WO2015013894A1 - 控制信道的检测与发送方法及设备 - Google Patents

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WO2015013894A1
WO2015013894A1 PCT/CN2013/080440 CN2013080440W WO2015013894A1 WO 2015013894 A1 WO2015013894 A1 WO 2015013894A1 CN 2013080440 W CN2013080440 W CN 2013080440W WO 2015013894 A1 WO2015013894 A1 WO 2015013894A1
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WO
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control channel
aggregation level
sum
resource set
candidates
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PCT/CN2013/080440
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English (en)
French (fr)
Inventor
刘鹍鹏
Original Assignee
华为技术有限公司
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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 CN201811209691.0A priority patent/CN109274463A/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0046Code rate detection or code type detection

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to communication technologies, and in particular, to a method and a device for detecting and transmitting a control channel. Background technique
  • the user equipment In the Long Term Evolution (LTE) system, before receiving or transmitting service data, the user equipment (User Equipment, UE for short) needs to know the downlink control information that the network equipment configures for the user equipment, and the downlink control information is enhanced.
  • the network device For enhancing the physical downlink control channel, the network device further configures an enhanced physical downlink control channel resource set for each UE, where each enhanced physical downlink control channel resource set includes at least one physical resource block, and each physical resource block includes multiple enhanced controls.
  • Channel Control Unit ECCE
  • a Common Search Space (CSS) and a UE Specific Space (UES) are also defined.
  • the CSS refers to an interval that all UEs need to monitor, and is generally used for transmitting scheduling indication signaling of common control information (system broadcast messages, paging messages, random access messages, etc.).
  • the USS is used to transmit scheduling indication signaling for uplink and downlink data transmission of users.
  • the blind detection method of the user equipment to the USS has a specific implementation manner, and for the network device to send the control channel on the CSS, and the user equipment performs blind detection on the CSS, There is no specific implementation.
  • Embodiments of the present invention provide a method and a device for detecting and transmitting a control channel, which are used to implement a blind detection of a control channel by a user equipment on a CSS, and the network device sends a control channel on the CSS.
  • an embodiment of the present invention provides a method for detecting a control channel, including: according to a first aggregation level set corresponding to a first control channel resource set, and the first aggregation Determining a number of first control channel candidates corresponding to each aggregation level in the level set, and determining a search interval of the first control channel;
  • a control channel is detected within a search interval of the first control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • An aggregation level of the second aggregation level set that is greater than a preset threshold
  • the preset threshold is a threshold obtained according to a network device broadcast notification, or a semi-statically configured threshold, or a fixed configuration threshold, or a threshold determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, The location of the resource set of a control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set are the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set.
  • the X is a positive integer, and the X is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured threshold, or is a fixed configuration threshold, or is determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level Among all the control channel candidates supported by the second aggregation level set, the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level; or
  • the Y is a positive integer, and the value of the Y is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured value, or a fixed configuration value, or is determined by any one of the following or a combination thereof.
  • Value system bandwidth, location of the resource set of the first control channel, first The size of the resource set of the control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the second aggregation level set is the first control channel resource set A set of aggregation levels of supported control channel candidates that are not zero.
  • the sum of the number of control channel candidates is less than the second preset sum value, or
  • the sum of the number of first control channel candidates to be detected corresponding to each aggregation level is greater than a second preset total value, or
  • the sum of the number of first control channel candidates to be detected corresponding to each aggregation level is equal to the second preset total value, or
  • the second preset sum value is obtained according to the network device broadcast notification, or is a sum value of the network device semi-static configuration, or a fixed configuration sum value, or is determined by any one of the following or a combination thereof.
  • the sum value the system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the sum of the number of the first control channel candidates to be detected is a decreasing function of the sum of the number of the second control channel candidates to be detected;
  • the sum of the number of the second control channel candidates to be detected is a decreasing function of the sum of the number of the first control channel candidates to be detected;
  • H is the third preset sum value, which is the number of second control channel candidates to be detected by the i-th blind detection process.
  • the sum of the number of control channel candidates, G is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by each aggregation level in the first aggregation level set, and N is the total number of second control channel blind detection processes.
  • 0 i N, i and N are integers;
  • is obtained according to the network device broadcast notification, or is semi-statically configured, or is fixedly configured;
  • the sum of the number of the first control channel candidates and the number of the second control channel candidates corresponding to the respective aggregation levels meets the third preset total value; or the corresponding aggregation level needs to be detected.
  • the sum of the number of first control channel candidates and the number of second control channel candidates of the same aggregation level satisfies a fourth preset total value;
  • the third preset sum value and/or the fourth preset total value are obtained according to the network device broadcast notification, or are a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or are as follows The sum value determined by one or a combination thereof: system bandwidth, location of a resource set of the first control channel, size of a resource set of the first control channel, location of a resource set of the second control channel, and resource set of the second control channel the size of.
  • the number of the first control channel candidates that need to be detected meets the first condition,
  • the first conditions include:
  • the first control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of control channel candidates that can support the first condition
  • the first control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the number of the second control channel candidates that need to be detected meets the second condition
  • the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel is highly aggregated according to the order of aggregation level to be detected from high to low.
  • the level priority satisfies the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the sum of the number of second control channel candidates to be detected is equal to min( « * ( ⁇ - ⁇ C ] U J ), (D - U J )) + U J ' mm (floor(a * ( ⁇ - ⁇ C ] U J )), (D - U J )) + U J , or min( 7( « * ( ⁇ - C . U )), (D - U )) + U; where y3 ⁇ 4 0 r () means rounding down, ⁇ 7() means rounding up, T is the fifth preset sum,
  • D is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of each second control channel, and is the sum of the number of first control channel candidates that need to be detected by each blind detection process, and Uj is a pre-detection required by each blind detection process.
  • the sum of the number of second control channel candidates, ⁇ is a weighting factor of the number of control channel candidates, ⁇ is the total number of blind control processes of the second control channel, and Q is the total number of blind detection processes of the first control channel;
  • the fifth preset sum is equal to the third preset sum, and the fifth preset sum value is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value. Or a sum value determined by any one or a combination of the following: a system bandwidth, a location of a resource set of the first control channel, a size of a resource set of the first control channel, a location of a resource set of the second control channel, And the size of the resource set of the second control channel.
  • the second control channel candidate number that needs to be detected meets a second condition,
  • the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the sum of the number of the second control channel candidates to be detected is equal to min (EF, J), where E is the sixth preset sum, and F is the sum of the number of the first control channel candidates to be detected, J The sum of the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of each second control channel;
  • the sixth preset sum value is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: System bandwidth, location of resource set of the first control channel, first control The size of the resource set of the channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the second control channel candidate number that needs to be detected meets a second condition,
  • the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the number of the second control channel candidates to be detected is equal to min (K-L, M),
  • K is a seventh preset sum
  • L is a number of first control channel candidates to be detected corresponding to an aggregation level of at least one first control channel
  • M is a maximum control channel candidate supported by an aggregation level of at least one second control channel Number
  • the seventh preset sum value is obtained according to the network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition when a resource set of the first control channel and a resource set of the second control channel have a resource When overlapping, the preset association condition includes:
  • the aggregation level of the second control signal to be detected and/or the number of control channel candidates follows the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates;
  • the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates to be detected follows the aggregation level of the second control channel and/or the number of control channel candidates.
  • the second control channel is a UE specific control channel.
  • the first control channel is a common control channel .
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level of the same downlink control information DCI is repeatedly detected in different time units; wherein, the aggregation levels of the same DCI are repeatedly detected in different time units.
  • the repeatedly detecting the same DCI is different in aggregation levels of different time units, including:
  • control channel candidates with a large aggregation level are repeatedly detected, and the control channel candidates with a small aggregation level are repeatedly detected, and the number of repeated detections of different aggregation levels may be different or the same; or
  • the control channel candidates with small aggregation level are repeatedly detected, and the control channel candidates with large aggregation levels are repeatedly detected, and the number of repeated detection times of different aggregation levels may be different or the same;
  • the multiple aggregation level repeatedly detecting times or the aggregation level detection order may be configured by a high layer Or pre-defined, or determined by the number of resource elements RE available in each physical resource block pair, or inversely proportional to the aggregation level, or determined by the size of the number of bits included in the DCI format, or determined by coverage , or according to the wireless network temporary identification RNTI determination.
  • the time unit may be a subframe, a time slot, or For wireless frames.
  • the first control channel is a UE specific control channel, or For the common control channel.
  • the embodiment of the present invention provides a method for transmitting a control channel, including: first, according to a first aggregation level set corresponding to a first control channel resource set, and a first control corresponding to an aggregation level in the first aggregation level set Number of channel candidates, determining the first control letter Search interval of the road;
  • the first aggregation level set includes:
  • An aggregation level of the second aggregation level set that is greater than a preset threshold
  • the preset threshold is a threshold of a semi-static configuration, or a threshold of a fixed configuration, or a threshold determined by any one or a combination of the following: a system bandwidth, a location of a resource set of the first control channel, and a The size of the resource set of a control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set are the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set.
  • the X is a positive integer, and the X is a semi-statically configured threshold, or is a fixed configured threshold, or is determined by any one or a combination of the following: a system bandwidth, a resource set of the first control channel. The location, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level Among all the control channel candidates supported by the second aggregation level set, the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level; or
  • Y is a positive integer
  • the value of Y is a semi-statically configured value, or a fixedly configured value, or a value determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, first control channel The location of the resource set, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the second aggregation level set is the first control channel A set of aggregation levels whose number of control channel candidates supported by the resource set is not zero.
  • the first control channel candidate corresponding to each aggregation level The sum of the numbers is less than the second preset sum value, or
  • the sum of the number of the first control channel candidates corresponding to the aggregation levels is greater than the second preset sum value, or
  • the sum of the number of first control channel candidates corresponding to each aggregation level is equal to the second preset sum value, or
  • the second preset sum value is a sum of semi-static configurations of the network device, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, first control The location of the resource set of the channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition includes:
  • the sum of the number of the first control channel candidates is a decreasing function of the sum of the number of the second control channel candidates to be transmitted;
  • the sum of the number of the second control channel candidates is a decreasing function of the sum of the number of the first control channel candidates to be transmitted;
  • the sum of the number of the first control channel candidates is equal to:
  • the sum of the first control channel candidate number and the second control channel candidate number corresponding to the aggregation level meets a third preset total value; or the first control channel candidate corresponding to each aggregation level
  • the sum of the number of second control channel candidates of the same aggregation level satisfies the fourth preset sum value;
  • the third preset sum value and/or the fourth preset sum value are a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first control channel candidate number meets a first condition
  • the first condition Includes:
  • the first control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of control channel candidates that can support the first condition
  • the first control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the second control channel candidate number meets a second condition, where the second condition Includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the sum of the number of the second control channel candidates is equal to min( « * ( ⁇ - ⁇ C ] U J ), (D - U J )) + U J ' mm (floor(a * ( ⁇ - ⁇ C ] U J )), (D - U J )) + U J , or min( 7( « * ( ⁇ - C . U ;
  • y3 ⁇ 4 0 r() means rounding down
  • /O means rounding up
  • is the fifth preset sum
  • D is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of each second control channel
  • Cj is the sum of the number of first control channel candidates corresponding to the jth DCI
  • Uj is the sum of the preset number of second control channel candidates corresponding to the jth DCI
  • is a weighting factor of the number of control channel candidates.
  • is the total number of DCIs corresponding to the second control channel
  • Q is the total number of DCIs corresponding to the first control channel;
  • the fifth preset sum is equal to the third preset sum, and the fifth preset sum is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or is any one of the following The summed value determined by the combination: the system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel .
  • the second control channel candidate number meets a second condition, where the second condition Includes:
  • the second control channel low aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the second control channel high aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the sum of the number of the second control channel candidates is equal to min (EF, J ), E is a sixth preset sum, F is a sum of the number of the first control channel candidates, and J is each second control channel.
  • the sixth preset sum value is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or combination of the following: system bandwidth, resource set of the first control channel The location, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the second control channel candidate number satisfies a second condition
  • the second condition Includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates; or According to the order of aggregation level from high to low, the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates;
  • the number of the second control channel candidate is equal to min (KL, M), where K is the seventh preset sum, and L is the number of first control channel candidates that need to be sent corresponding to the aggregation level of the at least one first control channel. , ⁇ is the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of the at least one second control channel;
  • the seventh preset sum value is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, resource set of the first control channel The location, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the resource set of the first control channel and the resource set of the second control channel have resources When overlapping, the preset association condition includes:
  • the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates that need to be transmitted follows the aggregation level of the second control channel and/or the number of control channel candidates.
  • the second control channel is a UE specific control channel.
  • the first control channel is a common control channel .
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level of the same downlink control information DCI is repeatedly sent in different time units; wherein, the aggregation levels of the same DCI are repeatedly transmitted in different time units.
  • the sending, by the different time units, the aggregation level of the same DCI is different, including:
  • control channel candidates with large aggregation levels in chronological order, and then repeat the transmission.
  • a control channel candidate with a small aggregation level, and the number of repeated transmissions of different aggregation levels may be different or the same; or
  • control channel candidates with small aggregation level are repeatedly sent, and the control channel candidates with large aggregation levels are repeatedly sent, and the repeated transmission times of different aggregation levels may be different or the same; or
  • the multiple aggregation level repeated transmission times or the aggregation level transmission order may be configured by a high layer Or pre-defined, or determined by the number of resource elements RE available in each physical resource block pair, or inversely proportional to the aggregation level, or determined by the size of the number of bits included in the DCI format, or determined by coverage , or according to the wireless network temporary identification RNTI determination.
  • the time unit may be a subframe, a time slot, or For wireless frames.
  • the first control channel is a UE specific control channel, or For the common control channel.
  • an embodiment of the present invention provides a method for processing information, including:
  • the user equipment starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times
  • the first information includes the physical downlink shared channel (PDSCH), the physical broadcast channel (PBCH), the physical control format indication channel, and the physical information of the user equipment at different times.
  • the hybrid automatic repeat request indicates at least one of a channel PHICH, a physical multicast channel PMCH, a physical random access channel PRACH, a physical uplink control channel PUCCH, and a physical uplink shared channel PUSCH.
  • the user equipment when the user equipment fails to detect the second information at the different moments, the user equipment starts to repeatedly send or repeatedly detect at the different moments. The number of times the first information is different; or
  • the user equipment When the user equipment fails to detect the second information at the different moments, the user equipment is The modulation coding mode of the first information is different from the first information, where the second information is different from the first information, and the second information includes a physical downlink control channel PDCCH, and a physical downlink shared channel.
  • PDSCH physical broadcast channel PBCH, physical control format indication channel PCFICH, physical hybrid automatic repeat request indication channel, physical multicast channel PMCH, physical random access channel PRACH, physical uplink control channel PUCCH, physical uplink shared channel PUSCH At least one of them.
  • the user equipment detects that the second information fails at the different time, the user equipment The more times the repeated transmission or repeated detection of the first information is started at the different times; or
  • the user equipment when the user equipment fails to detect the second information at different times, the user equipment
  • the number of times of repeatedly transmitting or repeatedly detecting the first information at the different moments is configured by higher layer signaling, or is predefined, or determined by the wireless network temporary authentication RNTI; or
  • the modulation and coding mode of the user equipment that starts to repeatedly transmit or repeatedly detects the first information at the different moments is configured by using high layer signaling, or is predefined, or The wireless network temporarily authenticates the RNTI determination.
  • an embodiment of the present invention provides a method for processing information, including:
  • the network device starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times
  • the first information includes a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical control format indication channel, and a physics.
  • the hybrid automatic repeat request indicates at least one of a channel PHICH, a physical multicast channel PMCH, a physical random access channel PRACH, a physical uplink control channel PUCCH, and a physical uplink shared channel PUSCH.
  • the network device when the network device fails to detect the second information at the different time, the network device is opened at the different time The number of times the first information is repeatedly sent or repeatedly detected; or
  • the network device When the network device fails to detect the second information at the different time, the network device starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information in a different manner, and the second information is different from the second information.
  • the second information includes a physical downlink control channel PDCCH, a physical downlink shared channel PDSCH, a physical broadcast channel PBCH, a physical control format indication channel PCFICH, a physical hybrid automatic repeat request indication channel, a physical multicast channel PMCH, At least one of a physical random access channel PRACH, a physical uplink control channel PUCCH, and a physical uplink shared channel PUSCH.
  • the network device detects that the second information fails to be detected at the different time, the network device The more times the repeated transmission or repeated detection of the first information is started at the different times; or
  • the network device fails to detect the second information at different times, the network device
  • the number of times of repeatedly transmitting or repeatedly detecting the first information at the different moments is configured by higher layer signaling, or is predefined, or determined by the wireless network temporary authentication RNTI; or
  • the network device When the network device fails to detect the second information at different times, the network device starts to repeatedly transmit or repeatedly detects the modulation and coding manner of the first information at the different moments, or is configured by high-layer signaling, or is predefined, or The wireless network temporarily authenticates the RNTI determination.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment, including:
  • a determining module configured to determine, according to the first aggregation level set corresponding to the first control channel resource set, and the first control channel candidate number that needs to be detected corresponding to each aggregation level in the first aggregation level set, determine the first control channel Search interval
  • the first aggregation level set includes: An aggregation level in the second aggregation level set that is less than a preset threshold; or
  • An aggregation level of the second aggregation level set that is greater than a preset threshold
  • the preset threshold is a threshold obtained according to a network device broadcast notification, or a semi-statically configured threshold, or a fixed configuration threshold, or a threshold determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, The location of the resource set of a control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set are the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set.
  • the X is a positive integer, and the X is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured threshold, or is a fixed configuration threshold, or is determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level Among all the control channel candidates supported by the second aggregation level set, the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level; or
  • the Y is a positive integer, and the value of the Y is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured value, or a fixed configuration value, or is determined by any one of the following or a combination thereof. Value: system bandwidth, location of the resource set of the first control channel, size of the resource set of the first control channel, location of the resource set of the second control channel, and size of the resource set of the second control channel.
  • the second aggregation level set is the first control channel resource set A set of aggregation levels of supported control channel candidates that are not zero.
  • the sum of the number of control channel candidates is less than the second preset sum value, or
  • the sum of the number of first control channel candidates to be detected corresponding to each aggregation level is greater than a second preset total value, or
  • the sum of the number of first control channel candidates to be detected corresponding to each aggregation level is equal to the second preset total value, or
  • the second preset sum value is obtained according to the network device broadcast notification, or is a sum value of the network device semi-static configuration, or a fixed configuration sum value, or is determined by any one of the following or a combination thereof.
  • the sum value the system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition includes:
  • the sum of the number of the first control channel candidates to be detected is a decreasing function of the sum of the number of the second control channel candidates to be detected;
  • the sum of the number of the second control channel candidates to be detected is a decreasing function of the sum of the number of the first control channel candidates to be detected;
  • the sum of the number of second control channel candidates is a weighting factor of the number of control channel candidates, and G is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by each aggregation level in the first aggregation level set, and N is the second Control channel blind detection process Total, 0 i N, i and N are integers; are obtained according to network device broadcast notifications, or are semi-statically configured, or are fixedly configured;
  • the sum of the number of the first control channel candidates and the number of the second control channel candidates corresponding to the respective aggregation levels meets the third preset total value; or the corresponding aggregation level needs to be detected.
  • the sum of the number of first control channel candidates and the number of second control channel candidates of the same aggregation level satisfies a fourth preset total value;
  • the third preset sum value and/or the fourth preset total value are obtained according to the network device broadcast notification, or are a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or are as follows The sum value determined by one or a combination thereof: system bandwidth, location of a resource set of the first control channel, size of a resource set of the first control channel, location of a resource set of the second control channel, and resource set of the second control channel the size of.
  • the number of the first control channel candidates that need to be detected meets the first condition,
  • the first conditions include:
  • the first control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of control channel candidates that can support the first condition
  • the first control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the second control channel candidate number that needs to be detected satisfies a second condition
  • the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the sum of the number of second control channel candidates to be detected is equal to min( « * ( ⁇ - ⁇ C ] U J ), (D - U J )) + U J ' mm (floor(a * ( ⁇ - ⁇ C ] U J )), (D - U J )) + U J , or min( 7( « * ( ⁇ - C . U ;
  • y3 ⁇ 4 0 r() means rounding down
  • /O means rounding up
  • is the fifth preset sum
  • D is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of each second control channel
  • Uj is the sum of the number of preset second control channel candidates that each blind detection process needs to detect
  • is a weighting factor of the number of control channel candidates.
  • is the total number of blind detection processes of the second control channel
  • Q is the total number of blind detection processes of the first control channel;
  • the fifth preset sum is equal to the third preset sum, and the fifth preset sum value is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value. Or a sum value determined by any one or a combination of the following: a system bandwidth, a location of a resource set of the first control channel, a size of a resource set of the first control channel, a location of a resource set of the second control channel, And the size of the resource set of the second control channel.
  • the number of the second control channel candidates that need to be detected meets the second condition,
  • the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the sum of the number of the second control channel candidates to be detected is equal to min (EF, J ), where E is the sixth preset sum, and F is the sum of the number of the first control channel candidates to be detected, J The sum of the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of each second control channel;
  • the sixth preset sum value is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the second control channel candidate number that needs to be detected meets a second condition
  • the second condition includes:
  • the second control channel is low-aggregated according to the order of aggregation level to be detected from low to high.
  • the level priority satisfies the maximum number of control channel candidates that can be supported; or
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the number of the second control channel candidates to be detected is equal to min (KL, M), where K is the seventh preset sum, and L is the first control channel that needs to be detected corresponding to the aggregation level of the at least one first control channel.
  • K is the seventh preset sum
  • L is the first control channel that needs to be detected corresponding to the aggregation level of the at least one first control channel.
  • M is the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of at least one second control channel;
  • the seventh preset sum value is obtained according to the network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition when the resource set of the first control channel and the resource set of the second control channel have resources When overlapping, the preset association condition includes:
  • the aggregation level of the second control signal to be detected and/or the number of control channel candidates follows the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates;
  • the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates to be detected follows the aggregation level of the second control channel and/or the number of control channel candidates.
  • the second control channel is a UE specific control channel.
  • the first control channel is a common control channel .
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level of the same downlink control information DCI is repeatedly detected in different time units; wherein, the aggregation levels of the same DCI are repeatedly detected in different time units.
  • the repeatedly detecting the aggregation level of the same DCI in different time units is not Same as, including:
  • control channel candidates with a large aggregation level are repeatedly detected, and the control channel candidates with a small aggregation level are repeatedly detected, and the number of repeated detections of different aggregation levels may be different or the same; or
  • the control channel candidates with small aggregation level are repeatedly detected, and the control channel candidates with large aggregation levels are repeatedly detected, and the number of repeated detection times of different aggregation levels may be different or the same;
  • the fifteenth possible implementation manner of the fifth aspect is combined, in the sixteenth possible implementation manner of the fifth aspect,
  • the number of times of repeated detection of different aggregation levels or the detection order of aggregation levels may be configured by a higher layer, or predefined, or determined by the number of resource elements RE available in each physical resource block pair, or inversely proportional to the aggregation level. Or determined by the size of the number of bits included in the format of the DCI, or determined according to the coverage, or determined according to the radio network temporary authentication RNTI.
  • the time unit may be a subframe, a time slot, or For wireless frames.
  • the first control channel is a UE specific control channel, or For the common control channel.
  • an embodiment of the present invention provides a network device, including:
  • a determining module configured to determine a search interval of the first control channel according to the first aggregation level set corresponding to the first control channel resource set and the first control channel candidate number corresponding to the aggregation level in the first aggregation level set;
  • the first aggregation level set includes:
  • An aggregation level of the second aggregation level set that is greater than a preset threshold;
  • the preset threshold is a threshold of a semi-static configuration, or a threshold of a fixed configuration, or a threshold determined by any one or a combination of the following: a system bandwidth, a location of a resource set of the first control channel, and a The size of the resource set of a control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set are the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set.
  • the X is a positive integer, and the X is a semi-statically configured threshold, or is a fixed configured threshold, or is determined by any one or a combination of the following: a system bandwidth, a resource set of the first control channel. The location, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level is the lowest
  • Y is a positive integer
  • the value of Y is a semi-statically configured value, or a fixedly configured value, or a value determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, first control channel The location of the resource set, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the second aggregation level set is the first control channel resource set A set of aggregation levels of supported control channel candidates that are not zero.
  • the first control channel candidate corresponding to each aggregation level The sum of the numbers is less than the second preset sum value, or
  • the sum of the number of the first control channel candidates corresponding to the aggregation levels is greater than the second preset sum value, or The sum of the number of the first control channel candidates corresponding to the aggregation levels is equal to the second preset sum value, or
  • the second preset sum value is a sum of semi-static configurations of the network device, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, first control The location of the resource set of the channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition includes:
  • the sum of the number of the first control channel candidates is a decreasing function of the sum of the number of the second control channel candidates to be transmitted;
  • the sum of the number of the second control channel candidates is a decreasing function of the sum of the number of the first control channel candidates to be transmitted;
  • the sum of the number of the first control channel candidates is equal to:
  • the sum of the first control channel candidate number and the second control channel candidate number corresponding to the aggregation level meets a third preset total value; or the first control channel candidate corresponding to each aggregation level
  • the sum of the number of second control channel candidates of the same aggregation level satisfies the fourth preset sum value;
  • the third preset sum value and/or the fourth preset sum value are a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first control channel candidate number meets a first condition
  • the first condition Includes:
  • the first control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of control channel candidates that can support the first condition
  • the first control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the second control channel candidate number meets a second condition
  • the second condition Includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the sum of the number of the second control channel candidates is equal to min( « * ( ⁇ - ⁇ C ] U J ), (D - U J )) + U J ' mm (floor(a * ( ⁇ - ⁇ C ] U J)), (D - U J)) + U J, or min (7 ( «* ( ⁇ - C U)), (D - U)) + U;.
  • y3 ⁇ 4 0 r () represents Rounding down
  • /O means rounding up
  • T is the fifth preset sum
  • D is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of each second control channel, corresponding to the jth DCI.
  • the sum of the number of first control channel candidates, Uj is the sum of the preset number of second control channel candidates corresponding to the jth DCI, ⁇ is the weighting factor of the number of control channel candidates, and ⁇ is the DCI corresponding to the second control channel
  • the total number, Q is the total number of DCIs corresponding to the first control channel;
  • the fifth preset sum is equal to the third preset sum, and the fifth preset sum is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or is any one of the following
  • the second control channel candidate number meets a second condition
  • the second condition Includes:
  • the second control channel low aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the second control channel high aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported.
  • the sum of the number of the second control channel candidates is equal to min (EF, J ), E is a sixth preset sum, F is a sum of the number of the first control channel candidates, and J is each second control channel.
  • the sixth preset sum value is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or combination of the following: system bandwidth, resource set of the first control channel The location, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the second control channel candidate number meets a second condition
  • the second condition Includes:
  • the second control channel low aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the second control channel high aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported.
  • the number of the second control channel candidate is equal to min (KL, M), where K is the seventh preset sum, and L is the number of first control channel candidates that need to be sent corresponding to the aggregation level of the at least one first control channel.
  • is the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of the at least one second control channel;
  • the seventh preset sum value is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, resource set of the first control channel The location, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the resource set of the first control channel and the resource set of the second control channel have resources When overlapping, the preset association condition includes:
  • the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates that need to be transmitted follows the aggregation level of the second control channel and/or the number of control channel candidates.
  • the second control channel is a UE specific control channel.
  • the first control channel is a common control channel .
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level of the same downlink control information DCI is repeatedly sent in different time units; wherein, the aggregation levels of the same DCI are repeatedly transmitted in different time units.
  • the sending, by the different time units, the aggregation level of the same DCI is different, including:
  • control channel candidates with a large aggregation level are repeatedly sent, and the control channel candidates with a small aggregation level are repeatedly sent, and the number of repeated transmissions of different aggregation levels may be different or the same; or
  • control channel candidates with small aggregation level are repeatedly sent, and the control channel candidates with large aggregation levels are repeatedly sent, and the repeated transmission times of different aggregation levels may be different or the same; or
  • the sending times of the different aggregation levels or the sending order of the aggregation level may be configured by a high layer. Or pre-defined, or determined by the number of resource elements RE available in each physical resource block pair, or inversely proportional to the aggregation level, or determined by the size of the number of bits included in the DCI format, or determined by coverage , or according to the wireless network temporary identification RNTI determination.
  • the time unit may be a subframe, a time slot, or For wireless frames.
  • the first control channel is a UE specific control channel, or For the common control channel.
  • the seventh aspect of the present invention provides a user equipment, including:
  • a processing module configured to start to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times; where the processing module starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times or the modulation and coding manner is different, the first information includes Physical downlink shared channel PDSCH, physical broadcast channel PBCH, physical control format indication channel, physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH, physical multicast channel PMCH, physical random access channel PRACH, physical uplink control channel PUCCH, physical uplink At least one of the shared channel PUSCHs.
  • the processing module when the processing module fails to detect the second information at the different time, the processing module starts repeatedly sending or repeatedly detecting at the different time The number of times the first information is different; or
  • the processing module When the processing module fails to detect the second information at the different time, the processing module starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information in a different manner, and the second information is different from the
  • the second information includes a physical downlink control channel PDCCH, a physical downlink shared channel PDSCH, a physical broadcast channel PBCH, a physical control format indication channel PCFICH, a physical hybrid automatic repeat request indication channel, a physical multicast channel PMCH, At least one of a physical random access channel PRACH, a physical uplink control channel PUCCH, and a physical uplink shared channel PUSCH.
  • the processing module is configured to detect that the second information fails at the different time, the processing module is The more times the repeated transmission or repeated detection of the first information is started at the different times; or
  • the processing module fails to detect the second information at different times, the processing module The number of times of repeatedly transmitting or repeatedly detecting the first information at the different moments is configured by higher layer signaling, or is predefined, or determined by the wireless network temporary authentication RNTI; or
  • the processing module fails to detect the second information at different times, the processing module starts to repeatedly transmit or repeatedly detects the modulation and coding manner of the first information at the different moments, or is configured by high-layer signaling, or is predefined, or The wireless network temporarily authenticates the RNTI determination.
  • the eighth aspect of the present invention provides a network device, including:
  • a processing module configured to start to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times; where the processing module starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times or the modulation and coding manner is different, the first information includes Physical downlink shared channel PDSCH, physical broadcast channel PBCH, physical control format indication channel, physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH, physical multicast channel PMCH, physical random access channel PRACH, physical uplink control channel PUCCH, physical uplink At least one of the shared channel PUSCHs.
  • the processing module when the processing module fails to detect the second information at the different time, the processing module starts repeatedly sending or repeatedly detecting at the different time The number of times the first information is different; or
  • the first information includes: a physical downlink control channel PDCCH, a physical downlink shared channel PDSCH, a physical broadcast channel PBCH, a physical control format indication channel PCFICH, a physical hybrid automatic repeat request indication channel, and a physical At least one of a multicast channel PMCH, a physical random access channel PRACH, a physical uplink control channel PUCCH, and a physical uplink shared channel PUSCH.
  • the processing module is configured to detect that the second information fails at the different time, the processing module is The more times the repeated transmission or repeated detection of the first information is started at the different times; or
  • the processing module fails to detect the second information at different times, the processing module
  • the number of times of repeatedly transmitting or repeatedly detecting the first information at the different moments is configured by higher layer signaling, or is predefined, or determined by the wireless network temporary authentication RNTI; or
  • the processing module fails to detect the second information at different times, the processing module starts to repeatedly transmit or repeatedly detects the modulation and coding manner of the first information at the different moments, or is configured by high-layer signaling, or is predefined, or The wireless network temporarily authenticates the RNTI determination.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment, including: a processor and a memory, where the memory stores an execution instruction, when the user equipment is running, the processor and the memory communicate, Executing the execution instruction by the processor causes the user equipment to perform any of the first to the eighteenth possible implementations of the first aspect, the first aspect.
  • an embodiment of the present invention provides a network device, including: a processor and a memory, where the memory stores an execution instruction, when the network device is running, the processor and the memory communicate, Executing the execution instruction by the processor causes the network device to perform any one of the first to the eighteenth possible implementations of the second aspect, the second aspect.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment, including: a processor and a memory, where the memory stores an execution instruction, and when the user equipment is running, the processor and the memory communicate with each other. Executing the execution instruction by the processor causes the user equipment to perform any one of the first to third possible implementations of the third aspect, the third aspect.
  • an embodiment of the present invention provides a network device, including: a processor and a storage
  • the memory stores execution instructions, when the network device is in operation, the processor is in communication with the memory, and the processor executes the execution instruction to cause the network device to perform, as in the fourth aspect, Any of the possible implementations of the first to the third of the four aspects.
  • the detection method is configured to detect according to a first aggregation level set corresponding to a first control channel resource set and an aggregation level corresponding to the aggregation level in the first aggregation level set
  • the number of the first control channel candidates determines the search interval of the first control channel; detecting the control channel in the search interval of the first control channel provides a specific implementation manner for the user equipment to perform blind detection on the CSS.
  • Embodiment 1 is a schematic flowchart of Embodiment 1 of a method for detecting a control channel according to the present invention
  • Embodiment 1 is a schematic flowchart of Embodiment 1 of a method for transmitting a control channel according to the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a candidate for assigning a control channel according to the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a first rule of control channel mapping according to the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a second rule of control channel mapping according to the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a third rule of control channel mapping according to the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a fourth rule of control channel mapping according to the present invention.
  • Embodiment 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a user equipment according to the present invention.
  • Embodiment 9 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a network device according to the present invention.
  • Embodiment 2 of a user equipment according to the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a network device according to the present invention. detailed description
  • FIG. 1 is a schematic flowchart diagram of Embodiment 1 of a method for detecting a control channel according to the present invention.
  • the main body of the implementation is a user equipment, and the user equipment can be implemented by software and/or hardware.
  • a method for detecting a control channel according to an embodiment of the present invention includes:
  • Step 101 Determine a search interval of the first control channel according to the first aggregation level set corresponding to the first control channel resource set and the first control channel candidate number that needs to be detected corresponding to each aggregation level in the first aggregation level set. ;
  • Step 102 Detect the control channel in a search interval of the first control channel.
  • This embodiment will describe in detail the blind detection mode of the user equipment to the CSS. In the steps
  • the UE may determine, according to the first aggregation level set corresponding to the first control channel resource set, and the first control channel candidate number that needs to be detected corresponding to each aggregation level in the first aggregation level set, the UE determines the first control channel. Search interval.
  • the first control channel resource set may specifically be a physical resource block set configured by the network device according to a common search interval.
  • the network device may be an evolved base station, a micro base station, an ao base station, or a relay device.
  • the physical resource block set may include two physical resource blocks (Physical Resource Blocks, PRB for short), four PRBs, or eight PRBs or other numbers of PRBs.
  • PRB Physical Resource Blocks
  • a PRB consists of 4 ECCEs or 2 ECCEs.
  • the number of physical resource blocks is different, and the number of control channel candidates supported by the aggregation level is different.
  • four ECCEs are included in each PRB as an example, as shown in Table 1A and Table 1B.
  • the number of control channel candidates supported by each aggregation level may be determined according to the existing USS mode, that is, as shown in Table 1A. Meanwhile, when the CSS is blindly detected, The maximum number of control channel candidates that can be supported can be met for each aggregation level, as shown in Table 1B.
  • N RB represents the number of PRB pairs in the physical resource block set, and L represents the aggregation level. As shown in Table 1A and Table 1B, different physical resource block sets correspond to different aggregation levels and control channel candidates.
  • the first control channel resource set corresponds to the first aggregation level set, and all the aggregation levels in the first control channel resource set may be the aggregation level in the first aggregation level set, including the number of supported control channel candidates.
  • the aggregation level of 0 and the aggregation level of the number of supported control channel candidates are not zero.
  • the first aggregation level set is a set of one or more aggregation levels corresponding to the sum of the first control channel candidates to be detected. For example, in Table 1A, when the sum of the first control channel candidates to be detected is 5, the aggregation level corresponding to the first control channel candidate may be aggregation levels 2 and 4, and the first aggregation level set is aggregation level 2 and Aggregate level 4 consists of a collection.
  • the number of the first control channel candidates to be detected corresponding to the aggregation levels in the first aggregation level set refers to the control channel candidate that needs to be detected respectively corresponding to one or more aggregation levels in the first aggregation level set. number.
  • the first aggregation level set includes the aggregation level 2 and the aggregation level 4, and the number of the first control channel candidates to be detected corresponding to the aggregation level 2 may range from 0 to 8, and the aggregation level 4 corresponds to the detection.
  • the number of the first control channel candidates may range from 0 to 4.
  • the user equipment may determine the search interval of the first control channel according to the first aggregation level set corresponding to the first control channel resource set and the first control channel candidate number that needs to be detected corresponding to each aggregation level in the first aggregation level set. .
  • the user equipment can detect the control channel within the search interval of the first control channel.
  • the network device transmits a control channel in the first control channel search interval.
  • the method for detecting a control channel according to the embodiment, the first control level set corresponding to the first control channel resource set and the first control channel candidate corresponding to the aggregation level in the first aggregation level set, Determining a search interval of the first control channel; detecting a control channel in the search interval of the first control channel, performing blind detection on the CSS for the user equipment
  • the test provides a specific implementation.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart diagram of Embodiment 1 of a method for transmitting a control channel according to the present invention.
  • the main body of the implementation is a network device, and the network device can be implemented by software and/or hardware.
  • a method for transmitting a control channel according to an embodiment of the present invention includes:
  • Step 201 Determine a search interval of the first control channel according to the first aggregation level set corresponding to the first control channel resource set and the first control channel candidate number that needs to be detected corresponding to the aggregation level in the first aggregation level set. ;
  • Step 202 Send a control channel in a search interval of the first control channel.
  • the network device may be an evolved base station, a micro base station, a macro base station, or a relay device.
  • the network device determines the first control channel search interval in the same manner as the user equipment.
  • the network device transmits a control channel in a first control channel search interval. This embodiment provides a specific implementation manner for a network device to send a channel on a CSS.
  • the method for transmitting a control channel is configured by a network device according to a first aggregation level set corresponding to a first control channel resource set and the first aggregation level set. And determining, by the aggregation level, the number of first control channel candidates to be detected, determining a search interval of the first control channel, and transmitting a control channel in a search interval of the first control channel, providing a network device for transmitting a control channel on the CSS
  • a network device according to a first aggregation level set corresponding to a first control channel resource set and the first aggregation level set. And determining, by the aggregation level, the number of first control channel candidates to be detected, determining a search interval of the first control channel, and transmitting a control channel in a search interval of the first control channel, providing a network device for transmitting a control channel on the CSS
  • a network device according to a first aggregation level set corresponding to a first control channel resource set and the first aggregation
  • the set of aggregation levels whose number of control channel candidates supported by the first control channel resource set is not zero is the second aggregation level set.
  • the first aggregation level set includes the following possible implementation manners.
  • Tables 2A through 8A are implemented based on Table 1A
  • Tables 2B through 8B are implemented based on Table 1B.
  • the first aggregation level set includes:
  • a set of aggregation levels in the second aggregation level set that is less than a preset threshold may be determined according to a preset ranking order. Specifically, the preset order may be a low to high order, or If the preset threshold is specifically aggregation level 8, the set of aggregation levels smaller than the preset threshold may be as shown in Table 2A or Table 2B.
  • the aggregation levels whose control channel candidates are not 0 constitute a first aggregation level set.
  • an aggregation level in the second aggregation level set that is greater than a preset threshold may be determined according to a preset ranking order. Specifically, the preset order may be a low-to-high order, or a high-to-low order.
  • the preset threshold is specifically an aggregation level 4
  • a set of aggregation levels greater than a preset threshold may be used. As shown in Table 3A or Table 3B.
  • the set of aggregation levels whose number of control channel candidates is not 0 is the first aggregation level set.
  • the preset threshold is a threshold obtained according to a network device broadcast notification, or a semi-statically configured threshold, or a fixed configuration threshold, or a threshold determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, The location of the resource set of a control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes: X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set.
  • the highest X aggregation levels in the second aggregation level set may be determined in an order from highest to lowest.
  • the highest X aggregation levels can be as shown in Table 4A or Table 4B.
  • the set of aggregation levels whose control channel candidates are not 0 is the first aggregation level set.
  • the first aggregation level set includes: X aggregation levels with the lowest aggregation level in the second aggregation level set.
  • the lowest X aggregation levels in the second aggregation level set may be determined according to the arrangement order from low to high. In the specific implementation process, where X is 2, the lowest X aggregation levels may be as follows. 5A or Table 5B. Table 5A
  • the set of aggregation levels whose control channel candidates are not 0 is the first aggregation level set.
  • the X is a positive integer, and the X is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured threshold, or is a fixed configuration threshold, or is determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes: an aggregation level corresponding to the Y control channel candidates with the lowest aggregation level among all the control channel candidates supported by the second aggregation level set. That is, Y control channel candidates, which correspond to the lowest aggregation level. For example, when Y is 7, and N RB is 2, the corresponding lowest aggregation level is 2, 4, 8. Others can be found in Table 6A or Table 6B.
  • the lower aggregation level preferentially satisfies the set of aggregation levels of the maximum number of supportable control channel candidates in the order of lowest to highest in the second aggregation level set.
  • the sum of the number of control channel candidates detected by each aggregation level in the first aggregation level set satisfies the first preset total value, for example, when the first preset total value is 7, the low aggregation level is caused.
  • the set of aggregation levels that preferentially satisfy the maximum number of supportable control channel candidates is as shown in Table 6A or Table 6B. Table 6A
  • the set of aggregation level components whose number of control channel candidates is not 0 is the first aggregation level set.
  • the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates with the highest aggregation level among all the control channel candidates supported by the second aggregation level set is, Y control channel candidates, which correspond to the highest aggregation level. For example, when Y is 7, and N RB is 2, the corresponding highest aggregation level is 8, 4, 2. Others can be found in Table 6A or Table 6B.
  • the highest aggregation level in the second aggregation level set is such that the high aggregation level preferentially satisfies the set of aggregation levels of the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the sum of the number of control channel candidates detected by each aggregation level in the first aggregation level set satisfies a first preset total value, for example, when the first preset total value is 6, the high aggregation level is achieved.
  • the set of aggregation levels that preferentially satisfy the maximum number of supportable control channel candidates is as shown in Table 7A or Table 7B.
  • the set of aggregation levels whose control channel candidates are not 0 is the first aggregation level set.
  • the Y is a positive integer, and the value of the Y is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured value, or a fixed configuration value, or is determined by any one of the following or a combination thereof. Value: system bandwidth, location of the resource set of the first control channel, size of the resource set of the first control channel, location of the resource set of the second control channel, and size of the resource set of the second control channel.
  • the first preset sum value is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the sum of the number of the first control channel candidates to be detected corresponding to the respective aggregation levels is smaller than the second preset total value, or the first control channel candidate that needs to be detected corresponding to each aggregation level.
  • the sum of the numbers is greater than the second preset sum value, or the sum of the number of first control channel candidates to be detected corresponding to the respective aggregation levels is equal to the second preset sum value.
  • the sum of the number of first control channel candidates to be detected corresponding to each aggregation level is equal to 6, or greater than 6, or Less than 6.
  • the sum of the number of first control channel candidates may be equal to 6 according to the order of aggregation level from high to low or low to high.
  • each aggregation level may satisfy the maximum number of control channel candidates that can be supported, or may not satisfy the maximum number of control channel candidates that can be supported. The details can be as shown in Table 8A and Table 8B. Table 8A
  • the sum of the number of first control channel candidates at each aggregation level in which the number of control channel candidates is not 0 is the sum of the number of first control channel candidates to be detected.
  • the second preset sum value is obtained according to the network device broadcast notification, or is a sum value of the network device semi-static configuration, or a fixed configuration sum value, or is determined by any one of the following or a combination thereof.
  • the sum value the system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the sum of the number of the first control channel candidates to be detected may be the sum of the number of CSS control channel candidates to be detected; the sum of the number of second control channel candidates to be detected may be the USS control channel candidates to be detected. The sum of the numbers.
  • the preset association condition may include the following possible situations, and one case may be:
  • the sum of the number of first control channel candidates to be detected is a decreasing function of the sum of the number of second control channel candidates to be detected.
  • the sum of the number of second control channel candidates to be detected is a decreasing function of the sum of the number of first control channel candidates to be detected.
  • the third preset sum value and/or the fourth preset total value are obtained according to the network device broadcast notification, or are a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or are as follows The sum value determined by one or a combination thereof: system bandwidth, location of a resource set of the first control channel, size of a resource set of the first control channel, location of a resource set of the second control channel, and resource set of the second control channel the size of.
  • the number of control channel candidates for the PDCCH CSS is four under aggregation level 4 and two at aggregation level 8.
  • the number of control channel candidates corresponds to the number of blind detections. Therefore, in the CSS interval, for a blind detection of one DCI, the number of blind detections is six.
  • the DCI format ( 0/1A/3/ 3A) contains the same number of bits, so a blind detection process is performed uniformly, which is called blind detection process 1, and its blind detection The process is 6 blind detections.
  • DCI format ( 1C) because it contains different bits than DCI format ( 0/1 A/3/ 3A), another blind detection process is required, and blind detection is performed. The process is still 6 blind detections, called the blind detection process 2.
  • the blind detection process 2 For the USS area, there are also cases where multiple blind detection processes are performed.
  • control channel candidate of the USS of the EPDCCH is defined in R1, and the control channel candidate of the USS in one configuration can be determined according to Table 10A and Table 10B, and the table 10A and Table 10B are discrete EPDCCH-PRB.
  • the detected DCI formats are 2/2A/2B/2C/2D, or
  • the detected DCI formats are 2/2A/2B/2C/2D, or
  • the available RE for deducting pilots and the like in each PRB for transmitting the EPDCCH is less than 104 REs, and the detected DCI formats 1 A/ 1 B/ 1 D/ 1 /2/ 2 A/2B/2C/2D/0/4, or
  • the detected DCI formats are 1A/1B/1D/1/2A/2/2B/2C/ 2D/0/4, and the available RE for deducting pilots and other overheads in each PRB for transmitting EPDCCH is less than 104 REs.
  • the special subframe configuration is 1, 2, 6, 7, 9 and the detected DCI formats are 1A/1B/1D/1/2A/2/2B/2C/2D/0/4, or
  • the special subframes are configured as 1, 2, 3, 5, 6, and detected DCI formats 1 A/ 1 B/ 1 D/ 1 /2 A/2/2B/2C/2D/0/4.
  • case3 In addition to the conditions of easel and case2 is case3.
  • control channel candidates of the USS of the centralized EPDCCH are also defined in R11, as shown in Table 11A and Table 11B.
  • Table 11A The control channel candidates of the USS of the centralized EPDCCH are also defined in R11, as shown in Table 11A and Table 11B.
  • the control channel candidates of the USS are as shown in Table 12A and Table 12B.
  • the control channel candidates are as shown in Table 13A and Table 13B.
  • X Pl and 2 represent the identifiers of the two PRBs, respectively.
  • R1 l when a DCI format is configured with a centralized EPDCCH-PRB, a discrete EPDCCH-PRB set, the control channel candidates of the USS are as shown in Table 14A and Table 14B.
  • ⁇ 9 is the identifier of the centralized EPDCCH-PRB-set, and 2 is the identifier of the discrete EPDCCH-PRB-set.
  • the number of control channel candidates for each blind detection process varies for the number of PRBs in the resource set of different control channels, and easel in Table 11A is taken as an example, when the control channel is used.
  • the resource set includes two physical resource blocks PRB and is easel
  • the number of control channel candidates in aggregation level 2 is four
  • the number of control channel candidates in aggregation level is four
  • aggregation level 8 is controlled.
  • the number of control channel candidates of the USS of the EPDCCH is not fixed. Different from the USS of the PDCCH, each blind detection process is fixed. Therefore, if the number of CSS control channel candidates to be detected is used, the sum is used. If the sum of the number of USS control channel candidates to be detected satisfies the third preset total value, the sum of the number of USS control channel candidates to be detected may be changed, and the sum of the number of USS control channel candidates to be detected may be corresponding. Variety.
  • the sum of the number of control channel candidates of the CSS to be detected is a decreasing function of the sum of the number of control channel candidates of the USS to be detected; or the control channel of the USS to be detected. The sum of the number of candidates is a decreasing function of the sum of the number of control channel candidates of the CSS to be detected.
  • the sum of the number of first control channel candidates that need to be detected is equal to:
  • H is the third preset sum value, which is the second control that needs to be detected by the i-th blind detection process
  • the sum of the number of channel candidates is a weighting factor of the number of control channel candidates
  • G is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by each aggregation level in the first aggregation level set
  • N is the second control channel blind detection.
  • the total number of processes that is, the total number of detected DCI formats, including the DCI format with the same number of bits, can be combined into one blind detection process, 0 i N, i and N are integers; ⁇ is obtained according to the broadcast notification of the network device, or Configured semi-statically, or fixedly configured.
  • is the weighting factor of the number of control channel candidates, if the CSS needs to detect two
  • is the total control letter of the total of at least one blind detection process that CSS needs to detect.
  • the number of candidate channels is equal to each other, then the number of blind detection processes that are CSS is ⁇ , ⁇ is the number of blind detection processes greater than 0 and less than 1, and unequal points can also be used.
  • the weighting factors of different processes are different.
  • the first condition can also be downward
  • the number of control channel candidates for each blind detection process obtained by this method is also upper than G (the maximum number of control channel candidates that can be supported by the control channel resource set configured by each blind detection process), and cannot exceed this upper limit.
  • CSS has two processes, then 2 , the above formula becomes * (44 - (7 + 7)), G)).
  • the control channel resource set of the CSS is 2 PRBs (Table 15)
  • the control channel resource set for CSS is 4 PRBs.
  • the control channel resource set of the CSS is 8 PRBs
  • 15 is obtained by the above formula.
  • 15 candidates are preferentially ranked in order of high to low so that the high aggregation level satisfies the maximum number of supportable candidates, and Table 16 is obtained.
  • Table 16 is an empty list when initially assigning control channel candidates to the CSS.
  • the sum of the number of CSS control channel candidates to be detected corresponding to each aggregation level and the corresponding number of USS control channel candidates to be detected corresponding to the same aggregation level satisfy the fourth preset total value.
  • the number of candidates for the first aggregation level of the first control channel is determined by the following formula
  • H is the fourth preset sum
  • U is the number of candidates of the second aggregation level of the second control channel
  • G is the maximum number of control channel candidates that can be supported under the first aggregation level of the first control channel
  • An aggregation level and a second aggregation level may be the same aggregation level or different aggregation levels.
  • the number of the first control channel candidates to be detected satisfies the first condition, and the first condition includes:
  • the first control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of control channel candidates that can support the first condition
  • the first control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the number of second control channel candidates that need to be detected satisfies a second condition, where the second condition includes:
  • the sum of the number of second control channel candidates to be detected is equal to min( « * ( ⁇ - ⁇ C ] U J ), (D - U J )) + U J ' mm (floor(a * ( ⁇ - ⁇ C ] U J )), (D - U J )) + U J , or min( 7( « * ( ⁇ - C . U )), (D - U )) + U ;
  • O r0 represents Rounding down, indicating rounding up
  • T is the fifth preset sum
  • D is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of each second control channel, which is the first required for each blind detection process.
  • the sum of the number of control channel candidates, Uj is the sum of the number of preset second control channel candidates that each blind detection process needs to detect, ⁇ is the weighting factor of the number of control channel candidates, and ⁇ is the second control channel blind detection process Total, Q is the total number of blind detection processes of the first control channel;
  • the fifth preset sum is equal to the third preset sum, and the fifth preset sum is The sum value obtained according to the network device broadcast notification, either semi-statically configured, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, resources of the first control channel The location of the set, the size of the set of resources of the first control channel, the location of the set of resources of the second control channel, and the size of the set of resources of the second control channel.
  • the network device needs to perform blind detection on the control channel candidate, which is called a blind detection process.
  • the network device needs to send downlink control information on the control channel candidate. That is, the network device sends downlink control information to the user equipment on the control channel candidate, and correspondingly, the user equipment blindly detects the downlink control information on the control channel candidate, and acquires downlink control information.
  • the number of the second control channel candidates that need to be detected meets the second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel is highly aggregated according to the order of aggregation level to be detected from high to low.
  • the level priority satisfies the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the sum of the number of the second control channel candidates to be detected is equal to min (EF, J ), where E is the sixth preset sum, and F is the sum of the number of the first control channel candidates to be detected, J a sum of the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of each second control channel; the sixth preset total is equal to the third preset total, and the sixth preset total value is according to the network device.
  • the sum of the values obtained by the broadcast notification either semi-statically configured, or the sum of the fixed configurations, or the sum determined by any one or combination of the following: system bandwidth, location of the resource set of the first control channel And a size of the resource set of the first control channel, a location of the resource set of the second control channel, and a size of the resource set of the second control channel.
  • the number of second control channel candidates that need to be detected satisfies a second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the number of the second control channel candidates to be detected is equal to min (KL, M), where K is the seventh preset sum, and L is the first control channel that needs to be detected corresponding to the aggregation level of the at least one first control channel.
  • K is the seventh preset sum
  • L is the first control channel that needs to be detected corresponding to the aggregation level of the at least one first control channel.
  • M is the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of at least one second control channel;
  • the seventh preset sum value is obtained according to the network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the seventh preset sum value may be a sum of the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level 2 of the CSS and the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level 2 of the USS, or the seventh preset total value may be The sum of the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level 4 of the CSS and the number of control channel candidates corresponding to the aggregation level 2 of the USS, or the seventh preset total value may be the control channel corresponding to the aggregation levels 2 and 4 of the CSS.
  • Number of candidates and aggregation of USS The sum of the number of control channel candidates corresponding to levels 2 and 8.
  • the specific implementation manner of the seventh preset sum value is not limited in this embodiment.
  • another possible implementation manner of the preset association condition when there is a resource overlap between the resource set of the first control channel and the resource set of the second control channel, another possible implementation manner of the preset association condition is preset. For:
  • the aggregation level of the second control signal to be detected and/or the number of control channel candidates follows the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates;
  • the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates to be detected follows the aggregation level of the second control channel and/or the number of control channel candidates.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of an allocation control channel candidate according to the present invention.
  • the first control channel adopts a frequency hopping manner, that is, its frequency domain location is different with time (the first control channel is in subframe T1, subframe).
  • the frequency domain position of the subframe ⁇ 3 is different
  • the aggregation level of the control channel and/or the number of control channel candidates that need to be detected by the second control channel follow
  • the aggregation level of a control channel and/or the number of control channel candidates; or the aggregation level of the control channel to be detected by the first control channel and/or the number of control channel candidates follows the aggregation level and/or control channel of the second control channel The number of candidates.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level of the same downlink control information DCI is repeatedly detected in different time units; wherein, the aggregation levels of the same DCI are repeatedly detected in different time units.
  • the repeatedly detecting different aggregation levels of the same DCI in different time units including:
  • control channel candidates with a large aggregation level are repeatedly detected, and the control channel candidates with a small aggregation level are repeatedly detected, and the number of repeated detections of different aggregation levels may be different or the same; or
  • the control channel candidates with small aggregation level are repeatedly detected, and the control channel candidates with large aggregation levels are repeatedly detected, and the number of repeated detection times of different aggregation levels may be different or the same;
  • loop detection is performed in order of aggregation level from large to small or from small to large.
  • the number of times that the different aggregation level is repeatedly detected or the detection order of the aggregation level may be configured by a higher layer, or predefined, or determined by the number of resource elements RE available in each physical resource block pair. Or inversely proportional to the aggregation level, or determined by the size of the number of bits included in the DCI format, or determined according to the coverage, or determined according to the wireless network temporary authentication RNTI.
  • the time unit may be a subframe, a time slot, or a radio frame.
  • the first control channel is a UE specific control channel, or is a common control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level of the same downlink control information DCI is repeatedly sent in different time units; wherein, the aggregation levels of the same DCI are repeatedly transmitted in different time units.
  • the different aggregation levels of the same DCI are repeatedly sent in different time units, including:
  • control channel candidates with a large aggregation level are repeatedly sent, and the control channel candidates with a small aggregation level are repeatedly sent, and the number of repeated transmissions of different aggregation levels may be different or the same; or
  • control channel candidates with small aggregation level are repeatedly sent, and the control channel candidates with large aggregation levels are repeatedly sent, and the repeated transmission times of different aggregation levels may be different or the same; or
  • the number of times the different aggregation level is repeatedly sent or the sending order of the aggregation level may be configured by a higher layer, or predefined, or the number of resource elements RE available in each physical resource block pair. Determined, or inversely proportional to the aggregation level, or determined by the size of the number of bits included in the DCI format, or determined according to the coverage, or determined according to the wireless network temporary authentication RNTI.
  • the time unit may be a subframe, a time slot, or a radio frame.
  • the first control channel is a UE specific control channel, or is a common control channel.
  • the EPDCCH can be repeatedly transmitted in multiple subframes for the same DCI. Multiple transmissions are repeated, and different subframes can adopt different aggregation levels.
  • the first rule can be adopted, that is, in the order of aggregation level from large to small, the aggregation level is repeated first, and then the aggregation level is small, and the repetition times of different aggregation levels can be different.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a first rule of control channel mapping according to the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a second rule of control channel mapping according to the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a third rule of control channel mapping according to the present invention
  • FIG. 7 is a fourth rule of control channel mapping according to the present invention. schematic diagram.
  • the second rule may be adopted, that is, in the order of aggregation level from small to large, the aggregation level is first repeated, and the aggregation level is repeated. And the number of repetitions of different aggregation levels can be different.
  • the UE first detects that the aggregation level is small. For example, in Figure 5, the aggregation level is 1. If the K1 time is not detected correctly, the aggregation level 2 is detected again. The upper limit of the detection frequency is K2. If it is not correct yet. If the aggregation level is detected, the detection level is 4, and the upper limit of the detection is K3. If it is not detected correctly, increase the aggregation level to aggregation level 8.
  • the upper limit of detection times is ⁇ 4.
  • a third rule may be adopted, for example, in FIG. 6, that is, the aggregation level is sequentially detected from small to large, or sequentially from large to small, and if not detected, then the aggregation level is changed from small to large or large. The detection is performed in a small order until the detection or the maximum number of detections is terminated.
  • the location of the frequency domain of the control channel candidate may be different when the same DCI is repeated in different subframes and the same aggregation level is used, for example, the control channel candidate with the repetition aggregation level of 1, in the T1 subframe.
  • the position of the frequency domain and the position of the frequency domain of the ⁇ 2 sub-frame change.
  • the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) or the object of the control channel scheduling may be determined as follows.
  • the user equipment starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times;
  • the first information includes the physical downlink shared channel (PDSCH) and the physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH), where the user equipment starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times.
  • Physical control format indication channel physical hybrid automatic repeat request indication channel (Physical HARQ Indicator Channel, PHICH for short), physical multicast channel (Physical Multicast Channel, PMCH for short), physical random access channel (Physical Random Access Channel) , abbreviated as: PRACH), at least one of a physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) and a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH for short).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the user equipment when the user equipment fails to detect the second information at the different moments, the user equipment starts to repeatedly send or repeatedly detects the first information at the different moments; or
  • the second information includes a physical downlink control channel PDCCH, a physical downlink shared channel PDSCH, a physical broadcast channel PBCH, a physical control format indication channel PCFICH, a physical hybrid automatic repeat request indication channel, a physical multicast channel PMCH, At least one of a physical random access channel PRACH, a physical uplink control channel PUCCH, and a physical uplink shared channel PUSCH.
  • the more times the user equipment fails to detect the second information at the different moments the more times the user equipment starts repeatedly sending or repeatedly detecting the first information at the different moments;
  • the number of times the user equipment starts repeatedly sending or repeatedly detecting the first information at the different moments is configured by using high layer signaling, or is predefined. Or determining, by the wireless network, the RNTI, or the user equipment, when the user equipment fails to detect the second information at different times, the user equipment starts to repeatedly send or repeatedly detect the modulation and coding mode of the first information at the different moments through the high layer signaling.
  • the configuration either predefined or determined by the wireless network temporary authentication RNTI.
  • the network device starts to repeatedly send or repeatedly detect the data at different times, and the network device starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times or the modulation and coding manner is different, and the first information includes Physical downlink shared channel PDSCH, physical broadcast channel PBCH, physical control format indication channel, physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH, physical multicast channel PMCH, physical random access channel PRACH, physical uplink control channel PUCCH, physical uplink At least one of the shared channel PUSCHs.
  • the first information includes Physical downlink shared channel PDSCH, physical broadcast channel PBCH, physical control format indication channel, physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH, physical multicast channel PMCH, physical random access channel PRACH, physical uplink control channel PUCCH, physical uplink At least one of the shared channel PUSCHs.
  • the network device when the network device fails to detect the second information at the different moments, the network device starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at the different moments; or
  • the network device When the network device fails to detect the second information at the different time, the network device starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information in a different manner, and the second information is different from the second information.
  • the second information includes a physical downlink control channel PDCCH, a physical downlink shared channel PDSCH, a physical broadcast channel PBCH, a physical control format indication channel PCFICH, a physical hybrid automatic repeat request indication channel, a physical multicast channel PMCH, At least one of a physical random access channel PRACH, a physical uplink control channel PUCCH, and a physical uplink shared channel PUSCH.
  • the more times the network device fails to detect the second information at the different moments the more times the network device starts repeatedly sending or repeatedly detecting the first information at the different moments;
  • the network device when the network device fails to detect the second information at different times, the network is configured.
  • the number of times that the first information is repeatedly transmitted or repeatedly detected at the different moments is configured by high layer signaling, or is predefined, or determined by the wireless network temporary authentication RNTI; or the network device detects the second information at different times.
  • the modulation and coding mode in which the network device starts repeatedly transmitting or repeatedly detecting the first information at the different moments is configured by high layer signaling, or is predefined, or determined by the wireless network temporary authentication RNTI.
  • the number of repeated transmissions of the PDSCH or the PUSCH is associated with the detection performance of the control channel.
  • the control channel fails to be detected, the number of times of repeatedly transmitting or detecting the PDSCH or the PUSCH is increased, and when the control channel fails to be detected at different times, the number of times of repeatedly transmitting the PDSCH or the PUSCH is different.
  • the number of repeated transmissions of the PDSCH or the PUSCH is increased by M1 times. If the second time is detected again, when the control channel is detected, the PDSCH or the PUSCH is not correctly detected. The number of repeated transmissions is increased by M2 times.
  • the M1, M2 are in a predefined manner or in a manner of high layer signaling or dynamic signaling.
  • the modulation and demodulation mode used for PDSCH or PUSCH repeated transmission is associated with the detection performance of the control channel.
  • the modulation or coding method used for repeatedly transmitting or detecting the PDSCH or PUSCH is different.
  • Quadrature Amplitude Modulation QAM
  • the next repeated transmission or detection of the PDSCH or the PUSCH adopts a four-phase phase.
  • Quadri Phase Shift Key QPSK:
  • the PDSCH or PUSCH uses a lower 1/3 code rate.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a user equipment according to the present invention.
  • the user equipment 80 provided by the embodiment of the present invention includes a determining module 801 and a searching module 802.
  • the determining module 801 is configured to determine, according to the first aggregation level set corresponding to the first control channel resource set, and the first control channel candidate number that needs to be detected corresponding to each aggregation level in the first aggregation level set, The search interval of the control channel;
  • the search module 802 is configured to detect a control channel in a search interval of the first control channel.
  • the user equipment provided by the embodiment of the present invention 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.
  • the first aggregation level set includes:
  • An aggregation level of the second aggregation level set that is greater than a preset threshold
  • the preset threshold is a threshold obtained according to a network device broadcast notification, or a semi-statically configured threshold, or a fixed configuration threshold, or a threshold determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, The location of the resource set of a control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set are the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set.
  • the X is a positive integer, and the X is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured threshold, or is a fixed configuration threshold, or is determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level Among all the control channel candidates supported by the second aggregation level set, the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level; or
  • the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates with the highest aggregation level is a positive integer
  • the value of the ⁇ is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured value, or a fixed configuration value, or is determined by any one of the following or a combination thereof.
  • Value system bandwidth, location of the resource set of the first control channel, size of the resource set of the first control channel, location of the resource set of the second control channel, and size of the resource set of the second control channel.
  • the second aggregation level set is a set of aggregation levels whose number of control channel candidates supported by the first control channel resource set is not zero.
  • the sum of the number of first control channel candidates that need to be detected corresponding to each aggregation level is smaller than a second preset total value, or
  • the sum of the number of first control channel candidates to be detected corresponding to each aggregation level is greater than a second preset total value, or
  • the sum of the number of first control channel candidates to be detected corresponding to each aggregation level is equal to the second preset total value, or
  • the second preset sum value is obtained according to the network device broadcast notification, or is a sum value of the network device semi-static configuration, or a fixed configuration sum value, or is determined by any one of the following or a combination thereof.
  • the sum value the system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition includes:
  • the sum of the number of the first control channel candidates to be detected is a decreasing function of the sum of the number of the second control channel candidates to be detected;
  • the sum of the number of the second control channel candidates to be detected is a decreasing function of the sum of the number of the first control channel candidates to be detected;
  • y3 ⁇ 4 0 r() means rounding down
  • /O means rounding up
  • H is the third preset sum value, which is the second control channel candidate to be detected by the i-th blind detection process.
  • the sum of the numbers is the weighting factor of the number of control channel candidates
  • G is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by each aggregation level in the first aggregation level set
  • N is the total number of second control channel blind detection processes , 0 i N, i and N are integers
  • is obtained according to the network device broadcast notification, or is semi-statically configured, or is fixedly configured;
  • the sum of the number of the first control channel candidates and the number of the second control channel candidates corresponding to the respective aggregation levels meets the third preset total value; or the corresponding aggregation level needs to be detected.
  • the sum of the number of first control channel candidates and the number of second control channel candidates of the same aggregation level satisfies a fourth preset total value;
  • the third preset sum value and/or the fourth preset total value are obtained according to the network device broadcast notification, or are a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or are as follows The sum value determined by one or a combination thereof: system bandwidth, location of a resource set of the first control channel, size of a resource set of the first control channel, location of a resource set of the second control channel, and resource set of the second control channel the size of.
  • the number of the first control channel candidates that need to be detected meets the first condition, where the first condition includes:
  • the first control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of control channel candidates that can support the first condition
  • the first control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the number of the second control channel candidates that need to be detected meets the second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the fifth preset sum is equal to the third preset sum, and the fifth preset sum value is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value. Or a sum value determined by any one or a combination of the following: a system bandwidth, a location of a resource set of the first control channel, a size of a resource set of the first control channel, a location of a resource set of the second control channel, And the size of the resource set of the second control channel.
  • the number of the second control channel candidates that need to be detected meets the second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • E is a sixth preset sum
  • F is the sum of the number of first control channel candidates to be detected
  • J is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of each second control channel
  • the sixth preset sum value is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the number of the second control channel candidates that need to be detected meets the second condition, where
  • the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the number of the second control channel candidates to be detected is equal to min (KL, M), where K is the seventh preset sum, and L is the first control channel that needs to be detected corresponding to the aggregation level of the at least one first control channel.
  • K is the seventh preset sum
  • L is the first control channel that needs to be detected corresponding to the aggregation level of the at least one first control channel.
  • M is the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of at least one second control channel;
  • the seventh preset sum value is obtained according to the network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition includes:
  • the aggregation level of the second control signal to be detected and/or the number of control channel candidates follows the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates;
  • the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates to be detected follows the aggregation level of the second control channel and/or the number of control channel candidates.
  • the second control channel is a UE-specific control channel.
  • the first control channel is a common control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level of the same downlink control information DCI is repeatedly detected in different time units; wherein, the aggregation levels of the same DCI are repeatedly detected in different time units.
  • the repeatedly detecting different aggregation levels of the same DCI in different time units including:
  • the control channel candidates with large aggregation levels are repeatedly detected, and the control channel candidates with small aggregation levels are repeatedly detected, and the number of repeated detections of different aggregation levels may be different or the same;
  • the control channel candidates with small aggregation level are repeatedly detected, and the control channel candidates with large aggregation levels are repeatedly detected, and the number of repeated detection times of different aggregation levels may be different or the same;
  • the sequence of repeated detection of the different aggregation levels or the detection order of the aggregation level may be configured at a high level, or predefined, Or by the number of resource elements RE available in each physical resource block pair, or inversely proportional to the aggregation level, or determined by the size of the number of bits included in the DCI format, or determined according to the coverage, or according to the wireless network. Identify the RNTI determination.
  • the time unit may be a subframe, a time slot, or a radio frame.
  • the first control channel is a UE specific control channel, or is a common control channel.
  • the user equipment provided by the embodiment of the present invention 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.
  • the embodiment of the invention further provides a user equipment, including:
  • a processing module configured to start to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times; where the processing module starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times or the modulation and coding manner is different, the first information includes Physical downlink shared channel PDSCH, physical broadcast channel PBCH, physical control format indication channel, physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH, physical multicast channel PMCH, physical random access channel PRACH, physical uplink control channel PUCCH, physical uplink At least one of the shared channel PUSCHs.
  • the processing module when the processing module fails to detect the second information at the different moments, the processing module starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at the different moments; or
  • the first information includes: a physical downlink control channel PDCCH, a physical downlink shared channel PDSCH, a physical broadcast channel PBCH, a physical control format indication channel PCFICH, a physical hybrid automatic repeat request indication channel, and a physical At least one of a multicast channel PMCH, a physical random access channel PRACH, a physical uplink control channel PUCCH, and a physical uplink shared channel PUSCH.
  • the more times the processing module fails to detect the second information at the different moments the more times the processing module starts repeatedly sending or repeatedly detecting the first information at the different moments;
  • the number of times that the processing module starts repeatedly sending or repeatedly detecting the first information at the different moments is configured by using high layer signaling, or is predefined. Or determining, by the wireless network temporary authentication RNTI; or when the processing module fails to detect the second information at different times, the processing module starts to repeatedly send or repeatedly detect the modulation and coding mode of the first information at the different moments by using the high layer signaling.
  • the configuration either predefined or determined by the wireless network temporary authentication RNTI.
  • the user equipment provided by the embodiment of the present invention 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. 9 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a network device according to the present invention.
  • the network device 90 provided by the embodiment of the present invention includes a determining module 901 and a sending module 902.
  • the determining module 901 is configured to determine, according to the first aggregation level set corresponding to the first control channel resource set and the first control channel candidate number corresponding to the aggregation level in the first aggregation level set, Search interval
  • the sending module 902 is configured to send a control channel in a search interval of the first control channel.
  • the network device provided by the embodiment of the present invention 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.
  • the first aggregation level set includes:
  • An aggregation level of the second aggregation level set that is greater than a preset threshold
  • the preset threshold is a threshold of a semi-static configuration, or a threshold of a fixed configuration, or a threshold determined by any one or a combination of the following: a system bandwidth, a location of a resource set of the first control channel, and a The size of the resource set of one control channel, the resource of the second control channel The location of the set, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set are the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set.
  • the X is a positive integer, and the X is a semi-statically configured threshold, or is a fixed configured threshold, or is determined by any one or a combination of the following: a system bandwidth, a resource set of the first control channel. The location, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level is the lowest
  • the aggregation level is the highest
  • Y is a positive integer
  • the value of Y is a semi-statically configured value, or a fixedly configured value, or a value determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, first control channel The location of the resource set, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the second aggregation level set is a set of aggregation levels whose number of control channel candidates supported by the first control channel resource set is not zero.
  • the sum of the number of the first control channel candidates corresponding to the aggregation levels is smaller than the second preset sum value, or
  • the sum of the number of the first control channel candidates corresponding to the aggregation levels is greater than the second preset sum value, or
  • the sum of the number of first control channel candidates corresponding to each aggregation level is equal to the second preset sum value, or
  • the second preset sum value is a sum of semi-static configurations of the network device, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, first control The location of the resource set of the channel, the size of the resource set of the first control channel, The location of the resource set of the second control channel and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition includes:
  • the sum of the number of the first control channel candidates is a decreasing function of the sum of the number of the second control channel candidates to be transmitted;
  • the sum of the number of the second control channel candidates is a decreasing function of the sum of the number of the first control channel candidates to be transmitted;
  • H is the third preset sum value, which is the sum of the number of second control channel candidates corresponding to the i-th downlink control information DCI
  • P G is a weighting factor of the number of control channel candidates
  • G is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by each aggregation level in the first aggregation level set
  • N is the total number of the DCIs corresponding to the second control channel, 0 i N, i and N are integers
  • is semi-statically configured, or is fixedly configured;
  • the sum of the first control channel candidate number and the second control channel candidate number corresponding to the aggregation level meets a third preset total value; or the first control channel candidate corresponding to each aggregation level
  • the sum of the number of second control channel candidates of the same aggregation level satisfies the fourth preset sum value;
  • the third preset sum value and/or the fourth preset sum value are a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the number of the first control channel candidates satisfies a first condition, where the first condition includes:
  • the channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of control channel candidates that can support the first condition
  • the first control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the number of the second control channel candidates satisfies a second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the sum of the number of the second control channel candidates is equal to min( « *( ⁇ - ⁇ C ] -XU J ), (D - U J )) + U J , mm(floor(a * ( ⁇ - ⁇ C ] - ⁇ U J )), (D - U J )) + U J ,
  • the fifth preset sum is equal to the third preset sum, and the fifth preset sum is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or is any one of the following The summed value determined by the combination: the system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel .
  • the number of the second control channel candidates satisfies a second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the second control channel has a high aggregation level
  • the sum of the number of the second control channel candidates is equal to min (EF, J ), E is a sixth preset sum, F is a sum of the number of the first control channel candidates, and J is each second control channel.
  • the sixth preset sum value is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or combination of the following: system bandwidth, resource set of the first control channel The location, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the number of the second control channel candidates satisfies a second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the second control channel high aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the number of the second control channel candidate is equal to min (KL, M), where K is the seventh preset sum, and L is the number of first control channel candidates that need to be sent corresponding to the aggregation level of the at least one first control channel. , M is the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of the at least one second control channel;
  • the seventh preset sum value is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, resource set of the first control channel The location, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition includes:
  • the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates that need to be transmitted follows the aggregation level of the second control channel and/or the number of control channel candidates.
  • the second control channel is a UE-specific control channel.
  • the first control channel is a common control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level of the same downlink control information DCI is repeatedly sent in different time units; wherein, the aggregation levels of the same DCI are repeatedly transmitted in different time units.
  • the different aggregation levels of the same DCI are repeatedly sent in different time units, including:
  • control channel candidates with a large aggregation level are repeatedly sent, and the control channel candidates with a small aggregation level are repeatedly sent, and the number of repeated transmissions of different aggregation levels may be different or the same; or
  • control channel candidates with small aggregation level are repeatedly sent, and the control channel candidates with large aggregation levels are repeatedly sent, and the repeated transmission times of different aggregation levels may be different or the same; or
  • the number of times that the different aggregation levels are repeatedly sent or the sending order of the aggregation level may be configured by a higher layer, or predefined, or determined by the number of resource elements RE available in each physical resource block pair. Or inversely proportional to the aggregation level, or determined by the size of the number of bits included in the DCI format, or determined according to the coverage, or determined according to the wireless network temporary authentication RNTI.
  • the time unit may be a subframe, a time slot, or a radio frame.
  • the first control channel is a UE specific control channel, or is a common control channel.
  • the network device provided by the embodiment of the present invention 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.
  • the embodiment of the invention further provides a network device, including:
  • a processing module configured to start to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times; where the processing module starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at different times or the modulation and coding manner is different, the first information includes Physical downlink shared channel PDSCH, physical broadcast channel PBCH, physical control format indication channel, physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH, physical multicast channel PMCH, physical random access channel PRACH, physical uplink control channel PUCCH, physical uplink At least one of the shared channel PUSCHs.
  • the processing module fails to detect the second information at the different time, the processing module starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information at the different time; or
  • the processing module When the processing module fails to detect the second information at the different time, the processing module starts to repeatedly send or repeatedly detect the first information in a different manner, and the second information is different from the
  • the second information includes a physical downlink control channel PDCCH, a physical downlink shared channel PDSCH, a physical broadcast channel PBCH, a physical control format indication channel PCFICH, a physical hybrid automatic repeat request indication channel, a physical multicast channel PMCH, At least one of a physical random access channel PRACH, a physical uplink control channel PUCCH, and a physical uplink shared channel PUSCH.
  • the more times the processing module fails to detect the second information at the different moments the more times the processing module starts repeatedly sending or repeatedly detecting the first information at the different moments;
  • the number of times that the processing module starts repeatedly sending or repeatedly detecting the first information at the different moments is configured by using high layer signaling, or is predefined. Or determining, by the wireless network temporary authentication RNTI; or when the processing module fails to detect the second information at different times, the processing module starts to repeatedly send or repeatedly detect the modulation and coding mode of the first information at the different moments by using the high layer signaling.
  • the configuration either predefined or determined by the wireless network temporary authentication RNTI.
  • the network device provided by the embodiment of the present invention 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. 10 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a user equipment according to the present invention.
  • the user equipment 100 provided in this embodiment includes a processor 1001 and a memory 1002.
  • User equipment 100 may also include a transmitter 1003, a receiver 1004.
  • Transmitter 1003 and receiver 1004 can be coupled to processor 1001.
  • the transmitter 1003 is configured to transmit data or information
  • the receiver 1004 is configured to receive data or information
  • the memory 1002 stores execution instructions.
  • the processor 1001 communicates with the memory 1002, and the processor 1001 calls the memory.
  • Execution instructions in the following operations:
  • a control channel is detected within a search interval of the first control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • An aggregation level of the second aggregation level set that is greater than a preset threshold
  • the preset threshold is a threshold obtained according to a network device broadcast notification, or a semi-statically configured threshold, or a fixed configuration threshold, or a threshold determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, The location of the resource set of a control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set are the X aggregation levels with the highest aggregation level in the second aggregation level set.
  • the X is a positive integer, and the X is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured threshold, or is a fixed configuration threshold, or is determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level Among all the control channel candidates supported by the second aggregation level set, the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level; or
  • the aggregation level is the highest
  • the Y is a positive integer, and the value of the Y is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured value, or a fixed configuration value, or is determined by any one of the following or a combination thereof.
  • Value system bandwidth, location of a resource set of the first control channel, size of a resource set of the first control channel, location of a resource set of the second control channel, and second control The size of the resource collection of the channel.
  • the second aggregation level set is a set of aggregation levels whose number of control channel candidates supported by the first control channel resource set is not zero.
  • the sum of the number of first control channel candidates that need to be detected corresponding to each aggregation level is smaller than a second preset total value, or
  • the sum of the number of first control channel candidates to be detected corresponding to each aggregation level is greater than a second preset total value, or
  • the sum of the number of first control channel candidates to be detected corresponding to each aggregation level is equal to the second preset total value, or
  • the second preset sum value is obtained according to the network device broadcast notification, or is a sum value of the network device semi-static configuration, or a fixed configuration sum value, or is determined by any one of the following or a combination thereof.
  • the sum value the system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition includes:
  • the sum of the number of the first control channel candidates to be detected is a decreasing function of the sum of the number of the second control channel candidates to be detected;
  • the sum of the number of the second control channel candidates to be detected is a decreasing function of the sum of the number of the first control channel candidates to be detected;
  • y3 ⁇ 4 0 r() means rounding down
  • /O means rounding up
  • H is the third preset sum value
  • the number of second control channel candidates to be detected by the i-th blind detection process The sum of the number of control channel candidates, and G is the aggregation level in the first aggregation level set.
  • the total number of supported maximum control channel candidates, N is the total number of second control channel blind detection processes, 0 i N, i and N are integers; ⁇ is obtained according to network device broadcast notification, or is semi-statically configured , or fixedly configured;
  • the sum of the number of the first control channel candidates and the number of the second control channel candidates corresponding to the respective aggregation levels meets the third preset total value; or the corresponding aggregation level needs to be detected.
  • the sum of the number of first control channel candidates and the number of second control channel candidates of the same aggregation level satisfies a fourth preset total value;
  • the third preset sum value and/or the fourth preset total value are obtained according to the network device broadcast notification, or are a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or are as follows The sum value determined by one or a combination thereof: system bandwidth, location of a resource set of the first control channel, size of a resource set of the first control channel, location of a resource set of the second control channel, and resource set of the second control channel the size of.
  • the number of the first control channel candidates that need to be detected meets the first condition, where the first condition includes:
  • the first control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of control channel candidates that can support the first condition
  • the first control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates.
  • the number of the second control channel candidates that need to be detected meets the second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the sum of the number of second control channel candidates to be detected is equal to min( « * ( ⁇ - ⁇ C ] U J ), (D - U J )) + U J ' mm (floor(a * ( ⁇ - ⁇ C ] U J )), (D - U J )) + U J , or min(c ⁇ 7( HT - ⁇ C j U j )), (D - U j )) + U j ;
  • O r0 means rounding down, /O means rounding up, T is the fifth preset sum
  • D is the sum of the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of each second control channel, and is the sum of the number of first control channel candidates that need to be detected by each blind detection process
  • Uj is a pre-detection required by each blind detection process.
  • the sum of the number of second control channel candidates, ⁇ is a weighting factor of the number of control channel candidates, ⁇ is the total number of blind control processes of
  • the fifth preset sum is equal to the third preset sum, and the fifth preset sum value is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value. Or a sum value determined by any one or a combination of the following: a system bandwidth, a location of a resource set of the first control channel, a size of a resource set of the first control channel, a location of a resource set of the second control channel, And the size of the resource set of the second control channel.
  • the number of the second control channel candidates that need to be detected meets the second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the sum of the number of the second control channel candidates to be detected is equal to min (EF, J ), where E is the sixth preset sum, and F is the sum of the number of the first control channel candidates to be detected, J a sum of the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of each second control channel;
  • the sixth preset total value is obtained according to a network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or is fixed
  • the summed value of the configuration, or a sum value determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, location of a resource set of the first control channel, size of a resource set of the first control channel, resources of the second control channel The location of the set, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the number of the second control channel candidates that need to be detected meets the second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates;
  • the number of the second control channel candidates to be detected is equal to min (KL, M), where K is the seventh preset sum, and L is the first control channel that needs to be detected corresponding to the aggregation level of the at least one first control channel.
  • the seventh preset sum value is obtained according to the network device broadcast notification, or is a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition includes:
  • the aggregation level of the second control signal to be detected and/or the number of control channel candidates follows the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates;
  • the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates to be detected follows the aggregation level of the second control channel and/or the number of control channel candidates.
  • the second control channel is a UE-specific control channel.
  • the first control channel is a common control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level of the same downlink control information DCI is repeatedly detected in different time units; wherein, the aggregation levels of the same DCI are repeatedly detected in different time units.
  • the repeatedly detecting the aggregation level of the same DCI in different time units is different, including:
  • control channel candidates with a large aggregation level are repeatedly detected, and the control channel candidates with a small aggregation level are repeatedly detected, and the number of repeated detections of different aggregation levels may be different or the same; or
  • the control channel candidates with small aggregation level are repeatedly detected, and the control channel candidates with large aggregation levels are repeatedly detected, and the number of repeated detection times of different aggregation levels may be different or the same;
  • loop detection is performed in order of aggregation level from large to small or from small to large.
  • the number of times that the different aggregation level is repeatedly detected or the detection order of the aggregation level may be configured by a higher layer, or predefined, or determined by the number of resource elements RE available in each physical resource block pair. Or inversely proportional to the aggregation level, or determined by the size of the number of bits included in the DCI format, or determined according to the coverage, or determined according to the wireless network temporary authentication RNTI.
  • the time unit may be a subframe, a time slot, or a radio frame.
  • the first control channel is a UE specific control channel, or is a common control channel.
  • the user equipment provided by the embodiment of the present invention 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. 11 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a network device according to the present invention.
  • the network device 110 provided in this embodiment includes a processor 1101 and a memory 1102.
  • Network device 110 may also include a transmitter 1103, a receiver 1104.
  • Transmitter 1103 and receiver 1104 can be coupled to processor 1101.
  • the transmitter 1103 is configured to transmit data or information
  • the receiver 1104 is configured to receive data or information
  • the memory 1102 stores execution instructions, when the network device 110 is in operation
  • the processor 1101 communicates with the memory 1102, and the processor 1101 calls the memory.
  • the execution instruction in 1102 is used to perform the following operations:
  • the first aggregation level set includes:
  • An aggregation level of the second aggregation level set that is greater than a preset threshold
  • the preset threshold is a threshold of a semi-static configuration, or a threshold of a fixed configuration, or a threshold determined by any one or a combination of the following: a system bandwidth, a location of a resource set of the first control channel, and a The size of the resource set of a control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level Among all the control channel candidates supported by the second aggregation level set, the aggregation level corresponding to the Y control channel candidates having the lowest aggregation level; or
  • Y is a positive integer
  • the value of Y is a semi-statically configured value, or a fixedly configured value, or a value determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, first control channel The location of the resource set, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the second aggregation level set is a set of aggregation levels whose number of control channel candidates supported by the first control channel resource set is not zero.
  • the sum of the number of the first control channel candidates corresponding to the aggregation levels is smaller than the second preset sum value, or
  • the sum of the number of the first control channel candidates corresponding to the aggregation levels is greater than the second preset sum value, or
  • the sum of the number of first control channel candidates corresponding to each aggregation level is equal to the second preset sum value, or
  • the second preset sum value is a sum of semi-static configurations of the network device, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, first control The location of the resource set of the channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition includes:
  • the sum of the number of the first control channel candidates is the second control channel that needs to be sent a decreasing function of the sum of the candidate numbers;
  • the sum of the number of the second control channel candidates is a decreasing function of the sum of the number of the first control channel candidates to be transmitted;
  • the sum of the number of the first control channel candidates is equal to:
  • the sum of the first control channel candidate number and the second control channel candidate number corresponding to the aggregation level meets a third preset total value; or the first control channel candidate corresponding to each aggregation level
  • the sum of the number of second control channel candidates of the same aggregation level satisfies the fourth preset sum value;
  • the third preset sum value and/or the fourth preset sum value are a semi-statically configured sum value, or a fixed configuration sum value, or a sum value determined by any one or a combination of the following: The bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the number of the first control channel candidates satisfies a first condition, where the first condition includes:
  • the first control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of control channel candidates that can support the first condition
  • the channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of control channel candidates that can be supported.
  • the number of the second control channel candidates satisfies a second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the second control channel high aggregation level preferentially satisfies the maximum number of supportable control channel candidates
  • the sum of the number of the second control channel candidates is equal to min( « * ( ⁇ - ⁇ C ] U J ), (D - U J )) + U J ' mm (floor(a * ( ⁇ - ⁇ C ] U J )), (D - U J )) + U J ,
  • the fifth preset sum is equal to the third preset sum, and the fifth preset sum is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or is any one of the following The summed value determined by the combination: the system bandwidth, the location of the resource set of the first control channel, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel .
  • the number of the second control channel candidates satisfies a second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the second control channel high aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported.
  • the sum of the number of the second control channel candidates is equal to min (EF, J ), where E is the sixth preset sum, F is the sum of the number of the first control channel candidates, and J is the second control.
  • E is the sixth preset sum
  • F is the sum of the number of the first control channel candidates
  • J is the second control.
  • the sixth preset sum value is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or combination of the following: system bandwidth, resource set of the first control channel The location, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the number of the second control channel candidates satisfies a second condition, where the second condition includes:
  • the second control channel low aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the second control channel high aggregation level is preferentially satisfied with the maximum number of control channel candidates that can be supported;
  • the number of the second control channel candidate is equal to min (KL, M), where K is the seventh preset sum, and L is the number of first control channel candidates that need to be sent corresponding to the aggregation level of the at least one first control channel. , ⁇ is the maximum number of control channel candidates supported by the aggregation level of the at least one second control channel;
  • the seventh preset sum value is a sum of semi-static configurations, or a sum of fixed configurations, or a sum determined by any one or a combination of the following: system bandwidth, resource set of the first control channel The location, the size of the resource set of the first control channel, the location of the resource set of the second control channel, and the size of the resource set of the second control channel.
  • the preset association condition includes:
  • the aggregation level of the first control channel and/or the number of control channel candidates that need to be transmitted follows the aggregation level of the second control channel and/or the number of control channel candidates.
  • the second control channel is a UE-specific control channel.
  • the first control channel is a common control channel.
  • the first aggregation level set includes:
  • the aggregation level of the same downlink control information DCI is repeatedly sent in different time units; wherein, the aggregation levels of the same DCI are repeatedly transmitted in different time units.
  • the different aggregation levels of the same DCI are repeatedly sent in different time units, including:
  • control channel candidates with a large aggregation level are repeatedly sent, and the control channel candidates with a small aggregation level are repeatedly sent, and the number of repeated transmissions of different aggregation levels may be different or the same; or
  • control channel candidates with small aggregation level are repeatedly sent, and the control channel candidates with large aggregation levels are repeatedly sent, and the repeated transmission times of different aggregation levels may be different or the same; or
  • the number of times the different aggregation level is repeatedly sent or the sending order of the aggregation level may be configured by a higher layer, or predefined, or the number of resource elements RE available in each physical resource block pair. Determined, or inversely proportional to the aggregation level, or determined by the size of the number of bits included in the DCI format, or determined according to the coverage, or determined according to the wireless network temporary authentication RNTI.
  • the time unit may be a subframe, a time slot, or a radio frame.
  • the first control channel is a UE specific control channel, or is a common control channel.
  • the network device provided by the embodiment of the present invention 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.
  • the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are only schematic.
  • the division of the unit or module is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or modules 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 module, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the modules described as separate components may or may not be physically separated.
  • the components displayed as modules may or may not be physical modules, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. You can choose which one according to your actual needs. Some or all of the modules implement the objectives of the solution of the embodiment.
  • the aforementioned program can be stored in a computer readable storage medium.
  • the program when executed, performs the steps including the above-described method embodiments; and the foregoing storage medium includes: a medium that can store program codes, such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例提供一种控制信道的检测与发送方法及设备,该控制信道的检测方法,包括:根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所述第一聚合级别集合中各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数,确定第一控制信道的搜索区间;在所述第一控制信道的搜索区间内检测控制信道。本发明实施例实现用户设备在CSS上盲检控制信道,网络设备在CSS上发送控制信道。

Description

控制信道的检测与发送方法及设备 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与发送方法 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, 需要获知网络设备配置 给该用户设备的下行控制信息, 该下行控制信息通过增强物理下行控制信 道 ( Enhanced Physical Downlink Control channel, 简称 EPDCCH) 承载。 对于增强物理下行控制信道, 网络设备还会为每个 UE配置增强物理下行 控制信道资源集合, 每个增强物理下行控制信道资源集合包括至少一个物 理资源块, 每个物理资源块包含多个增强控制信道单元(Enhanced Control Channel Element, 简称 ECCE) 。
更进一步, 在 LTE中还划分了公共搜索空间(Common Search Space, 简称 CSS ) 和 UE特定搜索空间 (UE Specific Space, 简称 USS ) 。 其中, CSS是指所有 UE都需要监听的区间, 通常用于传输公共控制信息 (系统 广播消息、 寻呼消息、 随机接入消息等) 的调度指示信令。 USS用于传输 用户上下行数据传输的调度指示信令。 现有技术中, 对于增强物理控制信 道, 用户设备对 USS的盲检测方式, 已有具体的实现方式, 而对于网络设 备在 CSS上发送控制信道, 以及用户设备在 CSS上进行盲检测, 则还没 有具体的实现方式。 发明内容 本发明实施例提供一种控制信道的检测与发送方法及设备, 用以实现 用户设备在 CSS上盲检测控制信道, 网络设备在 CSS上发送控制信道。
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: 根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所述第一聚 合级别集合中各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数, 确定 第一控制信道的搜索区间;
在所述第一控制信道的搜索区间内检测控制信道。
结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别;
其中, 所述预设门限为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确 定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的 资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资 源集合的大小。
结合第一方面, 在第一方面的第二种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别;
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任 一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控 制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制 信道的资源集合的大小。
结合第一方面, 在第一方面的第三种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别;
其中, 所述 Y为正整数, 所述 Y的值为根据网络设备广播通知获取 的, 或者为半静态配置的值, 或者为固定配置的值, 或者由如下中的任一 或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一 控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控 制信道的资源集合的大小。
结合第一方面的第一种至第三种任一种可能的实现方式, 在第一方面 的第四种可能的实现方式中, 所述第二聚合级别集合为所述第一控制信道 资源集合支持的控制信道候选个数不为零的聚合级别的集合。
结合第一方面、 第一方面的第一种至第四种任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, 所述各聚合级别对应的需要检测 的第一控制信道候选个数的总和小于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和大 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和等 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和与 第二控制信道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为 网络设备半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下 中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的 位置、第一控制信道的资源集合的大小、第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
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, 所述预设关联条件, 包括:
需要检测的所述第一控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 二控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者,
需要检测的所述第二控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 —控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者
所述需要检测的第一控制信道候选个数的总和等于:
N
min(n ^¾ ),G)),
N
{floor{ Ut )), G))
-° , 或者 m(ceil(fi * (H - Ut )), G))
!•=0 其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个盲检测进程需要检测的第二控制信道候选个数的总和, 为 控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级别 所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道盲检测进程的 总数, 0 i N, i和 N为整数; ^为根据网络设备广播通知获取的, 或者 为半静态配置的, 或者为固定配置的;
其中, 所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总 和与第二控制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚 合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二 控制信道候选个数的总和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为根据网络设备广播通知 获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是 由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源 集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合 的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第一方面的第五种或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, 所述需要检测的第一控制信道候选个数满足第一条 件, 所述第一条件包括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
结合第一方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第一方面的第八 种可能的实现方式中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条 件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min(« * (Γ -∑ C] UJ ), (D - UJ )) + UJ ' mm(floor(a * (Γ -∑ C] UJ )), (D - UJ )) + UJ, 或者 min( 7(« * (Γ - C . U )), (D - U )) + U; 其中, y¾0r()表示向下取整, ^7()表示向上取整, T为第五预设总和,
D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, 为各盲检测进程需要检测的第一控制信道候选个数的总和, Uj为各盲 检测进程需要检测的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候 选个数的加权因子, Ρ为第二控制信道盲检测进程的总数, Q为第一控 制信道盲检测进程的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定 配置的总和值,或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值:系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二 控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第一方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第一方面的第九 种可能的实现方式中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条 件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J) , E为第六预设总和, F为所述需要检测的第一控制信道候选个数的总 和, J 为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总 和;
所述第六预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
结合第一方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第一方面的第十 种可能的实现方式中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条 件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序 , 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序 , 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数等于 min (K-L, M) ,
K为第七预设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要检 测的第一控制信道候选个数, M为至少一个第二控制信道的聚合级别所支 持的最大控制信道候选个数;
所述第七预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在第一方面的第十一种可能 的实现方式中, 当所述第一控制信道的资源集合和所述第二控制信道的资 源集合存在资源重叠时, 所述预设关联条件, 包括:
需要检测的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要检测的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
结合第一方面的第一种至第十一种任一种可能的实现方式, 在第一方 面的第十二种可能的实现方式中,所述第二控制信道为 UE特定控制信道。
结合第一方面、 第一方面的第一种至第十二种任一种可能的实现方 式, 在第一方面的第十三种可能的实现方式中, 所述第一控制信道为公共 控制信道。 结合第一方面, 在第一方面的第十四种可能的实现方式中, 所述第一 聚合级别集合, 包括:
在不同时间单元重复检测同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复检测同一 DCI的聚合级别不同。
结合第一方面的第十四种可能的实现方式, 在第一方面的第十五种可 能的实现方式中, 所述重复检测同一 DCI 在不同时间单元的聚合级别不 同, 包括:
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别大的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别小的控制信道候选,并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别小的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环检 测。
结合第一方面的第十五种可能的实现方式, 在第一方面的第十六种可 能的实现方式中, 所述不同的聚合级别重复检测的次数或者聚合级别的检 测顺序可以为高层配置的, 或者预定义的, 或者由每个物理资源块对中可 用的资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格 式包含的比特数的大小确定, 或者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络 临时鉴定 RNTI确定。
结合第一方面的第十四种至第十六种任一种可能的实现方式, 在第一 方面的第十七种可能的实现方式中, 所述时间单元可以为子帧, 时隙, 或 者为无线帧。
结合第一方面的第十四种至第十七种任一种可能的实现方式, 在第一 方面的第十八种可能的实现方式中, 所述第一控制信道为 UE特定控制信 道, 或者为公共控制信道。
第二方面, 本发明实施例提供一种控制信道的发送方法, 包括: 根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所述第一聚 合级别集合中的聚合级别对应的第一控制信道候选个数, 确定第一控制信 道的搜索区间;
在所述第一控制信道的搜索区间内发送控制信道。
结合第二方面, 在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别;
其中, 所述预设门限为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的 资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源 集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第二方面, 在第二方面的第二种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别;
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为半静态配置的门限, 或者为固定 配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控 制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信 道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第二方面, 在第二方面的第三种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别;
其中, 所述 Y为正整数, 所述 Y的值为半静态配置的值, 或者为固 定配置的值, 或者由如下中的任一或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一 控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制 信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第二方面的第一种至第三种任一种可能的实现方式, 在第二方面 的第四种可能的实现方式中, 所述第二聚合级别集合为所述第一控制信道 资源集合支持的控制信道候选个数不为零的聚合级别的集合。
结合第二方面、 第二方面的第一种至第四种任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, 所述各聚合级别对应的第一控制 信道候选个数的总和小于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和大于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和等于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控制信 道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为网络设备半静态配置的总和值, 或者为 固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统 带宽、第一控制信道的资源集合的位置、第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
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, 所述预设关联条件, 包括:
所述第一控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第二控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者,
所述第二控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第一控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者
所述第一控制信道候选个数的总和等于:
N
min(j9 * (// - ^),G)),
N
m {floor{ Ut )), G))
-° , 或者
N
m {ceil{ Ut )), G)) 其中, y¾0r()表示向下取整, ^70表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个下行控制信息 DCI对应的第二控制信道候选个数的总和, P 为控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级 别所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道对应的所述 DCI的总数, 0 i N, i和 N为整数; 为半静态配置的, 或者为固定配 置的;
其中, 所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控 制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚合级别对应 的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二控制信道候选个数的总 和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为半静态配置的总和值,或 者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的 大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大 小。
结合第二方面的第五种或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, 所述第一控制信道候选个数满足第一条件, 所述第 一条件包括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
结合第二方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第二方面的第八 种可能的实现方式中, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第 二条件包括:
按照需要发送的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要发送的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其 中 , 所 述 第 二 控 制 信 道 候 选 个 数 的 总 和 等 于 min(« * (Γ -∑ C] UJ ), (D - UJ )) + UJ ' mm(floor(a * (Γ -∑ C] UJ )), (D - UJ )) + UJ, 或者 min( 7(« * (Γ - C . U ;
Figure imgf000011_0001
其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, τ为第五预设总和, D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, Cj为第 j个 DCI对应的的第一控制信道候选个数的总和, Uj为第 j个 DCI 对应的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候选个数的加权 因子, Ρ为第二控制信道对应的 DCI的总数, Q为第一控制信道对应的 DCI的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一 或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第 一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二 控制信道的资源集合的大小。
结合第二方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第二方面的第九 种可能的实现方式中, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第 二条件包括:
按照聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J ) , E为 第六预设总和, F 为所述第一控制信道候选个数的总和, J 为各第二控制 信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和;
所述第六预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第二方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第二方面的第十 种可能的实现方式中, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第 二条件包括:
按照聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者 按照聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述第二控制信道候选个数等于 min ( K-L, M) , K为第七预 设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要发送的第一控 制信道候选个数, Μ为至少一个第二控制信道的聚合级别所支持的最大控 制信道候选个数;
所述第七预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第二方面的第五种可能的实现方式, 在第二方面的第十一种可能 的实现方式中, 当所述第一控制信道的资源集合和所述第二控制信道的资 源集合存在资源重叠时, 所述预设关联条件, 包括:
需要发送的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要发送的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
结合第二方面的第一种至第十一种任一种可能的实现方式, 在第二方 面的第十二种可能的实现方式中,所述第二控制信道为 UE特定控制信道。
结合第二方面、 第二方面的第一种至第十二种任一种可能的实现方 式, 在第二方面的第十三种可能的实现方式中, 所述第一控制信道为公共 控制信道。
结合第二方面, 在第二方面的第十四种可能的实现方式中, 所述第一 聚合级别集合, 包括:
在不同时间单元重复发送同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复发送同一 DCI的聚合级别不同。
结合第二方面的第十四种可能的实现方式, 在第二方面的第十五种可 能的实现方式中, 所述在不同时间单元重复发送同一 DCI 的聚合级别不 同, 包括:
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别大的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别小的控制信道候选,并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别小的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环发 送。
结合第二方面的第十五种可能的实现方式, 在第二方面的第十六种可 能的实现方式中, 所述不同的聚合级别重复发送的次数或者聚合级别的发 送顺序可以为高层配置的, 或者预定义的, 或者由每个物理资源块对中可 用的资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格 式包含的比特数的大小确定, 或者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络 临时鉴定 RNTI确定。
结合第二方面的第十四种至第十六种任一种可能的实现方式, 在第二 方面的第十七种可能的实现方式中, 所述时间单元可以为子帧, 时隙, 或 者为无线帧。
结合第二方面的第十四种至第十七种任一种可能的实现方式, 在第二 方面的第十八种可能的实现方式中, 所述第一控制信道为 UE特定控制信 道, 或者为公共控制信道。
第三方面, 本发明实施例提供一种信息的处理方法, 包括:
用户设备在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息;
其中, 所述用户设备在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道, 物理混合自动重传请求指 示信道 PHICH, 物理多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理 上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
结合第三方面, 在第三方面的第一种可能的实现方式中, 所述用户设 备在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述用户设备在所述不同时刻开 始重复发送或重复检测第一信息的次数不同; 或者
所述用户设备在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述用户设备在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
结合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, 所述用户设备在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越 多, 所述用户设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次 数越多; 或者
所述用户设备在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述用 户设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。
结合第三方面的第一种或第二种可能的实现方式中, 在第三方面的第 三种可能的实现方式中, 所述用户设备在不同时刻检测第二信息失败时, 所述用户设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数 通过高层信令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确 定; 或者
所述用户设备在不同时刻检测第二信息失败时, 所述用户设备在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
第四方面, 本发明实施例提供一种信息的处理方法, 包括:
网络设备在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息;
其中, 所述网络设备在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道, 物理混合自动重传请求指 示信道 PHICH, 物理多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理 上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
结合第四方面, 在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述网络设 备在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述网络设备在所述不同时刻开 始重复发送或重复检测第一信息的次数不同; 或者
所述网络设备在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述网络设备在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
结合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, 所述网络设备在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越 多, 所述网络设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次 数越多; 或者
所述网络设备在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述网 络设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。
结合第四方面的第一种或第二种可能的实现方式中, 在第四方面的第 三种可能的实现方式中, 所述网络设备在不同时刻检测第二信息失败时, 所述网络设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数 通过高层信令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确 定; 或者
所述网络设备在不同时刻检测第二信息失败时, 所述网络设备在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
第五方面, 本发明实施例提供一种用户设备, 包括:
确定模块, 用于根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合 和所述第一聚合级别集合中各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道 候选个数, 确定第一控制信道的搜索区间;
搜索模块, 用于在所述第一控制信道的搜索区间内检测控制信道。 结合第五方面, 在第五方面的第一种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括: 第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别;
其中, 所述预设门限为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确 定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的 资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资 源集合的大小。
结合第五方面, 在第五方面的第二种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别;
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任 一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控 制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制 信道的资源集合的大小。
结合第五方面, 在第五方面的第三种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别;
其中, 所述 Y为正整数, 所述 Y的值为根据网络设备广播通知获取 的, 或者为半静态配置的值, 或者为固定配置的值, 或者由如下中的任一 或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一 控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控 制信道的资源集合的大小。
结合第五方面的第一种至第三种任一种可能的实现方式, 在第五方面 的第四种可能的实现方式中, 所述第二聚合级别集合为所述第一控制信道 资源集合支持的控制信道候选个数不为零的聚合级别的集合。 结合第五方面、 第五方面的第一种至第四种任一种可能的实现方式, 在第五方面的第五种可能的实现方式中, 所述各聚合级别对应的需要检测 的第一控制信道候选个数的总和小于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和大 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和等 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和与 第二控制信道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为 网络设备半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下 中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的 位置、第一控制信道的资源集合的大小、第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第五方面的第五种可能的实现方式, 在第五方面的第六种可能的 实现方式中, 所述预设关联条件, 包括:
需要检测的所述第一控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 二控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者,
需要检测的所述第二控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 —控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者
所述需要检测的第一控制信道候选个数的总和等于:
N
min(j9 * (// - ^),G)),
N
m {floor{ Ut )), G))
-° , 或者
N
m {ceil{ Ut )), G)) 其中, y¾0r()表示向下取整, ^70表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个盲检测进程需要检测的第二控制信道候选个数的总和, 为 控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级别 所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道盲检测进程的 总数, 0 i N, i和 N为整数; 为根据网络设备广播通知获取的, 或者 为半静态配置的, 或者为固定配置的;
其中, 所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总 和与第二控制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚 合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二 控制信道候选个数的总和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为根据网络设备广播通知 获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是 由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源 集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合 的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第五方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第五方面的第七 种可能的实现方式中, 所述需要检测的第一控制信道候选个数满足第一条 件, 所述第一条件包括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
结合第五方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第五方面的第八 种可能的实现方式中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条 件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min(« * (Γ -∑ C] UJ ), (D - UJ )) + UJ ' mm(floor(a * (Γ -∑ C] UJ )), (D - UJ )) + UJ, 或者 min( 7(« * (Γ - C . U ;
Figure imgf000019_0001
其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, τ为第五预设总和, D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, 为各盲检测进程需要检测的第一控制信道候选个数的总和, Uj为各盲 检测进程需要检测的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候 选个数的加权因子, Ρ为第二控制信道盲检测进程的总数, Q为第一控 制信道盲检测进程的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定 配置的总和值,或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值:系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二 控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第五方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第五方面的第九 种可能的实现方式中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条 件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J ) , E为第六预设总和, F为所述需要检测的第一控制信道候选个数的总 和, J 为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总 和;
所述第六预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
结合第五方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第五方面的第十 种可能的实现方式中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条 件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数等于 min (K-L, M) , K为第七预设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要检 测的第一控制信道候选个数, M为至少一个第二控制信道的聚合级别所支 持的最大控制信道候选个数;
所述第七预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
结合第五方面的第五种可能的实现方式, 在第五方面的第十一种可能 的实现方式中, 当所述第一控制信道的资源集合和所述第二控制信道的资 源集合存在资源重叠时, 所述预设关联条件, 包括:
需要检测的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要检测的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
结合第五方面的第一种至第十一种任一种可能的实现方式, 在第五方 面的第十二种可能的实现方式中,所述第二控制信道为 UE特定控制信道。
结合第五方面、 第五方面的第一种至第十二种任一种可能的实现方 式, 在第五方面的第十三种可能的实现方式中, 所述第一控制信道为公共 控制信道。
结合第五方面, 在第五方面的第十四种可能的实现方式中, 所述第一 聚合级别集合, 包括:
在不同时间单元重复检测同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复检测同一 DCI的聚合级别不同。
结合第五方面的第十四种可能的实现方式, 在第五方面的第十五种可 能的实现方式中, 所述重复检测同一 DCI 在不同时间单元的聚合级别不 同, 包括:
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别大的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别小的控制信道候选,并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别小的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环检 结合第五方面的第十五种可能的实现方式, 在第五方面的第十六种可 能的实现方式中, 所述不同的聚合级别重复检测的次数或者聚合级别的检 测顺序可以为高层配置的, 或者预定义的, 或者由每个物理资源块对中可 用的资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格 式包含的比特数的大小确定, 或者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络 临时鉴定 RNTI确定。
结合第五方面的第十四种至第十六种任一种可能的实现方式, 在第五 方面的第十七种可能的实现方式中, 所述时间单元可以为子帧, 时隙, 或 者为无线帧。
结合第五方面的第十四种至第十七种任一种可能的实现方式, 在第五 方面的第十八种可能的实现方式中, 所述第一控制信道为 UE特定控制信 道, 或者为公共控制信道。
第六方面, 本发明实施例提供一种网络设备, 包括:
确定模块, 用于根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合 和所述第一聚合级别集合中的聚合级别对应的第一控制信道候选个数, 确 定第一控制信道的搜索区间;
发送模块, 用于在所述第一控制信道的搜索区间内发送控制信道。 结合第六方面, 在第六方面的第一种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别; 其中, 所述预设门限为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的 资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源 集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第六方面, 在第六方面的第二种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别;
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为半静态配置的门限, 或者为固定 配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控 制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信 道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第六方面, 在第六方面的第三种可能的实现方式中, 所述第一聚 合级别集合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的
Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别;
其中, 所述 Y为正整数, 所述 Y的值为半静态配置的值, 或者为固 定配置的值, 或者由如下中的任一或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一 控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制 信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第六方面的第一种至第三种任一种可能的实现方式, 在第六方面 的第四种可能的实现方式中, 所述第二聚合级别集合为所述第一控制信道 资源集合支持的控制信道候选个数不为零的聚合级别的集合。
结合第六方面、 第六方面的第一种至第四种任一种可能的实现方式, 在第六方面的第五种可能的实现方式中, 所述各聚合级别对应的第一控制 信道候选个数的总和小于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和大于第二预设 总和值, 或者 所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和等于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控制信 道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为网络设备半静态配置的总和值, 或者为 固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统 带宽、第一控制信道的资源集合的位置、第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第六方面的第五种可能的实现方式, 在第六方面的第六种可能的 实现方式中, 所述预设关联条件, 包括:
所述第一控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第二控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者,
所述第二控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第一控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者
所述第一控制信道候选个数的总和等于:
N
min(j9 * (// - ^),G)),
N
m {floor{ Ut )), G))
-° , 或者
N
m {ceil{ Ut )), G)) 其中, y¾0r()表示向下取整, ^7()表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个下行控制信息 DCI对应的第二控制信道候选个数的总和, P 为控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级 别所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道对应的所述 DCI的总数, 0 i N, i和 N为整数; 为半静态配置的, 或者为固定配 置的;
其中, 所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控 制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚合级别对应 的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二控制信道候选个数的总 和满足第四预设总和值; 所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为半静态配置的总和值,或 者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的 大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大 小。
结合第六方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第六方面的第七 种可能的实现方式中, 所述第一控制信道候选个数满足第一条件, 所述第 一条件包括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
结合第六方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第六方面的第八 种可能的实现方式中, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第 二条件包括:
按照需要发送的聚合级别从低到高的顺序 , 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要发送的聚合级别从高到低的顺序 , 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数
其 中 , 所 述 第 二 控 制 信 道 候 选 个 数 的 总 和 等 于 min(« * (Γ -∑ C] UJ ), (D - UJ )) + UJ ' mm(floor(a * (Γ -∑ C] UJ )), (D - UJ )) + UJ, 或者 min( 7(« * (Γ - C . U )), (D - U )) + U ; 其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, T为第五预设总和, D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, 为第 j个 DCI对应的的第一控制信道候选个数的总和, Uj为第 j个 DCI 对应的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候选个数的加权 因子, Ρ为第二控制信道对应的 DCI的总数, Q为第一控制信道对应的 DCI的总数; 所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一 或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第 一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二 控制信道的资源集合的大小。
结合第六方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第六方面的第九 种可能的实现方式中, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第 二条件包括:
按照聚合级别从低到高的顺序 , 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照聚合级别从高到低的顺序 , 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数
其中, 所述第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J ) , E为 第六预设总和, F 为所述第一控制信道候选个数的总和, J 为各第二控制 信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和;
所述第六预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第六方面的第五种或第六种可能的实现方式, 在第六方面的第十 种可能的实现方式中, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第 二条件包括:
按照聚合级别从低到高的顺序 , 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照聚合级别从高到低的顺序 , 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数
其中, 所述第二控制信道候选个数等于 min ( K-L, M) , K为第七预 设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要发送的第一控 制信道候选个数, Μ为至少一个第二控制信道的聚合级别所支持的最大控 制信道候选个数; 所述第七预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
结合第六方面的第五种可能的实现方式, 在第六方面的第十一种可能 的实现方式中, 当所述第一控制信道的资源集合和所述第二控制信道的资 源集合存在资源重叠时, 所述预设关联条件, 包括:
需要发送的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要发送的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
结合第六方面的第一种至第十一种任一种可能的实现方式, 在第六方 面的第十二种可能的实现方式中,所述第二控制信道为 UE特定控制信道。
结合第六方面、 第六方面的第一种至第十二种任一种可能的实现方 式, 在第六方面的第十三种可能的实现方式中, 所述第一控制信道为公共 控制信道。
结合第六方面, 在第六方面的第十四种可能的实现方式中, 所述第一 聚合级别集合, 包括:
在不同时间单元重复发送同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复发送同一 DCI的聚合级别不同。
结合第六方面的第十四种可能的实现方式, 在第六方面的第十五种可 能的实现方式中, 所述在不同时间单元重复发送同一 DCI 的聚合级别不 同, 包括:
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别大的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别小的控制信道候选,并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别小的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环发 送。
结合第六方面的第十五种可能的实现方式, 在第六方面的第十六种可 能的实现方式中, 所述不同的聚合级别重复发送的次数或者聚合级别的发 送顺序可以为高层配置的, 或者预定义的, 或者由每个物理资源块对中可 用的资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格 式包含的比特数的大小确定, 或者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络 临时鉴定 RNTI确定。
结合第六方面的第十四种至第十六种任一种可能的实现方式, 在第六 方面的第十七种可能的实现方式中, 所述时间单元可以为子帧, 时隙, 或 者为无线帧。
结合第六方面的第十四种至第十七种任一种可能的实现方式, 在第六 方面的第十八种可能的实现方式中, 所述第一控制信道为 UE特定控制信 道, 或者为公共控制信道。
第七方面, 本发明实施例提供一种用户设备, 包括:
处理模块, 用于在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息; 其中, 所述处理模块在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道, 物理混合自动重传请求指 示信道 PHICH, 物理多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理 上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
结合第七方面, 在第七方面的第一种可能的实现方式中, 所述处理模 块在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述不同时刻开 始重复发送或重复检测第一信息的次数不同; 或者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。 结合第七方面的第一种可能的实现方式, 在第七方面的第二种可能的 实现方式中, 所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越 多, 所述处理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次 数越多; 或者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述处 理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。
结合第七方面的第一种或第二种可能的实现方式中, 在第七方面的第 三种可能的实现方式中, 所述处理模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数 通过高层信令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确 定; 或者
所述处理模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
第八方面, 本发明实施例提供一种网络设备, 包括:
处理模块, 用于在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息; 其中, 所述处理模块在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道, 物理混合自动重传请求指 示信道 PHICH, 物理多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理 上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
结合第八方面, 在第八方面的第一种可能的实现方式中, 所述处理模 块在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述不同时刻开 始重复发送或重复检测第一信息的次数不同; 或者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
结合第八方面的第一种可能的实现方式, 在第八方面的第二种可能的 实现方式中, 所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越 多, 所述处理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次 数越多; 或者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述处 理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。
结合第八方面的第一种或第二种可能的实现方式中, 在第八方面的第 三种可能的实现方式中, 所述处理模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数 通过高层信令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确 定; 或者
所述处理模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
第九方面, 本发明实施例提供一种用户设备, 包括: 处理器和存储器, 所述存储器存储执行指令, 当所述用户设备运行时, 所述处理器与所述存 储器之间通信, 所述处理器执行所述执行指令使得所述用户设备执行如第 一方面、 第一方面的第一种至第十八种任一种可能的实现方式。
第十方面, 本发明实施例提供一种网络设备, 包括: 处理器和存储器, 所述存储器存储执行指令, 当所述网络设备运行时, 所述处理器与所述存 储器之间通信, 所述处理器执行所述执行指令使得所述网络设备执行如第 二方面、 第二方面的第一种至第十八种任一种可能的实现方式。
第十一方面, 本发明实施例提供一种用户设备, 包括: 处理器和存储 器, 所述存储器存储执行指令, 当所述用户设备运行时, 所述处理器与所 述存储器之间通信, 所述处理器执行所述执行指令使得所述用户设备执行 如第三方面、 第三方面的第一种至第三种任一种可能的实现方式。
第十二方面, 本发明实施例提供一种网络设备, 包括: 处理器和存储 器, 所述存储器存储执行指令, 当所述网络设备运行时, 所述处理器与所 述存储器之间通信, 所述处理器执行所述执行指令使得所述网络设备执行 如第四方面、 第四方面的第一种至第三种任一种可能的实现方式。
本发明实施例提供的控制信道的检测与发送方法及设备, 该检测方法 通过根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所述第一聚 合级别集合中的聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数, 确定 第一控制信道的搜索区间; 在所述第一控制信道的搜索区间内检测控制信 道, 为用户设备在 CSS上进行盲检测提供了具体的实现方式。 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发送方法实施例一的流程示意图;
图 3为本发明分配控制信道候选示意图;
图 4为本发明控制信道映射第一规则示意图;
图 5为本发明控制信道映射第二规则示意图;
图 6为本发明控制信道映射第三规则示意图;
图 7为本发明控制信道映射第四规则示意图;
图 8为本发明用户设备实施例一的结构示意图;
图 9为本发明网络设备实施例一的结构示意图;
图 10为本发明用户设备实施例二的结构示意图;
图 1 1为本发明网络设备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。
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。 本实施的 执行主体为用户设备, 该用户设备可以通过软件和 /或硬件实现。 如图 1 所示, 本发明实施例提供的控制信道的检测方法, 包括:
步骤 101、 根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所 述第一聚合级别集合中各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选 个数, 确定第一控制信道的搜索区间;
步骤 102、 在所述第一控制信道的搜索区间内检测所述控制信道。
本实施例将对用户设备对 CSS 的盲检测方式进行详细说明。 在步骤
101中, UE可以根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所 述第一聚合级别集合中各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选 个数, 确定第一控制信道的搜索区间。
其中, 第一控制信道资源集合具体可以为网络设备根据公共搜索区间 配置的物理资源块集合。 其中, 网络设备可以为演进基站、 微基站、 宏基 站或者中继设备等。该物理资源块集合可以包括两个物理资源块(Physical Resource Block,简称 PRB )、四个 PRB,或八个 PRB或者其他数目的 PRB。 一个 PRB包括 4个 ECCE或 2个 ECCE。物理资源块的个数不同, 聚合级 别所支持的控制信道候选个数不同, 本实施例在此以每个 PRB包括 4个 ECCE为例, 具体可如表 1A与表 1B所示。
表 1A
NRB \ 制信道候选个数
L=2 L=4 L=8 L=16 L=32
2 4 2 1 0 0
4 8 4 2 1 0
8 6 4 3 2 1
NRB 制信道候选个数
L=2 L=4 L=8 L=16 L=32
2 4 2 1 0 0
4 8 4 2 1 0
8 16 8 4 2 1 在本实施例中, 在对 CSS盲检测时, 各聚合级别所支持的控制信道候 选个数, 可以根据现有 USS的方式确定, 即表 1A所示; 同时, 在对 CSS 盲检测时, 还可为各聚合级别均满足最大可支持的控制信道候选个数, 如 表 1B所示。 其中 NRB代表物理资源块集合中 PRB pair的个数, L代表聚 合级别, 由表 1A和表 1B可知, 不同的物理资源块集合对应不同的聚合 级别以及控制信道候选个数。
其中, 第一控制信道资源集合对应第一聚合级别集合, 是指第一控制 信道资源集合中所有的聚合级别均可能成为第一聚合级别集合中的聚合 级别, 包括支持的控制信道候选个数为 0的聚合级别和支持的控制信道候 选个数不为 0的聚合级别。
第一聚合级别集合为需要检测的第一控制信道候选总和对应的一个 或多个聚合级别组成的集合。 例如, 在表 1A中, 需要检测的第一控制信 道候选总和为 5时, 则该第一控制信道候选对应的聚合级别可以为聚合级 别 2和 4, 则第一聚合级别集合为聚合级别 2和聚合级别 4组成的集合。
对应地, 第一聚合级别集合中各聚合级别对应的需要检测的第一控制 信道候选个数是指第一聚合级别集合中的一个或多个聚合级别各自分别 对应的需要检测的控制信道候选个数。 例如, 第一聚合级别集合包括聚合 级别 2、 聚合级别 4, 则聚合级别 2对应的需要检测的第一控制信道候选 个数的取值范围可以为 0至 8, 聚合级别 4对应的需要检测的第一控制信 道候选个数的取值范围可以为 0至 4。
因此, 用户设备可以根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别 集合和第一聚合级别集合中各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道 候选个数, 确定第一控制信道的搜索区间。
在步骤 102中, 用户设备可以在第一控制信道的搜索区间内检测控制 信道。 本领域技术人员, 对应地, 网络设备在第一控制信道搜索区间发送 控制信道。
本实施例提供的控制信道的检测方法, 根据第一控制信道资源集合对 应的第一聚合级别集合和所述第一聚合级别集合中的聚合级别对应的需 要检测的第一控制信道候选个数, 确定第一控制信道的搜索区间; 在所述 第一控制信道的搜索区间内检测控制信道,为用户设备在 CSS上进行盲检 测提供了具体的实现方式。
图 2为本发明控制信道的发送方法实施例一的流程示意图。 本实施的 执行主体为网络设备, 该网络设备可以通过软件和 /或硬件实现。 如图 2 所示, 本发明实施例提供的控制信道的发送方法, 包括:
步骤 201、 根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所 述第一聚合级别集合中的聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选 个数, 确定第一控制信道的搜索区间;
步骤 202、 在所述第一控制信道的搜索区间内发送控制信道。
在本实施例中, 网络设备可以为演进基站、 微基站、 宏基站或者中继 设备等。 在步骤 201中, 网络设备与用户设备通过同样的方式确定第一控 制信道搜索区间。 在步骤 202中, 网络设备在第一控制信道搜索区间发送 控制信道。本实施例为网络设备在 CSS上发送信道, 提供了具体的实现方 式。
在图 1和图 2实施例的基础上,本实施例提供的控制信道的发送方法, 通过网络设备根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所 述第一聚合级别集合中的聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选 个数, 确定第一控制信道的搜索区间, 在所述第一控制信道的搜索区间内 发送控制信道, 为网络设备在 CSS 上发送控制信道提供了具体的实现方 式。
在本实施例中, 第一控制信道资源集合支持的控制信道候选个数不为 零的聚合级别的集合为第二聚合级别集合。 以 NRB=2为例, 由于聚合级 别 16、 32支持的控制信道候选个数为零, 因此, 聚合级别 2、 4、 8组成 的聚合级别的集合为第二聚合级别集合。
在具体实现过程中, 第一聚合级别集合, 包括以下可能的实现方式。 特别地, 在以下的实现方式中, 表 2A至表 8A基于表 1A实现, 表 2B至 表 8B基于表 1B实现。
一种可能的实现方式, 第一聚合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别的集合。在具体实现过 程中, 可以根据预设排列顺序确定第二聚合级别集合中小于预设门限的聚 合级别的集合, 具体地, 预设排列顺序可以为从低到高的排列顺序, 也可 以为从高到低的排列顺序, 当预设门限具体为聚合级别 8, 则小于预设门 限的聚合级别的集合可如表 2A或表 2B所示。
表 2A
Figure imgf000035_0001
在表 2A或表 2B中, 控制信道候选个数不为 0的聚合级别组成第一 聚合级别集合。
或者, 第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别。 在具体实现过 程中, 可以根据预设排列顺序确定第二聚合级别集合中大于预设门限的聚 合级别的集合。 具体地, 预设排列顺序可以为从低到高的排列顺序, 也可 以为从高到低的排列顺序, 当预设门限具体为聚合级别 4时, 则大于预设 门限的聚合级别的集合可如表 3A或表 3B所示。
表 3A
NRB \ 制信道候选个数
L=2 L=4 L=8 L=16 L=32
2 0 0 1 0 0
4 0 0 2 1 0
8 0 0 3 2 1
NRB 制信道候选个数
L=2 L=4 L=8 L=16 L=32
2 0 0 1 0 0
4 0 0 2 1 0
8 0 0 4 2 1 在表 3A或表 3B中, 控制信道候选个数不为 0的聚合级别组成的集 合即为第一聚合级别集合。
其中, 所述预设门限为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确 定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的 资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资 源集合的大小。
另一种可能的实现方式, 第一聚合级别集合, 包括: 第二聚合级别集 合中聚合级别最高的 X个聚合级别。具体地, 可以按照从高到低的排列顺 序, 确定第二聚合级别集合中最高的 X个聚合级别。 在具体实现过程中, 以 X为 2为例, 则最高的 X个聚合级别可如表 4A或表 4B所示。
表 4A
Figure imgf000036_0001
在表 5A或表 5B中, 控制信道候选个数不为 0的聚合级别组成的集 合即为第一聚合级别集合。
或者, 第一聚合级别集合, 包括: 所述第二聚合级别集合中聚合级别 最低的 X个聚合级别。 具体地, 可以按照从低到高的排列顺序, 确定第二 聚合级别集合中最低的 X个聚合级别, 在具体实现过程中, 以 X为 2为 例, 则最低的 X个聚合级别可如表 5A或表 5B所示。 表 5A
Figure imgf000037_0001
在表 5A或表 5B中, 控制信道候选个数不为 0的聚合级别组成的集 合即为第一聚合级别集合。
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任 一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控 制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制 信道的资源集合的大小。
又一种可能的实现方式, 所述第一聚合级别集合, 包括: 在第二聚合 级别集合所支持的全部控制信道候选中,聚合级别最低的 Y个控制信道候 选所对应的聚合级别。 即 Y个控制信道候选, 其对应的最低聚合级别。 例 如, Y为 7, NRB为 2时, 则对应的最低聚合级别为 2、 4、 8。 其它可参见 表 6A或表 6B。
用另一种表达方式来说, 第二聚合级别集合中按照从低到高的顺序, 使得低聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数的聚合级别的 集合。 在具体实现过程中, 第一聚合级别集合中各聚合级别所检测的控制 信道候选个数的总和满足第一预设总和值, 例如, 当第一预设总和值为 7 时, 使得低聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数的聚合级别 的集合如表 6A或表 6B所示。 表 6A
Figure imgf000038_0001
在表 6A或表 6B中, 控制信道候选个数不为 0的聚合级别组成的集 合即为第一聚合级别集合。
或者, 在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别 最高的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别。 即 Y个控制信道候选, 其 对应的最高聚合级别。 例如, Y为 7, NRB为 2时, 则对应的最高聚合级 别为 8、 4、 2。 其它可参见表 6A或表 6B。
用另一种表达方式来说, 第二聚合级别集合中按照从高到低的顺序, 使得高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数的聚合级别的 集合。 在具体实现过程中, 第一聚合级别集合中各聚合级别所检测的控制 信道候选个数的总和满足第一预设总和值, 例如, 当第一预设总和值为 6 时, 使得高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数的聚合级别 的集合如表 7A或表 7B所示。
表 7A
Figure imgf000038_0002
表 7B
Figure imgf000039_0001
在表 7A或 7B中, 控制信道候选个数不为 0的聚合级别组成的集合 即为第一聚合级别集合。
其中, 所述 Y为正整数, 所述 Y的值为根据网络设备广播通知获取 的, 或者为半静态配置的值, 或者为固定配置的值, 或者由如下中的任一 或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一 控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控 制信道的资源集合的大小。
所述第一预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者由如下中的任一或其组合 确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信 道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道 的资源集合的大小。
在本实施例中, 所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选 个数的总和小于第二预设总和值, 或者所述各聚合级别对应的需要检测的 第一控制信道候选个数的总和大于第二预设总和值, 或者所述各聚合级别 对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和等于第二预设总和值。
在具体实现过程中, 例如第二预设总和值为 6时, 在特定物理资源块 集合下, 各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和等于 6, 或者大于 6, 或者小于 6。 以等于 6为例, 可以按照聚合级别从高到低, 或者从低到高的顺序, 得到第一控制信道候选个数总和等于 6。 本领域技 术人员可以理解, 各聚合级别可以满足最大可支持的控制信道候选个数, 也可以不满足最大可支持的控制信道候选个数。 具体可如表 8A 与表 8B 所示。 表 8A
Figure imgf000040_0001
在表 8A与表 8B中, 控制信道候选个数不为 0的各聚合级别下的第 一控制信道候选个数的总和即为需要检测的第一控制信道候选个数的总 和。
或者, 所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总 和与第二控制信道候选个数的总和满足预设关联条件。
其中, 所述第二预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为 网络设备半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下 中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的 位置、第一控制信道的资源集合的大小、第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
其中, 需要检测的第一控制信道候选个数的总和可以为需要检测的 CSS控制信道候选个数的总和; 需要检测的第二控制信道候选个数的总和 可以为需要检测的 USS控制信道候选个数的总和。
在一种可能的实现方式中, 预设关联条件可以包括以下可能的情况, 一种情况可以为:
需要检测的第一控制信道候选个数的总和是需要检测的第二控制信 道候选个数的总和的递减函数。 或者, 需要检测的第二控制信道候选个数 的总和是需要检测的第一控制信道候选个数的总和的递减函数。
其中, 各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和与 第二控制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚合级 别对应的需要检测的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二控制 信道候选个数的总和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为根据网络设备广播通知 获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是 由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源 集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合 的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
在具体应用过程中, 在 LTE系统第 10版本 (Release 10, 简称 R10) 中, PDCCH的 CSS的控制信道候选个数在聚合级别 4下有 4个,在聚合 级别 8下有 2个。 本领域技术人员可以理解, 控制信道候选个数对应盲检 测次数, 因此, 在 CSS区间内, 对于一个 DCI的盲检测, 盲检测次数为 6 次。 对于 PDCCH的 USS的控制信道候选个数为在聚合级别 1下有 6个, 聚合级别 2下有 6个,聚合级别 4下有 2个,聚合级别 8下有 2个(表 9 )。 因此, 在 USS区间, 对于一个 DCI的盲检测, 盲检测次数为 6+6+2+2=16 次。当 CSS需要检测两个盲检测进程时, 对于 DCI format ( 0/1A/3/ 3A), 其包含的比特数相同, 因此统一进行一个盲检测的过程, 称为盲检测进程 1, 其盲检测进程为 6次盲检测, 另外, 对于 DCI format ( 1C) , 因为其 包含的比特数与 DCI format ( 0/1 A/3/ 3A) 不同, 因此需要进行另一个盲 检测的过程, 其盲检测进程仍然为 6次盲检测, 称为盲检测进程 2。 对于 USS区域, 同样存在进行多个盲检测进程的情况, 例如, 对于 DCI format ( 0/1A ) , 需要进行一个盲检测的过程, 称为盲检测进程 1, 总共 6+6+2+2=16次盲检测, 对于 DCI format(l/lB/lD/2/2A/2B/2C/2D), 也需要 进行一个盲检测的过程, 称为盲检测进程 2, 总共 6+6+2+2=16次盲检测, 同时对于跨载波调度时, 由于还要检测其他载波的控制信道, 因此还会有 盲检测进程 3, 盲检测进程 4, 每个进程都是最大 16次盲检测。 如果不 考虑跨载波调度, 则 CSS总的最大盲检测次数与 USS的总的最大盲检测 次数为 6*2+16*2=44次。
表 9
控讳信道候选个数
L=l L=2 L=4 L=8
6 6 2 2 而 Rl l中对 EPDCCH的 USS的控制信道候选进行了定义, 其中一种 配置下的 USS的控制信道候选可如表 10A与表 10B确定,表 10A与表 10B 为离散式 EPDCCH-PRB。
表 10A
Figure imgf000042_0001
表 10B
Figure imgf000042_0002
在表 11A的 easel中, 对于正常 CP, 并且为正常子帧, 且当系统带宽大 于 25个 PRB, 检测的 DCI formats为 2/2A/2B/2C/2D, 或者
对于正常 CP, 并且为特殊子帧配置 3、 4、 8的特殊子帧, 且当系统带 宽大于 25个 PRB, 检测的 DCI formats为 2/2A/2B/2C/2D, 或者
或者对于正常 CP下的正常子帧,每个 PRB内扣除导频等开销用来传输 EPDCCH的可用 RE小于 104个 RE, 并且检测的是 DCI formats 1 A/ 1 B/ 1 D/ 1 /2/2 A/2B/2C/2D/0/4 , 或者
对于正常 CP, 并且为特殊子帧配置 3、 4、 8的特殊子帧, 且当系统带 宽大于 25个 PRB, 检测的 DCI formats为 1A/1B/1D/1/2A/2/2B/2C/2D/0/4, 并 且每个 PRB内扣除导频等开销用来传输 EPDCCH的可用 RE小于 104个 RE。
在表 11A的 Case 2 中, 对于扩展 CP, 正常子帧下, 当检测的 DCI formats为 1A/1B/1D/1/2A/2/2B/2C/2D/0/4 , 或者,
对于正常 CP, 特殊子帧配置为 1、 2、 6、 7、 9 , 检测的 DCI formats 为 1A/1B/1D/1/2A/2/2B/2C/2D/0/4 , 或者
对于扩展 CP, 特殊子帧配置为 1、 2、 3、 5、 6 , 检测的 DCI formats 1 A/ 1 B/ 1 D/ 1 /2 A/2/2B/2C/2D/0/4 。
除了 easel和 case2 的条件之外是 case3。
在 R11中还对集中式 EPDCCH的 USS的控制信道候选进行了定义, 具体如表 11A与表 11B所示。 表 11A
Figure imgf000043_0001
表 11B
Figure imgf000043_0002
在 Rl l中, 当一个 DCI format占用两个离散式 EPDCCH-PRB时, USS 的控制信道候选如表 12A与表 12B所示, 当一个 DCI format配置了两个集中 式 EPDCCH-PRB set 时, USS的控制信道候选如表 13A与表 13B所示。 XPl2分别代表两个 PRB的标识。 在具体实现过程中, 可将同一聚合级别 下的控制信道候选个数相加。 即对于表 12A中的 Casel中, 可将聚合级别 2 下的控制信道候选个数相加, 即 4+4=8。
表 12A
Figure imgf000043_0003
表 12B
Figure imgf000043_0004
表 13A
Figure imgf000043_0005
表 13B
Figure imgf000044_0001
在 Rl l中, 当一个 DCI format配置一个集中式 EPDCCH-PRB, —个 离散式 EPDCCH-PRB set 时, USS的控制信道候选如表 14A与表 14B所 示。^ 9 为集中式 EPDCCH-PRB-set的标识, 2为离散式 EPDCCH-PRB-set 的标识。
表 14A
Figure imgf000044_0002
表 14B
Figure imgf000044_0003
由表 10A可知, 对于 EPDCCH 的 USS, 对于不同的控制信道的资源 集合中的 PRB 数目, 每个盲检测进程的控制信道候选个数是变化的, 以 表 11A中的 easel为例子,当控制信道的资源集合包含 2个物理资源块 PRB 时, 并且为 easel时, 则聚合级别 2下控制信道候选个数为 4个, 聚合级 别为 4下控制信道候选个数为 2个, 聚合级别 8下控制信道候选个数为 1 个, 则总的盲检测次数 (控制信道候选个数) 为 4+2+1=7; 当控制信道的 资源集合包含 4个 PRB时, 则聚合级别 2下控制信道候选个数为 8个, 聚合级别为 4下控制信道候选个数为 4个, 聚合级别 8下控制信道候选个 数为 4个, 聚合级别 16下控制信道候选个数为 1个, 则总的盲检测次数 (控制信道候选个数) 为 8+4+2+1=15。
由此可知, EPDCCH的 USS 的控制信道候选个数不是固定的, 不同 于 PDCCH的 USS, 其每个盲检测进程为固定的 16个, 因此, 如果采用 需要检测的 CSS控制信道候选个数的总和和需要检测的 USS控制信道候 选个数的总和满足第三预设总和值的情况下,需要检测的 USS控制信道候 选个数的总和变化,需要检测的 USS控制信道候选个数的总和可以相应的 变化。在具体实现过程中, 需要检测的所述 CSS的控制信道候选个数的总 和是需要检测的所述 USS的控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者, 需要检测的所述 USS 的控制信道候选个数的总和是需要检测的所述 CSS 的控制信道候选个数的总和的递减函数。
另一种情况为: 所述需要检测的第一控制信道候选个数的总和等于:
N
min(n ^¾),G)),
Ν
m {floor{ U, )), G))
, 或者
N
m {ceil{ Ut )), G)) 其中, y¾Or0表示向下取整, 表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个盲检测进程需要检测的第二控制信道候选个数的总和, 为 控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级别 所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道盲检测进程的 总数, 即检测的 DCI格式的总数, 其中包含比特数相等的 DCI格式, 可 以合并为一个盲检测进程, 0 i N, i和 N为整数; ^为根据网络设备广 播通知获取的, 或者为半静态配置的, 或者为固定配置的。
其中, ^为控制信道候选个数的加权因子, 如果 CSS需要检测两个进
N
程, 则 ^ 为 CSS需要检测的总共的至少一个盲检测进程的总控制信 β丄
道候选个数, 如果各个 CSS盲检测进程为等分, 则 Μ , Μ为 CSS的盲 检测进程的数目, 为大于 0小于等于 1的数,还可以采用不等分的方法, 不同的进程的加权因子不同。 在具体实现过程中, 还可以对第一条件向下
N ■ N
mm(floor( * (Η - Ύ Ut )), G)) mm(ceil( * ( - Y Ut )), G)) 取整 ^ , 或者向上取整 i_ 。 采 用这个方法得到的每个盲检测进程的控制信道候选个数还要与 G (每个盲 检测进程配置的控制信道资源集合最大可支持的控制信道候选个数)取上 限, 不能超过这个上限。
以 USS两个盲检测进程为例 (7+7 ) , H=44, 并且 CSS各个进程采 β = -λ
方式为例, CSS 有两个进程, 则 2, 上述公式变为 * (44— (7 + 7)), G))。
Figure imgf000046_0001
对于 CSS的控制信道资源集合为 2个 PRB时 (表 15 ) , 其最大可支 持的控制信道候选个数为 G=7, 则通过上述公式得到 7; 对于 CSS的控制 信道资源集合为 4个 PRB时,其最大可支持的控制信道候选个数为 G=15, 则通过上述公式得到 15 ; 对于 CSS的控制信道资源集合为 8个 PRB时, 其最大可支持的控制信道候选个数为 G=31, 则通过上述公式得到 15, 则 此时将 15个候选按照从高到低的顺序优先使得高聚合级别满足最大可支 持的候选个数, 得到表 16。 本领域技术人员可以理解, 在最开始向 CSS 分配控制信道候选时, 表 16为空表。
表 15
Figure imgf000046_0002
表 16
Figure imgf000046_0003
特别地,各聚合级别对应的需要检测的 CSS控制信道候选个数与相同 聚合级别的对应的需要检测的 USS 控制信道候选个数的总和满足第四预 设总和值的情况下。
第一控制信道的第一聚合级别的候选个数由下面公式确定
mm(floor( * (H - U), G) , 或者;
mm(ceil( * (H - U), G) ,
H为第四预设总和, U为第二控制信道的第二聚合级别的候选个数, G为第一控制信道第一聚合级别下可支持的最大的控制信道候选个数; 所述的第一聚合级别和第二聚合级别可以为相同的聚合级别或者不 同的聚合级别。
在上述的两种可能的情况中, 所述需要检测的第一控制信道候选个数 满足第一条件, 所述第一条件包括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
在另一种可能的实现方式中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数 满足第二条件, 所述第二条件包括:
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min(« * (Γ -∑ C] UJ ), (D - UJ )) + UJ ' mm(floor(a * (Γ -∑ C] UJ )), (D - UJ )) + UJ, 或者 min( 7(« * (Γ - C . U )), (D - U )) + U ; 其中, Or0表示向下取整, 表示向上取整, T为第五预设总和, D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, 为各盲检测进程需要检测的第一控制信道候选个数的总和, Uj为各盲检 测进程需要检测的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候选 个数的加权因子, Ρ为第二控制信道盲检测进程的总数, Q为第一控制 信道盲检测进程的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定 配置的总和值,或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值:系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二 控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
本领域技术人员可以理解, 对于用户设备而言, 用户需要对控制信道 候选进行盲检测, 则称为盲检测进程, 对于网络设备而言, 网络设备需要 在控制信道候选上发送下行控制信息。 即网络设备在控制信道候选上向用 户设备发送下行控制信息, 对应地, 用户设备在该控制信道候选上对下行 控制信息进行盲检测, 获取下行控制信息。
在具体实现过程中,假设 CSS的每个进程总数固定为 5,有两个进程, 等于 10, 假设 Η=44, 44-5*2=34, 并且 USS有两个进程, 采用平分 的方式, α=1/2, 则每个进程最大为 17, 但是 USS 目前定义的 easel中, 表 11A中, 控制信道资 合包含 8个 PRB pair时, 已经有的控制信道 候 选 个 数 , 即 为 2 ( 6+4+3+2+1 ) =32 , 因 此
Figure imgf000048_0001
« * (7 -^ . -£[/.)) - 1 / 2 *(44 -10 -32) - 1 , =16+8+4+2+1 -16=15。 因此 mm(a ^ (T - j C] -j ^ (D - UJ )) = 还可以再分得 1个, 可以按照从高到低 或者从低到高的方式, 将这 1个分配到例如 L=2, 使得控制信道候选个数 有 6变为 7, 如表 17所示.。
表 17
Figure imgf000048_0002
在又一种可能的实现方式中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数 满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J ) , E为第六预设总和, F为所述需要检测的第一控制信道候选个数的总 和, J 为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总 和; 所述第六预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第六预设总和值为 根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定 配置的总和值,或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值:系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二 控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
在另一种可能的实现方式中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数 满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数等于 min (K-L, M) , K为第七预设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要检 测的第一控制信道候选个数, M为至少一个第二控制信道的聚合级别所支 持的最大控制信道候选个数;
所述第七预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
具体地,该第七预设总和值可以为 CSS的聚合级别 2对应的控制信道 候选个数与 USS的聚合级别 2对应的控制信道候选个数的总和, 或者,第 七预设总和值可以为 CSS的聚合级别 4对应的控制信道候选个数与 USS 的聚合级别 2对应的控制信道候选个数的总和, 再或者, 第七预设总和值 可以为 CSS的聚合级别 2和 4对应的控制信道候选个数以及 USS的聚合 级别 2和 8对应的控制信道候选个数的总和。对于第七预设总和值的具体 实现方式, 本实施例不作特别限制。
在预设关联条件的另一种可能的实现方式中, 当第一控制信道的资源 集合和所述第二控制信道的资源集合存在资源重叠时, 预设关联条件的另 —种可能的实现方式为:
需要检测的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要检测的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
在具体实现过程中, 如果 CSS和 USS碰撞, 则 USS采用 CSS的控制 信道候选分配方式。如图 3所示,图 3为本发明分配控制信道候选示意图, 第一控制信道采用跳频的方式, 即其频域位置随着时间是不同的 (第一控 制信道在子帧 Tl、 子帧 Τ2、 子帧 Τ3的频域位置不同) , 当第一控制信道 和第二控制信道的资源有重叠时, 第二控制信道需要检测的控制信道的聚 合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一控制信道的聚合级别和 /或控制信 道候选个数; 或者,第一控制信道需要检测的控制信道的聚合级别和 /或控 制信道候选个数遵循第二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
对于 UE而言, 所述第一聚合级别集合, 包括:
在不同时间单元重复检测同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复检测同一 DCI的聚合级别不同。
可选地, 所述重复检测同一 DCI在不同时间单元的聚合级别不同, 包 括:
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别大的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别小的控制信道候选,并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别小的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环检 测。 可选地, 所述不同的聚合级别重复检测的次数或者聚合级别的检测顺 序可以为高层配置的, 或者预定义的, 或者由每个物理资源块对中可用的 资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格式包 含的比特数的大小确定, 或者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络临时 鉴定 RNTI确定。
可选地, 所述时间单元可以为子帧, 时隙, 或者为无线帧。
可选地, 所述第一控制信道为 UE特定控制信道, 或者为公共控制信 道。
对于网络设备而言, 所述第一聚合级别集合, 包括:
在不同时间单元重复发送同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复发送同一 DCI的聚合级别不同。
可选地, 所述在不同时间单元重复发送同一 DCI的聚合级别不同, 包 括:
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别大的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别小的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别小的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环发 送。
可选地, 所述不同的聚合级别重复发送的次数或者所述聚合级别的发 送顺序可以为高层配置的, 或者预定义的, 或者由每个物理资源块对中可 用的资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格 式包含的比特数的大小确定, 或者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络 临时鉴定 RNTI确定。
可选地, 所述时间单元可以为子帧, 时隙, 或者为无线帧。
可选地, 所述第一控制信道为 UE特定控制信道, 或者为公共控制信 道。
对于机器类型通信 (machine type communication, 简称 MTC)用户的 EPDCCH, 为了保证其传输的性能, 可以采用对同一个 DCI在多个子帧重 复传输的方式。 多次重复传输, 不同的子帧可以采用不同的聚合级别。
可以采用第一规则的方式, 即按照聚合级别从大到小的顺序, 先重复 聚合级别大的, 再重复聚合级别小的, 并且不同的聚合级别重复次数可以 不同。
图 4为本发明控制信道映射第一规则示意图, 图 5为本发明控制信道 映射第二规则示意图, 图 6为本发明控制信道映射第三规则示意图, 图 7 为本发明控制信道映射第四规则示意图。
如图 4所示, 对同一 DCI, 聚合级别为 8 (AL=8 ) 的控制信道, 时间 单元为 T1子帧和 T2子帧, 重复次数为 K1 ; 聚合级别为 4 (AL=4) 的控 制信道, 时间单元为 T3子帧和 T4子帧, 重复次数为 K2; 时间单元为 T5 子帧和 T6子帧, 聚合级别为 2的控制信道 (AL=2 ) , 重复次数为 K3 ; 时间单元为 T7子帧和 T8子帧, 聚合级别为 1的控制信道 (AL=1 ) , 重 复次数为 K4;
或者, 可以采用第二规则的方式, 即按照聚合级别从小到大的顺序, 先重复聚合级别小的, 再重复聚合级别大的。 并且不同的聚合级别重复次 数可以不同。 UE首先检测聚合级别小的, 例如图 5中, 聚合级别为 1的, 如果检测了 K1次还没有正确检测到, 则再检测聚合级别 2的, 检测次数 的上限为 K2此, 如果还没有正确检测到, 再增加聚合级别, 检测聚合级 别为 4 的, 检测次数的上限为 K3, 如果还没正确检测到, 则再增加聚合 级别到聚合级别 8, 检测次数的上限为 Κ4。
或者, 可以采用第三规则, 例如图 6中, 即按照聚合级别从小到大顺 序依次检测, 或者从大到小的顺序依次检测, 如果没检测到, 则再按照聚 合级别从小到大或者从大到小的顺序依次检测, 直到检测到或者达到最大 检测次数终止。
如图 7所示,在不同子帧重复同一 DCI并且采用的相同聚合级别时的 控制信道候选的频域的位置可以不同, 例如都是重复聚合级别为 1的控制 信道候选,在 T1子帧的频域的位置和在 Τ2子帧的频域的位置发生了变化。
对于 MTC用户, 为了保证其覆盖的性能, 控制信道调度的物理下行 链路共享信道 (Physical Downlink Shared Channel, 简称 PDSCH) 或者物 理上行链路共享信道 (Physical Uplink Shared Channel, 简称 PUSCH) 等 也需要进行重复发则 PDSCH或者 PUSCH重复发送的方式可以采用如下 方式确定。
首先, 对于用户设备而言, 用户设备在不同时刻开始重复发送或重复 检测第一信息;
其中, 所述用户设备在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 (Physical Broadcast Channel, 简称: PBCH) , 物理控制格 式指示信道, 物理混合自动重传请求指示信道 (Physical HARQ Indicator Channel, 简称: PHICH) , 物理多播信道 (Physical Multicast Channel, 简称: PMCH) , 物理随机接入信道 (Physical Random Access Channel,简 称: PRACH) , 物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel, 简称: PUCCH) , 物理上行共享信道 (Physical Uplink Shared Channel, 简称: PUSCH) 中的至少一种。
可选地, 所述用户设备在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述用 户设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数不同; 或 者
所述用户设备在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述用户设备在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
可选地, 所述用户设备在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越 多, 所述用户设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次 数越多; 或者
所述用户设备在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述用 户设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。 可选地, 所述用户设备在不同时刻检测第二信息失败时, 所述用户设 备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定; 或者 所述用户设备在不同时刻检测第二信息失败时, 所述用户设备在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
对于网络设备而言, 网络设备在不同时刻开始重复发送或重复检测第 其中, 所述网络设备在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道, 物理混合自动重传请求指 示信道 PHICH, 物理多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理 上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
可选地, 所述网络设备在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述网 络设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数不同; 或 者
所述网络设备在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述网络设备在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
可选地, 所述网络设备在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越 多, 所述网络设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次 数越多; 或者
所述网络设备在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述网 络设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。
可选地, 所述网络设备在不同时刻检测第二信息失败时, 所述网络设 备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定; 或者 所述网络设备在不同时刻检测第二信息失败时, 所述网络设备在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
具体地, 可通过以下可能的实现方式实现, 一种可能的实现方式, PDSCH或者 PUSCH重复发送的次数与控制信道的检测性能相关联,
检测控制信道失败时, 重复发送或者检测 PDSCH或者 PUSCH的次 数增加,并且不同时刻检测控制信道失败时,重复发送 PDSCH或者 PUSCH 增加的次数不同。
检测控制信道失败的次数越多, 重复发送 PDSCH或者 PUSCH增加 的次数也相应的越多。
例如, 如果第一时刻检测控制信道时, 没有正确检测到, 则将 PDSCH 或者 PUSCH重复发送次数增加 Ml次, 如果第二时刻再检测检测控制信 道时, 仍然没有正确检测到, 则将 PDSCH或者 PUSCH重复发送次数增 加 M2次。
所述的 M1,M2通过预定义的方式或者高层信令或者动态信令通知的 方式。
另一种可能的实现方式, PDSCH或者 PUSCH重复发送采用的调制解 调方式与控制信道的检测性能相关联,
不同时刻重复检测控制信道失败时, 重复发送或者检测 PDSCH或者 PUSCH的采用的调制或者编码方式不同。
不同时刻重复检测控制信道失败的次数越多, 重复发送 PDSCH或者 PUSCH采用的调制或者编码方式越低。
例如, 如果第一时刻重复发送或者检测 PDSCH或者 PUSCH采用 16 正交振幅调制 (Quadrature Amplitude Modulation, 简称 QAM) , 第一时 刻检测控制信道失败, 则下次重复发送或者检测 PDSCH或者 PUSCH采 用四相相移键控 (Quadri Phase Shift Key, 简称 QPSK:)。
或者, 如果第一时刻重复发送或者检测 PDSCH或者 PUSCH采用码 率为 1/4 码率, 第一时刻检测控制信道失败, 则下次重复发送或者检测 PDSCH或者 PUSCH采用更低的 1/3码率。
图 8为本发明用户设备实施例一的结构示意图。 如图 8所示, 本发明 实施例提供的用户设备 80包括确定模块 801和搜索模块 802。
其中, 确定模块 801, 用于根据第一控制信道资源集合对应的第一聚 合级别集合和所述第一聚合级别集合中各聚合级别对应的需要检测的第 一控制信道候选个数, 确定第一控制信道的搜索区间;
搜索模块 802,用于在所述第一控制信道的搜索区间内检测控制信道。 本发明实施例提供的用户设备, 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。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别;
其中, 所述预设门限为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确 定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的 资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资 源集合的大小。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别;
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任 一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控 制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制 信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 其中, 所述 Y为正整数, 所述 Υ的值为根据网络设备广播通知获取 的, 或者为半静态配置的值, 或者为固定配置的值, 或者由如下中的任一 或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一 控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控 制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第二聚合级别集合为所述第一控制信道资源集合支持的 控制信道候选个数不为零的聚合级别的集合。
可选地, 所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的 总和小于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和大 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和等 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和与 第二控制信道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为 网络设备半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下 中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的 位置、第一控制信道的资源集合的大小、第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述预设关联条件, 包括:
需要检测的所述第一控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 二控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者,
需要检测的所述第二控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 —控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者
所述需要检测的第一控制信道候选个数的总和等于:
Ν
min(n J¾ ),G)),
N
{floor{ Ut )), G))
-° , 或者 m(ceil(fi * (H - Ut )), G))
!•=0 . 其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个盲检测进程需要检测的第二控制信道候选个数的总和, 为 控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级别 所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道盲检测进程的 总数, 0 i N, i和 N为整数; ^为根据网络设备广播通知获取的, 或者 为半静态配置的, 或者为固定配置的;
其中, 所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总 和与第二控制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚 合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二 控制信道候选个数的总和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为根据网络设备广播通知 获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是 由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源 集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合 的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述需要检测的第一控制信道候选个数满足第一条件, 所述 第一条件包括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
可选地, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述 第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序 , 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序 , 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min(« * (r - C] UJ ), (D - UJ )) + UJ ' mm(floor(a * (Γ -∑ C] UJ )), (D - UJ )) + UJ
p β
或者 min( 7(« * (Γ - Z Cj Uj )), (D - Uj )) + Uj; 其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, T为第五预设总和, D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, 为各盲检测进程需要检测的第一控制信道候选个数的总和, Uj为各盲 检测进程需要检测的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候 选个数的加权因子, Ρ为第二控制信道盲检测进程的总数, Q为第一控 制信道盲检测进程的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定 配置的总和值,或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值:系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二 控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述 第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序 , 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序 , 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F,
J ) , E为第六预设总和, F为所述需要检测的第一控制信道候选个数的总 和, J 为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总 和;
所述第六预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
可选地, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述 第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数等于 min (K-L, M) , K为第七预设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要检 测的第一控制信道候选个数, M为至少一个第二控制信道的聚合级别所支 持的最大控制信道候选个数;
所述第七预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
可选地, 当所述第一控制信道的资源集合和所述第二控制信道的资源 集合存在资源重叠时, 所述预设关联条件, 包括:
需要检测的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要检测的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
可选地, 所述第二控制信道为 UE特定控制信道。
可选地, 所述第一控制信道为公共控制信道。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
在不同时间单元重复检测同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复检测同一 DCI的聚合级别不同。
可选地, 所述重复检测同一 DCI在不同时间单元的聚合级别不同, 包 括:
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别大的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别小的控制信道候选,并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者 按照时间顺序, 先重复检测聚合级别小的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环检 可选地, 所述不同的聚合级别重复检测的次数或者聚合级别的检测顺 序可以为高层配置的, 或者预定义的, 或者由每个物理资源块对中可用的 资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格式包 含的比特数的大小确定, 或者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络临时 鉴定 RNTI确定。
可选地, 所述时间单元可以为子帧, 时隙, 或者为无线帧。
可选地, 所述第一控制信道为 UE特定控制信道, 或者为公共控制信 道。
本发明实施例提供的用户设备, 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。
本发明实施例还提供一种用户设备, 包括:
处理模块, 用于在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息; 其中, 所述处理模块在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道, 物理混合自动重传请求指 示信道 PHICH, 物理多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理 上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
可选地, 所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处 理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数不同; 或 者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
可选地, 所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越 多, 所述处理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次 数越多; 或者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述处 理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。
可选地, 所述处理模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模 块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定; 或者 所述处理模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
本发明实施例提供的用户设备, 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 9为本发明网络设备实施例一的结构示意图。 如图 9所示, 本发明 实施例提供的网络设备 90包括确定模块 901和发送模块 902。
其中, 确定模块 901, 用于根据第一控制信道资源集合对应的第一聚 合级别集合和所述第一聚合级别集合中的聚合级别对应的第一控制信道 候选个数, 确定第一控制信道的搜索区间;
发送模块 902,用于在所述第一控制信道的搜索区间内发送控制信道。 本发明实施例提供的网络设备, 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。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别;
其中, 所述预设门限为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的 资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源 集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别;
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为半静态配置的门限, 或者为固定 配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控 制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信 道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的
Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的
Y个控制信道候选所对应的聚合级别;
其中, 所述 Y为正整数, 所述 Y的值为半静态配置的值, 或者为固 定配置的值, 或者由如下中的任一或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一 控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制 信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第二聚合级别集合为所述第一控制信道资源集合支持的 控制信道候选个数不为零的聚合级别的集合。
可选地, 所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和小于第 二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和大于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和等于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控制信 道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为网络设备半静态配置的总和值, 或者为 固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统 带宽、第一控制信道的资源集合的位置、第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。 可选地, 所述预设关联条件, 包括:
所述第一控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第二控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者,
所述第二控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第一控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者
所述第一 候选个数的总和等于: min( * (H -
Figure imgf000064_0001
mm(floor( Ut )), G))
'·=。 , 或者 min(ce /(^ * (H - Ut )), G))
'=o ; 其中, y¾Or0表示向下取整, 表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个下行控制信息 DCI对应的第二控制信道候选个数的总和, P 为控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级 别所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道对应的所述 DCI的总数, 0 i N, i和 N为整数; ^为半静态配置的, 或者为固定配 置的;
其中, 所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控 制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚合级别对应 的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二控制信道候选个数的总 和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为半静态配置的总和值,或 者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的 大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大 小。
可选地, 所述第一控制信道候选个数满足第一条件, 所述第一条件包 括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
可选地, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包 括:
按照需要发送的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要发送的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其 中 , 所 述 第 二 控 制 信 道 候 选 个 数 的 总 和 等 于 min(« * (Γ -∑ C] -X UJ ), (D - UJ )) + UJ, mm(floor(a * (Γ -∑ C] -∑ UJ )), (D - UJ )) + UJ
P 6
或者 min( 7(« * (Γ - Z Cj Uj )), (D - Uj )) + Uj; 其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, τ为第五预设总和, D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, Cj为第 j个 DCI对应的的第一控制信道候选个数的总和, Uj为第 j个 DCI 对应的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候选个数的加权 因子, Ρ为第二控制信道对应的 DCI的总数, Q为第一控制信道对应的 DCI的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一 或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第 一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二 控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包 括:
按照聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J ) , E为 第六预设总和, F 为所述第一控制信道候选个数的总和, J 为各第二控制 信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和;
所述第六预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包 括:
按照聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述第二控制信道候选个数等于 min ( K-L, M) , K为第七预 设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要发送的第一控 制信道候选个数, M为至少一个第二控制信道的聚合级别所支持的最大控 制信道候选个数;
所述第七预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 当所述第一控制信道的资源集合和所述第二控制信道的资源 集合存在资源重叠时, 所述预设关联条件, 包括:
需要发送的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要发送的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
可选地, 所述第二控制信道为 UE特定控制信道。
可选地, 所述第一控制信道为公共控制信道。 可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
在不同时间单元重复发送同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复发送同一 DCI的聚合级别不同。
可选地, 所述在不同时间单元重复发送同一 DCI的聚合级别不同, 包 括:
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别大的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别小的控制信道候选,并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别小的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环发 送。
可选地, 所述不同的聚合级别重复发送的次数或者聚合级别的发送顺 序可以为高层配置的, 或者预定义的, 或者由每个物理资源块对中可用的 资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格式包 含的比特数的大小确定, 或者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络临时 鉴定 RNTI确定。
可选地, 所述时间单元可以为子帧, 时隙, 或者为无线帧。
可选地, 所述第一控制信道为 UE特定控制信道, 或者为公共控制信 道。
本发明实施例提供的网络设备, 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。
本发明实施例还提供一种网络设备, 包括:
处理模块, 用于在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息; 其中, 所述处理模块在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道, 物理混合自动重传请求指 示信道 PHICH, 物理多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理 上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。 可选地, 所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处 理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数不同; 或 者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
可选地, 所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越 多, 所述处理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次 数越多; 或者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述处 理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。
可选地, 所述处理模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模 块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定; 或者 所述处理模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
本发明实施例提供的网络设备, 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 10为本发明用户设备实施例二的结构示意图。 如图 10所示, 本实 施例提供的用户设备 100包括处理器 1001和存储器 1002。 用户设备 100 还可以包括发射器 1003、 接收器 1004。 发射器 1003和接收器 1004可以 和处理器 1001相连。其中,发射器 1003用于发送数据或信息,接收器 1004 用于接收数据或信息, 存储器 1002存储执行指令, 当用户设备 100运行 时, 处理器 1001与存储器 1002之间通信, 处理器 1001调用存储器 1002 中的执行指令, 用于执行以下操作:
根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所述第一聚 合级别集合中各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数, 确定 第一控制信道的搜索区间;
在所述第一控制信道的搜索区间内检测控制信道。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别;
其中, 所述预设门限为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确 定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的 资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资 源集合的大小。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别;
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任 一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控 制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制 信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的
Y个控制信道候选所对应的聚合级别;
其中, 所述 Y为正整数, 所述 Y的值为根据网络设备广播通知获取 的, 或者为半静态配置的值, 或者为固定配置的值, 或者由如下中的任一 或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一 控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控 制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第二聚合级别集合为所述第一控制信道资源集合支持的 控制信道候选个数不为零的聚合级别的集合。
可选地, 所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的 总和小于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和大 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和等 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和与 第二控制信道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为 网络设备半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下 中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的 位置、第一控制信道的资源集合的大小、第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述预设关联条件, 包括:
需要检测的所述第一控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 二控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者,
需要检测的所述第二控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 一控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者
所述需要 一控制信道候选个数的总和等于: min( * (H -
Figure imgf000070_0001
mm(floor( Ut )), G))
'·=。 , 或者 min(ce /(^ * (H - Ut )), G))
'=o ; 其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个盲检测进程需要检测的第二控制信道候选个数的总和, 为 控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级别 所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道盲检测进程的 总数, 0 i N, i和 N为整数; ^为根据网络设备广播通知获取的, 或者 为半静态配置的, 或者为固定配置的;
其中, 所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总 和与第二控制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚 合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二 控制信道候选个数的总和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为根据网络设备广播通知 获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是 由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源 集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合 的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述需要检测的第一控制信道候选个数满足第一条件, 所述 第一条件包括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
可选地, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述 第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min(« * (Γ -∑ C] UJ ), (D - UJ )) + UJ ' mm(floor(a * (Γ -∑ C] UJ )), (D - UJ )) + UJ, 或者 min(c^7( HT - ^ Cj Uj )), (D - Uj )) + Uj; 其中, Or0表示向下取整, /O表示向上取整, T为第五预设总和, D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, 为各盲检测进程需要检测的第一控制信道候选个数的总和, Uj为各盲 检测进程需要检测的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候 选个数的加权因子, Ρ为第二控制信道盲检测进程的总数, Q为第一控 制信道盲检测进程的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定 配置的总和值,或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值:系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二 控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述 第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J ) , E为第六预设总和, F为所述需要检测的第一控制信道候选个数的总 和, J 为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总 和; 所述第六预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
可选地, 所述需要检测的第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述 第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数等于 min (K-L, M) , K为第七预设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要检 测的第一控制信道候选个数, M为至少一个第二控制信道的聚合级别所支 持的最大控制信道候选个数;
所述第七预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
可选地, 当所述第一控制信道的资源集合和所述第二控制信道的资源 集合存在资源重叠时, 所述预设关联条件, 包括:
需要检测的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要检测的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
可选地, 所述第二控制信道为 UE特定控制信道。
可选地, 所述第一控制信道为公共控制信道。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
在不同时间单元重复检测同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复检测同一 DCI的聚合级别不同。
可选地, 所述在不同时间单元重复检测同一 DCI的聚合级别不同, 包 括:
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别大的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别小的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别小的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环检 测。 可选地, 所述不同的聚合级别重复检测的次数或者聚合级别的检测顺 序可以为高层配置的, 或者预定义的, 或者由每个物理资源块对中可用的 资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格式包 含的比特数的大小确定, 或者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络临时 鉴定 RNTI确定。
可选地, 所述时间单元可以为子帧, 时隙, 或者为无线帧。
可选地, 所述第一控制信道为 UE特定控制信道, 或者为公共控制信 道。
本发明实施例提供的用户设备, 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 11为本发明网络设备实施例二的结构示意图。 如图 11所示, 本实 施例提供的网络设备 110包括处理器 1101和存储器 1102。 网络设备 110 还可以包括发射器 1103、 接收器 1104。 发射器 1103和接收器 1104可以 和处理器 1101相连。其中,发射器 1103用于发送数据或信息,接收器 1104 用于接收数据或信息, 存储器 1102存储执行指令, 当网络设备 110运行 时, 处理器 1101与存储器 1102之间通信, 处理器 1101调用存储器 1102 中的执行指令, 用于执行以下操作:
根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所述第一聚 合级别集合中的聚合级别对应的第一控制信道候选个数, 确定第一控制信 道的搜索区间;
在所述第一控制信道的搜索区间内发送控制信道。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别;
其中, 所述预设门限为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的 资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源 集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者 所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别; 其中, 所述 X为正整数, 所述 X为半静态配置的门限, 或者为固定 配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控 制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信 道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别;
其中, 所述 Y为正整数, 所述 Y的值为半静态配置的值, 或者为固 定配置的值, 或者由如下中的任一或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一 控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制 信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第二聚合级别集合为所述第一控制信道资源集合支持的 控制信道候选个数不为零的聚合级别的集合。
可选地, 所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和小于第 二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和大于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和等于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控制信 道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为网络设备半静态配置的总和值, 或者为 固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统 带宽、第一控制信道的资源集合的位置、第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述预设关联条件, 包括:
所述第一控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第二控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者,
所述第二控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第一控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者
所述第一控制信道候选个数的总和等于:
N
min(n J¾ ),G)),
N
{floor{ Ut )), G))
-° , 或者
N
{ceil{ Ut )), G)) 其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个下行控制信息 DCI对应的第二控制信道候选个数的总和, P 为控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级 别所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道对应的所述 DCI的总数, 0 i N, i和 N为整数; ^为半静态配置的, 或者为固定配 置的;
其中, 所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控 制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚合级别对应 的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二控制信道候选个数的总 和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为半静态配置的总和值,或 者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的 大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大 小。
可选地, 所述第一控制信道候选个数满足第一条件, 所述第一条件包 括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
可选地, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包 括:
按照需要发送的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要发送的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其 中 , 所 述 第 二 控 制 信 道 候 选 个 数 的 总 和 等 于 min(« * (Γ -∑ C] UJ ), (D - UJ )) + UJ ' mm(floor(a * (Γ -∑ C] UJ )), (D - UJ )) + UJ
P Q
或者 min(ce//( ^ (T - ^ Cj - Uj )), (D - Uj )) + Uj; 其中, Or0表示向下取整, 表示向上取整, T为第五预设总和, D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, Cj为第 j个 DCI对应的的第一控制信道候选个数的总和, Uj为第 j个 DCI 对应的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候选个数的加权 因子, Ρ为第二控制信道对应的 DCI的总数, Q为第一控制信道对应的 DCI的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一 或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第 —控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二 控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包 括:
按照聚合级别从低到高的顺序 , 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照聚合级别从高到低的顺序 , 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数
其中, 所述第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J ) , E为 第六预设总和, F 为所述第一控制信道候选个数的总和, J 为各第二控制 信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和;
所述第六预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 所述第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包 括:
按照聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述第二控制信道候选个数等于 min ( K-L, M) , K为第七预 设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要发送的第一控 制信道候选个数, Μ为至少一个第二控制信道的聚合级别所支持的最大控 制信道候选个数;
所述第七预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
可选地, 当所述第一控制信道的资源集合和所述第二控制信道的资源 集合存在资源重叠时, 所述预设关联条件, 包括:
需要发送的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要发送的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
可选地, 所述第二控制信道为 UE特定控制信道。
可选地, 所述第一控制信道为公共控制信道。
可选地, 所述第一聚合级别集合, 包括:
在不同时间单元重复发送同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复发送同一 DCI的聚合级别不同。 可选地, 所述在不同时间单元重复发送同一 DCI的聚合级别不同, 包 括:
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别大的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别小的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别小的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环发 送。
可选地, 所述不同的聚合级别重复发送的次数或者所述聚合级别的发 送顺序可以为高层配置的, 或者预定义的, 或者由每个物理资源块对中可 用的资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格 式包含的比特数的大小确定, 或者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络 临时鉴定 RNTI确定。
可选地, 所述时间单元可以为子帧, 时隙, 或者为无线帧。
可选地, 所述第一控制信道为 UE特定控制信道, 或者为公共控制信 道。
本发明实施例提供的网络设备, 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。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的设备实施例仅仅是示意性 的, 例如, 所述单元或模块的划分, 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, 例如多个单元或模块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, 设备或模块 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模块可以是或者也可以不是物理上分开的, 作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块, 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 部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
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围。

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:
根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所述第一聚 合级别集合中各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数, 确定 第一控制信道的搜索区间;
在所述第一控制信道的搜索区间内检测控制信道。
2、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述第一聚合级别集 合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别;
其中, 所述预设门限为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确 定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的 资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资 源集合的大小。
3、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述第一聚合级别集 合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别;
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任 一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控 制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制 信道的资源集合的大小。
4、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述第一聚合级别集 合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 其中, 所述 Y为正整数, 所述 Υ的值为根据网络设备广播通知获取 的, 或者为半静态配置的值, 或者为固定配置的值, 或者由如下中的任一 或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一 控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控 制信道的资源集合的大小。
5、 根据权利要求 2至 4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二 聚合级别集合为所述第一控制信道资源集合支持的控制信道候选个数不 为零的聚合级别的集合。
6、 根据权利要求 1至 5任一项所述的方法, 其特征在于,
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和小 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和大 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和等 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和与 第二控制信道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为 网络设备半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下 中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的 位置、第一控制信道的资源集合的大小、第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述预设关联条件, 包括:
需要检测的所述第一控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 二控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者,
需要检测的所述第二控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 一控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者
所述需要检测的第一控制信道候选个数的总和等于:
Ν
min(n J¾),G)), mm(floor( Ut )), G))
'·=。 , 或者
min(ce /(^ * (H - Ut )), G))
!•=0 . 其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个盲检测进程需要检测的第二控制信道候选个数的总和, 为 控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级别 所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道盲检测进程的 总数, 0 i N, i和 N为整数; ^为根据网络设备广播通知获取的, 或者 为半静态配置的, 或者为固定配置的;
其中, 所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总 和与第二控制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚 合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二 控制信道候选个数的总和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为根据网络设备广播通知 获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是 由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源 集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合 的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
8、 根据权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于, 所述需要检测的 第一控制信道候选个数满足第一条件, 所述第一条件包括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
9、 根据权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于, 所述需要检测的 第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min(« * (Γ -∑ C] UJ ), (D - UJ )) + UJ ' mm(floor(a * (Γ -∑ C] UJ )), (D - UJ )) + UJ, 或者 min(c^7( HT - ^ Cj Uj )), (D - Uj )) + Uj; 其中, y¾0r()表示向下取整, ^70表示向上取整, τ为第五预设总和,
D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, 为各盲检测进程需要检测的第一控制信道候选个数的总和, Uj为各盲 检测进程需要检测的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候 选个数的加权因子, Ρ为第二控制信道盲检测进程的总数, Q为第一控 制信道盲检测进程的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定 配置的总和值,或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值:系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二 控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
10、 根据权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于, 所述需要检测的 第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J) , E为第六预设总和, F为所述需要检测的第一控制信道候选个数的总 和, J 为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总 和;
所述第六预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
11、 根据权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于, 所述需要检测的 第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数等于 min (K-L, M) , K为第七预设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要检 测的第一控制信道候选个数, M为至少一个第二控制信道的聚合级别所支 持的最大控制信道候选个数;
所述第七预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
12、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 当所述第一控制信道 的资源集合和所述第二控制信道的资源集合存在资源重叠时, 所述预设关 联条件, 包括:
需要检测的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要检测的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
13、 根据权利要求 2至 12任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 二控制信道为 UE特定控制信道。
14、 根据权利要求 1至 13任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 一控制信道为公共控制信道。
15、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一聚合级别集 合, 包括:
在不同时间单元重复检测同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复检测同一 DCI的聚合级别不同。
16、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述在不同时间单 元重复检测同一 DCI的聚合级别不同, 包括:
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别大的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别小的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别小的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环检
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述不同的聚合级 别重复检测的次数或者聚合级别的检测顺序可以为高层配置的, 或者预定 义的, 或者由每个物理资源块对中可用的资源元素 RE的个数确定, 或者 与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格式包含的比特数的大小确定, 或者根 据覆盖范围决定, 或者根据无线网络临时鉴定 RNTI确定。
18、 根据权利要求 15至 17任一项所述的方法, 其特征在于, 所述时 间单元可以为子帧, 时隙, 或者为无线帧。
19、 根据权利要求 15至 18任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 —控制信道为 UE特定控制信道, 或者为公共控制信道。
20、 一种控制信道的发送方法, 其特征在于, 包括:
根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合和所述第一聚 合级别集合中的聚合级别对应的第一控制信道候选个数, 确定第一控制信 道的搜索区间;
在所述第一控制信道的搜索区间内发送控制信道。
21、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述第一聚合级别 集合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别;
其中, 所述预设门限为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的 资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源 集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
22、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述第一聚合级别 集合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别;
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为半静态配置的门限, 或者为固定 配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控 制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信 道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
23、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述第一聚合级别 集合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别;
其中, 所述 Y为正整数, 所述 Y的值为半静态配置的值, 或者为固 定配置的值, 或者由如下中的任一或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一 控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制 信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
24、 根据权利要求 21至 23任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 二聚合级别集合为所述第一控制信道资源集合支持的控制信道候选个数 不为零的聚合级别的集合。
25、 根据权利要求 20至 24任一项所述的方法, 其特征在于, 所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和小于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和大于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和等于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控制信 道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为网络设备半静态配置的总和值, 或者为 固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统 带宽、第一控制信道的资源集合的位置、第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
26、 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 所述预设关联条件, 包括:
所述第一控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第二控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者,
所述第二控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第一控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者
所述第一控制信道候选个数的总和等于:
N
min(n J¾),G)),
N
{floor{ Ut )), G))
-° . 或者
N
{ceil{ Ut )), G)) 其中, y¾Or0表示向下取整, 表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个下行控制信息 DCI对应的第二控制信道候选个数的总和, P 为控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级 别所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道对应的所述 DCI的总数, 0 i N, i和 N为整数; ^为半静态配置的, 或者为固定配 置的;
其中, 所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控 制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚合级别对应 的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二控制信道候选个数的总 和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为半静态配置的总和值,或 者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的 大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大 小。
27、 根据权利要求 25或 26所述的方法, 其特征在于, 所述第一控制 信道候选个数满足第一条件, 所述第一条件包括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
28、 根据权利要求 25或 26所述的方法, 其特征在于, 所述第二控制 信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照需要发送的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要发送的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其 中 , 所 述 第 二 控 制 信 道 候 选 个 数 的 总 和 等 于 min(« * (Γ -∑ C] -X UJ ), (D - UJ )) + UJ, mm(floor(a * (Γ -∑ C] -∑ UJ )), (D - UJ )) + UJ
、 P Q
或者 min(ce /(a * (Γ - J Cj Uj )), {D - Uj )) + Uj; 其中, Or0表示向下取整, 表示向上取整, T为第五预设总和, D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, Cj为第 j个 DCI对应的的第一控制信道候选个数的总和, Uj为第 j个 DCI 对应的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候选个数的加权 因子, Ρ为第二控制信道对应的 DCI的总数, Q为第一控制信道对应的 DCI的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一 或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第 一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二 控制信道的资源集合的大小。
29、 根据权利要求 25或 26所述的方法, 其特征在于, 所述第二控制 信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J ) , E为 第六预设总和, F 为所述第一控制信道候选个数的总和, J 为各第二控制 信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和;
所述第六预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
30、 根据权利要求 25或 26所述的方法, 其特征在于, 所述第二控制 信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述第二控制信道候选个数等于 min ( K-L, M) , K为第七预 设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要发送的第一控 制信道候选个数, Μ为至少一个第二控制信道的聚合级别所支持的最大控 制信道候选个数;
所述第七预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
31、 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 当所述第一控制信 道的资源集合和所述第二控制信道的资源集合存在资源重叠时, 所述预设 关联条件, 包括:
需要发送的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要发送的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
32、 根据权利要求 21至 31任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 二控制信道为 UE特定控制信道。
33、 根据权利要求 20至 32任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 一控制信道为公共控制信道。
34、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述第一聚合级别 集合, 包括:
在不同时间单元重复发送同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复发送同一 DCI的聚合级别不同。
35、 根据权利要求 34所述的方法, 其特征在于, 所述在不同时间单 元重复发送同一 DCI的聚合级别不同, 包括:
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别大的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别小的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别小的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环发 送。
36、 根据权利要求 35所述的方法, 其特征在于, 所述不同的聚合级 别重复发送的次数或者所述聚合级别的发送顺序可以为高层配置的, 或者 预定义的, 或者由每个物理资源块对中可用的资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格式包含的比特数的大小确定, 或 者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络临时鉴定 RNTI确定。
37、 根据权利要求 34至 36任一项所述的方法, 其特征在于, 所述时 间单元可以为子帧, 时隙, 或者为无线帧。
38、 根据权利要求 34至 37任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 一控制信道为 UE特定控制信道, 或者为公共控制信道。
39、 一种信息的处理方法, 其特征在于, 包括:
用户设备在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息;
其中, 所述用户设备在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道, 物理混合自动重传请求指 示信道 PHICH, 物理多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理 上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
40、 根据权利要求 39所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备在所 述不同时刻检测第二信息失败时, 所述用户设备在所述不同时刻开始重复 发送或重复检测第一信息的次数不同; 或者
所述用户设备在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述用户设备在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
41、 根据权利要求 40所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备在所 述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述用户设备在所述不同时刻 开始重复发送或重复检测第一信息的次数越多; 或者
所述用户设备在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述用 户设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。
42、 根据权利要求 40或 41所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备 在不同时刻检测第二信息失败时, 所述用户设备在所述不同时刻开始重复 发送或重复检测第一信息的次数通过高层信令配置, 或者是预定义的, 或 者由无线网络临时鉴定 RNTI确定; 或者 所述用户设备在不同时刻检测第二信息失败时, 所述用户设备在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
43、 一种信息的处理方法, 其特征在于, 包括:
网络设备在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息;
其中, 所述网络设备在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道, 物理混合自动重传请求指 示信道 PHICH, 物理多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理 上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
44、 根据权利要求 43 所述的方法, 其特征在于, 所述网络设备在所 述不同时刻检测第二信息失败时, 所述网络设备在所述不同时刻开始重复 发送或重复检测第一信息的次数不同; 或者
所述网络设备在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述网络设备在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
45、 根据权利要求 44所述的方法, 其特征在于, 所述网络设备在所 述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述网络设备在所述不同时刻 开始重复发送或重复检测第一信息的次数越多; 或者
所述网络设备在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述网 络设备在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。
46、 根据权利要求 44或 45所述的方法, 其特征在于, 所述网络设备 在不同时刻检测第二信息失败时, 所述网络设备在所述不同时刻开始重复 发送或重复检测第一信息的次数通过高层信令配置, 或者是预定义的, 或 者由无线网络临时鉴定 RNTI确定; 或者 所述网络设备在不同时刻检测第二信息失败时, 所述网络设备在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
47、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
确定模块, 用于根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合 和所述第一聚合级别集合中各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道 候选个数, 确定第一控制信道的搜索区间;
搜索模块, 用于在所述第一控制信道的搜索区间内检测控制信道。
48、 根据权利要求 47所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一聚合 级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别;
其中, 所述预设门限为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确 定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的 资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资 源集合的大小。
49、 根据权利要求 47所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一聚合 级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别;
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任 一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控 制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制 信道的资源集合的大小。
50、 根据权利要求 47所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一聚合 级别集合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者 在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的
Y个控制信道候选所对应的聚合级别;
其中, 所述 Y为正整数, 所述 Y的值为根据网络设备广播通知获取 的, 或者为半静态配置的值, 或者为固定配置的值, 或者由如下中的任一 或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一 控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控 制信道的资源集合的大小。
51、 根据权利要求 48至 50任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述第二聚合级别集合为所述第一控制信道资源集合支持的控制信道候选 个数不为零的聚合级别的集合。
52、 根据权利要求 47至 51任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和小 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和大 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和等 于第二预设总和值, 或者
所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总和与 第二控制信道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为 网络设备半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下 中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的 位置、第一控制信道的资源集合的大小、第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
53、 根据权利要求 52所述的用户设备, 其特征在于, 所述预设关联 条件, 包括:
需要检测的所述第一控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 二控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者,
需要检测的所述第二控制信道候选个数的总和是需要检测的所述第 一控制信道候选个数的总和的递减函数; 或者
所述需要检测的第一控制信道候选个数的总和等于: min( * (H - J¾),G)), mm(floor( Ut )), G))
'·=。 , 或者
min(ce /(^ * (H - Ut )), G)) 其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个盲检测进程需要检测的第二控制信道候选个数的总和, 为 控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级别 所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道盲检测进程的 总数, 0 i N, i和 N为整数; ^为根据网络设备广播通知获取的, 或者 为半静态配置的, 或者为固定配置的;
其中, 所述各聚合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数的总 和与第二控制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚 合级别对应的需要检测的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二 控制信道候选个数的总和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为根据网络设备广播通知 获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是 由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源 集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合 的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
54、 根据权利要求 52或 53所述的用户设备, 其特征在于, 所述需要 检测的第一控制信道候选个数满足第一条件, 所述第一条件包括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
55、 根据权利要求 52或 53所述的用户设备, 其特征在于, 所述需要 检测的第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min(« * (Γ -∑ C] UJ ), (D - UJ )) + UJ ' mm(floor(a * (Γ -∑ C] UJ )), (D - UJ )) + UJ, 或者 min( 7(« * (Γ - Cj -j^ Uj )), (D - Uj )) + Uj; 其中, y¾0r()表示向下取整, /O表示向上取整, T为第五预设总和, D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和,
Q为各盲检测进程需要检测的第一控制信道候选个数的总和, Uj为各盲 检测进程需要检测的预设第二控制信道候选个数的总和, 为控制信道候 选个数的加权因子, P为第二控制信道盲检测进程的总数, Q为第一控 制信道盲检测进程的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态配置的总和值, 或者为固定 配置的总和值,或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值:系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二 控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
56、 根据权利要求 52或 53所述的用户设备, 其特征在于, 所述需要 检测的第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J ) , E为第六预设总和, F为所述需要检测的第一控制信道候选个数的总 和, J 为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总 和;
所述第六预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
57、 根据权利要求 52或 53所述的用户设备, 其特征在于, 所述需要 检测的第二控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照需要检测的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要检测的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述需要检测的第二控制信道候选个数等于 min ( K-L, M) ,
K为第七预设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要检 测的第一控制信道候选个数, M为至少一个第二控制信道的聚合级别所支 持的最大控制信道候选个数;
所述第七预设总和值为根据网络设备广播通知获取的, 或者为半静态 配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组 合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制 信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信 道的资源集合的大小。
58、 根据权利要求 52所述的用户设备, 其特征在于, 当所述第一控 制信道的资源集合和所述第二控制信道的资源集合存在资源重叠时, 所述 预设关联条件, 包括:
需要检测的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要检测的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
59、 根据权利要求 48至 58任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述第二控制信道为 UE特定控制信道。
60、 根据权利要求 47至 59任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述第一控制信道为公共控制信道。
61、 根据权利要求 47所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一聚合 级别集合, 包括:
在不同时间单元重复检测同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复检测同一 DCI的聚合级别不同。
62、 根据权利要求 61 所述的用户设备, 其特征在于, 所述重复检测 同一 DCI在不同时间单元的聚合级别不同, 包括:
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别大的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别小的控制信道候选,并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复检测聚合级别小的控制信道候选, 再重复检测 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复检测次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环检
63、 根据权利要求 62所述的用户设备, 其特征在于, 所述不同的聚 合级别重复检测的次数或者聚合级别的检测顺序可以为高层配置的, 或者 预定义的, 或者由每个物理资源块对中可用的资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格式包含的比特数的大小确定, 或 者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络临时鉴定 RNTI确定。
64、 根据权利要求 61至 63任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述时间单元可以为子帧, 时隙, 或者为无线帧。
65、 根据权利要求 61至 64任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所 述第一控制信道为 UE特定控制信道, 或者为公共控制信道。
66、 一种网络设备, 其特征在于, 包括:
确定模块, 用于根据第一控制信道资源集合对应的第一聚合级别集合 和所述第一聚合级别集合中的聚合级别对应的第一控制信道候选个数, 确 定第一控制信道的搜索区间;
发送模块, 用于在所述第一控制信道的搜索区间内发送控制信道。
67、 根据权利要求 66所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一聚合 级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中小于预设门限的聚合级别; 或者 所述第二聚合级别集合中大于预设门限的聚合级别;
其中, 所述预设门限为半静态配置的门限, 或者为固定配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的门限: 系统带宽、 第一控制信道的 资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源 集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
68、 根据权利要求 66所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一聚合 级别集合, 包括:
第二聚合级别集合中聚合级别最高的 X个聚合级别; 或者
所述第二聚合级别集合中聚合级别最低的 X个聚合级别;
其中, 所述 X为正整数, 所述 X为半静态配置的门限, 或者为固定 配置的门限, 或者是由如下中的任一或其组合确定的: 系统带宽、 第一控 制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信 道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
69、 根据权利要求 66所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一聚合 级别集合, 包括:
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最低的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别; 或者
在第二聚合级别集合所支持的全部控制信道候选中, 聚合级别最高的 Y个控制信道候选所对应的聚合级别;
其中, 所述 Y为正整数, 所述 Y的值为半静态配置的值, 或者为固 定配置的值, 或者由如下中的任一或其组合所确定的值: 系统带宽、 第一 控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制 信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
70、 根据权利要求 67至 69任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所 述第二聚合级别集合为所述第一控制信道资源集合支持的控制信道候选 个数不为零的聚合级别的集合。
71、 根据权利要求 66至 70任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和小于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和大于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和等于第二预设 总和值, 或者
所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控制信 道候选个数的总和满足预设关联条件;
其中, 所述第二预设总和值为网络设备半静态配置的总和值, 或者为 固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统 带宽、第一控制信道的资源集合的位置、第一控制信道的资源集合的大小、 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
72、 根据权利要求 71 所述的网络设备, 其特征在于, 所述预设关联 条件, 包括:
所述第一控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第二控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者,
所述第二控制信道候选个数的总和是需要发送的所述第一控制信道 候选个数的总和的递减函数; 或者
所述第一控制信道候选个数的总和等于:
N
min(n J¾ ),G)),
N
{floor{ Ut )), G))
-° , 或者
N
{ceil{ Ut )), G)) 其中, y¾0r()表示向下取整, ^70表示向上取整, H 为第三预设总和 值, 为第 i个下行控制信息 DCI对应的第二控制信道候选个数的总和, P 为控制信道候选个数的加权因子, G为所述第一聚合级别集合中各聚合级 别所支持的最大控制信道候选个数的总和, N为第二控制信道对应的所述 DCI的总数, 0 i N, i和 N为整数; ^为半静态配置的, 或者为固定配 置的;
其中, 所述各聚合级别对应的第一控制信道候选个数的总和与第二控 制信道候选个数的总和满足第三预设总和值; 或者, 所述各聚合级别对应 的第一控制信道候选个数与相同聚合级别的第二控制信道候选个数的总 和满足第四预设总和值;
所述第三预设总和值和 /或第四预设总和值为半静态配置的总和值,或 者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的 大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大 小。
73、 根据权利要求 71或 72所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一 控制信道候选个数满足第一条件, 所述第一条件包括:
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从低到高的顺序, 使得第一控 制信道低聚合级别优先满足最大可支持第一条件的控制信道候选个数; 或 者
按照所述第一聚合级别集合中聚合级别从高到低的顺序, 使得第一控 制信道高聚合级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数。
74、 根据权利要求 71或 72所述的网络设备, 其特征在于, 所述第二 控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照需要发送的聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照需要发送的聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合 级别优先满足最大可支持的控制信道候选个数;
其 中 , 所 述 第 二 控 制 信 道 候 选 个 数 的 总 和 等 于 min(« * (Γ -∑ C] UJ ), (D - UJ )) + UJ ' mm(floor(a * (Γ -∑ C] UJ )), (D - UJ )) + UJ, 或者 min(c^7( HT - ^ Cj Uj )), (D - Uj )) + Uj; 其中, Or0表示向下取整, /O表示向上取整, T为第五预设总和, D为各第二控制信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和, 为第 j个 DCI对应的的第一控制信道候选个数的总和, Uj为第 j个 DCI 对应的预设第二控制信道候选个数的总和, α为控制信道候选个数的加权 因子, Ρ为第二控制信道对应的 DCI的总数, Q为第一控制信道对应的 DCI的总数;
所述第五预设总和与所述第三预设总和相等, 所述第五预设总和值为 半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和值, 或者是由如下中的任一 或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制信道的资源集合的位置、 第 一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道的资源集合的位置、 和第二 控制信道的资源集合的大小。
75、 根据权利要求 71或 72所述的网络设备, 其特征在于, 所述第二 控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述第二控制信道候选个数的总和等于 min (E-F, J ) , E为 第六预设总和, F 为所述第一控制信道候选个数的总和, J 为各第二控制 信道的聚合级别所支持的最大控制信道候选个数的总和;
所述第六预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
76、 根据权利要求 71或 72所述的网络设备, 其特征在于, 所述第二 控制信道候选个数满足第二条件, 所述第二条件包括:
按照聚合级别从低到高的顺序, 使得第二控制信道低聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数; 或者
按照聚合级别从高到低的顺序, 使得第二控制信道高聚合级别优先满 足最大可支持的控制信道候选个数;
其中, 所述第二控制信道候选个数等于 min ( K-L, M) , K为第七预 设总和, L为至少一个第一控制信道的聚合级别对应的需要发送的第一控 制信道候选个数, Μ为至少一个第二控制信道的聚合级别所支持的最大控 制信道候选个数;
所述第七预设总和值为半静态配置的总和值, 或者为固定配置的总和 值, 或者是由如下中的任一或其组合确定的总和值: 系统带宽、 第一控制 信道的资源集合的位置、 第一控制信道的资源集合的大小, 第二控制信道 的资源集合的位置、 和第二控制信道的资源集合的大小。
77、 根据权利要求 71 所述的网络设备, 其特征在于, 当所述第一控 制信道的资源集合和所述第二控制信道的资源集合存在资源重叠时, 所述 预设关联条件, 包括:
需要发送的第二控制信的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第一 控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数; 或者,
需要发送的第一控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数遵循第 二控制信道的聚合级别和 /或控制信道候选个数。
78、 根据权利要求 67至 77任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所 述第二控制信道为 UE特定控制信道。
79、 根据权利要求 66至 78任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所 述第一控制信道为公共控制信道。
80、 根据权利要求 66所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一聚合 级别集合, 包括:
在不同时间单元重复发送同一下行控制信息 DCI的聚合级别; 其中, 在不同时间单元重复发送同一 DCI的聚合级别不同。
81、 根据权利要求 80所述的网络设备, 其特征在于, 所述在不同时 间单元重复发送同一 DCI的聚合级别不同, 包括:
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别大的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别小的控制信道候选,并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 先重复发送聚合级别小的控制信道候选, 再重复发送 聚合级别大的控制信道候选, 并且不同的聚合级别重复发送次数可以不同 或者相同; 或者
按照时间顺序, 根据聚合级别从大到小或者从小到大的顺序循环发 送。
82、 根据权利要求 81 所述的网络设备, 其特征在于, 所述不同的聚 合级别重复发送的次数或者聚合级别的发送顺序可以为高层配置的, 或者 预定义的, 或者由每个物理资源块对中可用的资源元素 RE的个数确定, 或者与聚合级别成反比, 或者由 DCI的格式包含的比特数的大小确定, 或 者根据覆盖范围决定, 或者根据无线网络临时鉴定 RNTI确定。
83、 根据权利要求 80至 82任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所 述时间单元可以为子帧, 时隙, 或者为无线帧。
84、 根据权利要求 81至 83任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所 述第一控制信道为 UE特定控制信道, 或者为公共控制信道。
85、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
处理模块, 用于在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息; 其中, 所述处理模块在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道, 物理混合自动重传请求指 示信道 PHICH, 物理多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理 上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
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 在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述不同时刻开始 重复发送或重复检测第一信息的次数不同; 或者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
87、 根据权利要求 86所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理模块 在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述处理模块在所述不同 时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数越多; 或者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述处 理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。
88、 根据权利要求 86或 87所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理 模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述不同时刻开始 重复发送或重复检测第一信息的次数通过高层信令配置, 或者是预定义 的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定; 或者
所述处理模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
89、 一种网络设备, 其特征在于, 包括:
处理模块, 用于在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息; 其中, 所述处理模块在不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的 次数或调制编码方式不同, 所述第一信息包括物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道, 物理混合自动重传请求指 示信道 PHICH, 物理多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理 上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
90、 根据权利要求 89所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理模块 在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述不同时刻开始 重复发送或重复检测第一信息的次数不同; 或者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在 所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式不同; 其中, 所述第二信息不同于所述第一信息, 所述第二信息包括物理下 行控制信道 PDCCH, 物理下行共享信道 PDSCH, 物理广播信道 PBCH, 物理控制格式指示信道 PCFICH, 物理混合自动重传请求指示信道, 物理 多播信道 PMCH, 物理随机接入信道 PRACH, 物理上行链路控制信道 PUCCH, 物理上行共享信道 PUSCH中的至少一种。
91、 根据权利要求 90所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理模块 在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述处理模块在所述不同 时刻开始重复发送或重复检测第一信息的次数越多; 或者
所述处理模块在所述不同时刻检测第二信息失败的次数越多, 所述处 理模块在所述不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方 式越低。
92、 根据权利要求 90或 91所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理 模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述不同时刻开始 重复发送或重复检测第一信息的次数通过高层信令配置, 或者是预定义 的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定; 或者
所述处理模块在不同时刻检测第二信息失败时, 所述处理模块在所述 不同时刻开始重复发送或重复检测第一信息的调制编码方式通过高层信 令配置, 或者是预定义的, 或者由无线网络临时鉴定 RNTI确定。
93、 一种用户设备, 其特征在于, 包括: 处理器和存储器, 所述存储 器存储执行指令, 当所述用户设备运行时, 所述处理器与所述存储器之间 通信, 所述处理器执行所述执行指令使得所述用户设备执行如权利要求 1 至 19任一项所述的方法。
94、 一种网络设备, 其特征在于, 包括: 处理器和存储器, 所述存储 器存储执行指令, 当所述网络设备运行时, 所述处理器与所述存储器之间 通信, 所述处理器执行所述执行指令使得所述网络设备执行如权利要求 2 至 38任一项所述的方法。
95、 一种用户设备, 其特征在于, 包括: 处理器和存储器, 所述存储 器存储执行指令, 当所述用户设备运行时, 所述处理器与所述存储器之间 通信,所述处理器执行所述执行指令使得所述用户设备执行如权利要求 39 至 42任一项所述的方法。
96、 一种网络设备, 其特征在于, 包括: 处理器和存储器, 所述存储 器存储执行指令, 当所述网络设备运行时, 所述处理器与所述存储器之间 通信,所述处理器执行所述执行指令使得所述网络设备执行如权利要求 43 至 46任一项所述的方法。
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