determined as the first aggregation level set according to the remaining number of available REs
  • the aggregation level set of the second control channel resource set set2 is the second aggregation level set.
  • One detection mode is that the user equipment detects only the aggregation level of the intersection of the aggregation level sets supported by the two control channel resource sets in the two control channel resource sets.
  • the first aggregation level is aggregated to 2, 4, 8, 16, and the second aggregation level set is 1, 2, 4, 8, 16, that is, according to the intersection of the two, the first aggregation level set and the second aggregation level.
  • the number of control channel candidates is detected on the control channel.
  • the aggregation level in the first aggregation level set is detected 2, 4, 8, and 16, and only the aggregation levels 2, 4, 8, and 16 in the second aggregation level set are detected.
  • Another detection method is to detect the control channel according to the control channel candidate allocation corresponding to the first aggregation level set, and detect the control channel according to the number of control channel candidates corresponding to the second aggregation level set. That is, the control channel is detected according to the respective control channel candidate assignments of the first aggregation level set and the second aggregation level set. For example, for example, the first aggregation level is aggregated to 2, 4, 8, 16, and the second aggregation level set is 1, 2, 4, 8, 16, and then the aggregation level 2, 4, 8 in the first aggregation level set is detected. 16, detecting the aggregation level 1, 2, 4, 8, 16 in the second aggregation level set.
  • the candidate principles include the following methods:
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a first aggregation level set, and according to the third control
  • the channel candidate allocation principle is a principle of assigning a control channel candidate to each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel The aggregation level corresponding to the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the resource set
  • the number of control channel candidates is zero.
  • the aggregation level set of the first control channel resource set is a first aggregation level set
  • the second control channel resource set aggregation level set is a second aggregation level set
  • the user equipment determines the first control channel resource set
  • the aggregation level set of the second control channel resource set is a first aggregation level set, and is the first of the first control channel resource set and the second control channel resource set according to the third control channel candidate allocation principle, that is, as shown in Table IX.
  • Each aggregation level in the aggregation level set assigns control channel candidates.
  • the number of control channel candidates corresponding to aggregation level 1 is set to 0 or a null value.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a second aggregation level set, and according to the fourth
  • the control channel candidate allocation principle is a principle of assigning a control channel candidate to each aggregation level in the second aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control The number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the channel resource set is 0.
  • the aggregation level set of the first control channel resource set is a first aggregation level set
  • the second control channel resource set aggregation level set is a second aggregation level set
  • the user equipment determines the first control channel resource set
  • the aggregation level set of the second control channel resource set is a second aggregation level set
  • according to the fourth control channel candidate allocation principle, that is, shown in Table 10 is a first control channel resource set and a second control channel resource set second.
  • Each aggregation level in the aggregation level set assigns control channel candidates.
  • the number of control channel candidates corresponding to aggregation level 1 is set to 0 or a null value.
  • the candidate allocation principle is: determining, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, Determining, according to a second candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the user equipment determines, according to Table 1, the number of control channel candidates Y1, Y2, Y3, and Y4 of each aggregation level in the first aggregation level set of the first control channel resource set, according to Table 2.
  • the number of control channel candidates XI, X2, X3, X4, X5 of each aggregation level in the second aggregation level set of the second control channel resource set is multiplied by a weight coefficient of XI, X2, X3, X4, and X5, respectively.
  • the weighting factor can be a parameter of a higher layer notification.
  • the total number of control channel candidates supported by each control channel resource set is proportional to the number of supported aggregation levels.
  • the second control channel resource set supports aggregation levels 2, 4, 8, and 16 aggregation levels;
  • the control channel resource set supports aggregation levels 1, 2, 4, 8, and 16 aggregation levels, and the ratio of the number of aggregation levels is 4:5.
  • the first control channel resource set can be supported.
  • the number of control channel candidates for each aggregation level is multiplied by 4/(4+5), and the number of control channel candidates for each aggregation level supported by the second control channel resource set is multiplied by 5/(4+5).
  • the candidate allocation principle is determining, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set. Determining, according to a second candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of initial aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total number of control channel candidates, and selecting control channel candidates Total number or total number of said control channel candidates and second of said second control channel resource set Determining, by a weight coefficient, a difference between the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the aggregation level set, determining a first aggregation level set and the supported by the first control channel resource set The principle of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set.
  • the second detection method, the candidate principle includes the following ways:
  • the candidate allocation principle is: determining, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to The second candidate allocation principle determines an initial number of control channel candidates of the initial respective aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtains a total number of control channel candidates, where the control channel candidate is obtained The total number of the control channel candidates corresponding to the complement of the first aggregation level set in The principle of combining control channel candidates for each aggregation level in the second aggregation level set.
  • the user equipment determines, according to Table 1, the number Y1, Y2, Y3, Y4 of the control channel candidates in each aggregation level in the first aggregation level set of the first control channel resource set, according to Table 2 Determining the number of control channel candidates XI, X2, X3, X4, X5 of each aggregation level in the second aggregation level set of the second control channel resource set, and calculating Y1+Y2+Y3+Y4+X1+X2+ The sum of X4+X5, after subtracting XI from the sum, obtains the number of control channel candidates as M, and then determines the first aggregation level set in the final first control channel resource set according to the allocation relationship shown in Table IX.
  • the number of control channel candidates at each aggregation level is denoted as Yl l , Y22, Y33 , Y44; the number of control channel candidates in each aggregation level in the second aggregation level set of the final second control channel resource set, For XI I, X22, X33, X44, X55.
  • Yl 1 M* ( Zl/( Z1+W1+Z2+W2+Z3+W3+Z4+W4 ) )
  • Y22, Y33, Y44 and X22, X33, X44, X55 are obtained in the above manner, XI
  • the value of I is XI.
  • the candidate allocation principle is to determine that the union of the first control channel resource set and the second control channel resource set supported by the aggregation level set is a fourth aggregation level set, according to the fourth The control channel candidate allocation principle is in the fourth aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level,
  • the aggregation level corresponding to the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the second aggregation level set supported by the second control channel resource set is a fifth aggregation level
  • the number of control channel candidates in the fifth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the fifth aggregation level in the second control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle
  • the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set are the sixth aggregation level, and the first control channel set is The number of control channel candidates in the sixth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the sixth aggregation level in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle; or
  • the number of control channel candidates allocated by the fifth aggregation level in the finally allocated second control channel resource set is the control of the fifth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the number of control channel candidates allocated by the sixth aggregation level in the finally allocated first control channel resource set is the control of the sixth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the aggregation level set of the first control channel resource set is the first aggregation level set
  • the second control channel resource set aggregation level set is the second aggregation level set
  • the user equipment determines the first control channel resource.
  • the aggregation level set of the set and the second control channel resource set is a second aggregation level set, and according to the allocation relationship shown in FIG. 10, after the aggregation level set of the first control channel resource set is determined as the second aggregation level set, where the aggregation level 2 is 4, 8, and 16 are obtained according to Table 10.
  • the number of candidate channels corresponding to aggregation levels 2, 4, 8, and 16 is K2, K3, K4, and K5, respectively, and the number of candidate channels corresponding to aggregation level 1 is set to 0 or Null value.
  • the aggregation levels 2, 4, 8, and 16 are obtained according to Table 9.
  • the number of candidate channels corresponding to the aggregation levels 2, 4, 8, and 16 are L2, L3, respectively.
  • L4, L5 the number of candidate channels corresponding to aggregation level 1 is K1+L1.
  • the candidate allocation principle is based on the first candidate allocation principle Determining an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, and determining a second aggregation supported by the second control channel resource set according to a second candidate allocation principle The initial number of control channel candidates of each aggregation level in the level set, and obtain the total initial number of control channel candidates;
  • the user equipment determines, according to Table 1, the number of control channel candidates Y 1 , Y2 , Y3 , Y4 of each aggregation level in the first aggregation level set of the first control channel resource set, according to Table 2 Determining the number of control channel candidates XI, X2, X3, X4, X5 of each aggregation level in the second aggregation level set of the second control channel resource set, multiplying XI, X2, X3, X4, X5 by a weight coefficient 0.6, multiplying Yl, Y2, Y3, Y4 by a weight coefficient of 0.4, to obtain a control channel candidate allocation of the final first control channel resource set and a control channel candidate allocation of the second control channel resource set.
  • the weight coefficient may also be obtained by using a ratio of resources included in two control channel resource sets; for example, the first control channel resource set includes 8 physical resource blocks, and the second control channel resource set includes 4 physical resource blocks,
  • the first control channel resource set weight coefficient is 8/(8+4), or is configured by a higher layer.
  • the sum of the weight coefficients of the two should be less than or equal to one.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set. And determining, according to the second candidate allocation principle, a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, according to the first aggregation level set Determining the first control channel by multiplying a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level by a first weight coefficient The number of control channel candidates of the resource set, determining the second by multiplying a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set of the second control channel resource set by a second weight coefficient The principle of controlling the number of control channel candidates for a channel resource set.
  • the method for obtaining the number of control channel candidates for each aggregation level set by using the weight coefficient according to the preset number of control channel candidates of each aggregation level is as follows:
  • the centralized aggregation level set A is the aggregation level 1, 2, 4, 8;
  • Centralized aggregation level set B is the aggregation level 2, 4, 8, 16;
  • Discrete aggregation level set C is the aggregation level 2, 4, 8, 16;
  • the discrete aggregation level set D is the aggregation level 1, 2, 4, 8, and 16.
  • the first control channel set is a set of centralized transmissions, and the aggregation level set A is used;
  • the second control channel set is a set of centralized transmission, and the aggregation level set B is used; then when two control channels are configured simultaneously Resource collections are all centralized.
  • the second control channel resource set supports aggregation level set B: aggregation level 2, 4, 8, 16
  • N 8.
  • Table 11 shows the allocation of control channel candidates for each aggregation level of R8, which is the number of preset control channel candidates.
  • the number of control channel candidates of the aggregation level A is obtained by multiplying the number of control channel candidates preset in Table 11 by a weight coefficient, which is obtained by the following manner.
  • the wll acquisition method is as follows:
  • the number of the maximum control channel candidates whose aggregation level is 1 supported by the first control channel set is N11*N ⁇ ECCE/L11; where Nil is the number of physical resource blocks included in the first control channel resource set.
  • N—ECCE is the number of ECCEs included in each physical resource block
  • N11*N—ECCE is the total number of ECCEs included in the first control channel resource set
  • L11 is the ECCE included in the first aggregation level in the aggregation level set A.
  • the first aggregation level of A is the aggregation level and the other is J 1 , which contains an ECCE.
  • N11*N1—ECCE/Lll is the maximum number of candidates for aggregation level 1 that can be supported by the first set of control channel resources.
  • N21*N2—ECCE/L21 is the maximum number of candidates for aggregation level 2 that can be supported by the second control channel set. Because the aggregation level B contains the first aggregation level of aggregation level 2, L21 is the aggregation. Level 2 contains the number of ECCEs.
  • aggregation level 1 contains the same number of available REs; therefore, aggregation levels 1, 2, 4, and 8 in A are equivalent to aggregation levels 2, 4, 8, and 16 in B, respectively; Proportional allocation can be made at a comparable corresponding aggregation level.
  • the ratio of aggregation level 1 in A to the maximum number of support candidates in aggregation level 2 in B is (N11*N1 - ECCE/L11): ( N21*N2 - ECCE/L21 )
  • W21 ( N11*N1—ECCE/Lll ) /( ( Nl 1*N1—ECCE/L11 ) + (N21*N2_ECCE/L21 );).
  • the size of the two control channel resource sets is 8 physical resource blocks, and each physical resource block contains 4 ECCEs, which is available.
  • Min ( Floor ( 6*wll ) , X) X is the current control channel.
  • the maximum control channel candidate for aggregation level 1 that the resource set can support, floor is rounded down; min is the minimum value.
  • Min ( ceil ( 6*wl l ) , X ) X is the maximum control channel candidate of aggregation level 1 that the current control channel resource set can support, ceil is rounded up; min is the minimum value.
  • the low aggregation level of centralized transmission can be rounded up, and the high aggregation level can be rounded down; the high aggregation of discrete transmission can be rounded up, and the low aggregation level can be rounded down.
  • the aggregation level set A is the aggregation level 1, 2, 4, 8, 16;
  • the aggregation level set B is the aggregation level 2, 4, 8, 16;
  • the aggregation level 1 in A is Aggregation level 2 in B corresponds to aggregation level 2 in A and aggregation level 4 in B.
  • Aggregation level 4 in A corresponds to aggregation level 8 in B, and aggregation level 8 in A and aggregation level in B.
  • the candidate allocation is performed in each corresponding aggregation level pair in the two control channel resource sets.
  • the number of candidates of the aggregation level 16 in the A set takes a minimum according to the preset value of Table 15 and the upper limit of the maximum number of candidates that can be supported.
  • Min ( Floor ( 4*wl 1 ) , X ) X is the maximum control channel candidate of the aggregation level 1 that the current control channel resource set can support, floor is rounded down; min To take the minimum value.
  • Min ( ceil ( 4*wll ) , X) X is the maximum number of control channel candidates of aggregation level 1 that can be supported by the current control channel resource set, and ceil is rounded up; min is the minimum value.
  • the low aggregation level of centralized transmission can be rounded up, and the high aggregation level can be rounded down; the high aggregation of discrete transmission can be rounded up, and the low aggregation level can be rounded down.
  • the second control channel resource set is discrete transmission, and the aggregation level set is B, then
  • the first set of control channel resources supports aggregation level set A (aggregation levels 2, 4, 8, 16);
  • the second control channel resource set supports the aggregation level set B (aggregation level 2, 4, 8, 16), and the aggregation level set C (aggregation level 1, 2, 4, 8, 16) obtained according to the union of A and B is
  • the aggregation level set C performs allocation of the number of candidates of each aggregation level in two control channel resource sets;
  • the allocation principle is that the number of control channel candidates allocated by the discrete high aggregation level is more than the control channel candidate allocated by the centralized high aggregation level; the centralized low aggregation level allocates more control channel candidates than the discrete low aggregation level. Assigned control channel candidates.
  • the centralized control channel resource set uses the control channel candidate allocation of Table 19, and includes 8 physical resource blocks, that is, only allocated on the low aggregation levels 2, 4, and 8 in the aggregation level it supports, aggregation level 2
  • the number of 4s can be obtained from Table 15; the number of aggregation levels 2 is also assigned to the aggregation level 1 in Table 15 to the aggregation levels 2, 4 but not exceeding the upper limit.
  • the control channel candidate allocation of aggregation level 8 occupies part of each of the discrete control channel resource set and the centralized control channel resource set.
  • Table 19 the principle of halving is used. If the N value is different, the above-mentioned weight may also be used. Method of coefficient; Table 19
  • the discrete control channel resource set uses the control channel candidate allocation of Table 20, and includes 8 physical resource blocks.
  • the control channel candidates are allocated only at the aggregation level 8, 16, and the aggregation level 16 uses the number of the table fifteen, but The minimum value is to be determined according to the number of PRBs and the maximum number of control channel candidates of the aggregation level 16 that can be supported by the specific current control channel resource set.
  • Table twenty When the first control channel resource set is used for centralized transmission and supports A (aggregation level 2
  • the second control channel resource set uses discrete transmission and supports A (aggregation level) Another 'J 1, 2, 4, 8, 16).
  • the second control channel resource set When the first control channel resource set is used for centralized transmission, and B (aggregation level 1, 2, 4, 8) is supported, the second control channel resource set is discretely transmitted, and A is supported (aggregation level 1, 2, 2. 4, 8, 16), then the union is C, and then the candidate number is allocated according to the similar principle described above.
  • B aggregation level 1, 2, 4, 8
  • the second control channel resource set uses discrete transmission, and supports B (aggregation level 2, 4, 8, 16), then the union obtains C, and then allocates the candidate number according to the similar principle described above.
  • the embodiment of the present invention determines the channel candidate allocation of the control channel resource set according to various allocation principles, and the number of control channel candidates allocated to each aggregation level should not exceed that shown in Table 3 and Table 4. The maximum number of control channel candidates corresponding to each aggregation level.
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is greater than the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level, the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level is taken as the required detection. The number of control channel candidates at the aggregation level.
  • the number of control channel candidates of each aggregation level of the first control channel resource set and the second control channel resource set is rounded.
  • the user equipment determines the first control channel resource set and/or the control channel candidate allocation of the second control channel resource set according to the candidate allocation principle, and obtains the correct control channel candidate, and performs blind detection.
  • the correct enhanced control channel is obtained for normal uplink and downlink communication.
  • the embodiment of the invention further provides a control channel detection method.
  • the control channel candidates between at least two downlink control indicators (DCI) formats detected by the user may be coordinated with each other; for example, in transmission mode 9, the user needs to simultaneously detect DCI format 2C, DCI format 1A, DCI formatO, three formats, assume that the number of control channel candidates that can be detected by DCI format 2C is X, the number of control channel candidates that cannot be detected is Z, and the number of control channel candidates that need to be detected in DCI format 1 A and DCI format 0 Y, and X ⁇ Y, X+Y is less than the maximum number of times the UE-specific search interval is detected, and ⁇ does not reach the maximum number of candidates that its control channel resource set can support. In this case, DCI format2C can be omitted. Part or all of the Z control channel candidates detected by the method are allocated to DCI format 1A/0, but the total number of candidates of DCI1 A/0 cannot exceed the maximum limit;
  • the enabling of the coordination of the control channel candidates between the DCI formats can be configured through higher layer signaling; the number of coordinated control channel candidates can also be configured through higher layer signaling; or the UE itself calculates.
  • the number of control channel candidates between the at least two control channel resource sets simultaneously detected by the user may be mutually coordinated;
  • the embodiment of the invention further provides a control channel detection method.
  • the starting point of the control channel search interval is defined as follows, j is the index of the control channel resource set, D is 65537, k is the subframe number, and ⁇ -j is the initial value of the recursive function of the search starting point;
  • C'(0) and C'(l) are two different prime numbers that are mutually prime with D, for example, 39827, 39829 respectively; at this time, the UE generates different search starting points of different control channel resource sets, then The probability that different sets of control channel resources can collide with the same user is reduced; and C'(0) and C'(l) are different prime numbers, which can make the random numbers different;
  • the embodiment of the invention further provides a control channel resource allocation method.
  • the method includes: the user equipment satisfies the nesting characteristic between the control channel resource set resources composed of different numbers of physical resource blocks configured by the base station.
  • a resource of a control channel resource set consisting of M physical resource blocks must contain M/N resources of a control channel resource set consisting of N physical resource blocks; the M, N is an integer greater than 1, and M is greater than or equal to N.
  • the control channel resource set resource composed of different numbers of physical resource blocks may be indicated by a binary tree.
  • the control channel resource set size is 8 physical resource blocks, and the resource must include two resources of the control channel resource set of 4 physical resource blocks; the control channel resource set size is 8 physical resource blocks, and the resource must include two sizes.
  • the resource of the first N 2 control channel resource set included.
  • a certain set of control channel resource sets can be allocated with a certain alignment rule, and it is easier to avoid collision when the ACK/ANCK resource is determined.
  • the final result is shown in Table 22.
  • a resource representing a set of control channel resources of N 2.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a user equipment according to the present invention.
  • the user equipment provided by the present invention includes a processing module 51 and a detection module 52. among them
  • the processing module 51 is configured to determine, according to the candidate allocation principle, the number of control channel candidates of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set that need to be detected, and the first control channel resource set supports the first
  • the aggregation level set is different from the second aggregation level set supported by the second control channel resource set;
  • the detecting module 52 is configured to detect the control channel according to the number of control channel candidates. Further, the candidate allocation principle includes at least one of the following candidate allocation principles:
  • the first control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and the control channel resource set supports an aggregation level of When the aggregation level set is aggregated, the principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the first aggregation level set;
  • the second control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a second aggregation level set, the second aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the first aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the first aggregation level sets of the control channel resource set;
  • the fourth control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the second aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the second aggregation level sets of the control channel resource set.
  • the detecting module is further configured to:
  • the detection module is further specifically configured to:
  • the user equipment detects only the aggregation level of the intersection portion of the aggregation level set supported by the two control channel resource sets in the two control channel resource sets.
  • the detecting module is further configured to:
  • the detection module is further specifically configured to:
  • the user equipment detects, in the two sets of control channel resources, a set of aggregation levels supported by the two sets of control channel resources.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a first aggregation level set, and according to a third control channel candidate allocation principle Each of the first aggregation level sets supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set The principle of the control channel candidate is not allocated, wherein the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a second aggregation level set, and according to the fourth control channel candidate allocation principle a principle of allocating control channel candidates for each of the second aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel resource set is The number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, in principle, the initial number of control channel candidates of the initial respective aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, the total number of control channel candidates or the control The total number of channel candidates and the second aggregation level set of the second control channel resource set Determining a difference between the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set by a weight coefficient to determine a first aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control The principle of control channel candidates for each aggregation level in the second aggregation level set supported by the channel resource set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, in principle, the initial number of control channel candidates of the initial aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, and the total number of the control channel candidates Determining the difference between the number of control channel candidates corresponding to the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set by a weight coefficient to determine the first aggregation level set and the The principle of control channel candidates for each aggregation level in the second aggregation level set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second Candidate allocation principle determines the second control channel resource The preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the source set, multiplied by a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set.
  • the first weight coefficient determines a number of control channel candidates of the first control channel resource set, and the preset initial number of control channel candidates according to each aggregation level in the second aggregation level set of the second control channel resource set The principle of determining the number of control channel candidates of the second control channel resource set by multiplying the second weight coefficient.
  • the weight coefficient may be determined according to the number of control channel candidates of each aggregation level in the third control channel candidate allocation principle or the fourth control channel candidate allocation principle; or the weight coefficient is set by the first control channel resource The ratio of the number of candidates for each aggregation level that can be supported in the second control channel resource set to the number of candidates for each aggregation level that can be supported; or
  • the weight coefficient is a parameter of a high level notification.
  • control channel candidates of each aggregation level of the first control channel resource set and the second control channel resource set is rounded.
  • the candidate allocation principle is to determine that the union of the first control channel resource set and the second control channel resource set supported by the aggregation level set is a fourth aggregation level set, according to the fourth control channel candidate allocation principle. a principle of assigning control channel candidates to respective aggregation levels in the fourth aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set,
  • the aggregation level corresponding to the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the second aggregation level set supported by the second control channel resource set is a fifth aggregation level
  • the number of control channel candidates in the fifth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the fifth aggregation level in the second control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle
  • the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set are the sixth aggregation level, and the first control channel set is The number of control channel candidates in the sixth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the sixth aggregation level in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle; or
  • Control channel allocated by the fifth aggregation level in the finally allocated second control channel resource set The number of candidates is the number of control channel candidates allocated in the fifth aggregation level in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle, and the fifth aggregation level in the second control channel resource set. The sum of the number of control channel candidates,
  • the number of control channel candidates allocated by the sixth aggregation level in the finally allocated first control channel resource set is the control of the sixth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the processing module is further configured to:
  • processing module is specifically configured to:
  • the minimum number of resource elements in the physical resource block that can be used to transmit the physical downlink control channel is less than the preset threshold, determining that the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level; or
  • the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level;
  • the physical downlink control channel resource set is determined to support the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control is performed.
  • the channel resource set supports a second aggregation level.
  • the processing module is further configured to:
  • the control channel candidate of the sixth aggregation level is allocated to the seventh aggregation level, and the control channel candidate corresponding to each aggregation level of the first control channel set and/or the second control channel set is obtained. Further, the candidate allocation principle is to allocate all or part of the preset number of control channel candidates of the sixth aggregation level to more than the maximum number of supportable candidates, to obtain the first control channel set and / or a control channel candidate corresponding to each aggregation level of the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is that, starting from a highest aggregation level, control channel candidates lower than a preset level of aggregation level are allocated to an aggregation level higher than a preset aggregation level according to an aggregation level from high to low. Control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • processing module is specifically configured to:
  • the maximum upper limit may be the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from high to low, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • the allocation principle can be used to control the transmission mode of the channel as discrete transmission.
  • the candidate allocation principle is that, starting from the next lowest aggregation level, the control channel candidates lower than the preset level of the aggregation level are allocated to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from low to high. The principle of obtaining control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the second control channel resource set is obtained.
  • processing module is specifically configured to:
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from low to high, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • Control channel candidate with level aggregation level Aggregates that are assigned or above the preset aggregation level reach the upper limit.
  • the allocation principle can be used for the transmission mode of the control channel to be a centralized transmission.
  • the processing module is specifically configured to:
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is less than or equal to the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation levels;
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is greater than the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level, the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level is taken as the required detection. The number of control channel candidates at the aggregation level.
  • the detecting module is specifically configured to:
  • the processing module is further configured to:
  • Configuration information of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set sent by the base station includes determining physical resource block information occupied by the first control channel resource set or the second control channel resource set .
  • the user equipment in this embodiment may be used to implement the technical solution of the foregoing method embodiment, and the implementation principle and the technical effect are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a base station according to the present invention.
  • the base station in this embodiment includes a processing module.
  • the processing module 61 is configured to determine, according to the candidate allocation principle, an aggregation level of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set that can be used to send the control channel, where the first aggregation level set supported by the first control channel resource set Different from the second aggregation level set supported by the second control channel resource set;
  • the sending module 62 is configured to send a control channel in the search interval according to a search interval composed of the number of control channel candidates.
  • candidate allocation principle includes at least one of the following candidate allocation principles:
  • the first control channel candidate allocation principle is only a control channel resource set, where the aggregation level supported by the control channel resource set is a first aggregation level set, the principle of allocating control channel candidates for each aggregation level in the first aggregation level set;
  • the second control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a second aggregation level set, the second aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the first aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the first aggregation level sets of the control channel resource set;
  • the fourth control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the second aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the second aggregation level sets of the control channel resource set.
  • processing module is further configured to: before the sending the control channel in the search interval, according to the search interval that is composed of the number of the control channel candidates,
  • the processing module is further specifically configured to:
  • One of the aggregation levels of the intersection of the aggregation level sets supported by the two control channel resource sets transmits a control channel.
  • processing module is further configured to: before the sending the control channel in the search interval, according to the search interval that is composed of the number of the control channel candidates,
  • the processing module is further specifically configured to:
  • the control channel is transmitted at an aggregation level in the aggregation level set supported by each of the two control channel resource sets.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a first aggregation level set, and according to a third control channel candidate allocation principle For the first control channel resource set and a principle of assigning control channel candidates to each of the first aggregation level sets supported by the second control channel resource set, wherein the first aggregation in the second aggregation level set of the second control channel resource set The number of control channel candidates of the aggregation level corresponding to the complement of the level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a second aggregation level set, and according to the fourth control channel candidate allocation principle a principle of allocating control channel candidates for each of the second aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel resource set is The number of control channel candidates of the aggregation level corresponding to the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, the initial number of control channel candidates of the initial aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, the total number of control channel candidates or the control The difference between the total number of channel candidates and the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set is multiplied by a weight coefficient The principle of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set and the control channel candidate of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, in principle, the initial number of control channel candidates of the initial aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, and the total number of the control channel candidates Determining the difference between the number of control channel candidates corresponding to the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set by a weight coefficient to determine the first aggregation level set and the The principle of control channel candidates for each aggregation level in the second aggregation level set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a control signal of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set.
  • a preset initial number of the candidate of the channel determining, according to the second candidate allocation principle, a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, according to the The preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set is multiplied by the first weight coefficient to determine the number of control channel candidates of the first control channel resource set, according to the second control channel resource
  • the principle of determining the number of control channel candidates of the second control channel resource set by multiplying a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set of the aggregation by a second weight coefficient.
  • the weight coefficient may be determined according to the number of control channel candidates of each aggregation level in the third control channel candidate allocation principle or the fourth control channel candidate allocation principle; or the weight coefficient is set by the first control channel resource The ratio of the number of candidates for each aggregation level that can be supported in the second control channel resource set to the number of candidates for each aggregation level that can be supported; or
  • the weight coefficient is a parameter of a high level notification.
  • control channel candidates of each aggregation level of the first control channel resource set and the second control channel resource set is rounded.
  • the candidate allocation principle is to determine that the union of the first control channel resource set and the second control channel resource set supported by the aggregation level set is a fourth aggregation level set, according to the fourth control channel candidate allocation principle. a principle of assigning control channel candidates to respective aggregation levels in the fourth aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set,
  • the aggregation level corresponding to the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the second aggregation level set supported by the second control channel resource set is a fifth aggregation level
  • the number of control channel candidates in the fifth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the fifth aggregation level in the second control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle
  • the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set are the sixth aggregation level, and the first control channel set is The number of control channel candidates in the sixth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the sixth aggregation level in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle; or The number of control channel candidates allocated by the fifth aggregation level in the finally allocated second control channel resource set is the control of the fifth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the number of control channel candidates allocated by the sixth aggregation level in the finally allocated first control channel resource set is the control of the sixth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the processing module is further configured to:
  • processing module is further configured to:
  • the minimum number of resource elements in the physical resource block that can be used to transmit the physical downlink control channel is less than the preset threshold, determining that the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level; or
  • the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level;
  • the physical downlink control channel resource set is determined to support the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control is performed.
  • the channel resource set supports a second aggregation level.
  • the processing module is further configured to:
  • the candidate allocation principle is to allocate all or part of the preset number of control channel candidates of the sixth aggregation level to more than the maximum number of supportable candidates, to obtain the first control channel set and / or a control channel candidate corresponding to each aggregation level of the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is that, starting from a highest aggregation level, control channel candidates lower than a preset level of aggregation level are allocated to an aggregation level higher than a preset aggregation level according to an aggregation level from high to low. Control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • processing module is specifically configured to:
  • the maximum upper limit may be the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from high to low, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • the allocation principle can be used to control the transmission mode of the channel as discrete transmission.
  • the candidate allocation principle is that, starting from the next lowest aggregation level, the control channel candidates lower than the preset level of the aggregation level are allocated to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from low to high. The principle of obtaining control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the second control channel resource set is obtained.
  • processing module is specifically configured to:
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from low to high, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • the allocation principle can be used for the transmission mode of the control channel to be a centralized transmission.
  • the processing module is specifically configured to:
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is less than or equal to the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation levels;
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is greater than the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level, the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level is taken as the required detection. The number of control channel candidates at the aggregation level.
  • the detecting the control channel according to the number of control channel candidates includes:
  • the determining, according to the candidate allocation principle, the aggregation level of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set that can be used to send the control channel determines the first control channel resource set and/or the second according to the candidate allocation principle.
  • the sending module is further configured to:
  • configuration information of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set to the user equipment, where the configuration information includes determining physical resource block information occupied by the first control channel resource set or the second control channel resource set .
  • the base station of this embodiment may be used to implement the technical solution of the foregoing method embodiment, and the implementation principle and the technical effect are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a user equipment according to the present invention.
  • the user equipment provided by the present invention includes a processor 71 and a detector 72. among them
  • the processor 71 is configured to determine, according to the candidate allocation principle, the number of control channel candidates of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set that need to be detected, where the first control channel resource set supports the first The aggregation level set is different from the second aggregation level set supported by the second control channel resource set;
  • the detector 72 is configured to detect the control channel according to the number of control channel candidates. Further, the candidate allocation principle includes at least one of the following candidate allocation principles Then:
  • the first control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a first aggregation level set, the first aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • the second control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a second aggregation level set, the second aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the first aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the first aggregation level sets of the control channel resource set;
  • the fourth control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the second aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the second aggregation level sets of the control channel resource set.
  • the detector is further configured to:
  • the detector is also specifically used for:
  • the user equipment detects only the aggregation level of the intersection portion of the aggregation level set supported by the two control channel resource sets in the two control channel resource sets.
  • the detector is further configured to:
  • the detector is also specifically used for:
  • the user equipment detects, in the two sets of control channel resources, a set of aggregation levels supported by the two sets of control channel resources.
  • the candidate allocation principle is to determine the first control channel resource set and the The aggregation level set to be detected by the second control channel resource set is a first aggregation level set, and is supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set according to a third control channel candidate allocation principle.
  • the principle of assigning a control channel candidate to each of the first aggregation level sets, wherein the aggregation level corresponding to the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set The number of control channel candidates is zero.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a second aggregation level set, and according to the fourth control channel candidate allocation principle a principle of allocating control channel candidates for each of the second aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel resource set is The number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining the second control channel resource set The initial number of control channel candidates of the initial respective aggregation levels in the supported second aggregation level set, and obtains the total number of control channel candidates, the total number of control channel candidates or the total number of the control channel candidates and the second And determining, by the weight coefficient, a difference between the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the control channel resource set, and determining the support of the first control channel resource set The principle of the control channel candidates of the respective aggregation levels in the first aggregation level set and the second aggregation level set supported by the second control channel resource set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, in principle, the initial number of control channel candidates of the initial aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, and the total number of the control channel candidates Determining the difference between the number of control channel candidates corresponding to the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set by a weight coefficient to determine the first aggregation level set and the The principle of control channel candidates for each aggregation level in the second aggregation level set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second
  • the candidate allocation principle determines a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, according to control of each aggregation level in the first aggregation level set Determining a preset number of channel candidates by a first weight coefficient to determine a number of control channel candidates in the first control channel resource set, according to each aggregation level in a second aggregation level set of the second control channel resource set The principle that the preset initial number of control channel candidates is multiplied by the second weight coefficient to determine the number of control
  • the weight coefficient may be determined according to the third control channel candidate allocation principle or the number of control channel candidates of each aggregation level in the fourth control channel candidate allocation principle;
  • the weight coefficient is obtained by a ratio of a number of candidate levels of each aggregation level that can be supported in the first control channel resource set to a candidate number of supportable aggregation levels in the second control channel resource set;
  • the weight coefficient is a parameter of a high level notification.
  • control channel candidates of each aggregation level of the first control channel resource set and the second control channel resource set is rounded.
  • the candidate allocation principle is to determine that the union of the first control channel resource set and the second control channel resource set supported by the aggregation level set is a fourth aggregation level set, according to the fourth control channel candidate allocation principle. a principle of assigning control channel candidates to respective aggregation levels in the fourth aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set,
  • the aggregation level corresponding to the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the second aggregation level set supported by the second control channel resource set is a fifth aggregation level
  • the number of control channel candidates in the fifth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the fifth aggregation level in the second control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle
  • the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set are the sixth aggregation level, and the first control channel set is The number of control channel candidates in the sixth aggregation level is based on The number of control channel candidates allocated by the sixth aggregation level in the first control channel resource set obtained by the fourth control channel candidate allocation principle; or
  • the number of control channel candidates allocated by the fifth aggregation level in the finally allocated second control channel resource set is the control of the fifth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the number of control channel candidates allocated by the sixth aggregation level in the finally allocated first control channel resource set is the control of the sixth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the processor is further configured to:
  • processor is specifically configured to:
  • the minimum number of resource elements in the physical resource block that can be used to transmit the physical downlink control channel is less than the preset threshold, determining that the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level; or
  • the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level;
  • the physical downlink control channel resource set is determined to support the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control is performed.
  • the channel resource set supports a second aggregation level.
  • the processor is also used to:
  • the control channel candidates of the sixth aggregation level are allocated to the seventh aggregation level to obtain control channel candidates corresponding to the aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is to allocate all or part of the preset number of control channel candidates of the sixth aggregation level to more than the maximum number of supportable candidates, to obtain the first control channel set and / or a control channel candidate corresponding to each aggregation level of the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is that, starting from a highest aggregation level, control channel candidates lower than a preset level of aggregation level are allocated to an aggregation level higher than a preset aggregation level according to an aggregation level from high to low. Control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • processor is specifically configured to:
  • the maximum upper limit may be the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from high to low, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • the allocation principle can be used to control the transmission mode of the channel as discrete transmission.
  • the candidate allocation principle is that, starting from the next lowest aggregation level, the control channel candidates lower than the preset level of the aggregation level are allocated to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from low to high. The principle of obtaining control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the second control channel resource set is obtained.
  • processor is specifically configured to:
  • ⁇ Polling mode assigns the same number of control channel candidates to each aggregation level according to the aggregation level from low to high, when the aggregation level is supported by one of the aggregation levels. If the number of channel candidates reaches the maximum upper limit, the one aggregation level is skipped and the allocation is continued. When one round of polling ends, there may be remaining control channel candidates to be allocated, and then continue to use the above high to Low order allocation until the control channel candidate below the preset level of the aggregation level is allocated or the aggregation above the preset aggregation level reaches the upper limit.
  • the allocation principle can be used for the transmission mode of the control channel to be a centralized transmission.
  • the processor is specifically configured to:
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is less than or equal to the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation levels;
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is greater than the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level, the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level is taken as the required detection. The number of control channel candidates at the aggregation level.
  • the detector is specifically configured to:
  • the processor is further configured to:
  • Configuration information of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set sent by the base station includes determining physical resource block information occupied by the first control channel resource set or the second control channel resource set .
  • the user equipment in this embodiment may be used to implement the technical solution of the foregoing method embodiment, and the implementation principle and the technical effect are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a base station according to the present invention. As shown in FIG. 8, the base station provided in this embodiment includes a processor 81 and a transmitter 82.
  • the processor 81 is configured to determine, according to the candidate allocation principle, an aggregation level of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set that can be used to send the control channel, where the first aggregation level set supported by the first control channel resource set Different from the second aggregation level set supported by the second control channel resource set;
  • the transmitter 82 is configured to send a control channel in the search interval according to a search interval composed of the number of control channel candidates.
  • the candidate allocation principle includes at least one principle of the following candidate allocation principles:
  • the first control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a first aggregation level set, the first aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • the second control channel candidate allocation principle is that only one control channel resource set is configured, and when the aggregation level supported by the control channel resource set is a second aggregation level set, the second aggregation is The principle of assigning control channel candidates to each aggregation level in the level set;
  • control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the first aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the first aggregation level sets of the control channel resource set;
  • the fourth control channel candidate allocation principle is that two control channel resource sets are configured, and when the two control channel resource sets support the second aggregation level set, the two are The principle of assigning control channel candidates to each of the second aggregation level sets of the control channel resource set.
  • the processor is further configured to:
  • the processor is also specifically configured to:
  • One of the aggregation levels of the intersection of the aggregation level sets supported by the two control channel resource sets transmits a control channel.
  • the processor is further configured to:
  • the processor is also specifically configured to:
  • the control channel is transmitted at an aggregation level in a set of aggregation levels supported by each of the two control channel resource sets.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a first aggregation level set, and according to a third control channel candidate allocation principle a principle of allocating control channel candidates for each of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel resource set is The number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine that the aggregation level set to be detected by the first control channel resource set and the second control channel resource set is a second aggregation level set, and according to the fourth control channel candidate allocation principle a principle of allocating control channel candidates for each of the second aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set, where the second control channel resource set is The number of control channel candidates corresponding to the aggregation level of the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set is 0.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a control signal of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set.
  • the initial number of candidate channels determining the initial number of control channel candidates of the initial aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set according to the second candidate allocation principle, and obtaining the control channel candidate a total number of control channels corresponding to a total number of control channel candidates or a total number of the control channel candidates and an aggregation level of a complement of the first aggregation level set in a second aggregation level set of the second control channel resource set
  • the difference between the candidate number is multiplied by a weight coefficient to determine a first aggregation level set supported by the first control channel resource set and a control channel of each aggregation level in a second aggregation level set supported by the second control channel resource set
  • the principle of candidates is to determine, according to the first candidate allocation principle, a control
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, in principle, the initial number of control channel candidates of the initial aggregation levels in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining the total number of control channel candidates, and the total number of the control channel candidates Determining the difference between the number of control channel candidates corresponding to the complement of the first aggregation level set in the second aggregation level set of the second control channel resource set by a weight coefficient to determine the first aggregation level set and the The principle of control channel candidates for each aggregation level in the second aggregation level set.
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second candidate allocation. Determining, by the principle, an initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, and obtaining a total initial number of control channel candidates;
  • the candidate allocation principle is to determine, according to the first candidate allocation principle, a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the first aggregation level set supported by the first control channel resource set, according to the second
  • the candidate allocation principle determines a preset initial number of control channel candidates of each aggregation level in the second aggregation level set supported by the second control channel resource set, according to control of each aggregation level in the first aggregation level set Determining a preset number of channel candidates by a first weight coefficient to determine a number of control channel candidates in the first control channel resource set, according to each aggregation level in a second aggregation level set of the second control channel resource set The principle that the preset initial number of control channel candidates is multiplied by the second weight coefficient to determine the number of control channel candidates for the second control channel resource set.
  • the weight coefficient may be determined according to the number of control channel candidates of each aggregation level in the third control channel candidate allocation principle or the fourth control channel candidate allocation principle; or the weight coefficient is set by the first control channel resource The ratio of the number of candidates for each aggregation level that can be supported in the second control channel resource set to the number of candidates for each aggregation level that can be supported; or
  • the weight coefficient is a parameter of a high level notification.
  • control channel candidates of each aggregation level of the first control channel resource set and the second control channel resource set is rounded.
  • the candidate allocation principle is to determine that the union of the first control channel resource set and the second control channel resource set supported by the aggregation level set is a fourth aggregation level set, according to the fourth control channel candidate allocation principle. a principle of assigning control channel candidates to respective aggregation levels in the fourth aggregation level set supported by the first control channel resource set and the second control channel resource set,
  • the aggregation level corresponding to the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the second aggregation level set supported by the second control channel resource set is a fifth aggregation level
  • the number of control channel candidates in the fifth aggregation level is the number of control channel candidates allocated in the fifth aggregation level in the second control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle
  • the first aggregation level set and the second aggregation level intersection part of the first aggregation level set supported by the first control channel resource set are corresponding to the sixth aggregation.
  • Level, the number of control channel candidates in the sixth aggregation level in the first control channel set is the number of control channel candidates allocated in the sixth aggregation level in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the number of control channel candidates allocated by the fifth aggregation level in the finally allocated second control channel resource set is the control of the fifth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the number of control channel candidates allocated by the sixth aggregation level in the finally allocated first control channel resource set is the control of the sixth aggregation level allocation in the first control channel resource set obtained according to the fourth control channel candidate allocation principle.
  • the processor is further configured to:
  • processor is further configured to:
  • the minimum number of resource elements in the physical resource block that can be used to transmit the physical downlink control channel is less than the preset threshold, determining that the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level; or
  • the physical downlink control channel resource set supports the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control The channel resource set supports the second aggregation level;
  • the physical downlink control channel resource set is determined to support the first aggregation level, otherwise, the physical downlink control is performed.
  • the channel resource set supports a second aggregation level.
  • the processor is further configured to:
  • the control channel candidates of the sixth aggregation level are allocated to the seventh aggregation level to obtain control channel candidates corresponding to the aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is to allocate all or part of the preset number of control channel candidates of the sixth aggregation level to more than the maximum number of supportable candidates, to obtain the first control channel set and / or a control channel candidate corresponding to each aggregation level of the second control channel set.
  • the candidate allocation principle is that, starting from a highest aggregation level, control channel candidates lower than a preset level of aggregation level are allocated to an aggregation level higher than a preset aggregation level according to an aggregation level from high to low. Control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the first control channel set and/or the second control channel set.
  • processor is specifically configured to:
  • the maximum upper limit may be the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level
  • the same number of control channel candidates are allocated to each aggregation level according to the aggregation level from high to low, and the number of control channel candidates supported by one aggregation level in each aggregation level reaches the maximum.
  • the upper limit skips the one aggregation level and continues to be allocated.
  • the allocation principle can be used to control the transmission mode of the channel as discrete transmission.
  • the candidate allocation principle is that, starting from the next lowest aggregation level, the control channel candidates lower than the preset level of the aggregation level are allocated to the aggregation level higher than the preset aggregation level according to the aggregation level from low to high. The principle of obtaining control channel candidates corresponding to respective aggregation levels of the second control channel resource set is obtained.
  • processor is specifically configured to:
  • ⁇ Polling is used to classify aggregation levels according to the aggregation level from low to high. With the same number of control channel candidates, when the number of control channel candidates supported by one of the aggregation levels reaches the maximum upper limit, the one aggregation level is skipped and the allocation continues, when one round of polling ends , there may still be remaining control channel candidates to be allocated, and then continue to use the above-mentioned high-to-low order allocation until the control channel candidates below the preset level of the aggregation level are allocated or higher than the preset aggregation level. All reach the upper limit.
  • the allocation principle can be used for the transmission mode of the control channel to be a centralized transmission.
  • the processor is specifically configured to:
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is less than or equal to the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation levels;
  • the number of control channel candidates of each aggregation level is greater than the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level, the number of supported maximum control channel candidates of each aggregation level is taken as the required detection. The number of control channel candidates at the aggregation level.
  • the detecting the control channel according to the number of control channel candidates includes:
  • the determining, according to the candidate allocation principle, the aggregation level of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set that can be used to send the control channel determines the first control channel resource set and/or the second according to the candidate allocation principle.
  • the transmitter is further used to:
  • configuration information of the first control channel resource set and/or the second control channel resource set to the user equipment, where the configuration information includes determining physical resource block information occupied by the first control channel resource set or the second control channel resource set .
  • the base station of this embodiment may be used to implement the technical solution of the foregoing method embodiment, and the implementation principle and the technical effect are similar, and details are not described herein again.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本发明实施例提供一种控制信道的检测方法及设备,该方法包括根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和/或第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数,所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合不同;根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测。

Description

控制信道的检测方法及设备 技术领域 本发明实施例涉及通信技术,尤其涉及一种控制信道的检测方法及设备。 背景技术
在长期演进( Long Term Evolution,简称 LTE )系统中,用户设备( User Equipment , 简称 UE ) 接收或发送业务数据之前, 需要获知演进基站 ( Evoloved NodeB , 简称 eNB ) 配置给该用户设备的下行控制信息, 该下 行控制信息通过物理层下行控制信道 ( Physical Downlink Control channel, 简称 PDCCH )承载。 对于增强的物理层下行控制信道, 演进基站还会为 每个 UE配置物理层下行控制信道集合, 每个物理层下行控制信道集合包 括至少一个物理资源块, 每个物理资源块包括四个控制信道单元(Control Channel Element, 简称 CCE ) 。 在用户端, UE需要根据 CCE确定候选 PDCCH, 并对其进行盲检获得对应的 PDCCH。
现有技术中, 为了获得更高的用户吞吐率, 可以在通信系统中釆用协 同多点收发技术 ( Coordinated Multiple Point transmission and reception, 简 称 CoMP ) 。 协同多点收发技术是指: 多个接入点同时为一个或多个用户 提供数据服务。
然而, 多个接入点配置给用户的各种配置信息可能不同, 导致物理层 下行控制信道集合的聚合级别对应的控制信道候选分配不正确, 用户设备 盲检时获得错误的 PDCCH, 从而影响用户设备的上下行通信。 发明内容 本发明实施例提供一种控制信道的检测方法及设备,用以得到正确的控 制信道候选分配。
第一方面, 本发明实施例提供一种控制信道的检测方法, 包括: 根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资 源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数, 所述第一控制信道资 源集合支持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源集合支持的第 二聚合级别集合不同;
根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测。
进一步地, 所述候选分配原则包括下述候选分配原则的至少一种原 则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测之 前, 还包括:
确定用户设备需要检测的聚合级别;
所述确定用户设备需要检测的聚合级别, 包括:
所述用户设备在两个控制信道资源集合中都只检测所述两个控制信 道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分的聚合级别。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测之 前, 还包括:
确定用户设备需要检测的聚合级别; 所述确定用户设备需要检测的聚合级别, 包括:
用户设备在两个控制信道资源集合中检测所述两个控制信道资源集 合各自支持的聚合级别集合。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第一聚合级别集 合, 并根据第三控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第一聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第二聚合级别集 合, 并根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第二聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将控制信道候选的总数或者所述控 制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的所述第一聚合级别集合的补集的聚合级别对应的控制信道候选个数的 差值乘以权系数确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集 合和所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将所述控制信道候选的总数与所述 第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合 的补集对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一聚合级 别集合和所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原 则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的预设初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资 源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预 设初始个数, 根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候 选的预设初始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控 制信道候选个数, 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第二权系数确定所 述第二控制信道资源集合的控制信道候选个数的原则。
进一步地, 所述权系数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四 控制信道候选分配原则中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或 所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
进一步地, 所述第一控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合 的各个聚合级别的控制信道候选个数取整。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的聚合级别集合的并集为第四聚合级别集 合, 根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所述 第二控制信道资源集合支持的所述第四聚合级别集合中的各个聚合级别 分配控制信道候选的原则,
其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
进一步地, 其特征在于, 所述根据候选分配原则确定第一控制信道资 源集合和 /或第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候 选个数之前, 还包括:
根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
进一步地, 所述根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可 用于传输物理下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信 道资源集合的聚合级别, 包括:
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或者 若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或者 若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所 述候选分配原则还包括:
将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为将第六聚合级别的预设的控制信道候 选个数多于可支持的最大候选个数的全部或部分分配给第七聚合级别, 得 到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信 道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别 从高到低的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合 的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述根据聚合级别从高到低的顺序将低于预设级别的聚合 级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 包括:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为离散式传输。 进一步地, 所述候选分配原则为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别 从低到高的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 得到第二控制信道资源集合的各聚合级别对应 的控制信道候选的原则。 进一步地, 所述根据聚合级别从低到高的顺序将低于预设级别的聚合 级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 包括:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为集中式传输。 进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数, 包括: 确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测, 包 括:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 还 包括:
接收基站发送的第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
第二方面, 本发明实施例提供一种控制信道检测方法, 包括: 用户设备同时检测至少两个下行信道控制信息格式, 其中一个下行信 道控制信息格式的部分控制信道候选可以分配到其他至少一个下行信道 控制信息格式的控制信道候选中。
进一步地, 所述的一个下行信道控制信息格式的部分控制信道候选包 括:
该下行信道控制信息格式不满足预设码率的控制信道候选。
第三方面, 本发明实施例提供一种控制信道检测方法, 包括:
用户设备可检测的搜索区间的起点的定义方法为,
Y = ( C'(j ) Yk J) modD, j = 0,l其中 j为控制信道资源集合的索引, D为 65537, k为子帧编号, ; 为搜索起点递归函数的初始值;
Ύ , j = «RNTI, j - 0,1
C'(0)与 C'(l)为与 D互质的两个不同的质数。
第四方面, 本发明实施例提供一种控制信道资源分配方法, 包括: 用户设备接收基站配置的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源 集合资源之间满足嵌套特性。
进一步地, 所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性, 包括:
由 M个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源一定包含 M/N个 由 N个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源; 所述 M, N为大于 1 的整数, 并且 M大于等于N。
进一步地, 所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性, 包括:
所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源可以通 过二叉树的方式进行指示。
第五方面, 本发明实施例提供一种控制信道的检测方法, 包括: 根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资 源集合的可用来发送控制信道的聚合级别, 所述第一控制信道资源集合支 持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级 别集合不同;
根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述搜索区间内发送 控制信道。 进一步地, 所述候选分配原则包括下述候选分配原则的至少一种原 则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述 搜索区间内发送控制信道之前, 还包括:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述确定基站需要釆用的聚合级别, 包括:
所述基站在两个控制信道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分 的聚合级别的其中一个发送控制信道。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述 搜索区间内发送控制信道之前, 还包括:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述确定基站需要釆用的聚合级别, 包括:
所述基站在两个控制信道资源集合各自支持的聚合级别集合中的聚 合级别发送控制信道。 进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第一聚合级别集 合, 并根据第三控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第一聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第二聚合级别集 合, 并根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第二聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将控制信道候选的总数或者所述控 制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的所述第一聚合级别集合的补集的聚合级别对应的控制信道候选个数的 差值乘以权系数确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集 合和所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将所述控制信道候选的总数与所述 第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合 的补集对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一聚合级 别集合和所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原 则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的预设初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资 源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预 设初始个数, 根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候 选的预设初始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控 制信道候选个数, 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第二权系数确定所 述第二控制信道资源集合的控制信道候选个数的原则。
进一步地, 所述权系数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四 控制信道候选分配原则中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或 所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
进一步地, 所述第一控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合 的各个聚合级别的控制信道候选个数取整。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的聚合级别集合的并集为第四聚合级别集 合, 根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所述 第二控制信道资源集合支持的所述第四聚合级别集合中的各个聚合级别 分配控制信道候选的原则,
其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 还包括: 根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
进一步地, 所述根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可 用于传输物理下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信 道资源集合的聚合级别, 包括:
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或者 若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或者 若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 所述候选分 配原则还包括:
将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为将第六聚合级别的预设的控制信道候 选个数多于可支持的最大候选个数的全部或部分分配给第七聚合级别, 得 到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信 道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别 从高到低的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合 的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述根据聚合级别从高到低的顺序将低于预设级别的聚合 级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 包括:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为离散式传输。 进一步地, 所述候选分配原则为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别 从低到高的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 得到第二控制信道资源集合的各聚合级别对应 的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述根据聚合级别从低到高的顺序将低于预设级别的聚合 级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 包括:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者 釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为集中式传输。 进一步地,根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控 制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数, 包括:
确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测, 包 括:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别根据候选分配原 则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合的需要检测的 聚合级别的控制信道候选个数之前, 还包括:
向用户设备发送第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
第六方面, 本发明实施例提供一种控制信道检测方法, 包括: 基站发送的用户需要检测的两个下行信道控制信息格式, 其中一个下 行信道控制信息格式的部分控制信道候选可以分配到其他至少一个下行 信道控制信息格式的控制信道候选中。
进一步地, 所述的一个下行信道控制信息格式的部分控制信道候选包 括:
该下行信道控制信息格式不满足预设码率的控制信道候选。
第七方面, 本发明实施例提供一种控制信道检测方法, 包括:
基站可发送控制信道的搜索区间的起点的定义方法为,
Y = ( C'(j ) Yk J) modD, j = 0,l其中 j为控制信道资源集合的索引, D为
65537, k为子帧编号, — w为搜索起点递归函数的初始值;
Υ-ι'」' = "誦, j = 0,l
C'(0)与 C'(l)为与 D互质的两个不同的质数。
第八方面, 本发明实施例提供一种控制信道资源分配方法, 包括: 基站给用户设备配置的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集 合资源之间满足嵌套特性。
进一步地, 所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性, 包括:
由 M个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源一定包含 M/N个 由 N个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源; 所述 M, N为大于 1 的整数, 并且 M大于等于N。
进一步地, 所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性, 包括:
所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源可以通 过二叉树的方式进行指示。
第九方面, 本发明实施例提供一种用户设备, 包括:
处理模块:用于根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数, 所述第 一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源 集合支持的第二聚合级别集合不同;
检测模块: 用于根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测。 进一步地, 所述候选分配原则包括下述候选分配原则的至少一种原 则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测之 前, 所述检测模块还用于:
确定用户设备需要检测的聚合级别;
所述检测模块还具体用于:
所述用户设备在两个控制信道资源集合中都只检测所述两个控制信 道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分的聚合级别。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测之 前, 所述检测模块还用于:
确定用户设备需要检测的聚合级别;
所述检测模块还具体用于:
用户设备在两个控制信道资源集合中检测所述两个控制信道资源集 合各自支持的聚合级别集合。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第一聚合级别集 合, 并根据第三控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第一聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第二聚合级别集 合, 并根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第二聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将控制信道候选的总数或者所述控 制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的所述第一聚合级别集合的补集的聚合级别对应的控制信道候选个数的 差值乘以权系数确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集 合和所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将所述控制信道候选的总数与所述 第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合 的补集对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一聚合级 别集合和所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原 则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的预设初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资 源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预 设初始个数, 根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候 选的预设初始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控 制信道候选个数, 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第二权系数确定所 述第二控制信道资源集合的控制信道候选个数的原则。
进一步地, 所述权系数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四 控制信道候选分配原则中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或 所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
进一步地, 所述第一控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合 的各个聚合级别的控制信道候选个数取整。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的聚合级别集合的并集为第四聚合级别集 合, 根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所述 第二控制信道资源集合支持的所述第四聚合级别集合中的各个聚合级别 分配控制信道候选的原则,
其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所 述处理模块还用于:
根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
进一步地, 所述处理模块具体用于:
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所 述处理模块还用于:
将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。 进一步地, 所述候选分配原则为将第六聚合级别的预设的控制信道候 选个数多于可支持的最大候选个数的全部或部分分配给第七聚合级别, 得 到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信 道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别 从高到低的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合 的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述处理模块具体用于:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为离散式传输。 进一步地, 所述候选分配原则为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别 从低到高的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 得到第二控制信道资源集合的各聚合级别对应 的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述处理模块具体用于:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为集中式传输。 进一步地, 所述处理模块具体用于:
确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
进一步地, 所述检测模块具体用于:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所 述处理模块还用于:
接收基站发送的第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
第十方面, 本发明实施例提供一种用户设备, 包括:
检测模块: 用于用户设备同时检测至少两个下行信道控制信息格式, 其中一个下行信道控制信息格式的部分控制信道候选可以分配到其他至 少一个下行信道控制信息格式的控制信道候选中。
进一步地, 所述的一个下行信道控制信息格式的部分控制信道候选包 括:
该下行信道控制信息格式不满足预设码率的控制信道候选。
第十一方面, 本发明实施例提供一种用户设备, 包括:
用户设备可检测的搜索区间的起点的定义方法为,
Ykj J = (C(j ) Yk J) modD, j = 0,l其中 j为控制信道资源集合的索引, D为 65537 , k为子帧编号, ; T—w为搜索起点递归函数的初始值;
Υ-ι'」' = "誦, j = 0,l
C'(0)与 C'(l)为与 D互质的两个不同的质数。 第十二方面, 本发明实施例提供一种用户设备, 包括:
接收模块: 用于接收基站配置的由不同数目物理资源块组成的控制信 道资源集合资源; 所述由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性。
进一步地, 所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性, 包括:
由 M个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源一定包含 M/N个 由 N个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源; 所述 M, N为大于 1 的整数, 并且 M大于等于N。
进一步地, 所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性, 包括:
所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源可以通 过二叉树的方式进行指示。
第十三方面, 本发明实施例提供一种基站, 包括:
处理模块:用于根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别, 所述第一控制信 道资源集合支持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源集合支持 的第二聚合级别集合不同;
发送模块: 用于根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述 搜索区间内发送控制信道。
进一步地, 所述候选分配原则包括下述候选分配原则的至少一种原 则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则; 第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述 搜索区间内发送控制信道之前, 所述处理模块还用于:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述处理模块还具体用于:
在两个控制信道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分的聚合级 别的其中一个发送控制信道。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述 搜索区间内发送控制信道之前, 所述处理模块还用于:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述处理模块还具体用于:
在两个控制信道资源集合各自支持的聚合级别集合中的聚合级别发 送控制信道。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第一聚合级别集 合, 并根据第三控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第一聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第二聚合级别集 合, 并根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第二聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将控制信道候选的总数或者所述控 制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的所述第一聚合级别集合的补集的聚合级别对应的控制信道候选个数的 差值乘以权系数确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集 合和所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将所述控制信道候选的总数与所述 第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合 的补集对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一聚合级 别集合和所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原 则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的预设初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资 源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预 设初始个数, 根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候 选的预设初始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控 制信道候选个数, 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第二权系数确定所 述第二控制信道资源集合的控制信道候选个数的原则。 进一步地, 所述权系数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四 控制信道候选分配原则中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或 所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
进一步地, 所述第一控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合 的各个聚合级别的控制信道候选个数取整。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的聚合级别集合的并集为第四聚合级别集 合, 根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所述 第二控制信道资源集合支持的所述第四聚合级别集合中的各个聚合级别 分配控制信道候选的原则,
其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 所述处理模 块还用于:
根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
进一步地, 所述处理模块还用于:
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 所述处理模 块还用于:
将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为将第六聚合级别的预设的控制信道候 选个数多于可支持的最大候选个数的全部或部分分配给第七聚合级别, 得 到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信 道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别 从高到低的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合 的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述处理模块具体用于:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为离散式传输。 进一步地, 所述候选分配原则为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别 从低到高的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 得到第二控制信道资源集合的各聚合级别对应 的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述处理模块具体用于:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为集中式传输。 进一步地, 所述处理模块具体用于:
确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测, 包 括:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别根据候选分配原 则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合的需要检测的 聚合级别的控制信道候选个数之前, 发送模块还用于:
向用户设备发送第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
第十四方面, 本发明实施例提供一种基站, 包括:
发送模块: 用于向用户设备发送需要检测的两个下行信道控制信息格 式, 所述两个下行信道控制信息格式, 其中一个下行信道控制信息格式的 部分控制信道候选可以分配到其他至少一个下行信道控制信息格式的控 制信道候选中。
进一步地, 所述的一个下行信道控制信息格式的部分控制信道候选包 括:
该下行信道控制信息格式不满足预设码率的控制信道候选。
第十五方面, 本发明实施例提供一种基站, 包括:
基站可发送控制信道的搜索区间的起点的定义方法为,
Ykj J = (C(j ) Yk J) modD, j = 0,l其中 j为控制信道资源集合的索引, D为 65537 , k为子帧编号, ; T—w为搜索起点递归函数的初始值;
γ-ι'」' = "誦, j = o,i
C'(0)与 C'(l)为与 D互质的两个不同的质数。
第十六方面, 本发明实施例提供一种基站, 包括:
配置模块: 用于给用户设备配置由不同数目物理资源块组成的控制信 道资源集合资源, 所述由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性。
进一步地, 所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性, 包括:
由 M个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源一定包含 M/N个 由 N个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源; 所述 M, N为大于 1 的整数, 并且 M大于等于N。
进一步地, 所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性, 包括:
所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源可以通 过二叉树的方式进行指示。
本发明实施例提供的信道检测方法, 用户设备根据候选分配原则确定 第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合的控制信道候选分配, 可获得正确的控制信道候选, 在盲检时可正确检测出增强控制信道, 从而 进行正常的上下行通信。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明控制信道的检测方法实施例一的流程示意图;
图 2为本发明控制信道的检测方法实施例二的流程示意图;
图 3为本发明控制信道的检测方法实施例三的控制信道候选分配示意 图;
图 4为本发明控制信道的检测方法实施例四的控制信道候选分配示意 图;
图 5为本发明用户设备实施例一的结构示意图;
图 6为本发明基站实施例一的结构示意图;
图 7为本发明用户设备实施例二的结构示意图;
图 8为本发明基站实施例二的结构示意图。 具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进 行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没 有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的 范围。
在第三代合作伙伴项目 ( the 3rd Generation Partnership Project, 简称 3 GPP ) 宽带码分多址 (Wideband Code Division Multiple Access , 简称 WCDMA )第 11版本( Release 11 )协议中, 一个 EPDCCH有三种聚合级 别的实现方式, 一种聚合级别的实现方式为 2、 4、 8或者 16, 另一种聚合 级别的实现方式为 1、 2、 4、 8或者 16, 再一种聚合级别的实现方式为 1、 2、 4、 8。 其中, 聚合级别表示一个 EPDCCH由几个 CCE聚合。 例如, 聚 合级别为 2, 则 EPDCCH由两个 ECCE聚合而成。
图 1为本发明控制信道的检测方法实施例一的流程示意图, 本发明实 施例的执行主体为用户设备, 如图 1所示, 本发明实施例包括以下步骤: S101 :根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信 道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数;
S102: 根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测。
在步骤 S 101之前, 用户接收基站发送的第一控制信道资源集合与第 二控制信道资源集合的配置信息。 本领域技术人员可以理解, 第一控制信 道资源集合与第二控制信道资源集合的配置信息, 可以由一个基站配置, 也可以由两个不同的基站分别配置。 所述配置信息中包括确定第一控制信 道资源集合或者第二控制信道资源集合所占的物理资源块信息。 为了描述 的简洁, 将第一控制信道资源集合记为 setl , 第二控制信道资源集合记为 set2。 本发明实施例提供的 setl和 set2不同, 即二者支持的聚合级别集合 不同, 第一控制信道资源集合支持的聚合级别集合为第一聚合级别, 第二 控制信道资源集合支持的聚合级别集合为第二聚合级别。 第一聚合级别集 合与第二聚合级别集合各自可能的实现方式可以为如下三种的任一, 分别 为聚合级别为 2、 4、 8或者 16; 聚合级别为 1、 2、 4、 8或者 16; 聚合级 别为 1、 2、 4、 8。 本发明实施例所指的控制信道均为增强控制信道。
在用户设备接收基站发送的第一控制信道资源集合与第二控制信道 资源集合的配置信息后, 还需要确定 setl与 set2支持的聚合级别集合, 用 户设备可以根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传 输物理下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源 集合的聚合级别集合。
在一个具体的实施例中, 每个控制信道资源集合包括至少一个物理资 源块,每个物理资源块包括 2个或 4个增强控制信道单元( Enhanced Control Channel Element, 简称 ECCE ) ,每个 ECCE包括 36个资源元素( Resource Element,简称 RE )。其中,信道状态信息参考信号( Channel State Information Reference signal , 简称 CSI-RS )配置信息, 以及没有分配给控制信道的正交 频分复用( Orthogon聚合级别 Frequency Division Multiplexing, 简称 OFDM ) 符号, 公共参考信号等, 会占用一些 RE, 除去占用的 RE, 剩余的 RE可用 来传输物理层下行控制信道。 由于控制信道资源集合包括至少一个物理资 源块, 每个资源块在具体应用过程中, 剩余的 RE元素的个数可能不同。 各控制资源集合的剩余的可用 RE表示为 A ( i ) , 其中, i=0, 1 , 2 , N-l。
根据各控制资源集合剩余的可用 RE的个数, 即 A ( i )确定 setl和 set2 支持第一聚合级别集合或第二聚合级别集合具体包括以下实现方式:
一种可能的实现方式为: 通过 A ( i ) 中最小的可用 RE个数与预设门 限个数进行比较, 如果小于等于预设门限值个数, 则表示该控制信道资源 集合支持第一聚合级别集合, 因为小于等于预设门限个数, 存在编码码率 过高, 无法正确解调的因素, 所以支持第一聚合级别集合; 否则支持第二 聚合级别集合。
另一种可能的实现方式为: 通过所有的 A ( i )的平均值与预设门限个 数进行比较, 如果该平均值小于等于预设门限个数, 则表示该控制信道资 源集合支持第一聚合级别集合; 否则支持第二聚合级别集合。
再一种可能的实现方式为: 通过 A ( i ) 中最大的可用 RE个数与预设 门限个数进行比较, 如果小于等于预设门限个数, 则表示该控制信道资源 集合支持第一聚合级别集合, 否则支持第二聚合级别集合。
本发明实施例通过将剩余的可用 RE与预设门限个数比较, 不仅可以 得到控制信道资源集合的聚合级别集合, 还可以综合考虑编码与解调的因 素, 使编码与解调达到最佳状态。
本发明实施例根据上述可能的实现方式的任一,确定 setl的聚合级别 集合为第一聚合级别集合, set2的聚合级别集合为第二聚合级别集合。
在步骤 S 101 中, 用户设备根据候选分配原则确定第一控制信道资源 集合支持的第一聚合级别集合的各聚合级别的控制信道候选分配, 或者根 据候选分配原则确定第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合的 各聚合级别的控制信道候选分配, 用户设备还可以根据候选分配原则同时 确定第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合的各聚合级别的控 制信道候选分配和第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合的各 聚合级别的控制信道候选分配。
在步骤 S 102中,用户设备根据步骤 S 101中确定的控制信道候选个数 对控制信道进行检测。
本发明实施例提供的信道检测方法, 用户设备根据候选分配原则确定 第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合的控制信道候选分配, 可获得正确的控制信道候选, 在盲检时可正确检测出增强控制信道, 从而 进行正常的上下行通信。
图 2为本发明控制信道的检测方法实施例二的流程示意图。 如图 2所 示, 本实施例的执行主体为基站, 本实施例包括以下步骤:
S201 :根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信 道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别;
S202: 根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述搜索区间 内发送控制信道。
在基站和用户设备进行首次通信前, 基站生成第一控制信道资源集合 和 /或第二控制信道资源集合的配置信息,并向用户设备发送第一控制信道 资源集合和 /或第二控制信道资源集合的配置信息,所述配置信息中包括确 定第一控制信道资源集合或者第二控制信道资源集合所占的物理资源块 信息。
本发明实施例提供的信道检测方法, 基站根据候选分配原则确定第一 控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合的控制信道候选分配,使用 户设备可获得正确的控制信道候选, 在盲检时可正确检测出增强控制信 道, 从而进行正常的上下行通信。
上述配置信息中的候选分配原则包括第一控制信道候选分配原则、 第 二控制信道候选分配原则、 第三控制信道候选分配原则以及第四控制信道 候选分配原则的至少一种原则。
第一控制信道候选分配原则。 具体地, 第一控制信道候选分配原则为 只配置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为 第一聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控 制信道候选的原则。 对于具体的分配方式, 可如表一所示。
表一
Figure imgf000039_0001
表一表示第一聚合级别集合的控制信道候选的分配方式, Yl , Y2 , Y3 , Y4分别表示聚合集合为 2、 4、 8、 16下的控制信道候选个数。
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候 原则, 可如表二所示。
Figure imgf000039_0002
表二表示第二聚合级别集合的控制信道候选的分配方式, XI , X2 , X3 , X4, X5分别表示聚合级别集合为 1、 2、 4、 8、 16下的控制信道候选 个数。
特别地, 第一聚合级别集合与第二聚合级别集合的各聚合级别的控制 信道候选数目可由以下方式确定。
首选必须保证各聚合级别的控制信道候选个数小于等于各聚合级别的 最大控制信道候选个数。 各聚合级别的最大控制信道候选个数可以由以下方 式确定:
在现有通信技术领域中, 控制信道资源集合可以包括的物理资源块的 个数有三种情况, 控制信道资源集合包括的物理资源块的个数 N可以为 2 个, 4个或者 8个, 而每个资源块可以包括 2个或 4个 ECCE, 同时聚合 级别表示一个控制信道由几个 ECCE聚合而成, 例如, 一个控制信道有 2 个 ECCE聚合而成, 则聚合级别为 2。 在上述配置下, 各聚合级别可以支 持的最大控制信道候选个数如表三和表四所示, 其中表三示出了每个资源 块包括 4个 ECCE的情况,表四示出了每个资源块包括 2个 ECCE的情况。
表三
Figure imgf000040_0001
表四
Figure imgf000040_0002
以表三中 N=4这一行为例,表三中每个资源块包括 4个 ECCE, N=4 , 说明一个控制信道资源集合包括 4个物理资源块, 该物理资源集合一共具 有 16个 ECCE, 因此, 当聚合级别为 1时, 控制信道候选个数最多为 16 , 当聚合级别为 2时, 控制信道候选个数最多为 8 , 等等。 对于表三与表四 其它的行, 其与表三中 N=4这一行表达意义类似, 本发明实施例在此不再 赘述。
其次, 再确定第一聚合级别集合与第二聚合级别集合的各聚合级别的 控制信道候选数目。 在 R8版本协议中, 各个聚合级别的信道候选分配如表 五所示, 由表五可以看出, 现有分配原则中不包含聚合级别 16 , 因此, 无 法满足 Rl 1版本中聚合级别为 16时的候选信道分配。 直到将聚合级别为 1的 控制信道候选都分配完或者除聚合级别为 1的其他控制信道候选都达到候选 的上限值。
表五
Figure imgf000040_0003
因此, 需要确定在聚合级别集合包括聚合级别 16 的情况下的第一聚 合级别集合与第二聚合级别集合的各聚合级别的控制信道候选数目。 下面, 根据控制信道的传输方式, 分别说明确定第一聚合级别集合与 第二聚合级别集合的各聚合级别的控制信道候选数目的候选分配原则。
控制信道的传输方式包括集中式传输和离散式传输, 集中式指的是增 强控制信道的资源分配集中在一个或几个连续的物理资源块内。 离散式指 的是增强控制信道的资源分配分散在不连续的多个资源块内。 下面, 分别 对离散式传输和集中式传输两种情况下确定第一聚合级别集合与第二聚 合级别集合各聚合级别的控制信道候选数目。
图 3为本发明控制信道的检测方法实施例三的控制信道候选分配示意 图。 如图 3所示, 离散式传输的控制信道候选原则, 控制信道资源集合的 聚合级别集合为 1、 2、 4、 8、 16。 候选分配原则为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别从高到低的顺序将低于第一预设级别的聚合级别的控制信 道候选分配给高于第一预设聚合级别的聚合级别, 得到第二控制信道资源 集合的各聚合级别对应的控制信道候选的原则, 其中第一预设聚合级别可 以为 2。
在具体实现过程中, 从最低聚合级别 1开始依次将低聚合级别的控制 信道候选分配给高聚合级别, 分配的顺序从最高聚合级别开始, 依次往低 聚合级别移动; 同时在分配过程中, 还需满足各聚合级别中的控制信道候 选个数不超过上述实施例表三和表四中的各聚合级别对应的最大控制信道 候选个数。
例如, 首选将聚合级别为 1支持的 6个控制信道候选分配给最高聚合级 别 16上, 然后依次再给聚合级别为 8 , 4 , 2分配, 但是各个聚合级别分配 后的总控制信道候选个数不能超过各个聚合级别可以支持的最大控制信 道候选个数; 如果达到聚合级别可以支持的最大控制信道候选个数, 则停 止给该聚合级别分配候选个数, 继续往更低一级的聚合级别分配。
表六示出了当 N=8 , 每个物理资源块包括 2个 ECCE时, 每个聚合级别 为 1对应的 6个控制信道候选首先移动 1个候选给聚合级别 16 , 发现已经达 到表 6中该聚合级别的最大控制信道候选个数, 则停止分配, 继续给聚合 级别 8分配, 当聚合级别 8也达到了最大控制信道候选个数的上限, 则继续 给聚合级别 4分配, 由于聚合级别 4的上限候选个数是 4 , 因此还可以给聚 合级别 4分配 2个控制信道候选, 继续给聚合级别 2分配, 由于聚合级别 2的 上限候选个数是 8 , 因此还可以继续给聚合级别 2分配两个。 最后聚合级别
1、 2、 4、 8、 16分别得到的控制信道候选个数为 1、 8、 4、 2、 1。
上述方案中, 从最高聚合级别依次向低聚合级别分配的顺序是先使得最 高聚合级别达到可支持的最大控制信道候选个数 , 再同理依次给次高聚合级 别分配候选个数。
表六
Figure imgf000042_0001
另一种可能的实现方式还可以为, 釆用从最高聚合级别到聚合级别为 2 的顺序, 第一轮依次每个聚合级别分配 1个控制信道候选, 遇到某个聚合级别 达到候选上限的时候跳过,第二轮再依次按照从最高聚合级别到聚合级别为 2 的顺序依次为各个聚合级别分配 1个控制信道候选,遇到某个聚合级别达到候 选上限的时候跳过;直到将聚合级别为 1的控制信道候选都分配完或者除聚合 级别为 1的其他控制信道候选都达到候选的上限值。
最后得到的最终候选数目即第二聚合级别集合中各聚合级别所对应的控 制信道候选个数, 对应地, 对于第一聚合级别集合, 将最终候选数目中的聚 合级别 1所对应的控制信道候选个数置为 0或者舍弃,剩余的聚合级别 2、 4、 8、
16所对应的控制信道候选个数作为第一聚合级别集合中各聚合级别所支持的 控制信道候选个数。
对于每个物理资源块包含 4个 ECCE时, 并且 N分别为 8, 4, 2时, 聚合级 别为 1 , 2, 4, 8, 16时, 按照上述第一种方式得到的各个聚合级别的控制信 道候选分配如表七所示。 按照第二种方式可以得到类似的表, 本发明实施例 在此不再赘述。
对于 N=2时, 可以釆用两种选择, 方法 1中, 由于聚合级别 2, 聚合级别 8 的支持的最大控制信道候选个数的上限分别是 4和 1 , 因此按照 R8分配的控制 信道候选个数需要分别减 2和减 1 ,聚合级别 4支持的控制信道候选个数已经是 上限了, 因此不需要变化, 聚合级别 1支持的最大控制信道候选个数没有达到 上限, 方法 1中是釆用聚合级别 1的个数不变的方式。 对于方法 2, 则将聚合级 别 2, 聚合级别 8减掉的 3个控制信道候选加给聚合级别 1 , 使聚合级别 1达到 8 的上限。 表七
Figure imgf000043_0001
本发明实施例离散式的控制信道候选分配将低聚合级别的控制信道候选 个数依次从高聚合级别开始往低聚合级别的顺序分配, 使控制信道性能较差 的离散中式传输釆用高聚合级别的概率要高一些。
图 4为本发明控制信道的检测方法实施例四的控制信道候选分配示意 图。 如图 4所示, 集中式传输的控制信道候选原则, 控制信道资源集合的聚 合级别集合为 1、 2、 4、 8、 16。 候选分配原则为从次低聚合级别开始, 根据 聚合级别从低到高的顺序将低于第二预设聚合级别的聚合级别的控制信道候 选分配给高于第二预设聚合级别的聚合级别。 第二预设聚合级别可以为聚合 级别 2。例如聚合级别 1的控制信道候选个数依次分配给聚合级别 2、 4、 8、 16。
具体地, 如图 4所示, 首选将聚合级别 1支持的 6个控制信道候选分配 给聚合级别 2 , 然后再依次分配给聚合级别 4 , 8 , 16。 但是分配后的各聚 合级别的控制信道候选个数不能超过各个聚合级别可以支持的最大控制 信道候选个数; 如果达到某聚合级别的最大控制信道候选个数, 则停止给 该聚合级别分配候选, 继续往更高一级的聚合级别分配。
上述方案中,从最低聚合级别依次向高聚合级别分配的顺序是先使得次 低聚合级别达到可支持的最大控制信道候选个数, 再同理依次给高一等级的 聚合级别分配候选个数。 本发明实施列具体得到的表, 本实施在此不再赘述。
另一种可能的实现方式还可以为,釆用从聚合级别为 2到最高聚合级别的 顺序, 第一轮依次每个聚合级别分配 1个控制信道候选, 遇到某个聚合级别支 持的控制信道候选个数达到上限的时候跳过, 第二轮再依次从聚合级别为 2 到最高聚合级别的顺序依次为各个聚合级别分配 1个控制信道候选 ,遇到某个 聚合级别达到候选上限的时候跳过;直到将聚合级别为 1的控制信道候选都分 配完或者除聚合级别为 1的其他控制信道候选都达到控制信道候选的上限值。
最后得到的最终控制信道候选个数即第二聚合级别集合中各聚合级别所 对应的控制信道候选个数, 对应地, 对于第一聚合级别集合, 将最终控制信 道候选个数中的聚合级别 1所对应的控制信道候选个数置为 0或者舍弃, 剩余 的聚合级别 2、 4、 8、 16所对应的控制信道候选个数作为第一聚合级别集合中 各聚合级别所对应的控制信道候选个数。 具体可如表八所示。 表八中, 每个 物理资源块包含 4个 CCE。
表八
Figure imgf000044_0001
以一个具体实施例为例, 第一轮分配, 对于 N=8按照聚合级别 2, 4, 8, 16的顺序依次分得一个控制信道候选; 此轮分配各个聚合级别没有达到各自 支持的控制信道的上限, 则继续第二轮分配, 分给聚合级别 2, 4后, 聚合级 另' U的 6个控制信道候选全部被分配了, 因此停止分配。 根据同样的方式, 可 得到 N=4, N=2时的候选分配, 如表八所示。
本发明实施例集中式的控制信道候选分配将低聚合级别的控制信道候选 个数依次从聚合级别 2开始往高聚合级别的顺序分配,使控制信道性能较好的 集中式传输, 釆用低聚合级别的概率要高一些。 按照上述方法, 即得到了第二控制信道候选分配原则中各聚合级别的控 制信道候选个数。 将上述的聚合级别 1舍弃或置 0, 即得到了第一控制信道候 选分配原则中各聚合级别的控制信道候选个数。
第三控制信道候选分配原则, 具体地, 第三控制信道候选分配原则为 配置了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第 一聚合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集 合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 可如表九所示:
表九
Figure imgf000045_0001
在表九中, Zl : W1表示聚合级别为 2下, setl的控制信道候选个数为 Zl , set2的控制信道候选个数为 Wl。 同理 Z2: W2, Z3 : W3 , Z4: W4分 别表示聚合级别为 4、 8、 16下的 setl与 set2所支持的控制信道候选的个数。
当 setl与 set2是相同的传输方式, 例如都为离散式传输, 或者都为集中 式传输时, Z: W的取值可以按照下述方式获得。
Zl : W1根据两个 set内包含的资源块大小所成比例得到, 例如
Setl包含 8个资源块, set2包含 4个资源块, 则 Setl的大小 / set2的大小
=2: 1。
假设 Z1+W1的候选总数为 8, 则 Zl=8* ( 2/(2+1)=5,则 W1=8-Z1=3。 第四控制信道候选分配原则, 具体地, 第四控制信道候选分配原则为 配置了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第 二聚合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集 合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 可如表九所示。
表十
Figure imgf000045_0002
表十中, Kl : LI , K2: L2, K3 : L3 , K4: L4, K5: L5分别表示聚 合级别为 1、 2、 4、 8、 16下, setl与 set2所支持的控制信道候选的个数。
Kl : L1的取值方式, 可参照 Zl : W1的取值方式, 本发明实施例在此 不再赘述。 如上可看出, 在通信系统中, 当 setl与 set2的聚合级别相同时, 候选信 道的分配有两种形式, 一种形式如表九所示, 两个 set的聚合级别均为第一 聚合级别; 另一种如表十所示, 两个 set的聚合级别均为第二聚合级别。
当两个 set是不同传输方式时,例如 Setl是离散式传输方式,另一个 set2 是集中式传输方式, 其中离散式传输方式相对于集中式传输方式, 其在低 聚合级别分配的控制信道候选个数较少, 在高聚合级别分配的控制信道候 选较多。
在具体实现过程中, 根据剩余的可用 RE的个数确定第一控制信道资源 集合 setl的聚合级别集合为第一聚合级别集合, 第二控制信道资源集合 set2 的聚合级别集合为第二聚合级别集合时,用户设备根据控制信道候选分配对 控制信道进行检测的方式不同, 候选分配原则不同。
检测方式有两种, 一种检测方式为所述用户设备在两个控制信道资源集 合中都只检测所述两个控制信道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分的 聚合级别。 例如, 第一聚合级别聚合为 2、 4、 8、 16, 第二聚合级别集合为 1、 2、 4、 8、 16, 即根据二者交集的部分对第一聚合级别集合和第二聚合级别集 合的控制信道候选个数对控制信道进行检测。 则检测第一聚合级别集合中的 聚合级别 2、 4、 8、 16, 只检测第二聚合级别集合中的聚合级别 2、 4、 8、 16。
另一种检测方式为根据第一聚合级别集合对应的控制信道候选分配对控 制信道进行检测 , 并根据第二聚合级别集合对应的控制信道候选个数对控制 信道进行检测。 即根据第一聚合级别集合和第二聚合级别集合各自的控制信 道候选分配对控制信道进行检测。 例如, 例如, 第一聚合级别聚合为 2、 4、 8、 16, 第二聚合级别集合为 1、 2、 4、 8、 16, 则检测第一聚合级别集合中的聚 合级别 2、 4、 8、 16, 检测第二聚合级别集合中的聚合级别 1、 2、 4、 8、 16。
首先以第一种检测方式为例, 候选原则包括以下几种方式:
一种可能的实现方式, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资 源集合和所述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第 ― 聚合级别集合, 并根据第三控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资 源集合和所述第二控制信道资源集合支持的所述第一聚合级别集合中的 各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合 的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别 的控制信道候选个数为 0。
在具体实现过程中, 第一控制信道资源集合的聚合级别集合为第一聚 合级别集合, 第二控制信道资源集合聚合级别集合为第二聚合级别集合, 但用户设备确定第一控制信道资源集合和第二控制信道资源集合的聚合 级别集合为第一聚合级别集合, 并根据第三控制信道候选分配原则, 即表 九所示, 为第一控制信道资源集合和第二控制信道资源集合的第一聚合级 别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选。 对于第二聚合级别集合, 将 聚合级别 1对应的控制信道候选个数设为 0或空值。
另一种可能的实现方式, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道 资源集合和所述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第 二聚合级别集合, 并根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道 资源集合和所述第二控制信道资源集合支持的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集 合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级 别的控制信道候选个数为 0。
在具体实现过程中, 第一控制信道资源集合的聚合级别集合为第一聚 合级别集合, 第二控制信道资源集合聚合级别集合为第二聚合级别集合, 但用户设备确定第一控制信道资源集合和第二控制信道资源集合的聚合 级别集合为第二聚合级别集合, 并根据第四控制信道候选分配原则, 即表 十所示, 为第一控制信道资源集合和第二控制信道资源集合的第二聚合级 别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选。 对于第二聚合级别集合, 将 聚合级别 1对应的控制信道候选个数设为 0或空值。
再一种可能的实现方式, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则 确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控 制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道 候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数; 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
以一个具体实施例为例, 用户设备根据表一确定第一控制信道资源集 合的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的个数 Yl , Y2 , Y3 , Y4 , 根据表二确定第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的 各个聚合级别的控制信道候选的个数 XI , X2, X3 , X4, X5 , 给 XI , X2, X3 , X4, X5分别乘以权系数 0.6, 给 Yl , Y2, Y3 , Y4乘以权系数 0.4, 得到最终的第一控制信道资源集合的控制信道候选分配和第二控制信道 资源集合的控制信道候选分配。 本领域技术人员可以理解, 二者的权系数 之和应小于等于 1 , 或者其中一个控制信道资源集合的控制信道候选个数 乘以权系数得到最后的控制信道候选个数, 另一用总数减去其对应的控制 信道候选得到另一控制信道资源集合的控制信道候选个数。 所述的权系数 可以是高层通知的参数。
各个控制信道资源集合支持的总的控制信道候选个数与其支持的聚 合级别的个数成比例, 例如第二控制信道资源集合支持聚合级别 2、 4、 8、 16, 4种聚合级别; 第二控制信道资源集合支持聚合级别 1、 2、 4、 8、 16, 5种聚合级别, 则聚合级别个数的比值为 4:5 , 则在特定配置下, 可以将第 一控制信道资源集合支持的各个聚合级别的控制信道候选个数乘以 4/(4+5), 第二控制信道资源集合支持的各个聚合级别的控制信道候选个数 乘以 5/(4+5)。
又一种可能的实现方式为: 所述候选分配原则为根据第一候选分配原 则确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚 合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二 控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控 制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将控制信道候选的 总数或者所述控制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二 聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集的聚合级别对应的控制 信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一控制信道资源集合支持的 第一聚合级别集合和所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集 合中的各个聚合级别的控制信道候选的原则。
第二种检测方式, 候选原则包括以下几种方式:
一种可能的实现方式, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确 定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级 别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制 信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将所述控制信道候选的 总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚 合级别集合的补集对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述 第一聚合级别集合和所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的原则。
以一个具体的实施例为例, 用户设备根据表一确定第一控制信道资源 集合的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的个数 Y1 , Y2, Y3 , Y4, 根据表二确定第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合 中的各个聚合级别的控制信道候选的个数 XI , X2, X3 , X4, X5 , 并计算 出 Y1+Y2+Y3+Y4+X1+X2+X4+X5的和, 将该和减掉 XI后, 得到控制信 道候选个数为 M, 然后按照表九所示的分配关系, 确定最终的第一控制信 道资源集合的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的个 数, 记为 Yl l , Y22, Y33 , Y44; 最终的第二控制信道资源集合的第二聚 合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的个数, 记为 XI I , X22, X33 , X44, X55。其中 Yl 1=M* ( Zl/( Z1+W1+Z2+W2+Z3+W3+Z4+W4 ) ) , 同理, Y22, Y33 , Y44和 X22, X33 , X44, X55按照上述方式获得, XI I 的值即为 XI。
另一种可能的实现方式, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道 资源集合和所述第二控制信道资源集合支持的聚合级别集合的并集为第 四聚合级别集合, 根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资 源集合和所述第二控制信道资源集合支持的所述第四聚合级别集合中的 各个聚合级别分配控制信道候选的原则,
其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
以一个具体实施例为例, 第一控制信道资源集合的聚合级别集合为第 一聚合级别集合, 第二控制信道资源集合聚合级别集合为第二聚合级别集 合, 但用户设备确定第一控制信道资源集合和第二控制信道资源集合的聚 合级别集合为第二聚合级别集合, 并根据十所示分配关系, 第一控制信道 资源集合的聚合级别集合确定为第二聚合级别集合后,其中聚合级别 2, 4, 8 , 16按照表十获得, 聚合级别 2, 4 , 8 , 16对应的候选信道个数分别为 K2 , K3 , K4 , K5 , 对于聚合级别 1对应的候选信道个数设为 0或空值。 第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中, 其中聚合级别 2 , 4, 8 , 16按照表九获得, 聚合级别 2, 4, 8 , 16对应的候选信道个数分别为 L2 , L3 , L4, L5 , 对于聚合级别 1对应的候选信道个数为 K1+L1。
再一种可能的实现方式, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则 确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控 制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道 候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
以一个具体实施例为例, 用户设备根据表一确定第一控制信道资源集 合的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的个数 Y 1 , Y2 , Y3 , Y4 , 根据表二确定第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的 各个聚合级别的控制信道候选的个数 XI , X2, X3 , X4, X5 , 给 XI , X2, X3 , X4, X5分别乘以权系数 0.6, 给 Yl , Y2, Y3 , Y4乘以权系数 0.4, 得到最终的第一控制信道资源集合的控制信道候选分配和第二控制信道 资源集合的控制信道候选分配。 所述的权系数还可以是通过两个控制信道 资源集合包含的资源的比值获得; 例如第一控制信道资源集合包含 8个物 理资源块, 第二控制信道资源集合包含 4个物理资源块, 则第一控制信道 资源集合权系数为 8/ ( 8+4 ) , 或者通过高层配置。 本领域技术人员可以 理解, 二者的权系数之和应小于等于 1。
另一种可能的实现方式, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则 确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的预设初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第 二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制 信道候选的预设初始个数, 根据所述第 ―聚合级别集合中的各个聚合级别 的控制信道候选的预设初始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道 资源集合的控制信道候选个数, 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚 合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第二 权系数确定所述第二控制信道资源集合的控制信道候选个数的原则。
根据预设的各个聚合级别的控制信道候选个数通过权系数得到各个聚合 级别集合的控制信道候选个数方法如下:
集中式的聚合级别集合 A为聚合级别 1、 2、 4、 8;
集中式的聚合级别集合 B为聚合级别 2、 4、 8、 16;
离散式的聚合级别集合 C为聚合级别 2、 4、 8、 16;
离散式的聚合级别集合 D为聚合级别 1、 2、 4、 8、 16。
当第一控制信道集合为集中式传输的集合,并且釆用聚合级别集合 A; 第二控制信道集合为集中式传输的集合, 并且釆用聚合级别集合 B; 则当同时配置了两个控制信道资源集合并且都是集中式传输。
第一控制信道资源集合支持聚合级别集合 A:聚合级别 1、 2、 4、 8 , (物理资源块个数) N=8。
第二控制信道资源集合支持聚合级别集合 B: 聚合级别 2、 4、 8、 16 ,
(物理资源块个数) N=8。
表十一
Figure imgf000052_0001
表十一为 R8的各个聚合级别的控制信道候选的分配, 为预设的控制 信道候选个数。
表十二
Figure imgf000052_0002
表十二, 为当配置了两个控制信道资源集合并且分别是聚合级别集合
A和 B时,聚合级别 A的各个控制信道候选个数为表十一预设的控制信道 候选个数乘以权系数获得, 所述的权系数由下述方式获得。 wll获取方法具体如下:
第一控制信道集合支持的聚合级别为 1 的最大控制信道候选个数为 N11*N— ECCE/L11;其中 Nil 为第一控制信道资源集合包含的物理资源块 的个数。
N— ECCE为每个物理资源块包含的 ECCE的个数, 则 N11*N— ECCE 为第一控制信道资源集合包含的 ECCE的总数, L11为聚合级别集合 A中 第一个聚合级别包含的 ECCE个数; 例如, A的第一个聚合级别为聚合级 另' J 1, 其包含一个 ECCE。
N11*N1— ECCE/Lll为第一控制信道资源集合可支持的聚合级别 1 的 最大候选个数。
同理, N21*N2— ECCE/L21 为第二控制信道集合可支持的聚合级别 2 的最大候选个数, 由于, 聚合级别集合 B包含的第一个聚合级别为聚合级 别 2, 因此 L21为聚合级别 2包含的 ECCE的个数。
则由于每个物理资源块内的可用 RE个数小于一定门限时,每个 ECCE 包含的可用 RE个数很少, 聚合级别 2中包含的可用 RE个数与每个物理 资源块内可用 RE个数大于一定门限时, 聚合级别 1 包含的可用 RE个数 相当; 因此 A中的聚合级别 1,2,4,8分别相当于 B中的聚合级别 2, 4,8,16; 因此候选个数可以在相当的对应的聚合级别进行按比例分配。
即 A中的聚合级别 1与 B中的聚合级别 2的最大支持候选个数的比 值为 (N11*N1— ECCE/L11 ) : ( N21*N2— ECCE/L21 )
因 此 wll= ( N11*N1— ECCE/Lll ) /( ( Nl 1*N1— ECCE/L11 ) + (N21*N2_ECCE/L21 );)。
W21= ( N11*N1— ECCE/Lll ) /( ( Nl 1*N1— ECCE/L11 ) + (N21*N2_ECCE/L21 );)。
以两个控制信道资源集合大小都为 8个物理资源块, 并且每个物理资 源块内包含 4个 ECCE, 则可得到,
wl 1=2/3, w21=l/3; w 12=2/3, w22=l/3; w 13=2/3, w23=l/3; w 14=2/3, w24=l/3。
则表十二的各个值可以釆用如下方式;
以聚合级别 =1 为例, Min ( Floor ( 6*wll ) , X) X为当前控制信道 资源集合可支持的聚合级别 1 的最大控制信道候选, floor为向下取整; min为取最小值。
或者, Min ( ceil ( 6*wl l ) , X ) X 为当前控制信道资源集合可支持 的聚合级别 1的最大控制信道候选, ceil为向上取整; min为取最小值。
其中, 集中式传输的低聚合级别可以釆用向上取整, 高聚合级别釆用 向下取整; 离散式传输的高聚合可以釆用向上取整, 低聚合级别釆用向下 取整。
第一控制信道资源集合和第二控制信道资源集合的各个聚合级别的 控制信道候选个数可以都釆用上述预设值乘以权系数的方式, 或者, 其中 一个控制信道资源集合的控制信道候选个数釆用上述乘以权系数的方式, 另一控制信道资源集合釆用总数减去, 例如对于 A 中的聚合级别 4, Min ( Floor ( 2* ( 2/3 ) ) , 8 ) =1,则 Β 中对应的聚合级别 8用表十一中的总 数 -Α中的聚合级别 4的个数 =1。
当 N21 , Ni l有不同取值时, 可得到表十四的结果。 其中, AL代表 聚合级别。
表十四
Figure imgf000054_0001
当两个控制信道资源集合都为离散式传输时,聚合级别集合 A为聚合 级别 1、 2、 4、 8、 16; 聚合级别集合 B为聚合级别 2、 4、 8,16; 同样 A中是由于可用的 RE个数大于一定的门限, 因此每个 ECCE的 size相当于 B (可用的 RE个数小于一定的门限) 中两个 ECCE的 size, 因此 A中的聚合级别 1与 B中的聚合级别 2对应, A中的聚合级别 2与 B 中的聚合级别 4对应, A中的聚合级别 4与 B中的聚合级别 8对应, A中 的聚合级别 8与 B中的聚合级别 16对应, 在两个控制信道资源集合中每 个对应的聚合级别对中进行候选的分配。
与集中式不同的是预设的控制信道候选个数为表十五的方式, 按照 N=8 , 只有一个控制信道资源集合, 支持的聚合级别 1、 2、 4、 8、 16时的 情况下各个聚合级别的候选个数。
表十五
Figure imgf000055_0001
其中对于不同的 N时, A集中的聚合级别 16的候选个数根据表十五 的预设值与可支持的最大候选个数的上限取最小值。
当 Nl l=8, N21=8时,
wl 1=2/3, w21=l/3; w 12=2/3, w22=l/3; w 13=2/3, w23=l/3; w 14=2/3, w24=l/3.
则表十六的各个值可以釆用如下方式:
以 A集合的聚合级别 =1为例, Min ( Floor ( 4*wl 1 ) , X ) X为当前 控制信道资源集合可支持的聚合级别 1的最大控制信道候选, floor为向下 取整; min为取最小值。 或者, Min ( ceil ( 4*wll ) , X) X 为当前控制信道资源集合可支持 的聚合级别 1 的最大控制信道候选个数, ceil为向上取整; min为取最小 值。
其中, 集中式传输的低聚合级别可以釆用向上取整, 高聚合级别釆用 向下取整; 离散式传输的高聚合可以釆用向上取整, 低聚合级别釆用向下 取整。
第一控制信道资源集合和第二控制信道资源集合的各个聚合级别的 控制信道候选个数可以都釆用上述预设值乘以权系数的方式, 或者, 其中 一个控制信道资源集合的控制信道候选个数釆用上述乘以权系数的方式, 另一控制信道资源集合釆用预设候选个数的总数减去, 例如对于 Nll=8, N21=4, wl 1=4/5 ,Α中的聚合级别 1, Min ( Floor ( 4* ( 4/5 ) ) , 8 ) =3,则 Β中对应的聚合级别 2的控制信道候选个数用表十五中的总数(4) -Α中 的聚合级别 1的个数 =1。
当 N21, Nil有不同取值时, 可得到表十八的控制信道候选个数。 表十八
Figure imgf000056_0001
当第一控制信道资源集合为集中式传输, 并且聚合级别集合为 A, 第 二控制信道资源集合为离散式传输, 并且聚合级别集合为 B, 则
第一控制信道资源集合支持聚合级别集合 A (聚合级别 2、 4、 8、 16 ); 第二控制信道资源集合支持聚合级别集合 B (聚合级别 2、 4、 8、 16 ) 则按照 A和 B取并集的得到聚合级别集合 C (聚合级别 1、 2、 4、 8、 16 )按照聚合级别集合 C进行各个聚合级别的候选个数在两个控制信道资 源集合的分配;
分配原则为离散式的高聚合级别分配控制信道候选个数多于集中式 的高聚合级别分配的控制信道候选; 集中式的低聚合级别分配的控制信道 候选个数多于离散式的低聚合级别分配的控制信道候选。
集中式的控制信道资源集合釆用表十九的控制信道候选分配, 包含 8 个物理资源块, 即只在其支持的聚合级别中的低聚合级别 2、 4、 8上分配, 聚合级别 2、 4的个数即可从表十五获得; 聚合级别 2的个数还以将表十 五中的聚合级别 1的个数分配到聚合级别 2、 4上但不超过上限值。
聚合级别 8的控制信道候选分配在离散式的控制信道资源集合和集中 式的控制信道资源集合中各占一部分, 表十九中, 釆用平分的原则, 如果 N值不同还可以根据上述的权系数的方法; 表十九
Figure imgf000057_0001
离散式的控制信道资源集合釆用表二十的控制信道候选分配, 包含 8 个物理资源块, 只在聚合级别 8,16分配控制信道候选, 聚合级别 16釆用 表十五的个数, 但要根据 PRB 个数与具体的当前控制信道资源集合可支 持的聚合级别 16的最大控制信道候选个数取最小值。 表二十
Figure imgf000057_0002
当第一控制信道资源集合釆用集中式传输并且支持 A (聚合级别 2、
4、 8、 16 ) , 第二控制信道资源集合釆用离散式传输并且支持 A (聚合级 另' J 1、 2、 4、 8、 16 ) 时。
釆用与上述类似的方式, 取并集得到 C, 再按上述类似原则分配候选 个数
当第一控制信道资源集合釆用集中式传输, 并且支持 B (聚合级别 1, 2、 4、 8 ) , 第二控制信道资源集合釆用离散式传输, 并且支持 A (聚合 级别 1、 2、 4、 8、 16 ) , 则并集得到 C, 再按上述类似原则分配候选个数 当第一控制信道资源集合釆用集中式传输,并且支持 B (聚合级别 1、 2、 4、 8 ) , 第二控制信道资源集合釆用离散式传输, 并且支持 B (聚合 级别 2、 4、 8、 16 ) , 则并集得到 C, 再按上述类似原则分配候选个数。
本领域技术人员可以理解, 本发明实施例按照各种分配原则确定控制 信道资源集合的信道候选分配, 各聚合级别分配到的控制信道候选个数, 不应超过表三与表四中所示出的各聚合级别对应的最大控制信道候选个 数。
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
所述第一控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合的各个聚 合级别的控制信道候选个数取整。
本发明实施例通过上述各种分配原则, 用户设备根据候选分配原则确 定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合的控制信道候选分 配, 可获得正确的控制信道候选, 在盲检时可获得正确的增强控制信道, 从而进行正常的上下行通信。
本发明实施例还提供一种控制信道检测方法。
用户同时检测的至少两个下行信道控制信息 ( downlink control indicator, 简称 DCI )格式(format )之间的控制信道候选可以互相协调; 例如传输模式 9, 用户需要同时检测 DCI format 2C, DCI format 1A, DCI formatO,三种格式, 则假设 DCI format 2C可以检测的控制信道候选个数为 X, 无法检测的控制信 道候选个数为 Z, DCI format 1 A和 DCI format 0需要检测的控制信道候选个数 为 Y, 并且 X<Y,X+Y小于 UE特定搜索区间检测的最大次数, 并且 Υ并未达到 其控制信道资源集合可支持的最大候选个数, 此时, 可以将 DCI format2C无 法检测的 Z个控制信道候选的部分或者全部分配给 DCI format 1A/0,但是不能 使得 DCI1 A/0的总候选个数超过最大限制;
进行 DCI format间的控制信道候选的协调的使能可以通过高层信令配置; 协调的控制信道候选个数也可以通过高层信令配置; 或者 UE自己计算得到。 用户同时检测的至少两个控制信道资源集合之间的控制信道候选个数可以相 互协调;
本发明实施例还提供一种控制信道检测方法。
控制信道搜索区间的起点的定义如下, j为控制信道资源集合的索引, D 为 65537, k为子帧编号, ; Γ— j为搜索起点递归函数的初始值;
Yk, j = ( C'(j ) Yk J) modD , j = 0,l
Υ-ι' j = "RNTi, j = 0,l
C'(0)与 C'(l)为与 D互质的两个不同的质数, 例如分别为 39827,39829; 此时 UE在不同的控制信道资源集合的搜索起点的生成方法不同, 则在不 同的控制信道资源集合可以与同一个用户碰撞的概率减低; 并且 C'(0)与 C'(l) 为不同的质数可以使得随机数的不同;
本发明实施例还提供一种控制信道资源分配方法。 该方法包括: 用户设 备接收基站配置的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源 之间满足嵌套特性。 由 M 个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源 一定包含 M/N个由 N个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源; 所 述 M, N为大于 1的整数, 并且 M大于等于N。
所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源可以通 过二叉树的方式进行指示。
控制信道资源集合的配置, 可以为 N=8个物理资源块, 或者 4个物理资源 块, 或者 2个物理资源块, 则在资源分配时, 需要如下的约束, 即釆用嵌套的 原则; 控制信道资源集合大小为 8个物理资源块, 资源一定包括两个大小为 4 个物理资源块的控制信道资源集合的资源;控制信道资源集合大小为 8个物理 资源块的资源一定包括两个大小为 4个物理资源块的控制信道资源集合的资 源; 表二十一中, N=8的控制信道资源集合的资源包含 0-7物理资源块, 其包 含两个 N=4的控制资源集合的资源,分别为 0-3物理资源块,及 4-7物理资源块, 并且第一个 N=4的控制信道资源集合的资源包含两个 N=2的控制信道资源集 合的资源, 例如第一个 N=4的控制信道资源集合的资源包含 0, 1 , 及 2, 3两 个 N=2的控制信道资源集合的资源。其中表二十一中,第一行表示 N=8的控制 信道资源集合的资源, 第二行表示 N=4的控制信道资源集合的资源, 第三行 表示 N=2的控制信道资源集合的资源。
表二十一
Figure imgf000060_0001
按照二叉树的原则, 包含 0, 1的 N=2的控制信道资源集合的资源可以通 过首先指示出其所载的 N=8的控制信道资源集合的资源, 然后通过比特信息 101既可以指示到其包含的第一个 N=2的控制信道资源集合的资源。 此方法, 可以使得分配不同大小的控制信道资源集合有一定的对齐规律, 在 ACK/ANCK资源确定时更容易避免碰撞。 最终结果如表二十二所示, 在表二 十二中, 第一行表示 N=8的控制信道资源集合的资源, 第二行表示 N=4的控制 信道资源集合的资源, 第三行表示 N=2的控制信道资源集合的资源。
表二十二
Figure imgf000060_0002
图 5为本发明用户设备实施例一的结构示意图。 如图 5所示, 本发明 提供的用户设备包括处理模块 51 , 检测模块 52。 其中
处理模块 51用于根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或 第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数, 所述 第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资 源集合支持的第二聚合级别集合不同;
检测模块 52用于根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测。 进一步地, 所述候选分配原则包括下述候选分配原则的至少一种原 则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测之 前, 所述检测模块还用于:
确定用户设备需要检测的聚合级别;
所述检测模块还具体用于:
所述用户设备在两个控制信道资源集合中都只检测所述两个控制信 道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分的聚合级别。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测之 前, 所述检测模块还用于:
确定用户设备需要检测的聚合级别;
所述检测模块还具体用于:
用户设备在两个控制信道资源集合中检测所述两个控制信道资源集 合各自支持的聚合级别集合。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第一聚合级别集 合, 并根据第三控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第一聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第二聚合级别集 合, 并根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第二聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将控制信道候选的总数或者所述控 制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的所述第一聚合级别集合的补集的聚合级别对应的控制信道候选个数的 差值乘以权系数确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集 合和所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将所述控制信道候选的总数与所述 第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合 的补集对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一聚合级 别集合和所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原 则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的预设初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资 源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预 设初始个数, 根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候 选的预设初始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控 制信道候选个数, 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第二权系数确定所 述第二控制信道资源集合的控制信道候选个数的原则。
进一步地, 所述权系数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四 控制信道候选分配原则中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或 所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
进一步地, 所述第一控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合 的各个聚合级别的控制信道候选个数取整。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的聚合级别集合的并集为第四聚合级别集 合, 根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所述 第二控制信道资源集合支持的所述第四聚合级别集合中的各个聚合级别 分配控制信道候选的原则,
其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所 述处理模块还用于:
根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
进一步地, 所述处理模块具体用于:
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所 述处理模块还用于:
将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。 进一步地, 所述候选分配原则为将第六聚合级别的预设的控制信道候 选个数多于可支持的最大候选个数的全部或部分分配给第七聚合级别, 得 到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信 道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别 从高到低的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合 的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述处理模块具体用于:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为离散式传输。 进一步地, 所述候选分配原则为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别 从低到高的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 得到第二控制信道资源集合的各聚合级别对应 的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述处理模块具体用于:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为集中式传输。 进一步地, 所述处理模块具体用于:
确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
进一步地, 所述检测模块具体用于:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所 述处理模块还用于:
接收基站发送的第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
本实施例的用户设备, 可以用于执行上述方法实施例的技术方案, 其 实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
图 6为本发明基站实施例一的结构示意图, 本实施例的基站包括处理模块
61 , 发送模块 62, 其中
处理模块 61用于根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或 第二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别, 所述第一控制 信道资源集合支持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源集合支 持的第二聚合级别集合不同;
发送模块 62用于根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所 述搜索区间内发送控制信道。
进一步地, 所述候选分配原则包括下述候选分配原则的至少一种原 则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述 搜索区间内发送控制信道之前, 所述处理模块还用于:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述处理模块还具体用于:
在两个控制信道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分的聚合级 别的其中一个发送控制信道。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述 搜索区间内发送控制信道之前, 所述处理模块还用于:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述处理模块还具体用于:
在两个控制信道资源集合各自支持的聚合级别集合中的聚合级别发 送控制信道。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第一聚合级别集 合, 并根据第三控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第一聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第二聚合级别集 合, 并根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第二聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第 ―聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将控制信道候选的总数或者所述控 制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的所述第一聚合级别集合的补集的聚合级别对应的控制信道候选个数的 差值乘以权系数确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集 合和所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将所述控制信道候选的总数与所述 第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合 的补集对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一聚合级 别集合和所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原 则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的预设初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资 源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预 设初始个数, 根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候 选的预设初始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控 制信道候选个数, 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第二权系数确定所 述第二控制信道资源集合的控制信道候选个数的原则。
进一步地, 所述权系数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四 控制信道候选分配原则中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或 所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
进一步地, 所述第一控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合 的各个聚合级别的控制信道候选个数取整。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的聚合级别集合的并集为第四聚合级别集 合, 根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所述 第二控制信道资源集合支持的所述第四聚合级别集合中的各个聚合级别 分配控制信道候选的原则,
其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者, 最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 所述处理模 块还用于:
根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
进一步地, 所述处理模块还用于:
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 所述处理模 块还用于:
将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。 进一步地, 所述候选分配原则为将第六聚合级别的预设的控制信道候 选个数多于可支持的最大候选个数的全部或部分分配给第七聚合级别, 得 到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信 道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别 从高到低的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合 的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述处理模块具体用于:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为离散式传输。 进一步地, 所述候选分配原则为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别 从低到高的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 得到第二控制信道资源集合的各聚合级别对应 的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述处理模块具体用于:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为集中式传输。 进一步地, 所述处理模块具体用于:
确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测, 包 括:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别根据候选分配原 则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合的需要检测的 聚合级别的控制信道候选个数之前, 发送模块还用于:
向用户设备发送第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
本实施例的基站, 可以用于执行上述方法实施例的技术方案, 其实现 原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
图 7为本发明用户设备实施例二的结构示意图。 如图 7所示, 本发明 提供的用户设备包括处理器 71 , 检测器 72。 其中
处理器 71用于根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数, 所述第 一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源 集合支持的第二聚合级别集合不同;
检测器 72用于根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测。 进一步地, 所述候选分配原则包括下述候选分配原则的至少一种原 则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测之 前, 所述检测器还用于:
确定用户设备需要检测的聚合级别;
所述检测器还具体用于:
所述用户设备在两个控制信道资源集合中都只检测所述两个控制信 道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分的聚合级别。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测之 前, 所述检测器还用于:
确定用户设备需要检测的聚合级别;
所述检测器还具体用于:
用户设备在两个控制信道资源集合中检测所述两个控制信道资源集 合各自支持的聚合级别集合。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第一聚合级别集 合, 并根据第三控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第一聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第二聚合级别集 合, 并根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第二聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将控制信道候选的总数或者所述控 制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的所述第一聚合级别集合的补集的聚合级别对应的控制信道候选个数的 差值乘以权系数确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集 合和所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将所述控制信道候选的总数与所述 第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合 的补集对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一聚合级 别集合和所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原 则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。 进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的预设初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资 源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预 设初始个数, 根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候 选的预设初始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控 制信道候选个数, 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第二权系数确定所 述第二控制信道资源集合的控制信道候选个数的原则。
进一步地, 所述权系数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四 控制信道候选分配原则中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或
所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
进一步地, 所述第一控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合 的各个聚合级别的控制信道候选个数取整。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的聚合级别集合的并集为第四聚合级别集 合, 根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所述 第二控制信道资源集合支持的所述第四聚合级别集合中的各个聚合级别 分配控制信道候选的原则,
其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所 述处理器还用于:
根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
进一步地, 所述处理器具体用于:
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所 述处理器还用于:
将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为将第六聚合级别的预设的控制信道候 选个数多于可支持的最大候选个数的全部或部分分配给第七聚合级别, 得 到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信 道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别 从高到低的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合 的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述处理器具体用于:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为离散式传输。 进一步地, 所述候选分配原则为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别 从低到高的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 得到第二控制信道资源集合的各聚合级别对应 的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述处理器具体用于:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为集中式传输。 进一步地, 所述处理器具体用于:
确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
进一步地, 所述检测器具体用于:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所 述处理器还用于:
接收基站发送的第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
本实施例的用户设备, 可以用于执行上述方法实施例的技术方案, 其 实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
图 8为本发明基站实施例二的结构示意图; 如图 8所示, 本实施例提供的 基站包括处理器 81、 发送器 82。
处理器 81用于根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别, 所述第一控制信 道资源集合支持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源集合支持 的第二聚合级别集合不同;
发送器 82用于根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述 搜索区间内发送控制信道。 进一步地, 所述候选分配原则包括下述候选分配原则的至少一种原 则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述 搜索区间内发送控制信道之前, 所述处理器还用于:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述处理器还具体用于:
在两个控制信道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分的聚合级 别的其中一个发送控制信道。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述 搜索区间内发送控制信道之前, 所述处理器还用于:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述处理器还具体用于:
在两个控制信道资源集合各自支持的聚合级别集合中的聚合级别发 送控制信道。 进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第一聚合级别集 合, 并根据第三控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第一聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别集合为第二聚合级别集 合, 并根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的所述第二聚合级别集合中的各个聚合级 别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道 候选个数为 0。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将控制信道候选的总数或者所述控 制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的所述第一聚合级别集合的补集的聚合级别对应的控制信道候选个数的 差值乘以权系数确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集 合和所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数, 并获得控制信道候选的总数, 将所述控制信道候选的总数与所述 第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合 的补集对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一聚合级 别集合和所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原 则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个 数, 并获得控制信道候选的总初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
进一步地, 所述候选分配原则为根据第一候选分配原则确定所述第一 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信 道候选的预设初始个数, 根据第二候选分配原则确定所述第二控制信道资 源集合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预 设初始个数, 根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候 选的预设初始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控 制信道候选个数, 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第二权系数确定所 述第二控制信道资源集合的控制信道候选个数的原则。
进一步地, 所述权系数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四 控制信道候选分配原则中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或 所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
进一步地, 所述第一控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合 的各个聚合级别的控制信道候选个数取整。
进一步地, 所述候选分配原则为确定所述第一控制信道资源集合和所 述第二控制信道资源集合支持的聚合级别集合的并集为第四聚合级别集 合, 根据第四控制信道候选分配原则为所述第一控制信道资源集合和所述 第二控制信道资源集合支持的所述第四聚合级别集合中的各个聚合级别 分配控制信道候选的原则,
其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 所述处理器 还用于:
根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
进一步地, 所述处理器还用于:
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 所述处理器 还用于:
将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为将第六聚合级别的预设的控制信道候 选个数多于可支持的最大候选个数的全部或部分分配给第七聚合级别, 得 到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信 道候选。
进一步地, 所述候选分配原则为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别 从高到低的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合 的各聚合级别对应的控制信道候选。
进一步地, 所述处理器具体用于:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为离散式传输。 进一步地, 所述候选分配原则为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别 从低到高的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 得到第二控制信道资源集合的各聚合级别对应 的控制信道候选的原则。
进一步地, 所述处理器具体用于:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
进一步地, 所述分配原则可用于控制信道的传输方式为集中式传输。 进一步地, 所述处理器具体用于:
确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
进一步地, 所述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测, 包 括:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
进一步地,所述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别根据候选分配原 则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合的需要检测的 聚合级别的控制信道候选个数之前, 发送器还用于:
向用户设备发送第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
本实施例的基站, 可以用于执行上述方法实施例的技术方案, 其实现 原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述各方法实施例的全部或部分 步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。 前述的程序可以存储于一计算 机可读取存储介质中。 该程序在执行时, 执行包括上述各方法实施例的步 骤; 而前述的存储介质包括: ROM、 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: 以上各实施例仅用以说明本发明的技 术方案, 而非对其限制; 尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明, 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, 或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换; 而这些修 改或者替换, 并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种控制信道的检测方法, 其特征在于, 包括:
根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资 源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数, 所述第一控制信道资 源集合支持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源集合支持的第 二聚合级别集合不同;
根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测。
2、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则包 括下述候选分配原则的至少一种原则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述控制信 道候选个数对控制信道进行检测之前, 还包括:
确定用户设备需要检测的聚合级别;
所述确定用户设备需要检测的聚合级别, 包括:
所述用户设备在两个控制信道资源集合中都只检测所述两个控制信 道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分的聚合级别。
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述控制信 道候选个数对控制信道进行检测之前, 还包括:
确定用户设备需要检测的聚合级别;
所述确定用户设备需要检测的聚合级别, 包括:
用户设备在两个控制信道资源集合中检测所述两个控制信道资源集 合各自支持的聚合级别集合。
5、 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则为 确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合的需要检 测的聚合级别集合为第一聚合级别集合, 并根据第三控制信道候选分配原 则为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持的所 述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其中所 述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集 合的补集对应的聚合级别的控制信道候选个数为 0。
6、 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则为 确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合的需要检 测的聚合级别集合为第二聚合级别集合, 并根据第四控制信道候选分配原 则为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持的所 述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其中所 述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集 合的补集对应的聚合级别的控制信道候选个数为 0。
7、 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则为 根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合 级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选分 配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各 个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总初始个 数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数; 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
8、 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则为 根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合 级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选分 配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的初 始各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总 数, 将控制信道候选的总数或者所述控制信道候选的总数与所述第二控制 信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集的 聚合级别对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一控制 信道资源集合支持的第一聚合级别集合和所述第二控制信道资源集合支 持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原则。
9、 根据权利要求 4 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则为 根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合 级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选分 配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的初 始各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总 数, 将所述控制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的控制信道候选个数的 差值乘以权系数确定所述第一聚合级别集合和所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的原则。
10、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则为 根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合 级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选分 配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的各 个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总初始个 数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
1 1、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则为 根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合 级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数, 根据第二候 选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数, 根据所述第一聚合级别 集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第一权系数 确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选个数, 根据所述第二控制 信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的 预设初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道资源集合的控制信 道候选个数的原则。
12、 根据权利要求 7〜1 1 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述权系 数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四控制信道候选分配原则 中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或
所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
13、 根据权利要求 7〜1 1 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合的各个聚合级别的控制 信道候选个数取整。
14、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则为 确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持的聚 合级别集合的并集为第四聚合级别集合, 根据第四控制信道候选分配原则 为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持的所述 第四聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则,
其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
15、 根据权利要求 1〜14 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根 据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 还包括:
根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
16、 根据权利要求 15 所述的方法, 其特征在于, 所述根据控制信道 资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理下行控制信道的资 源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合的聚合级别, 包括: 若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或者 若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或者 若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
17、 根据权利要求 1〜16 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根 据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所述候选分配原则还包 括:
将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
18、 根据权利要求 17 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为将第六聚合级别的预设的控制信道候选个数多于可支持的最大候选个 数的全部或部分分配给第七聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第二控 制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
19、 根据权利要求 18 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别从高到低的顺序将低于预设级别的 聚合级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 得到第一 控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述根据聚合级别 从高到低的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 包括:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者 釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
21、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述分配原则可用 于控制信道的传输方式为离散式传输。
22、 根据权利要求 18 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别从低到高的顺序将低于预设级别的 聚合级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 得到第二 控制信道资源集合的各聚合级别对应的控制信道候选的原则。
23、 根据权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 所述根据聚合级别 从低到高的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 包括:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
24、 根据权利要求 23 所述的方法, 其特征在于, 所述分配原则可用 于控制信道的传输方式为集中式传输。
25、 根据权利要求 1〜24 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根 据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数, 包括:
确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或 若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
26、 根据权利要求 1〜25 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根 据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测, 包括:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
27、 根据权利要求 1〜26 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根 据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 还包括:
接收基站发送的第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
28、 一种控制信道检测方法, 其特征在于, 包括:
用户设备同时检测至少两个下行信道控制信息格式, 其中一个下行信 道控制信息格式的部分控制信道候选可以分配到其他至少一个下行信道 控制信息格式的控制信道候选中。
29、 根据权利要求 28 所述的方法, 其特征在于, 所述的一个下行信 道控制信息格式的部分控制信道候选包括:
该下行信道控制信息格式不满足预设码率的控制信道候选。
30、 一种控制信道检测方法, 其特征在于, 包括:
用户设备可检测的搜索区间的起点的定义方法为,
Y = ( C(j ) Yk J) modD, j = 0,l其中 j为控制信道资源集合的索引, D为 65537, k为子帧编号, 为搜索起点递归函数的初始值;
Ύ , j = wRNTI, j = 0,l
C'(0)与 C'(l)为与 D互质的两个不同的质数。
31、 一种控制信道资源分配方法, 其特征在于, 包括:
用户设备接收基站配置的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源 集合资源之间满足嵌套特性。
32、 根据权利要求 31 所述的方法, 其特征在于, 所述的由不同数目 物理资源块组成的控制信道资源集合资源之间满足嵌套特性, 包括: 由 M个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源一定包含 M/N个 由 N个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源; 所述 M, N为大于 1 的整数, 并且 M大于等于N。
33、 根据权利要求 32所述的方法, 其特征在于, 所述的由不同数目 物理资源块组成的控制信道资源集合资源之间满足嵌套特性, 包括:
所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源可以通 过二叉树的方式进行指示。
34、 一种控制信道的检测方法, 其特征在于, 包括:
根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资 源集合的可用来发送控制信道的聚合级别, 所述第一控制信道资源集合支 持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级 别集合不同;
根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述搜索区间内发送 控制信道。
35、 根据权利要求 34所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 包括下述候选分配原则的至少一种原则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
36、 根据权利要求 35 所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述控制 信道候选个数组成的搜索区间, 在所述搜索区间内发送控制信道之前, 还 包括:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述确定基站需要釆用的聚合级别, 包括:
所述基站在两个控制信道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分 的聚合级别的其中一个发送控制信道。
37、 根据权利要求 35 所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述控制 信道候选个数组成的搜索区间, 在所述搜索区间内发送控制信道之前, 还 包括:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述确定基站需要釆用的聚合级别, 包括:
所述基站在两个控制信道资源集合各自支持的聚合级别集合中的聚 合级别发送控制信道。
38、 根据权利要求 36所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合的需要 检测的聚合级别集合为第一聚合级别集合, 并根据第三控制信道候选分配 原则为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持的 所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其中 所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别 集合的补集对应的聚合级别的控制信道候选个数为 0。
39、 根据权利要求 36所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合的需要 检测的聚合级别集合为第二聚合级别集合, 并根据第四控制信道候选分配 原则为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持的 所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其中 所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别 集合的补集对应的聚合级别的控制信道候选个数为 0。
40、 根据权利要求 36所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚 合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选 分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的 各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总初始 个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
41、 根据权利要求 36 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚 合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选 分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的 初始各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总 数, 将控制信道候选的总数或者所述控制信道候选的总数与所述第二控制 信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集的 聚合级别对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一控制 信道资源集合支持的第一聚合级别集合和所述第二控制信道资源集合支 持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原则。
42、 根据权利要求 37 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚 合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选 分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的 初始各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总 数, 将所述控制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚合 级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的控制信道候选个数的 差值乘以权系数确定所述第一聚合级别集合和所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的原则。
43、 根据权利要求 37 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚 合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候选 分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的 各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总初始 个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
44、 根据权利要求 37 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第一聚 合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数, 根据第二 候选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合 中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数, 根据所述第一聚合级 别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第一权系 数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选个数, 根据所述第二控 制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选 的预设初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道资源集合的控制 信道候选个数的原则。
45、 根据权利要求 40〜44任一项所述的方法, 其特征在于, 所述权系 数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四控制信道候选分配原则 中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或
所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
46、 根据权利要求 40〜44任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合的各个聚合级别的控制 信道候选个数取整。
47、 根据权利要求 37 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持的 聚合级别集合的并集为第四聚合级别集合, 根据第四控制信道候选分配原 则为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持的所 述第四聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则,
其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
48、 根据权利要求 43〜47中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根 据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 还包括:
根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
49、 根据权利要求 48 所述的方法, 其特征在于, 所述根据控制信道 资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理下行控制信道的资 源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合的聚合级别, 包括: 若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或者 若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或者 若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则所述物理下行控制信道资源集合支持第一聚合 级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
50、 根据权利要求 34〜49中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根 据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 所述候选分配原则还包括:
将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
51、 根据权利要求 50所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为将第六聚合级别的预设的控制信道候选个数多于可支持的最大候选个 数的全部或部分分配给第七聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第二控 制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
52、 根据权利要求 51 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别从高到低的顺序将低于预设级别的 聚合级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 得到第一 控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
53、 根据权利要求 52所述的方法, 其特征在于, 所述根据聚合级别 从高到低的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 包括:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
54、 根据权利要求 53 所述的方法, 其特征在于, 所述分配原则可用 于控制信道的传输方式为离散式传输。
55、 根据权利要求 51 所述的方法, 其特征在于, 所述候选分配原则 为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别从低到高的顺序将低于预设级别的 聚合级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 得到第二 控制信道资源集合的各聚合级别对应的控制信道候选的原则。
56、 根据权利要求 55 所述的方法, 其特征在于, 所述根据聚合级别 从低到高的顺序将低于预设级别的聚合级别的控制信道候选分配给高于 预设聚合级别的聚合级别, 包括:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
57、 根据权利要求 56所述的方法, 其特征在于, 所述分配原则可用 于控制信道的传输方式为集中式传输。
58、 根据权利要求 34〜57中任一项所述的方法, 其特征在于, 根据候 选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合的需 要检测的聚合级别的控制信道候选个数, 包括:
确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
59、 根据权利要求 34〜58中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根 据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测, 包括:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
60、 根据权利要求 34〜59中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根 据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的可用来发送控制信道的聚合级别根据候选分配原则确定第一控制信道 资源集合和 /或第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道 候选个数之前, 还包括:
向用户设备发送第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
61、 一种控制信道检测方法, 其特征在于, 包括:
基站发送的用户需要检测的两个下行信道控制信息格式, 其中一个下 行信道控制信息格式的部分控制信道候选可以分配到其他至少一个下行 信道控制信息格式的控制信道候选中。
62、 根据权利要求 61 所述的方法, 其特征在于, 所述的一个下行信 道控制信息格式的部分控制信道候选包括: 该下行信道控制信息格式不满足预设码率的控制信道候选。
63、 一种控制信道检测方法, 其特征在于, 包括:
基站可发送控制信道的搜索区间的起点的定义方法为,
Yk. j = ( C(j ) Yk J) modD, j = 0,l其中 j为控制信道资源集合的索引, D为 65537, k为子帧编号, ; T—w为搜索起点递归函数的初始值;
Y- j = NTI, j = 0,l
C'(0)与 C'(l)为与 D互质的两个不同的质数。
64、 一种控制信道资源分配方法, 其特征在于, 包括:
基站给用户设备配置的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集 合资源之间满足嵌套特性。
65、 根据权利要求 64 所述的方法, 其特征在于, 所述的由不同数目 物理资源块组成的控制信道资源集合资源之间满足嵌套特性, 包括:
由 M个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源一定包含 M/N个 由 N个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源; 所述 M, N为大于 1 的整数, 并且 M大于等于N。
66、 根据权利要求 65 所述的方法, 其特征在于, 所述的由不同数目 物理资源块组成的控制信道资源集合资源之间满足嵌套特性, 包括:
所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源可以通 过二叉树的方式进行指示。
67、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
处理模块:用于根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数, 所述第 一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源 集合支持的第二聚合级别集合不同;
检测模块: 用于根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测。
68、 根据权利要求 67 所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则包括下述候选分配原则的至少一种原则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
69、 根据权利要求 68 所述的用户设备, 其特征在于, 所述根据所述 控制信道候选个数对控制信道进行检测之前, 所述检测模块还用于:
确定用户设备需要检测的聚合级别;
所述检测模块还具体用于:
所述用户设备在两个控制信道资源集合中都只检测所述两个控制信 道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分的聚合级别。
70、 根据权利要求 68 所述的用户设备, 其特征在于, 所述根据所述 控制信道候选个数对控制信道进行检测之前, 所述检测模块还用于:
确定用户设备需要检测的聚合级别;
所述检测模块还具体用于:
用户设备在两个控制信道资源集合中检测所述两个控制信道资源集 合各自支持的聚合级别集合。
71、 根据权利要求 69所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则为确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合的 需要检测的聚合级别集合为第一聚合级别集合, 并根据第三控制信道候选 分配原则为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支 持的所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合 级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道候选个数为 0。
72、 根据权利要求 69所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则为确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合的 需要检测的聚合级别集合为第二聚合级别集合, 并根据第四控制信道候选 分配原则为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支 持的所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其中所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合 级别集合的补集对应的聚合级别的控制信道候选个数为 0。
73、 根据权利要求 69所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第 一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二 候选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合 中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总 初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
74、 根据权利要求 69所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第 一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二 候选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合 中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选 的总数, 将控制信道候选的总数或者所述控制信道候选的总数与所述第二 控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合的补 集的聚合级别对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第 ― 控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合和所述第二控制信道资源集 合支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原则。
75、 根据权利要求 70 所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第 一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二 候选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合 中的初始各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选 的总数, 将所述控制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二 聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的控制信道候选个 数的差值乘以权系数确定所述第一聚合级别集合和所述第二聚合级别集 合中的各个聚合级别的控制信道候选的原则。
76、 根据权利要求 70所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第 一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二 候选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合 中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总 初始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
77、 根据权利要求 70所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第 一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数, 根据 第二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别 集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数, 根据所述第一聚 合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第 ― 权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选个数, 根据所述第 二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道 候选的预设初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道资源集合的 控制信道候选个数的原则。
78、 根据权利要求 73〜77任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 权系数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四控制信道候选分配 原则中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或
所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
79、 根据权利要求 73〜77任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 第一控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合的各个聚合级别的 控制信道候选个数取整。
80、 根据权利要求 70所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则为确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支 持的聚合级别集合的并集为第四聚合级别集合, 根据第四控制信道候选分 配原则为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持 的所述第四聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
81、 根据权利要求 67〜80中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源 集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所述处理模块还用 于:
根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
82、 根据权利要求 81 所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理模块 具体用于:
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
83、 根据权利要求 67〜82中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源 集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所述处理模块还用 于:
将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
84、 根据权利要求 83 所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则为将第六聚合级别的预设的控制信道候选个数多于可支持的最大候 选个数的全部或部分分配给第七聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第 二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
85、 根据权利要求 84所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别从高到低的顺序将低于预设级 别的聚合级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 得到 第一控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道 候选。
86、 根据权利要求 85 所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理模块 具体用于:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
87、 根据权利要求 86所述的用户设备, 其特征在于, 所述分配原则 可用于控制信道的传输方式为离散式传输。
88、 根据权利要求 84所述的用户设备, 其特征在于, 所述候选分配 原则为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别从低到高的顺序将低于预设级 别的聚合级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 得到 第二控制信道资源集合的各聚合级别对应的控制信道候选的原则。
89、 根据权利要求 88 所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理模块 具体用于:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
90、 根据权利要求 89所述的用户设备, 其特征在于, 所述分配原则 可用于控制信道的传输方式为集中式传输。
91、 根据权利要求 67〜90中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述处理模块具体用于:
确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
92、 根据权利要求 67〜91中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述检测模块具体用于:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
93、 根据权利要求 67〜92中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源 集合的需要检测的聚合级别的控制信道候选个数之前, 所述处理模块还用 于:
接收基站发送的第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
94、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
检测模块: 用于用户设备同时检测至少两个下行信道控制信息格式, 其中一个下行信道控制信息格式的部分控制信道候选可以分配到其他至 少一个下行信道控制信息格式的控制信道候选中。
95、 根据权利要求 94所述的用户设备, 其特征在于, 所述的一个下 行信道控制信息格式的部分控制信道候选包括:
该下行信道控制信息格式不满足预设码率的控制信道候选。
96、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
用户设备可检测的搜索区间的起点的定义方法为,
Y = (C(j ) Yk J) modD, j = 0 l其中 j为控制信道资源集合的索引, D为 65537, k为子帧编号, ; T—w为搜索起点递归函数的初始值;
Υ-ι' j = o,i
C'(0)与 C'(l)为与 D互质的两个不同的质数。
97、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
接收模块: 用于接收基站配置的由不同数目物理资源块组成的控制信 道资源集合资源; 所述由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性。
98、 根据权利要求 97 所述的用户设备, 其特征在于, 所述的由不同 数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源之间满足嵌套特性, 包括: 由 M个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源一定包含 M/N个 由 N个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源; 所述 M, N为大于 1 的整数, 并且 M大于等于N。
99、 根据权利要求 98 所述的用户设备, 其特征在于, 所述的由不同 数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源之间满足嵌套特性, 包括: 所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源可以通 过二叉树的方式进行指示。
100、 一种基站, 其特征在于, 包括:
处理模块:用于根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第 二控制信道资源集合的可用来发送控制信道的聚合级别, 所述第一控制信 道资源集合支持的第一聚合级别集合与所述第二控制信道资源集合支持 的第二聚合级别集合不同;
发送模块: 用于根据所述控制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述 搜索区间内发送控制信道。
101、 根据权利要求 100所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则包括下述候选分配原则的至少一种原则:
第一控制信道候选分配原则, 所述第一控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第一 聚合级别集合时, 为所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第二控制信道候选分配原则, 所述第二控制信道候选分配原则为只配 置一个控制信道资源集合, 所述控制信道资源集合支持的聚合级别为第二 聚合级别集合时, 为所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信 道候选的原则;
第三控制信道候选分配原则, 所述第三控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第一聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第一聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则;
第四控制信道候选分配原则, 所述第四控制信道候选分配原则为配置 了两个控制信道资源集合, 并且所述两个控制信道资源集合都支持第二聚 合级别集合时, 为所述两个控制信道资源集合的所述第二聚合级别集合中 的各个聚合级别分配控制信道候选的原则。
102、 根据权利要求 101 所述的基站, 其特征在于, 所述根据所述控 制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述搜索区间内发送控制信道之前, 所述处理模块还用于:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述处理模块还具体用于:
在两个控制信道资源集合支持的聚合级别集合的交集部分的聚合级 别的其中一个发送控制信道。
103、 根据权利要求 101 所述的基站, 其特征在于, 所述根据所述控 制信道候选个数组成的搜索区间, 在所述搜索区间内发送控制信道之前, 所述处理模块还用于:
确定基站需要釆用的聚合级别;
所述处理模块还具体用于:
在两个控制信道资源集合各自支持的聚合级别集合中的聚合级别发 送控制信道。
104、 根据权利要求 102所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则为确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合的需 要检测的聚合级别集合为第一聚合级别集合, 并根据第三控制信道候选分 配原则为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持 的所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其 中所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级 别集合的补集对应的聚合级别的控制信道候选个数为 0。
105、 根据权利要求 102所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则为确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合的需 要检测的聚合级别集合为第二聚合级别集合, 并根据第四控制信道候选分 配原则为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持 的所述第二聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其 中所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级 别集合的补集对应的聚合级别的控制信道候选个数为 0。
106、 根据权利要求 102所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第 ― 聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候 选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总初 始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数; 根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
107、 根据权利要求 102 所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第 ― 聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候 选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中 的初始各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的 总数, 将控制信道候选的总数或者所述控制信道候选的总数与所述第二控 制信道资源集合的第二聚合级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集 的聚合级别对应的控制信道候选个数的差值乘以权系数确定所述第一控 制信道资源集合支持的第一聚合级别集合和所述第二控制信道资源集合 支持的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的原则。
108、 根据权利要求 103 所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第 ― 聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候 选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中 的初始各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的 总数, 将所述控制信道候选的总数与所述第二控制信道资源集合的第二聚 合级别集合中的所述第一聚合级别集合的补集对应的控制信道候选个数 的差值乘以权系数确定所述第一聚合级别集合和所述第二聚合级别集合 中的各个聚合级别的控制信道候选的原则。
109、 根据权利要求 103 所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第 ― 聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 根据第二候 选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中 的各个聚合级别的控制信道候选的初始个数, 并获得控制信道候选的总初 始个数;
根据所述第一聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的初 始个数乘以第一权系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选 个数;
根据所述第二控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合 级别的控制信道候选的初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道 资源集合的控制信道候选个数的原则; 或
根据所述控制信道候选的总初始个数与所述第一控制信道资源集合 的控制信道候选个数的差值, 确定所述第二控制信道资源集合的控制信道 候选个数的原则。
110、 根据权利要求 103 所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则为根据第一候选分配原则确定所述第一控制信道资源集合支持的第 ― 聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数, 根据第 二候选分配原则确定所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集 合中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数, 根据所述第一聚合 级别集合中的各个聚合级别的控制信道候选的预设初始个数乘以第一权 系数确定所述第一控制信道资源集合的控制信道候选个数, 根据所述第二 控制信道资源集合的第二聚合级别集合中的各个聚合级别的控制信道候 选的预设初始个数乘以第二权系数确定所述第二控制信道资源集合的控 制信道候选个数的原则。
11 1、 根据权利要求 106〜110任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 权系数可根据所述第三控制信道候选分配原则或第四控制信道候选分配 原则中各个聚合级别的控制信道候选个数确定; 或
所述权系数由第一控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的 候选个数与第二控制信道资源集合中的可支持的各个聚合级别的候选个 数的比值得到; 或
所述权系数为高层通知的参数。
112、 根据权利要求 106〜110任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 第一控制信道资源集合与所述第二控制信道资源集合的各个聚合级别的 控制信道候选个数取整。
113、 根据权利要求 103 所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则为确定所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持 的聚合级别集合的并集为第四聚合级别集合, 根据第四控制信道候选分配 原则为所述第一控制信道资源集合和所述第二控制信道资源集合支持的 所述第四聚合级别集合中的各个聚合级别分配控制信道候选的原则, 其中, 所述第二控制信道资源集合支持的第二聚合级别集合中的所述 第一聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第五 聚合级别, 第二控制信道集合中的第五聚合级别的控制信道候选个数为根 据所述第四控制信道候选分配原则获得的第二控制信道资源集合中第五 聚合级别分配的控制信道候选个数,
所述第一控制信道资源集合支持的第一聚合级别集合中的所述第一 聚合级别集合和第二聚合级别交集部分的补集对应聚合级别为第六聚合 级别, 第一控制信道集合中的第六聚合级别的控制信道候选个数为根据所 述第四控制信道候选分配原则获得的第一控制信道资源集合中第六聚合 级别分配的控制信道候选个数; 或者,
最终分配的第二控制信道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第五聚合级别分配的控制信道候选个数之和,
最终分配的第一控制信道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道 候选个数为根据所述第四控制信道候选分配原则获得的所述第一控制信 道资源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数与第二控制信道资 源集合中第六聚合级别分配的控制信道候选个数之和。
114、 根据权利要求 109〜113 中任一项所述的基站, 其特征在于, 所 述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源 集合的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 所述处理模块还用于: 根据控制信道资源集合中的至少一个物理资源块的可用于传输物理 下行控制信道的资源元素的个数, 确定所述物理下行控制信道资源集合支 持的聚合级别。
115、 根据权利要求 114所述的基站, 其特征在于, 所述处理模块还 用于:
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最小 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的平均 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别; 或 者
若各物理资源块中可用于传输物理下行控制信道的资源元素的最大 个数小于预设门限个数, 则确定所述物理下行控制信道资源集合支持第一 聚合级别, 否则, 所述物理下行控制信道资源集合支持第二聚合级别。
116、 根据权利要求 100〜109 中任一项所述的基站, 其特征在于, 所 述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源 集合的可用来发送控制信道的聚合级别之前, 所述处理模块还用于: 将第六聚合级别的控制信道候选分配给第七聚合级别, 得到第一控制 信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
117、 根据权利要求 110所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则为将第六聚合级别的预设的控制信道候选个数多于可支持的最大候选 个数的全部或部分分配给第七聚合级别,得到第一控制信道集合和 /或第二 控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候选。
118、 根据权利要求 117 所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则为从最高聚合级别开始, 根据聚合级别从高到低的顺序将低于预设级别 的聚合级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 得到第 一控制信道集合和 /或第二控制信道集合的各聚合级别对应的控制信道候 选。
119、 根据权利要求 118 所述的基站, 其特征在于, 所述处理模块具 体用于:
使与所述从高到低的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者 釆用轮询的方式根据聚合级别从高到低的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
120、 根据权利要求 119所述的基站, 其特征在于, 所述分配原则可 用于控制信道的传输方式为离散式传输。
121、 根据权利要求 117 所述的基站, 其特征在于, 所述候选分配原 则为从次低聚合级别开始, 根据聚合级别从低到高的顺序将低于预设级别 的聚合级别的控制信道候选分配给高于预设聚合级别的聚合级别, 得到第 二控制信道资源集合的各聚合级别对应的控制信道候选的原则。
122、 根据权利要求 121 所述的基站, 其特征在于, 所述处理模块具 体用于:
使与所述从低到高的顺序对应的聚合级别达到最大上限, 所述最大上 限可以为聚合级别支持的最大控制信道候选个数; 或者
釆用轮询的方式根据聚合级别从低到高的顺序依次向各聚合级别分 配相同的控制信道候选个数, 当各聚合级别中的一个聚合级别所支持的控 制信道候选个数达到所述最大上限, 则跳过所述一个聚合级别并继续分 配, 当一轮轮询结束, 可仍有剩余的要分配的控制信道候选, 再继续釆用 上述从高到低的顺序分配, 直到低于预设级别的聚合级别的控制信道候选 分配完或者高于预设聚合级别的聚合都达到上限为止。
123、 根据权利要求 122所述的基站, 其特征在于, 所述分配原则可 用于控制信道的传输方式为集中式传输。
124、 根据权利要求 100〜123 中任一项所述的基站, 其特征在于, 所 述处理模块具体用于:
确定各聚合级别的控制信道候选个数小于等于所述各聚合级别的支 持的最大控制信道候选个数; 或
若所述各聚合级别的控制信道候选个数大于所述各聚合级别的支持 的最大控制信道候选个数, 则取所述各聚合级别的支持的最大控制信道候 选个数作为所述需要检测的聚合级别的控制信道候选个数。
125、 根据权利要求 100〜124 中任一项所述的基站, 其特征在于, 所 述根据所述控制信道候选个数对控制信道进行检测, 包括:
若所述控制信道资源集合的信道状态信息参考信号的端口数为 1 , 则不 检测低于预设聚合级别控制信道候选和或集中式传输的控制信道候选。
126、 根据权利要求 100〜125 中任一项所述的基站, 其特征在于, 所 述根据候选分配原则确定第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源 集合的可用来发送控制信道的聚合级别根据候选分配原则确定第一控制 信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合的需要检测的聚合级别的控制 信道候选个数之前, 发送模块还用于: :
向用户设备发送第一控制信道资源集合和 /或第二控制信道资源集合 的配置信息, 所述配置信息中包括确定第一控制信道资源集合或者第二控 制信道资源集合所占的物理资源块信息。
127、 一种基站, 其特征在于, 包括:
发送模块: 用于向用户设备发送需要检测的两个下行信道控制信息格 式, 所述两个下行信道控制信息格式, 其中一个下行信道控制信息格式的 部分控制信道候选可以分配到其他至少一个下行信道控制信息格式的控 制信道候选中。
128、 根据权利要求 127 所述的基站, 其特征在于, 所述的一个下行 信道控制信息格式的部分控制信道候选包括:
该下行信道控制信息格式不满足预设码率的控制信道候选。
129、 一种基站, 其特征在于, 包括:
基站可发送控制信道的搜索区间的起点的定义方法为,
Ykj J = (C(j ) Yk J) modD, j = 0,l其中 j为控制信道资源集合的索引, D为 65537, k为子帧编号, ; T—w为搜索起点递归函数的初始值;
Υ-ι' 」' = "誦, j = 0,l
C'(0)与 C'(l)为与 D互质的两个不同的质数。
130、 一种基站, 其特征在于, 包括:
配置模块: 用于给用户设备配置由不同数目物理资源块组成的控制信 道资源集合资源, 所述由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资 源之间满足嵌套特性。
131、 根据权利要求 130 所述的基站, 其特征在于, 所述的由不同数 目物理资源块组成的控制信道资源集合资源之间满足嵌套特性, 包括: 由 M个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源一定包含 M/N个 由 N个物理资源块组成的控制信道资源集合的资源; 所述 M, N为大于 1 的整数, 并且 M大于等于N。
132、 根据权利要求 131 所述的基站, 其特征在于, 所述的由不同数 目物理资源块组成的控制信道资源集合资源之间满足嵌套特性, 包括: 所述的由不同数目物理资源块组成的控制信道资源集合资源可以通 过二叉树的方式进行指示。
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