WO2014113972A1 - 系统消息的获取方法、用户设备和基站 - Google Patents

系统消息的获取方法、用户设备和基站 Download PDF

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WO2014113972A1
WO2014113972A1 PCT/CN2013/070991 CN2013070991W WO2014113972A1 WO 2014113972 A1 WO2014113972 A1 WO 2014113972A1 CN 2013070991 W CN2013070991 W CN 2013070991W WO 2014113972 A1 WO2014113972 A1 WO 2014113972A1
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WO
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physical resource
downlink control
control channel
resource block
block set
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/070991
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English (en)
French (fr)
Inventor
成艳
薛丽霞
Original Assignee
华为技术有限公司
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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/CN2013/070991 priority patent/WO2014113972A1/zh
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery

Definitions

  • the present invention relates to communication technologies, and in particular, to a method for acquiring system messages, a user equipment, and a base station. Background technique
  • one radio frame includes 10 subframes, each subframe includes two slots, and one slot includes 7 orthogonal frequency division multiplexing in a normal cyclic prefix (Orthogonal Frequency Division) Multiple, OFDM) symbol, one slot includes 6 OFDM symbols when the cyclic prefix is extended.
  • the evolved NodeB (eNB) is scheduled in units of a physical resource block pair (PRB pair).
  • PRB pair occupies one subframe in time and occupies 12 OFDM subcarriers in frequency.
  • system messages are obtained from the Physical Broadcasting Channel (PBCH).
  • PBCH Physical Broadcasting Channel
  • CRS Common Reference Signal
  • NCT new carrier type
  • the NCT can be a non-backward compatible carrier, and can only carry a single antenna port CRS, and the single antenna port CRS can only Beared on part of the bandwidth, relative to the CRS on the backward compatible carrier, will affect the transmission performance of the PBCH. Therefore, it is necessary to solve how to obtain system messages on the NCT. Summary of the invention
  • the embodiment of the present invention provides a method for acquiring a system message, a user equipment, and a base station, to implement system message acquisition on the NCT.
  • the first aspect provides a method for obtaining a system message, including:
  • the user equipment detects the downlink control channel, and the downlink control channel carries the downlink control information DCI, where the DCI format corresponding to the downlink control channel includes a first information field, where the first information field is used to indicate a system message;
  • the user equipment according to the detected DCI acquisition system carried on the downlink control channel Unified news.
  • the downlink control channel is an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH).
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the detecting the downlink control channel includes:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal.
  • the start of the frequency domain of the block set is the same.
  • the detecting the downlink control channel includes:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal. There is a predetermined offset in the frequency domain start position of the block set.
  • the frequency domain start location of the first physical resource block set refers to the first physical
  • the physical resource block number of the physical resource block with the smallest physical resource block number in the resource block set, and the frequency domain start position of the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal refers to the bearer synchronization signal and/or the discovery signal.
  • the detecting the downlink control channel includes:
  • the first subframe is a subframe carrying a synchronization signal and/or a discovery signal, where a frequency domain location of the first physical resource block set and a frequency domain location of a physical resource block set carrying a synchronization signal and/or a discovery signal are not overlapping.
  • the first physical resource block set includes a first sub-physical resource block set and a second sub-physical resource block The set, the first sub-physical resource block set and the second sub-physical resource block set are located on both sides of a set of physical resource blocks carrying a synchronization signal and/or a discovery signal.
  • the number of physical resource blocks included in the first sub-physical resource block set and the second sub-physical The resource block set contains the same number of physical resource blocks;
  • the number of downlink control channel blind detections corresponding to the first sub-physical resource block set is the same as the downlink control channel blind detection number corresponding to the second sub-physical resource block set.
  • the detecting, by the first resource, the downlink control channel includes: Determining a location of a search space of the downlink control channel according to the cell identifier, and detecting the downlink control channel on the first resource according to the location of the search space; or
  • the first resource includes a plurality of sub-resources, and the user equipment determines the sub-resources occupied by the downlink control channel according to the cell identifier, and detects the downlink control channel on the sub-resources occupied by the downlink control channel; or
  • the first resource includes multiple sub-resources, and the downlink control channel occupies one of the multiple sub-resources, and the user equipment detects the downlink control channel on the multiple sub-resources by using blind detection.
  • the DCI acquiring system message that is carried includes:
  • the DCI format further includes a second information field, and the first system message is obtained according to the value of the first information field, and the physical downlink shared channel (PDSCH) is received according to the value of the second information field, and is obtained from the PDSCH.
  • the second system message is used to indicate the transmission of the PDSCH, and the second system message is carried in the PDSCH.
  • the first information domain includes one of the following: Item or items: A domain indicating a downlink system bandwidth, a domain indicating a system frame number, a domain indicating a carrier type corresponding to the carrier, and a domain indicating an enhanced common search space location.
  • the second aspect provides a method for obtaining a system message, including:
  • the base station determines the downlink control information DCI carried by the downlink control channel, where the DCI format corresponding to the downlink control channel includes a first information field, where the first information field is used to indicate a system message, and the base station sends the downlink to the user equipment. Controlling the channel, so that the user equipment acquires a system message according to the DCI carried on the downlink control channel.
  • the downlink control channel is an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH).
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the sending the downlink control channel includes:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal.
  • the start of the frequency domain of the block set is the same.
  • the sending the downlink control channel includes:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal. There is a predetermined offset in the frequency domain start position of the block set.
  • the frequency domain start location of the first physical resource block set refers to the first physical
  • the physical resource block number of the physical resource block with the smallest physical resource block number in the resource block set, and the frequency domain start position of the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal refers to the bearer synchronization signal and/or the discovery signal.
  • the sending the downlink control channel includes:
  • the first subframe is a subframe carrying a synchronization signal and/or a discovery signal, where a frequency domain location of the first physical resource block set and a frequency domain location of a physical resource block set carrying a synchronization signal and/or a discovery signal are not overlapping.
  • the first physical resource block set includes a first sub-physical resource block set and a second sub-physical resource block
  • the set, the first sub-physical resource block set and the second sub-physical resource block set are located on both sides of a set of physical resource blocks carrying a synchronization signal and/or a discovery signal.
  • the first sub-physical resource block set includes a physical resource block number and the second sub-physical The resource block set contains the same number of physical resource blocks;
  • the number of downlink control channel blind detections corresponding to the first sub-physical resource block set is the same as the downlink control channel blind detection number corresponding to the second sub-physical resource block set.
  • the sending, by the first resource, the downlink control channel includes: Determining, according to the cell identifier, a location of the search space of the downlink control channel, and sending the downlink control channel according to the location of the search space; or
  • the base station determines downlink control information that is carried by the downlink control channel DCI, including:
  • the PDSCH and acquiring a second system message from the PDSCH.
  • the first information domain includes one or more of the following items:
  • a domain indicating a downlink system bandwidth a domain indicating a system frame number, a domain indicating a carrier type corresponding to the carrier, and a domain indicating an enhanced common search space location.
  • a user equipment including:
  • a detection module configured to detect a downlink control channel, where the downlink control channel carries a downlink control information DCI, where a DCI format corresponding to the downlink control channel includes a first information domain, where the first information domain is used to indicate a system message;
  • an obtaining module configured to acquire, according to the DCI acquired system message, the downlink control channel that is detected by the detecting module.
  • the downlink control channel detected by the detecting module is an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH).
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the detecting module is specifically configured to:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal.
  • the start of the frequency domain of the block set is the same.
  • the detecting module is specifically configured to:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal. There is a predetermined offset in the frequency domain start position of the block set.
  • the first physical resource block of the first resource detected by the detecting module refers to the physical resource block number of the physical resource block with the smallest physical resource block number in the first physical resource block set, and the physical resource block carrying the synchronization signal and/or the discovery signal.
  • the frequency domain start position of the set refers to the physical resource block number of the physical resource block with the smallest physical resource block number in the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal.
  • the detecting module is specifically configured to:
  • the first subframe is a subframe carrying a synchronization signal and/or a discovery signal, where a frequency domain location of the first physical resource block set and a frequency domain location of a physical resource block set carrying a synchronization signal and/or a discovery signal are not overlapping.
  • the first physical resource block set of the first resource detected by the detecting module includes a first a set of the first physical resource block and the second set of the second physical resource block are located on both sides of the set of physical resource blocks carrying the synchronization signal and/or the discovery signal .
  • the first physical resource block set of the first resource that is detected by the detecting module includes:
  • the first sub-physical resource block set includes the same number of physical resource blocks as the second sub-physical resource block set; or the first sub-physical resource block set corresponding to the downlink control channel
  • the number of blind detections is the same as the number of downlink control channel blind detection corresponding to the second sub-physical resource block set.
  • the detecting module is specifically configured to:
  • the acquiring module is specifically configured to: obtain a system message according to the value of the first information domain; or
  • the DCI format further includes a second information field, where the second information field is used to indicate the transmission of the PDSCH, and the second system message is carried in the PDSCH.
  • the information field includes one or more of the following:
  • a domain indicating a downlink system bandwidth a domain indicating a system frame number, a domain indicating a carrier type corresponding to the carrier, and a domain indicating an enhanced common search space location.
  • a base station including:
  • a determining module configured to determine downlink control information DCI carried by the downlink control channel, where the DCI format corresponding to the downlink control channel includes a first information domain, where the first information domain is used to indicate a system message;
  • a sending module configured to send the downlink control channel to the user equipment, so that the user equipment acquires a system message according to the DCI carried on the downlink control channel determined by the determining module.
  • the downlink control channel that is sent by the sending module is an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH).
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the sending module is specifically configured to:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal.
  • the start of the frequency domain of the block set is the same.
  • the sending module is specifically configured to:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal. There is a predetermined offset in the frequency domain start position of the block set.
  • the first resource of the downlink control channel that is sent by the sending module is The frequency domain start position of the first physical resource block set refers to a physical resource block number of the physical resource block with the smallest physical resource block number in the first physical resource block set, and the synchronization signal and/or the discovery signal are The frequency domain start position of the physical resource block set refers to the physical resource block number of the physical resource block with the smallest physical resource block number in the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal.
  • the sending module is specifically configured to:
  • the first subframe is a subframe carrying a synchronization signal and/or a discovery signal, where a frequency domain location of the first physical resource block set and a frequency domain location of a physical resource block set carrying a synchronization signal and/or a discovery signal are not overlapping.
  • the physical resource block set includes a first sub-physical resource block set and a second sub-physical resource block set, where the first sub-physical resource block set and the second sub-physical resource block set are located on a bearer synchronization signal and/or a discovery signal. Both sides of the physical resource block collection.
  • the first that the first resource of the downlink control channel that is sent by the sending module is located
  • the number of physical resource blocks included in the physical resource block set is the same as the number of physical resource blocks included in the second sub-physical resource block set; or the number of downlink control channels blind detection corresponding to the first sub-physical resource block set and The downlink control channel blind detection times corresponding to the second sub-physical resource block set are the same.
  • the sending module is specifically configured to: Determining, according to the cell identifier, a location of the search space of the downlink control channel, and sending the downlink control channel according to the location of the search space; or
  • the determining module is specifically configured to:
  • the scheduling information of the PDSCH determines a value of the second information field, so that the user equipment receives the PDSCH according to the value of the second information field, and acquires a second system message from the PDSCH.
  • the downlink control channel that is sent by the sending module includes one or more of the following: a domain indicating a downlink system bandwidth, a domain indicating a system frame number, a domain indicating a carrier type corresponding to the carrier, indicating enhancement The domain of the public search space location.
  • the embodiment of the present invention can obtain the system message according to the downlink control information carried on the downlink control channel, instead of acquiring the system message on the PBCH, so as to avoid the impact on the transmission of the system message when the PBCH transmission performance is affected.
  • System messages are transmitted and retrieved on the NCT.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for acquiring a system message according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of another method for acquiring a system message according to an embodiment of the present invention
  • 4 is a schematic diagram of another relationship between a frequency domain location of a first physical resource block set and a frequency domain location of a physical resource block set carrying a synchronization signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of another relationship between a frequency domain location of a first physical resource block set and a frequency domain location of a physical resource block set carrying a synchronization signal according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of another method for acquiring a system message according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of 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.
  • the embodiments are a part of the embodiments of the invention, and not all of the embodiments. All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts are within the scope of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for acquiring a system message according to an embodiment of the present invention, including:
  • the user equipment detects a downlink control channel, where the downlink control channel carries Downlink Control Information (DCI), and the DCI format corresponding to the downlink control channel includes a first information domain, where the first information domain is used. Indicating system messages;
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI carried on the downlink control channel corresponds to the determined DCI format, that is, the DCI carried on the downlink control channel is determined according to the DCI format, and the DCI format may be referred to as a DCI format corresponding to the downlink control channel.
  • the first information domain may be one or more.
  • the first information domain includes one or more of the following: a domain indicating a downlink system bandwidth, a domain indicating a system frame number, and an indication carrier corresponding.
  • the carrier type field the field indicating the enhanced common search space location.
  • the system messages indicated by the first information field are: downlink system bandwidth, system frame number, carrier type corresponding to the carrier, and location of the enhanced common search space.
  • the downlink control channel is an Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH).
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • the detecting the downlink control channel includes: Detecting a downlink control channel on the first resource, where the first resource is a first physical resource block set in the first subframe;
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal.
  • the start of the frequency domain of the block set is the same.
  • the detecting the downlink control channel includes:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal. There is a predetermined offset in the frequency domain start position of the block set.
  • the frequency domain start location of the first physical resource block set refers to a physical resource block number of a physical resource block with the smallest physical resource block number in the first physical resource block set
  • the frequency domain start position of the physical resource block set of the discovery signal refers to the physical resource block number of the physical resource block with the smallest physical resource block number in the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal.
  • the detecting the downlink control channel includes:
  • the first subframe is a subframe carrying a synchronization signal and/or a discovery signal, where a frequency domain location of the first physical resource block set and a frequency domain location of a physical resource block set carrying a synchronization signal and/or a discovery signal are not overlapping.
  • the first physical resource block set includes a first sub-physical resource block set and a second sub-physical resource block set, where the first sub-physical resource block set and the second sub-physical resource block set are located in a bearer. Both sides of the set of physical resource blocks of the synchronization signal and/or the discovery signal.
  • the first sub-physical resource block set includes the same number of physical resource blocks as the second sub-physical resource block set; or
  • the downlink control channel blind detection times corresponding to the first sub-physical resource block set are the same as the downlink control channel blind detection times corresponding to the second sub-physical resource block set.
  • the detecting the downlink control channel on the first resource includes: The user equipment determines the location of the search space of the downlink control channel according to the cell identifier, and detects the downlink control channel on the first resource according to the location of the search space; or
  • the first resource includes a plurality of sub-resources, and the user equipment determines the sub-resources occupied by the downlink control channel according to the cell identifier, and detects the downlink control channel on the sub-resources occupied by the downlink control channel; or
  • the first resource includes multiple sub-resources, and the downlink control channel occupies one of the multiple sub-resources, and the user equipment detects the downlink control channel on the multiple sub-resources by using blind detection.
  • the first information domain includes one or more of the following items:
  • a domain indicating a downlink system bandwidth a domain indicating a system frame number, a domain indicating a carrier type corresponding to the carrier, and a domain indicating an enhanced common search space location.
  • the user equipment acquires a system message according to the detected DCI carried on the downlink control channel.
  • the receiving, according to the detected, the DCI acquisition system message that is carried on the downlink control channel includes:
  • the DCI format further includes a second information field, and the first system message is obtained according to the value of the first information field, and the physical downlink shared channel (PDSCH) is received according to the value of the second information field.
  • the process on the base station side includes:
  • the base station determines a DCI carried by the downlink control channel, where the DCI format corresponding to the downlink control channel includes a first information domain, where the first information domain is used to indicate a system message;
  • the downlink control channel is an EPDCCH.
  • the determining, by the base station, the DCI carried by the downlink control channel includes:
  • the first information domain includes one or more of the following items: A domain indicating a downlink system bandwidth, a domain indicating a system frame number, a domain indicating a carrier type corresponding to the carrier, and a domain indicating an enhanced common search space location.
  • the base station sends the downlink control channel to the user equipment, so that the user equipment acquires a system message according to the DCI carried on the downlink control channel.
  • the sending the downlink control channel includes:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal.
  • the start of the frequency domain of the block set is the same.
  • the sending the downlink control channel includes:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal. There is a predetermined offset in the frequency domain start position of the block set.
  • the frequency domain start location of the first physical resource block set refers to a physical resource block number of a physical resource block with the smallest physical resource block number in the first physical resource block set
  • the frequency domain start position of the physical resource block set of the discovery signal refers to the physical resource block number of the physical resource block with the smallest physical resource block number in the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal.
  • the sending the downlink control channel includes:
  • the first subframe is a subframe carrying a synchronization signal and/or a discovery signal, where a frequency domain location of the first physical resource block set and a frequency domain location of a physical resource block set carrying a synchronization signal and/or a discovery signal are not overlapping.
  • the first physical resource block set includes a first sub-physical resource block set and a second sub-physical resource block set, where the first sub-physical resource block set and the second sub-physical resource block set are located in a bearer. Both sides of the set of physical resource blocks of the synchronization signal and/or the discovery signal.
  • the first sub-physical resource block set includes the same number of physical resource blocks as the second sub-physical resource block set; or
  • the number of downlink control channel blind detections corresponding to the first sub-physical resource block set is the same as the downlink control channel blind detection number corresponding to the second sub-physical resource block set.
  • the sending the downlink control channel on the first resource includes:
  • the downlink control channel may be an EPDCCH. Since the EPDCCH is demodulated based on a Demodulation Reference Signal (DMRS), when the system message is acquired according to the DCI transmitted by the EPDCCH, the system message can be improved relative to the PBCH acquiring the system message that is dependent on the single antenna port CRS transmission. Transmission performance; In addition, since the PBCH needs to reserve a fixed symbol in a specific subframe, the system message is transmitted through the EPDCCH, and there is no need to reserve a fixed symbol for the transmission of the system message, so that the DM-RS transmission has more options. Symbols that optimize the design of DMRS and improve system performance.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the downlink control channel may be transmitted by using the first resource, where the first resource is a first physical resource block set in the first subframe.
  • the first subframe may be a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal (DS), where a frequency domain start position of the first physical resource block set may be combined with a bearer synchronization signal. And/or the frequency domain start position of the set of physical resource blocks of the discovery signal is the same or has an offset.
  • DS discovery signal
  • the frequency domain start location of the first physical resource block set refers to a physical resource block number of a physical resource block with the smallest physical resource block number in the first physical resource block set
  • the frequency domain start position of the physical resource block set of the discovery signal refers to the physical resource block number of the physical resource block with the smallest physical resource block number in the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal.
  • the physical resource block number may be obtained by sequentially numbering the locations of the physical resource blocks in the frequency domain.
  • the synchronization signal may include a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PSS and SSS has a transmission period of 5 subframes, and its frequency domain location is within the frequency domain width of the six PRB pairs in the center of the carrier, and the time domain occupies two symbols.
  • the frequency domain start position of the first physical resource block set is the same as the frequency domain start position of the physical resource block set carrying the synchronization signal.
  • the frequency domain start of the first physical resource block set There is an offset between the location and the frequency domain start position of the set of physical resource blocks carrying the synchronization signal.
  • the offset may be pre-configured.
  • the frequency domain width of the first physical resource block set may also be pre-configured.
  • the frequency domain width of the first physical resource block set and the frequency of the physical resource block set carrying the synchronization signal are also used.
  • the domain width is the same as an example. Of course, the widths of the two can also be different.
  • the first subframe may be a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, where a frequency domain location of the first physical resource block set may be a frequency domain of a physical resource block set that carries the synchronization signal and/or the discovery signal. There are overlaps or no overlap at all.
  • the first set of physical resource blocks are all located on the upper or lower side of the set of physical resource blocks carrying the synchronization signal and/or the discovery signal in the frequency domain.
  • the first physical resource block set includes a first sub-physical resource block set and a second sub-physical resource block set, where the first sub-physical resource block set and the second sub-physical resource block set are in a frequency domain They are respectively located on both sides of a set of physical resource blocks carrying synchronization signals and/or discovery signals.
  • the first sub-physical resource block set and the second sub-physical resource block set respectively located on both sides of the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal enable the EPDCCH transmitted on the first resource to obtain a frequency diversity gain, thereby improving The transmission performance of system messages.
  • the first sub-physical resource block set includes the same number of physical resource blocks as the second sub-physical resource block set; or
  • the number of downlink control channel blind detections corresponding to the first sub-physical resource block set is the same as the downlink control channel blind detection number corresponding to the second sub-physical resource block set.
  • the frequency domain location of the first physical resource block set may be adjacent to or offset from the frequency domain location of the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal, and the offset may be advanced.
  • Configuration, Figure 5 is adjacent to the example.
  • the physical downlink control channel may occupy only resource elements in the set of physical resource blocks for carrying the synchronization signal and/or the discovery signal for transmitting the synchronization signal, the discovery signal, and the pilot signal (Resource Element , RE).
  • the first physical resource block set in each scenario may be localized. It can also be distributed. Centralized means that the physical resource block pairs in the first physical resource block set are consecutive physical resource block pairs. The distributed means that the frequency domain interval between two pairs of adjacent physical resource blocks in the first physical resource block set in the first physical resource block set may be the same, and is a fixed value, for example, the interval is fixed to one physical resource. Block pair or 2 physical resource block pairs.
  • the first resource since the first resource has a fixed relationship with the resource that carries the synchronization signal and/or the discovery signal, when the user equipment first detects the synchronization signal and/or the discovery signal, it may be based on the synchronization signal and/or The resource location of the discovery signal acquires the resource location of the first resource, thereby avoiding blindly detecting the location of the first resource at multiple possible locations, saving power consumption of the user equipment, and realizing quick acquisition of system messages, thereby reducing synchronization of the user equipment. time.
  • the user equipment may obtain the system message according to the DCI carried in the downlink control channel.
  • the DCI format corresponding to the downlink control channel may include only the first information domain, or the DCI format includes a first information domain and a second information domain, where the second information domain is used to indicate the transmission of the PDSCH. It should be noted that the DCI format includes only the first information field, and the first information field in the DCI format is used to indicate the system message. In this case, the DCI format may include other information fields, for example, to distinguish the DCI format and information fields of other DCI formats.
  • the first information field may include at least one of the following: a field indicating a downlink system bandwidth, a field indicating a system frame number, and a carrier type indicating a carrier.
  • the domain the domain that indicates the location of the enhanced public search space. It can also contain i or that indicates other Master Information Blocks (MIBs).
  • MIBs Master Information Blocks
  • the base station may carry the first information field indicating the system message in the DCI format corresponding to the EPDCCH.
  • the system message can be obtained from the DCI according to the DCI format.
  • the DCI format corresponding to the downlink control channel of this mode may be a completely new format, that is, except for formats 0, 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 3A, 4 A DCI format, such as DCI format 2E.
  • the payload size of the new DCI format is the same as the payload size of at least one existing DCI format, for example, the payload size of the DCI format 2D may be the same, or may be the same as the ayload size of the DCI format 1 A.
  • the first information domain may be The domain includes a domain indicating a downlink system bandwidth; the second information domain may include a domain indicating a PDSCH transmission, where the SISCH 1 carries an SIB 1 or an enhanced SIB 1 , the enhanced SIB 1 includes a field indicating a system frame number, and the like.
  • the first information field may only indicate a part of system messages in the MIB, for example, only the domain indicating the downlink system bandwidth may be included.
  • the DCI format corresponding to the EPDCCH may further include a field indicating PDSCH transmission, that is, a second information field, the PDSCH may be used to carry an enhanced SIB1, and the enhanced SIB1 includes a field indicating a system frame number.
  • the resource allocation field in the DCI format may be indicated according to a specific system bandwidth, where the domain indicating the system bandwidth in the DCI format may be located at a fixed position in the DCI format (eg, located in the first DCI format)
  • the user equipment can first read the system bandwidth at the fixed location, and then interpret the resource allocation field in the DCI format according to the system bandwidth.
  • the DCI format corresponding to the downlink control channel can reuse the existing DCI format, and reuse an existing field in the existing DCI format to indicate the system bandwidth.
  • the existing DCI format can be DCI1/1A/ One or more of 1B/1C/1D/2/2A/2B/2C/2D.
  • the system bandwidth of the carrier is obtained through a domain in the DCI format, and then other system messages are obtained according to the content carried in the PDSCH. For example, the MIB and the SIB1 in the system can be obtained at one time, so that the user can Get service quickly.
  • the user equipment may obtain the system message according to the first information domain, and the system message may be the MIB.
  • the user equipment may also obtain the information carried by the PDSCH, thereby acquiring other systems.
  • Messages, other system messages may include partial MIB information and SIB1 information.
  • the system message is obtained in the NCT by acquiring the system message according to the DCI carried in the downlink control channel.
  • the downlink control channel is the EPDCCH
  • the system message is obtained through the DCI carried by the EPDCCH, so that the system message can be obtained based on the DMRS, and the information acquisition system message that relies on the single antenna port CRS transmission is avoided, thereby improving the system message acquisition.
  • Performance By using the DCI transmitted by the EPDCCH to acquire system messages, it is avoided to reserve a fixed symbol for the PBCH in a specific subframe, so that the design of the DMRS is not limited by the reserved location, which can help optimize the design of the DMRS and improve system performance.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of another method for acquiring a system message according to an embodiment of the present invention.
  • multiple cells share a first resource
  • the following control channel is an EPDCCH as an example.
  • Real Examples include:
  • the user equipment determines the corresponding sub-resource on the first resource, and detects the downlink control channel on the corresponding sub-resource;
  • the cell sharing mode may include the following:
  • Manner 1 The starting position of the search space of the EPDCCH of each cell on the first resource is determined by the cell identifier corresponding to the cell.
  • the base station may determine the starting position of the search space of the EPDCCH corresponding to each cell according to the cell identifier, and then send the EPDCCH on the physical resource corresponding to the search space.
  • the user equipment may determine the starting position of the search space of the EPDCCH corresponding to the cell according to the cell identifier of the cell to which the cell belongs, and then search for the physical downlink control channel in the corresponding search space according to the starting location.
  • the first resource includes multiple sub-resources that carry the EPDCCH, and the sub-resources occupied by the EPDCCH corresponding to each cell are determined by the cell identifier corresponding to the cell.
  • the base station may determine, according to the cell identifier, a sub-resource that carries the EPDCCH corresponding to each cell, and then send the EPDCCH on the determined sub-resource.
  • the user equipment may determine the sub-resource occupied by the EPDCCH corresponding to the local cell according to the cell identifier of the cell to which the cell belongs, and then receive the physical downlink control channel on the corresponding sub-resource.
  • the first resource includes multiple sub-resources carrying the EPDCCH, and the EPDCCH corresponding to each cell occupies a fixed sub-resource.
  • the plurality of sub-resources included in the first resource may be multiplexed between multiple cells by a fixed multiplexing factor.
  • the sub-resources occupied by different cells may be different, and the sub-resources occupied by cells with distant geographical locations may be the same.
  • the base station may send the EPDCCH corresponding to each cell on the fixed sub-resource corresponding to each cell, and the user equipment blindly detects and receives the EPDCCH corresponding to the local cell by using the corresponding fixed sub-resource.
  • the sub-resources corresponding to the cells may be different in different subframes.
  • the first resource includes multiple sub-resources that carry the EPDCCH, and the EPDCCH corresponding to each d and the area may occupy any one of the sub-resources;
  • the base stations do not coordinate the sub-resources occupied by the base stations, and the base station can decide by itself.
  • the user equipment bears the EPDCCH, and the user equipment receives all the sub-resources corresponding to the first resource, and receives the EPDCCH corresponding to the 'j, the area.
  • the user equipment acquires a system message according to the physical downlink control channel.
  • the transmission efficiency is improved by sharing the first resource by multiple cells, and in the first three sharing modes, the resources of the downlink control channel of multiple cells can be different, thereby avoiding inter-cell interference and improving.
  • the transmission performance of system messages is improved by sharing the first resource by multiple cells, and in the first three sharing modes, the resources of the downlink control channel of multiple cells can be different, thereby avoiding inter-cell interference and improving.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • the user equipment 70 includes a detection module 71 and an acquisition module 72.
  • the detection module 71 is configured to detect a downlink control channel, and the downlink control channel carries downlink control information.
  • the DCI, the DCI format corresponding to the downlink control channel includes a first information field, where the first information field is used to indicate a system message, and the obtaining module 72 is configured to use the downlink control channel that is detected by the detecting module 71.
  • the DCI carried by the system obtains a system message.
  • the detecting, by the detecting module 71, the obtained downlink control channel is an enhanced physical downlink control channel EPDCCH.
  • the detecting module 71 is specifically configured to:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal.
  • the start of the frequency domain of the block set is the same.
  • the detecting module 71 is specifically configured to:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal. There is a predetermined offset in the frequency domain start position of the block set.
  • the frequency domain start position of the first physical resource block set of the first resource detected by the detecting module 71 refers to a physical resource block with the smallest physical resource block number in the first physical resource block set. a physical resource block number, the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal
  • the frequency domain start position refers to the physical resource block number of the physical resource block with the smallest physical resource block number in the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal.
  • the detecting module 71 is specifically configured to:
  • the first subframe is a subframe carrying a synchronization signal and/or a discovery signal, where a frequency domain location of the first physical resource block set and a frequency domain location of a physical resource block set carrying a synchronization signal and/or a discovery signal are not overlapping.
  • the first physical resource block set of the first resource detected by the detecting module 71 includes a first sub-physical resource block set and a second sub-physical resource block set, and the first sub-physical resource block The set and the second set of sub-physical resource blocks are located on either side of a set of physical resource blocks carrying synchronization signals and/or discovery signals.
  • the number of physical resource blocks included in the first sub-physical resource block set included in the first physical resource block set of the first resource that is detected by the detecting module 71 is different from the second sub-physical
  • the resource block set includes the same number of physical resource blocks; or the downlink control channel blind detection times corresponding to the first sub-physical resource block set are the same as the downlink control channel blind detection times corresponding to the second sub-physical resource block set .
  • the detecting module 71 is specifically configured to:
  • the obtaining module 72 is specifically configured to:
  • the DCI format further includes a second information field, where the second information field is used to indicate the transmission of the PDSCH And transmitting, the second system message is carried in the PDSCH.
  • the first information field according to the obtaining module 72 includes one or more of the following items:
  • a domain indicating a downlink system bandwidth a domain indicating a system frame number, a domain indicating a carrier type corresponding to the carrier, and a domain indicating an enhanced common search space location.
  • the above detection module may be a receiver or a transceiver.
  • the above acquisition module may be embedded in the hardware of the base station or may be stored in the memory of the base station in software, so as to be processed.
  • the device invokes the operations corresponding to the above modules.
  • the processor can be a central processing unit (CPU), a microprocessor, a microcontroller, or the like.
  • the user equipment may further include a common component such as a memory, an antenna, a baseband processing component, a medium-frequency processing component, an input and output device, and the like, and the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 7 may be used to implement any method in the foregoing method embodiments, and the descriptions of related terms and specific contents are the same as the above method embodiments, and details are not described herein again.
  • the transmission of the system message may be avoided when the PBCH transmission performance is affected, and the transmission and acquisition on the NCT are implemented. system information.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 80 includes a determining module 81 and a sending module 82.
  • the determining module 81 is configured to determine downlink control information DCI carried by the downlink control channel, where the downlink control channel corresponds to
  • the DCI format includes a first information field, where the first information field is used to indicate a system message
  • the sending module 82 is configured to send the downlink control channel to the user equipment, so that the user equipment determines according to the determining module.
  • the DCI acquisition system message carried on the downlink control channel is described.
  • the downlink control channel sent by the sending module 82 is an enhanced physical downlink control channel EPDCCH.
  • the sending module 82 is specifically configured to:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal.
  • the source block set has the same starting frequency domain.
  • the sending module 82 is specifically configured to:
  • the first subframe is a next subframe of a subframe that carries a synchronization signal and/or a discovery signal, and a frequency domain start position of the first physical resource block set and a physical resource that carries a synchronization signal and/or a discovery signal. There is a predetermined offset in the frequency domain start position of the block set.
  • the frequency domain start position of the first physical resource block set of the first resource where the downlink control channel is sent by the sending module 82 is a physical resource block in the first physical resource block set.
  • a physical resource block number of the lowest numbered physical resource block, where the frequency domain start position of the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal refers to a physical component in the physical resource block set carrying the synchronization signal and/or the discovery signal. The physical resource block number of the physical resource block with the smallest resource block number.
  • the sending module 82 is specifically configured to:
  • the first subframe is a subframe carrying a synchronization signal and/or a discovery signal, where a frequency domain location of the first physical resource block set and a frequency domain location of a physical resource block set carrying a synchronization signal and/or a discovery signal are not overlapping.
  • the first physical resource block set of the first resource where the downlink control channel is sent by the sending module 82 includes a first sub-physical resource block set and a second sub-physical resource block set.
  • the first set of sub-physical resource blocks and the second set of sub-physical resource blocks are located on both sides of a set of physical resource blocks carrying synchronization signals and/or discovery signals.
  • the number of physical resource blocks included in the first physical resource block set of the first resource where the downlink control channel is sent by the sending module 82 and the second sub-physical resource block set include The number of the physical resource blocks is the same; or the number of blind detections of the downlink control channel corresponding to the first sub-physical resource block set is the same as the number of blind control channels corresponding to the second sub-physical resource block set.
  • the sending module 82 is specifically configured to:
  • the determining module 81 is specifically configured to:
  • the PDSCH and acquiring a second system message from the PDSCH.
  • the first information field included in the DCI format corresponding to the downlink control channel sent by the sending module 82 includes one or more of the following items:
  • a domain indicating a downlink system bandwidth a domain indicating a system frame number, a domain indicating a carrier type corresponding to the carrier, and a domain indicating an enhanced common search space location.
  • the above sending module may be a transmitter or a transceiver, and the above determining module may be embedded in the hardware of the base station or in a software form in the memory of the base station, so as to be processed.
  • the device invokes the operations corresponding to the above modules.
  • the processor can be a central processing unit (CPU), a microprocessor, a microcontroller, or the like.
  • the base station may further include a common component such as a memory, an antenna, a baseband processing component, a medium-frequency processing component, and an input/output device.
  • the embodiment of the present invention is not limited herein.
  • base station shown in FIG. 8 may be used to implement any method in the foregoing method embodiments, and the related terms and details are the same as the above method embodiments, and details are not described herein again.
  • the transmission of the system message may be avoided when the PBCH transmission performance is affected, and the transmission and acquisition on the NCT are implemented. system information.
  • the disclosed system, device and The method can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software function unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program code. .

Landscapes

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Abstract

本发明提供一种系统消息的获取方法、用户设备和基站。该方法包括用户设备检测下行控制信道,所述下行控制信道上承载下行控制信息DCI,所述下行控制信道对应的DCI格式中包含第一信息域,所述第一信息域用于指示系统消息;所述用户设备根据检测到的所述下行控制信道上承载的所述DCI获取系统消息。本发明实施例可以提高系统消息的获取性能。

Description

系统消息的获取方法、 用户设备和基站
技术领域
本发明涉及通信技术, 尤其涉及一种系统消息的获取方法、 用户设备和 基站。 背景技术
长期演进( Long Term Evolution, LTE ) 系统中, 一个无线帧包括 10个 子帧, 每个子帧包括两个时隙, 在正常循环前缀时一个时隙包括 7个正交频 分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiple, OFDM )符号, 在扩展循环 前缀时一个时隙包括 6个 OFDM符号。 基站( evolved NodeB , eNB )是以物 理资源块对(Physical Resource Block pair, PRB pair )为单位进行调度, 一个 PRB pair在时间上占一个子帧, 频率上占 12个 OFDM子载波。
在 LTE版本 8〜11中, 系统消息是从物理广播信道( Physical Broadcasting Channel, PBCH )上获取的, PBCH可以依赖公共参考信号( Common Reference Signal, CRS )做发射分集。 但在 LTE版本 12及以后的版本中, 会引入新载 波类型 (New Carrier Type, NCT ), 该 NCT可以为非后向兼容载波, 可以只 承载单天线口 CRS, 而且该单天线口 CRS可以只承载于部分带宽上, 相对于 后向兼容载波上的 CRS, 会影响 PBCH的传输性能。 因而需要解决在 NCT 上如何获取系统消息。 发明内容
有鉴于此, 本发明实施例提供了一种系统消息的获取方法、 用户设备和 基站, 用以实现 NCT上系统消息的获取。
第一方面, 提供了一种系统消息的获取方法, 包括:
用户设备检测下行控制信道, 所述下行控制信道上承载下行控制信息 DCI, 所述下行控制信道对应的 DCI格式中包含第一信息域, 所述第一信息 域用于指示系统消息;
所述用户设备根据检测到的所述下行控制信道上承载的所述 DCI获取系 统消息。
结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述下行控制 信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第二 种可能的实现方式中, 所述检测下行控制信道, 包括:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第三 种可能的实现方式中, 所述检测下行控制信道, 包括:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
结合第一方面的第二种或第三种可能的实现方式, 在第一方面的第四种 可能的实现方式中, 所述第一物理资源块集合的频域起始位置是指第一物理 资源块集合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号, 所述承 载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域起始位置是指承载同步 信号和 /或发现信号的物理资源块集合中物理资源块编号最小的物理资源块 的物理资源块编号。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第五 种可能的实现方式中, 所述检测下行控制信道, 包括:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。 结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在第一方面的第六种可能的实 现方式中, 所述第一物理资源块集合包括第一子物理资源块集合和第二子物 理资源块集合, 所述第一子物理资源块集合和所述第二子物理资源块集合位 于承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的两侧。
结合第一方面的第六种可能的实现方式, 在第一方面的第七种可能的实 现方式中, 所述第一子物理资源块集合包含的物理资源块个数与所述第二子 物理资源块集合包含的物理资源块个数相同; 或者,
所述第一子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数与所述第二 子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数相同。
结合第一方面的第二种至第七种任一种可能的实现方式, 在第一方面的 第八种可能的实现方式中, 所述在第一资源上检测下行控制信道, 包括: 用户设备根据小区标识确定下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述 搜索空间的位置在第一资源上检测所述下行控制信道; 或者,
所述第一资源包括多个子资源, 用户设备根据小区标识确定下行控制信 道占用的子资源, 在所述下行控制信道占用的子资源上检测所述下行控制信 道; 或者,
所述第一资源包括多个子资源, 所述下行控制信道占用所述多个子资源 中的一个, 所述用户设备通过盲检测在所述多个子资源上检测所述下行控制 信道。
结合第一方面或第一方面的第一种至第八种任一种可能的实现方式, 在 第一方面的第九种可能的实现方式中, 所述根据检测到的所述下行控制信道 上承载的所述 DCI获取系统消息, 包括:
根据所述第一信息域的值获取系统消息; 或者,
所述 DCI格式中还包含第二信息域, 根据所述第一信息域的值获取第 ― 系统消息, 根据所述第二信息域的值接收物理下行共享信道 PDSCH, 并从所 述 PDSCH中获取第二系统消息, 所述第二信息域用于指示 PDSCH的传输, 所述 PDSCH中承载所述第二系统消息。
结合第一方面或第一方面的第一种至第九种任一种可能的实现方式, 在 第一方面的第十种可能的实现方式中, 所述第一信息域包括如下项中的一项 或多项: 指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
第二方面, 提供了一种系统消息的获取方法, 包括:
基站确定下行控制信道承载的下行控制信息 DCI, 所述下行控制信道对 应的 DCI格式中包含第一信息域, 所述第一信息域用于指示系统消息; 所述基站向用户设备发送所述下行控制信道, 使得所述用户设备根据所 述下行控制信道上承载的 DCI获取系统消息。
结合第二方面, 在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述下行控制 信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第二 种可能的实现方式中, 所述发送所述下行控制信道, 包括:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第三 种可能的实现方式中, 所述发送所述下行控制信道, 包括:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
结合第二方面的第二种或第三种可能的实现方式, 在第二方面的第四种 可能的实现方式中, 所述第一物理资源块集合的频域起始位置是指第一物理 资源块集合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号, 所述承 载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域起始位置是指承载同步 信号和 /或发现信号的物理资源块集合中物理资源块编号最小的物理资源块 的物理资源块编号。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第五 种可能的实现方式中, 所述发送所述下行控制信道, 包括:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。
结合第二方面的第五种可能的实现方式, 在第二方面的第六种可能的实 现方式中, 所述第一物理资源块集合包括第一子物理资源块集合和第二子物 理资源块集合, 所述第一子物理资源块集合和所述第二子物理资源块集合位 于承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的两侧。
结合第二方面的第六种可能的实现方式, 在第二方面的第七种可能的实 现方式中, 所述第一子物理资源块集合包含的物理资源块个数与所述第二子 物理资源块集合包含的物理资源块个数相同; 或者,
所述第一子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数与所述第二 子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数相同。
结合第二方面的第二种至第七种任一种可能的实现方式, 在第二方面的 第八种可能的实现方式中,所述在第一资源上发送所述下行控制信道,包括: 根据小区标识确定所述下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述搜索 空间的位置发送所述下行控制信道; 或者,
根据小区标识确定所述下行控制信道在第一资源上占用的子资源, 在所 述占用的子资源上发送所述下行控制信道; 或者,
在所述第一资源中的任一个子资源上发送所述下行控制信道。
结合第二方面或第二方面的第一种至第八种任一种可能的实现方式, 在 第二方面的第九种可能的实现方式中, 所述基站确定下行控制信道承载的下 行控制信息 DCI, 包括:
根据系统消息确定所述第一信息域的值; 或者,
根据第 ―系统消息确定所述第一信息域的值, 根据物理下行共享信道 PDSCH的调度信息确定所述第二信息域的值,以使得所述用户设备根据所述 第二信息域的值接收所述 PDSCH, 并从所述 PDSCH中获取第二系统消息。
结合第二方面或第二方面的第一种至第九种任一种可能的实现方式, 在 第二方面的第十种可能的实现方式中, 所述第一信息域包括如下项中的一项 或多项:
指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
第三方面, 提供了一种用户设备, 包括:
检测模块, 用于检测下行控制信道, 所述下行控制信道上承载下行控制 信息 DCI, 所述下行控制信道对应的 DCI格式中包含第一信息域, 所述第一 信息域用于指示系统消息;
获取模块, 用于根据所述检测模块检测到的所述下行控制信道上承载的 所述 DCI获取系统消息。
结合第三方面, 在第三方面的第一种可能的实现方式中, 所述检测模块 检测得到的所述下行控制信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式, 在第三方面的第二 种可能的实现方式中, 所述检测模块具体用于:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式, 在第三方面的第三 种可能的实现方式中, 所述检测模块具体用于:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
结合第三方面的第二种或第三种可能的实现方式, 在第三方面的第四种 可能的实现方式中, 所述检测模块检测的所述第 ―资源的所述第一物理资源 块集合的频域起始位置是指第一物理资源块集合中物理资源块编号最小的物 理资源块的物理资源块编号, 所述承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块 集合的频域起始位置是指承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合中 物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式, 在第三方面的第五 种可能的实现方式中, 所述检测模块具体用于:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。
结合第三方面的第五种可能的实现方式, 在第三方面的第六种可能的实 现方式中, 所述检测模块检测的所述第一资源的所述第一物理资源块集合包 括第一子物理资源块集合和第二子物理资源块集合, 所述第一子物理资源块 集合和所述第二子物理资源块集合位于承载同步信号和 /或发现信号的物理 资源块集合的两侧。
结合第三方面的第六种可能的实现方式, 在第三方面的第七种可能的实 现方式中, 所述检测模块检测的所述第一资源的所述第一物理资源块集合包 括的所述第一子物理资源块集合包含的物理资源块个数与所述第二子物理资 源块集合包含的物理资源块个数相同; 或者, 所述第一子物理资源块集合对 应的下行控制信道盲检测次数与所述第二子物理资源块集合对应的下行控制 信道盲检测次数相同。
结合第三方面的第二种至第七种任一种可能的实现方式, 在第三方面的 第八种可能的实现方式中, 所述检测模块具体用于:
根据小区标识确定下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述搜索空间 的位置在第一资源上检测所述下行控制信道; 或者,
根据小区标识确定下行控制信道占用的子资源, 在所述下行控制信道占 用的子资源上检测所述下行控制信道,其中,所述第一资源包括多个子资源; 或者,
通过盲检测在所述多个子资源上检测所述下行控制信道, 其中, 所述第 一资源包括多个子资源, 所述下行控制信道占用所述多个子资源中的一个。
结合第三方面或第三方面的第一种至第八种任一种可能的实现方式, 在 第三方面的第九种可能的实现方式中, 所述获取模块具体用于: 根据所述第一信息域的值获取系统消息; 或者,
根据所述第一信息域的值获取第 ―系统消息, 根据第二信息域的值接收 物理下行共享信道 PDSCH, 并从所述 PDSCH中获取第二系统消息, 其中, 所述 DCI格式中还包含第二信息域, 所述第二信息域用于指示 PDSCH的传 输, 所述 PDSCH中承载所述第二系统消息。
结合第三方面或第三方面的第一种至第九种任一种可能的实现方式, 在 第三方面的第十种可能的实现方式中, 所述获取模块根据的所述所述第一信 息域包括如下项中的一项或多项:
指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
第四方面, 提供了一种基站, 包括:
确定模块, 用于确定下行控制信道承载的下行控制信息 DCI, 所述下行 控制信道对应的 DCI格式中包含第一信息域, 所述第一信息域用于指示系统 消息;
发送模块, 用于向用户设备发送所述下行控制信道, 使得所述用户设备 根据所述确定模块确定的所述下行控制信道上承载的 DCI获取系统消息。
结合第四方面, 在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述发送模块 发送的所述下行控制信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式, 在第四方面的第二 种可能的实现方式中, 所述发送模块具体用于:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式, 在第四方面的第三 种可能的实现方式中, 所述发送模块具体用于:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合; 所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
结合第四方面的第二种或第三种可能的实现方式, 在第四方面的第四种 可能的实现方式中, 所述发送模块发送的所述下行控制信道所在的所述第一 资源的所述第一物理资源块集合的频域起始位置是指第一物理资源块集合中 物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号, 所述^载同步信号和 / 或发现信号的物理资源块集合的频域起始位置是指承载同步信号和 /或发现 信号的物理资源块集合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编 号。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式, 在第四方面的第五 种可能的实现方式中, 所述发送模块具体用于:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。
结合第四方面的第五种可能的实现方式, 在第四方面的第六种可能的实 现方式中, 所述发送模块发送的所述下行控制信道所在的所述第一资源的所 述第一物理资源块集合包括第一子物理资源块集合和第二子物理资源块集合, 所述第一子物理资源块集合和所述第二子物理资源块集合位于承载同步信号 和 /或发现信号的物理资源块集合的两侧。
结合第四方面的第六种可能的实现方式, 在第四方面的第七种可能的实 现方式中, 所述发送模块发送的所述下行控制信道所在的所述第一资源的所 述第一物理资源块集合包含的物理资源块个数与所述第二子物理资源块集合 包含的物理资源块个数相同; 或者, 所述第一子物理资源块集合对应的下行 控制信道盲检测次数与所述第二子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检 测次数相同。
结合第四方面的第二种至第七种任一种可能的实现方式中, 在第四方面 的第八种可能的实现方式中, 所述发送模块具体用于: 根据小区标识确定所述下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述搜索 空间的位置发送所述下行控制信道; 或者,
根据小区标识确定所述下行控制信道在第一资源上占用的子资源, 在所 述占用的子资源上发送所述下行控制信道; 或者,
在所述第一资源中的任一个子资源上发送所述下行控制信道。
结合第四方面或第四方面的第一种至第八种任一种可能的实现方式中, 在第四方面的第九种可能的实现方式中, 所述确定模块具体用于:
根据系统消息确定所述第一信息域的值; 或者,
根据第 ―系统消息确定所述第一信息域的值, 根据物理下行共享信道
PDSCH的调度信息确定所述第二信息域的值,以使得所述用户设备根据所述 第二信息域的值接收所述 PDSCH, 并从所述 PDSCH中获取第二系统消息。
结合第四方面或第四方面的第一种至第九种任一种可能的实现方式中, 在第四方面的第十种可能的实现方式中, 所述发送模块发送的所述下行控制 信道对应的 DCI格式中包含的所述第一信息域包括如下项中的一项或多项: 指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
通过上述技术方案, 本发明实施例通过根据下行控制信道上承载的下行 控制信息中获取系统消息,而不是在 PBCH上获取系统消息,可以避免 PBCH 传输性能受到影响时对系统消息的传输影响,实现在 NCT上传输及获取系统 消息。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述中 所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图是本发 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为本发明实施例提供的一种系统消息的获取方法的流程示意图; 图 2为本发明实施例提供的另一种系统消息的获取方法的流程示意图; 图 3为本发明实施例中第一物理资源块集合的频域位置与承载同步信号 的物理资源块集合的频域位置的一种关系示意图; 图 4为本发明实施例中第一物理资源块集合的频域位置与承载同步信号 的物理资源块集合的频域位置的另一种关系示意图;
图 5为本发明实施例中第一物理资源块集合的频域位置与承载同步信号 的物理资源块集合的频域位置的另一种关系示意图;
图 6为本发明实施例提供的另一种系统消息的获取方法的流程示意图; 图 7为本发明实施例提供的一种用户设备的结构示意图;
图 8为本发明实施例提供的一种基站的结构示意图。 具体实施方式 为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发 明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于 本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有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。
图 1为本发明实施例提供的一种系统消息的获取方法的流程示意图, 包 括:
11 : 用户设备检测下行控制信道, 所述下行控制信道上承载下行控制信 息 ( Downlink Control Information, DCI ), 所述下行控制信道对应的 DCI格 式中包含第一信息域, 所述第一信息域用于指示系统消息;
其中, 下行控制信道上承载的 DCI对应确定的一种 DCI格式, 即根据该 DCI格式确定下行控制信道上承载的 DCI, 该 DCI格式可以称为该下行控制 信道对应的 DCI格式。
可选的, 该第一信息域可以为一个或多个, 例如, 第一信息域包括如下 项中的一项或多项: 指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波 对应的载波类型的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。 相应的, 第一信 息域指示的系统消息分别为: 下行系统带宽、 系统帧号、 载波对应的载波类 型、 增强的公共搜索空间的位置。
可选的, 所述下行控制信道为增强的物理下行控制信道 (Enhanced Physical Downlink Control Channel , EPDCCH )。
可选的, 所述检测下行控制信道, 包括: 在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
可选的, 所述检测下行控制信道, 包括:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
可选的, 所述第一物理资源块集合的频域起始位置是指第一物理资源块 集合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号, 所述承载同步 信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域起始位置是指承载同步信号和 / 或发现信号的物理资源块集合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资 源块编号。
可选的, 所述检测下行控制信道, 包括:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。
可选的, 所述第一物理资源块集合包括第一子物理资源块集合和第二子 物理资源块集合, 所述第一子物理资源块集合和所述第二子物理资源块集合 位于承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的两侧。
可选的, 所述第一子物理资源块集合包含的物理资源块个数与所述第二 子物理资源块集合包含的物理资源块个数相同; 或者,
所述第一子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数与所述第二 子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数相同。 可选的, 所述在第 一资源上检测下行控制信道, 包括: 用户设备根据小区标识确定下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述 搜索空间的位置在第一资源上检测所述下行控制信道; 或者,
所述第一资源包括多个子资源, 用户设备根据小区标识确定下行控制信 道占用的子资源, 在所述下行控制信道占用的子资源上检测所述下行控制信 道; 或者,
所述第一资源包括多个子资源, 所述下行控制信道占用所述多个子资源 中的一个, 所述用户设备通过盲检测在所述多个子资源上检测所述下行控制 信道。
可选的, 所述第一信息域包括如下项中的一项或多项:
指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
12: 所述用户设备根据检测到的所述下行控制信道上承载的所述 DCI获 取系统消息。
可选的, 所述根据检测到的所述下行控制信道上承载的所述 DCI获取系 统消息, 包括:
根据所述第一信息域的值获取系统消息; 或者,
所述 DCI格式中还包含第二信息域, 根据所述第一信息域的值获取第 ― 系统消息, 根据所述第二信息域的值接收物理下行共享信道 (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH ),并从所述 PDSCH中获取第二系统消息, 所述第二信息域用于指示 PDSCH的传输,所述 PDSCH中承载所述第二系统 消息。 相应的, 参见图 2, 基站侧的流程包括:
21 : 基站确定下行控制信道承载的 DCI, 所述下行控制信道对应的 DCI 格式中包含第一信息域, 所述第一信息域用于指示系统消息;
可选的, 所述下行控制信道为 EPDCCH。
可选的, 所述基站确定下行控制信道承载的 DCI, 包括:
根据系统消息确定所述第一信息域的值; 或者,
根据第一系统消息确定所述第一信息域的值, 根据 PDSCH 的调度信息 确定所述第二信息域的值, 以使得所述用户设备根据所述第二信息域的值接 收所述 PDSCH, 并从所述 PDSCH中获取第二系统消息。
可选的, 所述第一信息域包括如下项中的一项或多项: 指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
22: 所述基站向用户设备发送所述下行控制信道, 使得所述用户设备根 据所述下行控制信道上承载的 DCI获取系统消息。
可选的, 所述发送所述下行控制信道, 包括:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
可选的, 所述发送所述下行控制信道, 包括:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
可选的, 所述第一物理资源块集合的频域起始位置是指第一物理资源块 集合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号, 所述承载同步 信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域起始位置是指承载同步信号和 / 或发现信号的物理资源块集合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资 源块编号。
可选的, 所述发送所述下行控制信道, 包括:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。
可选的, 所述第一物理资源块集合包括第一子物理资源块集合和第二子 物理资源块集合, 所述第一子物理资源块集合和所述第二子物理资源块集合 位于承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的两侧。 可选的, 所述第一子物理资源块集合包含的物理资源块个数与所述第二 子物理资源块集合包含的物理资源块个数相同; 或者,
所述第一子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数与所述第二 子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数相同。
可选的, 所述在第一资源上发送所述下行控制信道, 包括:
根据小区标识确定所述下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述搜索 空间的位置发送所述下行控制信道; 或者,
根据小区标识确定所述下行控制信道在第一资源上占用的子资源, 在所 述占用的子资源上发送所述下行控制信道; 或者,
在所述第一资源中的任一个子资源上发送所述下行控制信道。 本发明实 施例中, 下行控制信道可以是 EPDCCH。 由于 EPDCCH是基于解调参考信号 ( Demodulation Reference Signal, DMRS )解调的, 当根据 EPDCCH传输的 DCI获取系统消息时,相对于 居依赖单天线口 CRS传输的 PBCH获取系统 消息, 可以提高系统消息的传输性能; 另外, 由于 PBCH需要在特定子帧预 留固定的符号, 通过 EPDCCH传输系统消息, 不需要为该系统消息的传输预 留固定的符号,从而使得 DM-RS传输有更多可选择的符号,可以优化 DMRS 的设计, 提高系统性能。
可选的, 下行控制信道可以通过第一资源传输, 第一资源为第一子帧上 的第一物理资源块集合。
可选的,第一子帧可以是承载同步信号和 /或发现信号( Discovery Signal, DS )的子帧的下一子帧, 第一物理资源块集合的频域起始位置可以与承载同 步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域起始位置相同或存在偏移。
可选的, 所述第一物理资源块集合的频域起始位置是指第一物理资源块 集合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号, 所述承载同步 信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域起始位置是指承载同步信号和 / 或发现信号的物理资源块集合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资 源块编号。 其中, 物理资源块编号可以是根据物理资源块在频域上的位置依 次进行编号得到的。
同步信号可以包括主同步信号( Primary Synchronization Signal, PSS )和 辅同步信号 ( Secondary Synchronization Signal, SSS )„ 现有技术中, PSS和 SSS的发送周期为 5个子帧, 其频域位置位于载波中心的 6个 PRB pair的频 域宽度内, 其时域上占用两个符号。
例如, 参见图 3 , 第一物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号 的物理资源块集合的频域起始位置相同, 参见图 4, 第一物理资源块集合的 频域起始位置与承载同步信号的物理资源块集合的频域起始位置存在偏移。 其中, 偏移量可以预先配置, 另外, 第一物理资源块集合的频域宽度也可以 预先配置, 图中以第一物理资源块集合的频域宽度与承载同步信号的物理资 源块集合的频域宽度相同为例, 当然, 两者宽度也可以不同。
可选的, 第一子帧可以是承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 第一物理 资源块集合的频域位置可以与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集 合的频域位置存在重叠或完全不重叠。
在完全不重叠时, 可以是, 第一物理资源块集合在频域上全部位于承载 同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的上侧或下侧。或者,如图 5所示, 第一物理资源块集合包括第一子物理资源块集合和第二子物理资源块集合, 第一子物理资源块集合和第二子物理资源块集合在频域上分别位于承载同步 信号和 /或发现信号的物理资源块集合的两侧。 第一子物理资源块集合和第二 子物理资源块集合分别位于承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合 的两侧能够使得在第一资源上传输的 EPDCCH获得频率分集增益,从而提高 系统消息的传输性能。
可选的, 第一子物理资源块集合包含的物理资源块个数与第二子物理资 源块集合包含的物理资源块个数相同; 或者,
所述第一子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数与所述第二 子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数相同。
另外, 在上述完全不重叠时, 第一物理资源块集合的频域位置可以与承 载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域位置相邻或者存在偏移, 该偏移可以预先配置, 图 5以相邻为例。
在上述的存在重叠时, 该物理下行控制信道可以仅占用用于承载同步信 号和 /或发现信号的物理资源块集合中没有用于传输同步信号、 发现信号和导 频信号的资源单元 ( Resource Element, RE )。
可选的, 上述各场景下的第一物理资源块集合可以是集中式(localized ) 的, 也可以是分布式(distributed )式的。 集中式是指第一物理资源块集合中 的物理资源块对为连续的物理资源块对。 分布式是指第一物理资源块集合中 第一物理资源块集合中相邻两个物理资源块对间的频域间隔可以相同, 且为 固定值, 例如, 该间隔是固定为 1个物理资源块对或 2个物理资源块对。
本实施例中, 由于第一资源与承载同步信号和 /或发现信号的资源在位置 上存在固定的关系, 当用户设备首先检测到同步信号和 /或发现信号后, 可以 根据同步信号和 /或发现信号的资源位置获取第一资源的资源位置, 从而避免 了在多个可能位置盲检第一资源的位置, 节省了用户设备的功率消耗, 并实 现快速获得系统消息, 从而减少用户设备完成同步的时间。
用户设备在第一资源上检测到下行控制信道后, 可以根据该下行控制信 道中承载的 DCI获取系统消息。
可选的, 该下行控制信道对应的 DCI格式中可以仅包含第一信息域, 或 者该 DCI格式中包含第一信息域和第二信息域,第二信息域用于指示 PDSCH 的传输。 需要说明的是, DCI格式中仅包含第一信息域, 可以指该 DCI格式 中仅有第一信息域用于指示系统消息, 此时该 DCI格式中可以包含其他信息 域, 例如用于区分该 DCI格式与其他 DCI格式的信息域。
方式一: 当 DCI格式中仅包含第一信息域时, 第一信息域可以包含如下 项中的至少一项: 指示下行系统带宽的字段、 指示系统帧号的字段、 指示载 波对应的载波类型的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。 还可以包含指 示其他主信息块 ( Master Information Block, MIB ) 的 i或。
该方式一下, 基站可以将指示系统消息的第一信息域承载在 EPDCCH对 应的 DCI格式中。 用户设备检测到 EPDCCH时, 可以根据 DCI格式从 DCI中获 取系统消息。
该方式一下的下行控制信道对应的 DCI格式可以是一个全新的格式, 即 为除格式 0、 1、 1A、 1B、 1C、 1D、 2、 2A、 2B、 2C、 2D、 3、 3A、 4之外 的一种 DCI格式, 例如 DCI format 2E。 但该新的 DCI格式的 payload size与 至少一种现有 DCI格式的 payload size相同, 例如可以与 DCI format 2D的 payload size相同, 或可以与 DCI format 1 A的 ayload size相同。
方式二: 当 DCI格式中包含第一信息域和第二信息域时, 第一信息域可 以包含指示下行系统带宽的域; 该第二信息域可以包含指示 PDSCH传输的域, 该 PDSCH上承载 SIB 1或增强的 SIB 1 , 该增强的 SIB 1包含指示系统帧号的字段 等。
该方式二下, 该第一信息域可以仅指示 MIB中的部分系统消息, 例如可 以仅包含指示下行系统带宽的域。该 EPDCCH对应的 DCI格式还可以包含指示 PDSCH传输的域, 也就是还包含第二信息域, 该 PDSCH可以用于承载增强的 SIB1 , 该增强的 SIB1包括指示系统帧号的域。 此时, 该 DCI格式中的资源分 配域可以根据一个特定的系统带宽来进行指示, 该 DCI格式中指示系统带宽 的域可以位于该 DCI格式中的固定位置 (例如位于该 DCI格式的第一个域) , 用户设备可以先在该固定的位置上读取系统带宽, 然后再根据该系统带宽对 该 DCI格式中的资源分配字段进行解释。
该方式二下, 该下行控制信道对应的 DCI格式可以重用现有 DCI格式, 并重用该现有 DCI格式中的一个现有字段来指示系统带宽,该现有的 DCI格 式可以为 DCI1/1A/1B/1C/1D/2/2A/2B/2C/2D 中的一个或多个。 该方式二下, 先通过 DCI格式里面的某个域获取载波的系统带宽, 然后再根据 PDSCH里 承载的内容获取其它的系统消息, 例如可以一次将系统中的 MIB及 SIB1都 获取, 使得用户能快速得到服务。
本发明实施例中, 用户设备在获取第一信息域后, 可以根据第一信息域 获取系统消息, 系统消息可以是 MIB , 对于方式二, 用户设备还可以获取 PDSCH承载的信息, 从而获取其他系统消息, 其它系统消息可以包括部分 MIB信息和 SIB1信息。
本实施例通过根据下行控制信道中承载的 DCI获取系统消息, 可以实现 在 NCT中获取系统消息。另夕卜,在下行控制信道为 EPDCCH时,通过 EPDCCH 承载的 DCI获取系统消息, 可以实现基于 DMRS实现系统消息的获取, 避免 依赖单天线口 CRS传输的信息获取系统消息,从而提高系统消息的获取性能; 通过利用 EPDCCH传输的 DCI获取系统消息, 避免在特定子帧为 PBCH预 留固定的符号, 从而使 DMRS的设计不受预留的位置的限制, 可以帮助优化 DMRS的设计, 提高系统性能。
图 6为本发明实施例提供的另一种系统消息的获取方法的流程示意图, 本实施例中多个小区共享第一资源, 以下行控制信道为 EPDCCH为例。 本实 施例包括:
61 : 用户设备在第一资源上确定自身对应的子资源, 在自身对应的子资 源上检测下行控制信道;
其中, 小区共享方式可以包括以下几种:
方式一:各小区在第一资源上的 EPDCCH的搜索空间的起始位置由该小 区对应的小区标识确定。
该方式下,基站可以根据小区标识确定各小区对应的 EPDCCH的搜索空 间的起始位置, 然后在该搜索空间对应的物理资源上发送 EPDCCH。
用户设备可以根据自身所属小区的小区标识确定出本小区对应的 EPDCCH的搜索空间的起始位置, 然后根据该起始位置, 在相应的搜索空间 搜索获取物理下行控制信道。
方式二: 第一资源包含多个承载 EPDCCH 的子资源, 每个小区对应的 EPDCCH占用的子资源由该小区对应的小区标识确定。
该方式下,基站可以根据小区标识确定承载各小区对应的 EPDCCH的子 资源, 然后在确定的子资源上发送该 EPDCCH。
用户设备可以根据自身所属小区的小区标识确定承载本小区对应的 EPDCCH占用的子资源, 之后在对应的子资源上接收物理下行控制信道。
方式三: 第一资源包含多个承载 EPDCCH 的子资源, 每个小区对应的 EPDCCH占用固定子资源。
该方式下, 具体哪个小区占用哪个子资源可以在小区之间相互协调。 该 第一资源包含的多个子资源可以以固定的复用因子在多个小区之间进行复用。 不同小区占用的子资源可以不同, 地理位置相隔较远的小区占用的子资源可 以相同。
该方式下, 基站可以在各小区对应的固定的子资源上发送各小区对应的 EPDCCH, 用户设备通过在对应的固定子资源上盲检测接收本小区对应的 EPDCCH。
该方式下, 各小区对应的子资源在不同子帧可以不同。
方式四, 该第一资源包含多个承载 EPDCCH的子资源, 每个 d、区对应的 EPDCCH可以占用任意一个子资源;
该方式下, 基站之间对各自占用的子资源不进行协调, 基站可以自行决 定承载该 EPDCCH的子资源,用户设备通过盲检测该第一资源对应的所有子 资源 , 接收本 ' j、区对应的 EPDCCH。
62: 所述用户设备根据所述物理下行控制信道获取系统消息。
具体内容可以参见上述相关描述。
本实施例通过将多个小区共享第一资源, 可以提高传输效率, 并且在上 述的前三种共享方式时,可以使得多个小区的承载下行控制信道的资源不同, 从而避免小区间干扰, 提高系统消息的传输性能。
图 7为本发明实施例提供的一种用户设备的结构示意图, 该用户设备 70 包括检测模块 71和获取模块 72; 检测模块 71用于检测下行控制信道, 所述 下行控制信道上承载下行控制信息 DCI, 所述下行控制信道对应的 DCI格式 中包含第一信息域, 所述第一信息域用于指示系统消息; 获取模块 72用于根 据所述检测模块 71检测到的所述下行控制信道上承载的所述 DCI获取系统 消息。
可选的,所述检测模块 71检测得到的所述下行控制信道为增强的物理下 行控制信道 EPDCCH。
可选的, 所述检测模块 71具体用于:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
可选的, 所述检测模块 71具体用于:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
可选的,所述检测模块 71检测的所述第一资源的所述第一物理资源块集 合的频域起始位置是指第一物理资源块集合中物理资源块编号最小的物理资 源块的物理资源块编号, 所述承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合 的频域起始位置是指承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合中物理 资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号。
可选的, 所述检测模块 71具体用于:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。
可选的,所述检测模块 71检测的所述第一资源的所述第一物理资源块集 合包括第一子物理资源块集合和第二子物理资源块集合, 所述第一子物理资 源块集合和所述第二子物理资源块集合位于承载同步信号和 /或发现信号的 物理资源块集合的两侧。
可选的,所述检测模块 71检测的所述第一资源的所述第一物理资源块集 合包括的所述第一子物理资源块集合包含的物理资源块个数与所述第二子物 理资源块集合包含的物理资源块个数相同; 或者, 所述第一子物理资源块集 合对应的下行控制信道盲检测次数与所述第二子物理资源块集合对应的下行 控制信道盲检测次数相同。
可选的, 所述检测模块 71具体用于:
根据小区标识确定下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述搜索空间 的位置在第一资源上检测所述下行控制信道; 或者,
根据小区标识确定下行控制信道占用的子资源, 在所述下行控制信道占 用的子资源上检测所述下行控制信道,其中,所述第一资源包括多个子资源; 或者,
通过盲检测在所述多个子资源上检测所述下行控制信道, 其中, 所述第 一资源包括多个子资源, 所述下行控制信道占用所述多个子资源中的一个。
可选的, 所述获取模块 72具体用于:
根据所述第一信息域的值获取系统消息; 或者,
根据所述第一信息域的值获取第 ―系统消息, 根据第二信息域的值接收 物理下行共享信道 PDSCH, 并从所述 PDSCH中获取第二系统消息, 其中, 所述 DCI格式中还包含第二信息域, 所述第二信息域用于指示 PDSCH的传 输, 所述 PDSCH中承载所述第二系统消息。
可选的,所述获取模块 72根据的所述所述第一信息域包括如下项中的一 项或多项:
指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
在硬件实现上, 以上检测模块可以为接收机或收发机, 以上获取模块可 以以硬件形式内嵌于或独立于基站的处理器中, 也可以以软件形式存储于基 站的存储器中, 以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。 该处理器 可以为中央处理单元(CPU )、 微处理器、 单片机等。 可以理解的是, 该用户 设备中还可以包括存储器、 天线、 基带处理部件、 中射频处理部件、 输入输 出装置等通用部件, 本发明实施例在此不再任何限制。
需要说明的是, 图 7所示的用户设备可以用于实现以上方法实施例中关 于用户设备的任一种方法, 且相关术语以及具体内容的描述同以上方法实施 例, 在此不再赘述。
本实施例通过根据下行控制信道上承载的下行控制信息中获取系统消息 , 而不是在 PBCH上获取系统消息, 可以避免 PBCH传输性能受到影响时对系 统消息的传输影响, 实现在 NCT上传输及获取系统消息。
图 8为本发明实施例提供的一种基站的结构示意图,该基站 80包括确定 模块 81和发送模块 82; 确定模块 81用于确定下行控制信道承载的下行控制 信息 DCI, 所述下行控制信道对应的 DCI格式中包含第一信息域, 所述第一 信息域用于指示系统消息;发送模块 82用于向用户设备发送所述下行控制信 道, 使得所述用户设备根据所述确定模块确定的所述下行控制信道上承载的 DCI获取系统消息。
可选的,所述发送模块 82发送的所述下行控制信道为增强的物理下行控 制信道 EPDCCH。
可选的, 所述发送模块 82具体用于:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
可选的, 所述发送模块 82具体用于:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
可选的,所述发送模块 82发送的所述下行控制信道所在的所述第一资源 的所述第一物理资源块集合的频域起始位置是指第一物理资源块集合中物理 资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号, 所述承载同步信号和 /或发 现信号的物理资源块集合的频域起始位置是指承载同步信号和 /或发现信号 的物理资源块集合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号。
可选的, 所述发送模块 82具体用于:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。
可选的,所述发送模块 82发送的所述下行控制信道所在的所述第一资源 的所述第一物理资源块集合包括第一子物理资源块集合和第二子物理资源块 集合, 所述第一子物理资源块集合和所述第二子物理资源块集合位于承载同 步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的两侧。
可选的,所述发送模块 82发送的所述下行控制信道所在的所述第一资源 的所述第一物理资源块集合包含的物理资源块个数与所述第二子物理资源块 集合包含的物理资源块个数相同; 或者, 所述第一子物理资源块集合对应的 下行控制信道盲检测次数与所述第二子物理资源块集合对应的下行控制信道 盲检测次数相同。
可选的, 所述发送模块 82具体用于:
根据小区标识确定所述下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述搜索 空间的位置发送所述下行控制信道; 或者, 根据小区标识确定所述下行控制信道在第一资源上占用的子资源, 在所 述占用的子资源上发送所述下行控制信道; 或者,
在所述第一资源中的任一个子资源上发送所述下行控制信道。
可选的, 所述确定模块 81具体用于:
根据系统消息确定所述第一信息域的值; 或者,
根据第 ―系统消息确定所述第一信息域的值, 根据物理下行共享信道 PDSCH的调度信息确定所述第二信息域的值,以使得所述用户设备根据所述 第二信息域的值接收所述 PDSCH, 并从所述 PDSCH中获取第二系统消息。
可选的, 所述发送模块 82发送的所述下行控制信道对应的 DCI格式中 包含的所述第一信息域包括如下项中的一项或多项:
指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
在硬件实现上, 以上发送模块可以为发射机或收发机, 以上确定模块可 以以硬件形式内嵌于或独立于基站的处理器中, 也可以以软件形式存储于基 站的存储器中, 以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。 该处理器 可以为中央处理单元(CPU )、 微处理器、 单片机等。 可以理解的是, 该基站 中还可以包括存储器、 天线、 基带处理部件、 中射频处理部件、 输入输出装 置等通用部件, 本发明实施例在此不再任何限制。
需要说明的是, 图 8所示的基站可以用于实现以上方法实施例中关于基 站的任一种方法, 且相关术语以及具体内容的描述同以上方法实施例, 在此 不再赘述。
本实施例通过根据下行控制信道上承载的下行控制信息中获取系统消息 , 而不是在 PBCH上获取系统消息, 可以避免 PBCH传输性能受到影响时对系 统消息的传输影响, 实现在 NCT上传输及获取系统消息。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 仅以上 述各功能模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功 能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块, 以完成以上描述的全部或者部分功能。 上述描述的系统, 装置和单元的具体 工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述模块或单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实 现时可以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到 另一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相 互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间 接耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单 元中。 上述集成的单元既可以釆用硬件的形式实现, 也可以釆用软件功能单 元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售 或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本 申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的 全部或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个 存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)或处理器(processor )执行本申请各个实施例所 述方法的全部或部分步骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读 存储器(ROM, Read-Only Memory ),随机存取存储器(RAM, Random Access Memory )、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述, 以上实施例仅用以说明本申请的技术方案, 而非对其限制; 尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明, 本领域的普通技术人员应 当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其 中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技术方案 的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims

权 利 要求 书
1、 一种系统消息的获取方法, 其特征在于, 包括:
用户设备检测下行控制信道, 所述下行控制信道上承载下行控制信息 DCI, 所述下行控制信道对应的 DCI格式中包含第一信息域, 所述第一信息 域用于指示系统消息;
所述用户设备根据检测到的所述下行控制信道上承载的所述 DCI获取系 统消息。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述下行控制信道为增强 的物理下行控制信道 EPDCCH。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述检测下行控制信 道, 包括:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
4、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述检测下行控制信 道, 包括:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
5、 根据权利要求 3或 4所述的方法, 其特征在于, 所述第一物理资源块 集合的频域起始位置是指第一物理资源块集合中物理资源块编号最小的物理 资源块的物理资源块编号, 所述承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集 合的频域起始位置是指承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合中物 理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号。
6、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述检测下行控制信 道, 包括: 在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述第一物理资源块集合 包括第一子物理资源块集合和第二子物理资源块集合, 所述第一子物理资源 块集合和所述第二子物理资源块集合位于承载同步信号和 /或发现信号的物 理资源块集合的两侧。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于,
所述第一子物理资源块集合包含的物理资源块个数与所述第二子物理资 源块集合包含的物理资源块个数相同; 或者,
所述第一子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数与所述第二 子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数相同。
9、 根据权利要求 3-8任一项所述的方法, 其特征在于, 所述在第一资源 上检测下行控制信道, 包括:
用户设备根据小区标识确定下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述 搜索空间的位置在第一资源上检测所述下行控制信道; 或者,
所述第一资源包括多个子资源, 用户设备根据小区标识确定下行控制信 道占用的子资源, 在所述下行控制信道占用的子资源上检测所述下行控制信 道; 或者,
所述第一资源包括多个子资源, 所述下行控制信道占用所述多个子资源 中的一个, 所述用户设备通过盲检测在所述多个子资源上检测所述下行控制 信道。
10、 根据权利要求 1-9任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据检测 到的所述下行控制信道上承载的所述 DCI获取系统消息, 包括:
根据所述第一信息域的值获取系统消息; 或者,
所述 DCI格式中还包含第二信息域, 根据所述第一信息域的值获取第 ― 系统消息, 根据所述第二信息域的值接收物理下行共享信道 PDSCH, 并从所 述 PDSCH中获取第二系统消息, 所述第二信息域用于指示 PDSCH的传输, 所述 PDSCH中承载所述第二系统消息。
11、 根据权利要求 1-10任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一信息 域包括如下项中的一项或多项:
指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
12、 一种系统消息的传输方法, 其特征在于, 包括:
基站确定下行控制信道承载的下行控制信息 DCI, 所述下行控制信道对 应的 DCI格式中包含第一信息域, 所述第一信息域用于指示系统消息; 所述基站向用户设备发送所述下行控制信道, 使得所述用户设备根据所 述下行控制信道上承载的 DCI获取系统消息。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述下行控制信道为增 强的物理下行控制信道 EPDCCH。
14、 根据权利要求 12或 13所述的方法, 其特征在于, 所述发送所述下 行控制信道, 包括:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
15、 根据权利要求 12或 13所述的方法, 其特征在于, 所述发送所述下 行控制信道, 包括:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
16、 根据权利要求 14或 15所述的方法, 其特征在于, 所述第一物理资 源块集合的频域起始位置是指第一物理资源块集合中物理资源块编号最小的 物理资源块的物理资源块编号, 所述承载同步信号和 /或发现信号的物理资源 块集合的频域起始位置是指承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合 中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号。
17、 根据权利要求 12或 13所述的方法, 其特征在于, 所述发送所述下 行控制信道, 包括:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。
18、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述第一物理资源块集 合包括第一子物理资源块集合和第二子物理资源块集合, 所述第一子物理资 源块集合和所述第二子物理资源块集合位于承载同步信号和 /或发现信号的 物理资源块集合的两侧。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于,
所述第一子物理资源块集合包含的物理资源块个数与所述第二子物理资 源块集合包含的物理资源块个数相同; 或者,
所述第一子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数与所述第二 子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数相同。
20、 根据权利要求 14-19任一项所述的方法, 其特征在于, 所述在第一 资源上发送所述下行控制信道, 包括:
根据小区标识确定所述下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述搜索 空间的位置发送所述下行控制信道; 或者,
根据小区标识确定所述下行控制信道在第一资源上占用的子资源, 在所 述占用的子资源上发送所述下行控制信道; 或者,
在所述第一资源中的任一个子资源上发送所述下行控制信道。
21、 根据权利要求 12-20任一项所述的方法, 其特征在于, 所述基站确 定下行控制信道承载的下行控制信息 DCI, 包括:
根据系统消息确定所述第一信息域的值; 或者,
根据第 ―系统消息确定所述第一信息域的值, 根据物理下行共享信道 PDSCH的调度信息确定所述第二信息域的值,以使得所述用户设备根据所述 第二信息域的值接收所述 PDSCH, 并从所述 PDSCH中获取第二系统消息。
22、 根据权利要求 12-21 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一信 息域包括如下项中的一项或多项:
指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
23、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
检测模块, 用于检测下行控制信道, 所述下行控制信道上承载下行控制 信息 DCI, 所述下行控制信道对应的 DCI格式中包含第一信息域, 所述第一 信息域用于指示系统消息;
获取模块, 用于根据所述检测模块检测到的所述下行控制信道上承载的 所述 DCI获取系统消息。
24、 根据权利要求 23所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测模块检测 得到的所述下行控制信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH。
25、 根据权利要求 23或 24所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测模 块具体用于:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
26、 根据权利要求 23或 24所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测模 块具体用于:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
27、 根据权利要求 25或 26所述的用户设备, 所述检测模块检测的所述 第一资源的所述第一物理资源块集合的频域起始位置是指第一物理资源块集 合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源块编号, 所述承载同步信 号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域起始位置是指承载同步信号和 /或 发现信号的物理资源块集合中物理资源块编号最小的物理资源块的物理资源 块编号。
28、 根据权利要求 23或 24所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测模 块具体用于:
在第一资源上检测下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第一物 理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。
29、 根据权利要求 28所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测模块检测 的所述第一资源的所述第一物理资源块集合包括第一子物理资源块集合和第 二子物理资源块集合, 所述第一子物理资源块集合和所述第二子物理资源块 集合位于承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的两侧。
30、 根据权利要求 29所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测模块检测 的所述第一资源的所述第一物理资源块集合包括的所述第一子物理资源块集 合包含的物理资源块个数与所述第二子物理资源块集合包含的物理资源块个 数相同; 或者, 所述第一子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数 与所述第二子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数相同。
31、 根据权利要求 25-30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:
根据小区标识确定下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述搜索空间 的位置在第一资源上检测所述下行控制信道; 或者,
根据小区标识确定下行控制信道占用的子资源, 在所述下行控制信道占 用的子资源上检测所述下行控制信道,其中,所述第一资源包括多个子资源; 或者,
通过盲检测在所述多个子资源上检测所述下行控制信道, 其中, 所述第 一资源包括多个子资源, 所述下行控制信道占用所述多个子资源中的一个。
32、 根据权利要求 23-31 任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述获 取模块具体用于:
根据所述第一信息域的值获取系统消息; 或者, 根据所述第一信息域的值获取第 ―系统消息, 根据第二信息域的值接收 物理下行共享信道 PDSCH, 并从所述 PDSCH中获取第二系统消息, 其中, 所述 DCI格式中还包含第二信息域, 所述第二信息域用于指示 PDSCH的传 输, 所述 PDSCH中承载所述第二系统消息。
33、 根据权利要求 23-32任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述获 取模块根据的所述所述第一信息域包括如下项中的一项或多项:
指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
34、 一种基站, 其特征在于, 包括:
确定模块, 用于确定下行控制信道承载的下行控制信息 DCI, 所述下行 控制信道对应的 DCI格式中包含第一信息域, 所述第一信息域用于指示系统 消息;
发送模块, 用于向用户设备发送所述下行控制信道, 使得所述用户设备 根据所述确定模块确定的所述下行控制信道上承载的 DCI获取系统消息。
35、 根据权利要求 34所述的基站, 其特征在于, 所述发送模块发送的所 述下行控制信道为增强的物理下行控制信道 EPDCCH。
36、 根据权利要求 34或 35所述的基站, 其特征在于, 所述发送模块具 体用于:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置相同。
37、 根据权利要求 34或 35所述的基站, 其特征在于, 所述发送模块具 体用于:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧的下一子帧, 所述第 ―物理资源块集合的频域起始位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资 源块集合的频域起始位置存在预定的偏移。
38、 根据权利要求 36或 37所述的基站, 其特征在于, 所述发送模块发 送的所述下行控制信道所在的所述第一资源的所述第一物理资源块集合的频 域起始位置是指第一物理资源块集合中物理资源块编号最小的物理资源块的 物理资源块编号, 所述承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 起始位置是指承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合中物理资源块 编号最小的物理资源块的物理资源块编号。
39、 根据权利要求 34或 35所述的基站, 其特征在于, 所述发送模块具 体用于:
在第一资源上发送所述下行控制信道, 所述第一资源为第一子帧上的第 一物理资源块集合;
所述第一子帧为承载同步信号和 /或发现信号的子帧, 所述第一物理资源 块集合的频域位置与承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集合的频域 位置不重叠。
40、 根据权利要求 39所述的基站, 其特征在于, 所述发送模块发送的所 述下行控制信道所在的所述第一资源的所述第一物理资源块集合包括第一子 物理资源块集合和第二子物理资源块集合, 所述第一子物理资源块集合和所 述第二子物理资源块集合位于承载同步信号和 /或发现信号的物理资源块集 合的两侧。
41、 根据权利要求 40所述的基站, 其特征在于, 所述发送模块发送的所 述下行控制信道所在的所述第一资源的所述第一物理资源块集合包含的物理 资源块个数与所述第二子物理资源块集合包含的物理资源块个数相同;或者, 所述第一子物理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数与所述第二子物 理资源块集合对应的下行控制信道盲检测次数相同。
42、 根据权利要求 36-41 任一项所述的基站, 其特征在于, 所述发送模 块具体用于:
根据小区标识确定所述下行控制信道的搜索空间的位置, 根据所述搜索 空间的位置发送所述下行控制信道; 或者,
根据小区标识确定所述下行控制信道在第一资源上占用的子资源, 在所 述占用的子资源上发送所述下行控制信道; 或者,
在所述第一资源中的任一个子资源上发送所述下行控制信道。
43、 根据权利要求 34-42任一项所述的基站, 其特征在于, 所述确定模 块具体用于:
根据系统消息确定所述第一信息域的值; 或者,
根据第 ―系统消息确定所述第一信息域的值, 根据物理下行共享信道 PDSCH的调度信息确定所述第二信息域的值,以使得所述用户设备根据所述 第二信息域的值接收所述 PDSCH, 并从所述 PDSCH中获取第二系统消息。
44、 根据权利要求 34-43任一项所述的基站, 其特征在于, 所述发送模 块发送的所述下行控制信道对应的 DCI格式中包含的所述第一信息域包括如 下项中的一项或多项:
指示下行系统带宽的域、 指示系统帧号的域、 指示载波对应的载波类型 的域、 指示增强的公共搜索空间位置的域。
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