WO2017028071A1 - 下行控制信息的接收、发送方法及装置 - Google Patents

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WO2017028071A1
WO2017028071A1 PCT/CN2015/087110 CN2015087110W WO2017028071A1 WO 2017028071 A1 WO2017028071 A1 WO 2017028071A1 CN 2015087110 W CN2015087110 W CN 2015087110W WO 2017028071 A1 WO2017028071 A1 WO 2017028071A1
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WO
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control channel
physical downlink
downlink control
prb
prb pair
Prior art date
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PCT/CN2015/087110
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English (en)
French (fr)
Inventor
南方
余政
马修 韦伯·威廉
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a method and an apparatus for receiving and transmitting downlink control information.
  • reducing the bandwidth of receiving and/or transmitting signals supported by the UE is one of the main techniques for reducing the complexity or cost of the UE.
  • the bandwidth supported by the UE for receiving and/or transmitting signals is only 1.4 MHz.
  • the downlink control information (English: Downlink Control Information, DCI for short) is carried by the physical downlink control channel (English: Physical Downlink Control Channel, PDCCH for short) of the MTC.
  • the PDCCH of the MTC may also be referred to as an MPDCCH.
  • the MPDCCH adopts a similar design to the Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH).
  • the EPDCCH is designed to consider only 2, 4, or 8 physical resource blocks (English: Physical Resource Block, The abbreviation: PRB) is the case, and the 1.4MHz receiving and/or transmitting signal supported by the MTC UE contains at most 6 PRB pairs.
  • the DCI transmission may fail due to exceeding the capability of the MTC UE. If the DCI is transmitted through 2 PRB pairs or 4 PRB pairs, the DCI transmission is limited to 2 PRB pairs or 4 Within the PRB pair, the PRB pair within the bandwidth of the received and/or transmitted signals supported by the MTC UE cannot be fully utilized, which will result in the DCI transmission not obtaining the maximum frequency diversity gain.
  • the embodiment of the present invention provides a method and a device for receiving and transmitting downlink control information, so as to solve at least the design of the EPDCCH similar to the EPDCCH in the prior art, where the EPDCCH is not designed.
  • the frequency width of the PRB pair occupied by the DCI transmission exceeds the received signal bandwidth of the MTC UE, and the DCC transmission cannot obtain the maximum frequency diversity gain.
  • the embodiment of the present invention adopts the following technical solutions:
  • a first aspect provides a method for transmitting downlink control information (DCI), the method comprising: determining a control channel element of one of a physical downlink control channel candidate of one or more physical downlink control channel candidates in a physical downlink control channel set
  • the control channel element is a control channel element in a control channel element included in a physical resource block PRB pair of the physical downlink control channel set
  • the PRB pair used in the physical downlink control channel set constitutes a physical downlink a set of PRB pairs of control channels, wherein in subframe k, the set of PRB pairs includes 6 PRB pairs, each control channel element consists of 4 or 8 resource element groups, and the 4 resource element groups are 4 Of the PRB pairs, the 8 resource element groups are in 6 PRB pairs, and there are 2 control channel elements in the control channel elements included in the PRB pair in the PRB pair set, and the first physical downlink control channel candidate is Subframe k consists of the 2 control channel elements and occupies 6 PRB pairs;
  • the DCI is transmitted through the one of the physical downlink control channel candidates.
  • a control channel element numbered n in the included control channel element of the PRB pair for the physical downlink control channel set X m Corresponding number is The PRB index of the resource element group is the same as the index obtained by any one of the first formula to the fourth formula, wherein the first formula includes:
  • the second formula includes:
  • the third formula includes:
  • the fourth formula includes:
  • the PRB pair of the physical downlink control channel is included in the PRB pair in the set p
  • the number of control channel elements is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, and the PRB pair set p of the physical downlink control channel is
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier
  • Another method for transmitting downlink control information DCI includes:
  • the control channel element is a physical resource block for the physical downlink control channel set a PRB pair of control channel elements in the included control channel element, the PRB pair for the physical downlink control channel set, a PRB pair set constituting the physical downlink control channel, and a third physics in the physical downlink control channel set a downlink control channel candidate, where in the subframe k, the PRB pair set includes 6 PRB pairs, the PRB pair set includes multiple PRB pair subsets, and each PRB pair subset includes 2 or 4 PRB pairs
  • Each control channel element is a control channel element included in a PRB pair of a PRB pair subset, and the number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate is greater than 1 and not greater than the plurality of PRB pairs When the minimum value of the number of control channel elements included in the PRB pair in each subset is concentrated, the control signal constituting the third physical downlink control channel
  • the DCI is transmitted through the one of the physical downlink control channel candidates.
  • the number of the control channel element included in the PRB pair in the PRB pair set is the pair of the PRBs in the PRB pair set
  • the PRB in the subset is obtained by interleaving the included control channel elements.
  • the PRB pair set includes a PRB pair subset 0, a PRB pair subset 1, ..., a PRB pair
  • the subset S-1 has a total of S PRB pair subsets, and the ratio of the number of PRB pairs respectively included in the S PRB pair subsets is X 0 : X 1 : ... X S-1 ;
  • the interleaving the control channel elements included in the PRB pair in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs includes:
  • the physical downlink The number of control channel elements included in the PRB pair of the control channel's PRB pair set p is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, and the PRB pair set of the physical downlink control channel There is p
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements. When N CCE, p, k cannot be divisible by L k , there is a fourth physical downlink control channel candidate, and the fourth physical downlink control channel candidate is controlled.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • Y p,kstart is calculated according to a predefined functional relationship, where the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier, and a starting subframe of one or more subframes in which the physical downlink control channel candidate is located.
  • control channel elements of the third physical downlink control channel candidate are control channel elements that are numbered discontinuous.
  • the method further includes:
  • the determining the multiple PRB pair subset in the PRB pair set of the physical downlink control channel After the included PRB pair also includes:
  • the second signaling is used to indicate a PRB pair included in the ST PRB pair subset in the PRB pair set of the physical downlink control channel
  • S represents the physical downlink control channel
  • PRB is the number of PRB pairs in the set
  • T is a fixed positive integer
  • a third aspect provides a method for receiving downlink control information (DCI), the method comprising: determining a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set
  • the control channel element is a control channel element in a control channel element included in a physical resource block PRB pair of the physical downlink control channel set
  • the PRB pair used in the physical downlink control channel set constitutes a physical downlink a set of PRB pairs of control channels, wherein in subframe k, the set of PRB pairs includes 6 PRB pairs, each control channel element consists of 4 or 8 resource element groups, and the 4 resource element groups are 4 Of the PRB pairs, the 8 resource element groups are in 6 PRB pairs, and there are 2 control channel elements in the control channel elements included in the PRB pair in the PRB pair set, and the first physical downlink control channel candidate is Subframe k consists of the 2 control channel elements and occupies 6 PRB pairs;
  • the DCI is received by the one of the physical downlink control channel candidates.
  • the control channel element numbered n in the included control channel element of the PRB pair for the physical downlink control channel set X m Corresponding number is The PRB index of the resource element group is the same as the index obtained by any one of the first formula to the fourth formula, wherein the first formula includes:
  • the second formula includes:
  • the third formula includes:
  • the fourth formula includes:
  • the PRB pair of the physical downlink control channel is included in the PRB pair in the set p
  • the number of control channel elements is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, and the PRB pair set p of the physical downlink control channel is
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier
  • a method for receiving another downlink control information DCI includes:
  • the control channel element is a physical resource block for the physical downlink control channel set a PRB pair of control channel elements in the included control channel element, the PRB pair for the physical downlink control channel set, a PRB pair set constituting the physical downlink control channel, and a third physics in the physical downlink control channel set a downlink control channel candidate, where in the subframe k, the PRB pair set includes 6 PRB pairs, the PRB pair set includes multiple PRB pair subsets, and each PRB pair subset includes 2 or 4 PRB pairs
  • Each control channel element is a control channel element included in a PRB pair of a PRB pair subset, and the number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate is greater than 1 and not greater than the plurality of PRB pairs When the minimum value of the number of control channel elements included in the PRB pair in each subset is concentrated, the control signal constituting the third physical downlink control channel
  • the DCI is received by the one of the physical downlink control channel candidates.
  • the PRB The number of the control channel element included in the PRB pair in the set is obtained by interleaving the control channel elements included in the PRB pair in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs.
  • the PRB pair set includes a PRB pair subset 0, a PRB pair subset 1, ..., a PRB pair
  • the subset S-1 has a total of S PRB pair subsets, and the ratio of the number of PRB pairs respectively included in the S PRB pair subsets is X 0 : X 1 : ... X S-1 ;
  • the interleaving the control channel elements included in the PRB pair in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs includes:
  • the physical downlink The number of control channel elements included in the PRB pair of the control channel's PRB pair set p is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, and the PRB pair set of the physical downlink control channel There is p
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements. When N CCE, p, k cannot be divisible by L k , there is a fourth physical downlink control channel candidate, and the fourth physical downlink control channel candidate is controlled.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • the control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • Y p,kstart is calculated according to a predefined functional relationship, where the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier, and a starting subframe of one or more subframes in which the physical downlink control channel candidate is located.
  • control channel elements that form the third physical downlink control channel candidate are control channel elements that are not consecutively numbered.
  • the method Before the control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the control channel set, the method further includes:
  • the determining, by the determining, the multiple PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel Before the set of PRB pairs it also includes:
  • the second signaling receives, by the sending end, the second signaling, where the second signaling is used to indicate a PRB pair included in a subset of ST PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and S represents the physical downlink control channel
  • T is a fixed positive integer
  • Determining the PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel including:
  • the PRB pair in the PRB pair set according to the physical downlink control channel And determining, by the second signaling, a PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, including:
  • a ninth possible implementation manner of the fourth aspect when T>1, the PRB pair in the PRB pair set according to the physical downlink control channel And determining, by the second signaling, a PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, including:
  • a fifth aspect provides a transmitting apparatus for downlink control information DCI, where the transmitting apparatus of the DCI includes: a determining unit and a sending unit;
  • the determining unit is configured to determine a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink a control channel element in a control channel element of a physical resource block PRB pair of control channel sets, said for said physical downlink control
  • the PRB pair of the channel set is a set of PRB pairs constituting the physical downlink control channel, wherein in the subframe k, the set of PRB pairs includes 6 PRB pairs, and each control channel element is composed of 4 or 8 resource element groups.
  • the 4 resource element groups are in 4 PRB pairs, the 8 resource element groups are in 6 PRB pairs, and there are 2 control channel elements in the control channel elements included in the PRB pair in the PRB pair set.
  • the first physical downlink control channel candidate is composed of the two control channel elements in subframe k and occupies 6 PRB pairs;
  • the sending unit is configured to send the DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the control channel element numbered n in the included control channel element is used in the PRB pair of the physical downlink control channel set X m
  • Corresponding number is
  • the PRB index of the resource element group is the same as the index obtained by any one of the first formula to the fourth formula, wherein the first formula includes:
  • the second formula includes:
  • the third formula includes:
  • the fourth formula includes:
  • the PRB pair of the physical downlink control channel is included in the PRB pair in the set p
  • the number of control channel elements is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, and the PRB pair set p of the physical downlink control channel is
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier
  • a sending apparatus for another downlink control information DCI includes: a determining unit and a sending unit;
  • the determining unit is configured to determine a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink a control channel element in a control channel element of a physical resource block PRB pair of control channel sets, said for said physical downlink control
  • the PRB pair of the channel set is a set of PRB pairs constituting the physical downlink control channel, and the third physical downlink control channel candidate exists in the physical downlink control channel set, wherein in the subframe k, the PRB pair set includes 6 PRBs
  • the PRB pair set includes multiple PRB pair subsets, each PRB pair subset includes 2 or 4 PRB pairs, and each control channel element is a control channel element included in a PRB pair in a PRB pair subset.
  • the control channel element of the third physical downlink control channel candidate is a control channel element in a control channel element included in a PRB pair of at least two PRB pair subsets in the plurality of PRB pair subsets;
  • the sending unit is configured to send the DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the sending apparatus of the DCI further includes a numbering unit
  • the number of the control channel element included in the PRB pair in the set of the PRB pair is obtained by the numbering unit to interleave the control channel elements included in the PRB pair in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs. of.
  • the PRB pair set includes a PRB pair subset 0, a PRB pair subset 1, ..., a PRB pair
  • the subset S-1 has a total of S PRB pair subsets, and the ratio of the number of PRB pairs respectively included in the S PRB pair subsets is X 0 : X 1 : ... X S-1 ;
  • the numbering unit is specifically used to:
  • the physical downlink The number of control channel elements included in the PRB pair of the control channel's PRB pair set p is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, and the PRB pair set of the physical downlink control channel There is p
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements. When N CCE, p, k cannot be divisible by L k , there is a fourth physical downlink control channel candidate, and the fourth physical downlink control channel candidate is controlled.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • Y p,kstart is calculated according to a predefined functional relationship, where the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier, and a starting subframe of one or more subframes in which the physical downlink control channel candidate is located.
  • control channel elements that form the third physical downlink control channel candidate are control channel elements that are not consecutively numbered.
  • the determining unit is further used Determining a set of PRB pairs in the physical downlink control channel before determining the control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the set of physical downlink control channels Included in a plurality of PRB pairs PRB pair.
  • the sending unit is further configured to determine, in the determining unit, a PRB pair set of the physical downlink control channel After the PRB pair included in the subset of the plurality of PRBs, the second signaling is sent to the receiving end, where the second signaling is used to indicate the ST PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • the PRB pair included in the subset, S represents the number of PRB pair subsets in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and T is a fixed positive integer.
  • a receiving apparatus for downlink control information DCI includes: a determining unit and a receiving unit;
  • the determining unit is configured to determine a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink a set of PRB pairs constituting a physical downlink control channel, where the PRB pair of the physical downlink control channel set is a set of PRB pairs in the control channel element of the control channel set, where in the subframe k
  • the PRB pair set includes 6 PRB pairs, each control channel element is composed of 4 or 8 resource element groups, the 4 resource element groups are in 4 PRB pairs, and the 8 resource element groups are in 6 PRB pairs, and there are 2 control channel elements in the control channel element included in the PRB pair in the set, and the first physical downlink control channel candidate is composed of the 2 control channel elements in subframe k and Occupy 6 PRB pairs;
  • the receiving unit is configured to receive the DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the control channel element numbered n in the included control channel element is used in the PRB pair of the physical downlink control channel set X m
  • Corresponding number is
  • the PRB index of the resource element group is the same as the index obtained by any one of the first formula to the fourth formula, wherein the first formula includes:
  • the second formula includes:
  • the third formula includes:
  • the fourth formula includes:
  • the PRB pair of the physical downlink control channel is included in the PRB pair in the set p
  • the number of control channel elements is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, and the PRB pair set p of the physical downlink control channel is
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier
  • a receiving apparatus for another downlink control information DCI includes: a determining unit and a receiving unit;
  • the determining unit is configured to determine a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink
  • the physical resource block PRB of the control channel set is a control channel element in the included control channel element
  • the PRB pair for the physical downlink control channel set is a PRB pair set constituting the physical downlink control channel, and the physical downlink control is performed.
  • the PRB pair set includes 6 PRB pairs
  • the PRB pair set includes multiple PRB pair subsets
  • each PRB pair subset includes 2 or 4 PRB pairs
  • each control channel element is a control channel element included in a PRB pair of a PRB pair subset
  • the number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate is greater than 1 and not greater than Forming the third physical downlink control when the minimum number of control channel elements included in the PRB pair in each subset of the plurality of PRB pairs in the subset
  • Channel candidate control channel elements that the subset of the plurality of the at least two PRB PRB PRB contains the subset of control channel elements of control channel elements;
  • the receiving unit is configured to receive the DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the receiving device of the DCI further includes a numbering unit
  • the number of the control channel element included in the PRB pair in the set of the PRB pair is obtained by the numbering unit to interleave the control channel elements included in the PRB pair in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs. of.
  • the PRB pair set includes a PRB pair subset 0, a PRB pair subset 1, ..., a PRB pair
  • the subset S-1 has a total of S PRB pair subsets, and the ratio of the number of PRB pairs respectively included in the S PRB pair subsets is X 0 : X 1 : ... X S-1 ;
  • the numbering unit is specifically used to:
  • the physical downlink The number of control channel elements included in the PRB pair of the control channel's PRB pair set p is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, and the PRB pair set of the physical downlink control channel There is p
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements. When N CCE, p, k cannot be divisible by L k , there is a fourth physical downlink control channel candidate, and the fourth physical downlink control channel candidate is controlled.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • Y p,kstart is calculated according to a predefined functional relationship, where the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier, and a starting subframe of one or more subframes in which the physical downlink control channel candidate is located.
  • control channel element that is the third physical downlink control channel candidate is a control channel element that is not consecutively numbered.
  • the determining unit is further Determining, in the PRB pair set of the physical downlink control channel, before determining, by the control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set The plurality of PRB pairs of PRB pairs included in the subset.
  • the determining unit is further configured to: in the determining the PRB pair set of the physical downlink control channel Determining a PRB pair in a set of PRB pairs of the physical downlink control channel before the plurality of PRB pairs of PRB pairs included in the subset;
  • the receiving unit is further configured to receive the second signaling sent by the sending end, where the second signaling is used to indicate the PRB pair included in the subset of the ST PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, S represents the number of PRB pair subsets in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and T is a fixed positive integer;
  • the determining unit is specifically configured to:
  • the determining unit when T>1, is specifically configured to:
  • a ninth aspect provides a transmitting apparatus for downlink control information DCI, where the transmitting apparatus of the DCI includes: a processor and a transmitter;
  • the processor is configured to determine a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink a set of PRB pairs constituting a physical downlink control channel, where the PRB pair of the physical downlink control channel set is a set of PRB pairs in the control channel element of the control channel set, where in the subframe k
  • the PRB pair set includes 6 PRB pairs, each control channel element is composed of 4 or 8 resource element groups, the 4 resource element groups are in 4 PRB pairs, and the 8 resource element groups are in 6 PRB pairs, and there are 2 control channel elements in the control channel element included in the PRB pair in the set, and the first physical downlink control channel candidate is composed of the 2 control channel elements in subframe k and Occupy 6 PRB pairs;
  • the transmitter is configured to send a DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the control channel element numbered n in the control channel element included in the PRB pair of the physical downlink control channel set X m Corresponding number is The PRB index of the resource element group is the same as the index obtained by any one of the first formula to the fourth formula, wherein the first formula includes:
  • the second formula includes:
  • the third formula includes:
  • the fourth formula includes:
  • the PRB pair of the physical downlink control channel is included in the PRB pair in the set p
  • the number of control channel elements is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, and the PRB pair set p of the physical downlink control channel is
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements.
  • the channel elements include the number from the control channel element numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered consecutive L k1 control channel elements in the numbered control channel element, and the consecutive number starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier
  • a device for transmitting downlink control information DCI includes: a processor and a transmitter;
  • the processor is configured to determine a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink
  • the physical resource block PRB of the control channel set is a control channel element in the included control channel element
  • the PRB pair for the physical downlink control channel set is a PRB pair set constituting the physical downlink control channel, and the physical downlink control is performed.
  • the PRB pair set includes 6 PRB pairs
  • the PRB pair set includes multiple PRB pair subsets
  • each PRB pair subset includes 2 or 4 PRB pairs
  • each control channel element is a control channel element included in a PRB pair of a PRB pair subset
  • the number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate is greater than 1 and not greater than Forming the third physical downlink control when the minimum number of control channel elements included in the PRB pair in each subset of the plurality of PRB pairs in the subset
  • the transmitter is configured to send a DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the number of the control channel element included in the PRB pair in the set of the PRB pair is the processor in the set of the PRB pair
  • the plurality of PRBs are obtained by interleaving the control channel elements included in the PRB pair in the subset.
  • the PRB pair set includes a PRB pair subset 0, a PRB pair subset 1, ..., a PRB pair
  • the subset S-1 has a total of S PRB pair subsets, and the ratio of the number of PRB pairs respectively included in the S PRB pair subsets is X 0 : X 1 : ... X S-1 ;
  • the processor is specifically configured to:
  • the physical downlink The number of control channel elements included in the PRB pair of the control channel's PRB pair set p is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, and the PRB pair set of the physical downlink control channel There is p
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements. When N CCE, p, k cannot be divisible by L k , there is a fourth physical downlink control channel candidate, and the fourth physical downlink control channel candidate is controlled.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • Y p,kstart is calculated according to a predefined functional relationship, where the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier, and a starting subframe of one or more subframes in which the physical downlink control channel candidate is located.
  • control channel element that is the third physical downlink control channel candidate is a control channel element that is not consecutively numbered.
  • the processor is further used Determining a set of PRB pairs in the physical downlink control channel before determining the control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the set of physical downlink control channels A plurality of PRB pairs of PRB pairs are included in the subset.
  • the method is further configured to determine, by the processor, the multiple of the PRB pair set of the physical downlink control channel After the PRB pair of the PRB pair included in the subset, the second signaling is sent to the receiving end, where the second signaling is used to indicate the PRB included in the subset of the ST PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • S represents the number of PRB pair subsets in the PRB pair set of the physical downlink control channel
  • T is a fixed positive integer.
  • a receiving apparatus for downlink control information DCI includes: a processor and a receiver;
  • the processor configured to determine one or more physicalities in a set of physical downlink control channels a control channel element of one of the downlink control channel candidates, where the control channel element is a control channel element in a control channel element included in a physical resource block PRB pair of the physical downlink control channel set,
  • the PRB pair for the physical downlink control channel set is a set of PRB pairs constituting a physical downlink control channel, where in the subframe k, the PRB pair set includes 6 PRB pairs, and each control channel element consists of 4 Or composed of 8 resource element groups, the 4 resource element groups are in 4 PRB pairs, the 8 resource element groups are in 6 PRB pairs, and the control channel included in the PRB pair in the PRB pair set
  • the receiver is configured to receive a DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the control of the number of control channel elements included in the PRB pair for the physical downlink control channel set X m is n
  • the channel element corresponding number is
  • the PRB index of the resource element group is the same as the index obtained by any one of the first formula to the fourth formula, wherein the first formula includes:
  • the second formula includes:
  • the third formula includes:
  • the fourth formula includes:
  • the PRB pair of the physical downlink control channel in the set p, is in the set p
  • the number of control channel elements included in the PRB pair is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, and the PRB pair set p of the physical downlink control channel is
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier
  • a receiving apparatus for downlink control information DCI includes: a processor and a receiver;
  • the processor is configured to determine a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink
  • the physical resource block PRB of the control channel set is a control channel element in the included control channel element
  • the PRB pair for the physical downlink control channel set is a PRB pair set constituting the physical downlink control channel, and the physical downlink control is performed.
  • the PRB pair set includes 6 PRB pairs
  • the PRB pair set includes multiple PRB pair subsets
  • each PRB pair subset includes 2 or 4 PRB pairs
  • each control channel element is a control channel element included in a PRB pair of a PRB pair subset
  • the number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate is greater than 1 and not greater than Forming the third physical downlink control when the minimum number of control channel elements included in the PRB pair in each subset of the plurality of PRB pairs in the subset
  • the receiver is configured to receive a DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the number of the control channel element included in the PRB pair in the PRB pair set is the processor in the PRB pair set
  • the plurality of PRBs are obtained by interleaving the control channel elements included in the PRB pair in the subset.
  • the PRB pair set includes a PRB pair subset 0, a PRB pair subset 1, ..., PRB pairs subset S-1 a total of S PRB pairs subset, the ratio of the number of PRB pairs respectively included in the S PRB pair subsets is X 0 : X 1 : ... X S-1 ;
  • the processor is specifically configured to:
  • the number of control channel elements included in the PRB pair of the PRB pair of the physical downlink control channel is N CCE, p, k , numbered 0 to N CCE, p, k -1, the physical downlink control channel PRB pairs in the set p
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • Y p,kstart is calculated according to a predefined functional relationship, where the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier, and a starting subframe of one or more subframes in which the physical downlink control channel candidate is located.
  • control channel elements that form the third physical downlink control channel candidate are control channel elements that are not consecutively numbered.
  • the processor is further configured to determine the physical downlink control channel before determining a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set The PRB pair of PRB pairs included in the subset of the plurality of PRB pairs in the set.
  • the processor is further configured to determine, in the determining, the PRB pair of the physical downlink control channel Determining a PRB pair in a set of PRB pairs of the physical downlink control channel before the plurality of PRBs in the set pair the PRB pair included in the subset;
  • the receiver is further configured to receive the second signaling sent by the sending end, where the second signaling is used to indicate the PRB pair included in the subset of the ST PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, S represents the number of PRB pair subsets in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and T is a fixed positive integer;
  • the processor is specifically configured to:
  • the processor is specifically configured to:
  • the control channel element of the physical downlink channel candidate for receiving/transmitting the DCI determined by the embodiment of the present invention is used for the physical downlink control channel set.
  • the embodiment of the present invention provides a design scheme of a physical downlink channel that includes at most 6 PRB pairs in the bandwidth of receiving and/or transmitting signals, thus solving the prior art MPDCCH adoption and
  • the design of the EPDCCH does not consider the situation of the six PRB pairs.
  • the frequency bandwidth of the PRB pair occupied by the DCI transmission exceeds the received signal bandwidth of the MTC UE, and the maximum frequency diversity gain cannot be obtained by DCI transmission. .
  • the control channel elements there are two control channel elements in the control channel element included in the PRB pair in the PRB pair set, and the first physical downlink control channel candidate is controlled by the two in the subframe k.
  • the channel elements are composed and occupy 6 PRB pairs, that is, the PRB pairs of the PRB pairs in the physical downlink control channel where the resource element group corresponding to the control channel element of the first physical downlink control channel candidate in the physical downlink control channel set is located. All PRB pairs included in the set are distributed as evenly as possible, which ensures that the DCI transmission obtains a large frequency diversity gain, thereby improving the performance of DCI transmission.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of multiplexing of a PDCCH, a PDSCH, and an EPDCCH in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a communication system for DCI transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart 1 of a method for transmitting a DCI according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a first physical downlink control channel candidate according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a schematic flowchart 2 of a method for transmitting a DCI according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic flowchart 3 of a method for transmitting a DCI according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is a schematic diagram 1 of a third physical downlink control channel candidate according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a second schematic diagram of a third physical downlink control channel candidate according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic flowchart 4 of a method for transmitting a DCI according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic flowchart 1 of a method for receiving a DCI according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a second schematic flowchart of a DCI receiving method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a schematic flowchart 3 of a method for receiving a DCI according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 13 is a schematic flowchart 4 of a method for receiving a DCI according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram 1 of a DCI sending apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram 2 of a DCI sending apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram 1 of a DCI receiving apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram 2 of a DCI receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the downlink multiple access method usually uses orthogonal frequency division multiplexing (MIMO).
  • MIMO orthogonal frequency division multiplexing
  • Access English: Orthogonal Frequency Division Multiple Access, referred to as: OFDMA
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the downlink resources of the system are divided into Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in terms of time, and are divided into subcarriers in terms of frequency.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a normal downlink subframe includes two slots (English: slot), and in the case of a regular cyclic prefix (English: Cyclic Prefix, CP for short), each slot contains 7 OFDM symbols, and in the case of an extended CP.
  • Each slot contains 6 OFDM symbols.
  • a time-frequency resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is called a resource element (English: Resource Element, abbreviated as RE).
  • a physical resource block (English: Physical Resource Block, Jane
  • the size of the PRB is called a time slot in time and 180 kHz in the frequency domain.
  • the subcarrier spacing is 15 kHz
  • one PRB contains 12 subcarriers in frequency, and at this time, one PRB contains a total of 84 or 72 REs.
  • the PRB is numbered in the frequency domain, which is the PRB index.
  • a PRB pair is defined as a pair of PRBs having the same PRB index of two slots on one subframe.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI is carried by a physical downlink control channel (English: Physical Downlink Control Channel, PDCCH for short).
  • the PDCCH and the physical downlink shared channel (English: Physical Downlink Shared Channel, PDSCH for short) are time division multiplexed in one subframe.
  • the PDCCH occupies the first n (n is one of 1, 2, 3, 4) OFDM symbols of one subframe, and the PDSCH occupies the remaining OFDM symbols.
  • the PDCCH is mapped across the entire system bandwidth in the frequency domain.
  • an enhanced physical downlink control channel (English: Enhanced Physical Downlink Control Channel, EPDCCH for short) is introduced.
  • the resources of the EPDCCH are allocated from the original PDSCH region, and are frequency-division multiplexed with the PDSCH, and can occupy different PRB pairs with the PDSCH.
  • the multiplexing diagram of the PDCCH, the PDSCH, and the EPDCCH is as shown in FIG. 1 .
  • An EPDCCH is aggregated by one or more enhanced control channel elements (English: Enhanced Control Channel Element, ECCE), and the number of ECCEs constituting the EPDCCH is represented by an aggregation level (English: aggregation level).
  • Each ECCE consists of 4 or 8 enhanced Resource Element Groups (English: Enhanced Resource Element Groups, EREG for short). There are 16 EREGs per PRB pair, numbered 0-15, so there are 4 or 2 ECCEs per PRB pair. Different EREGs contain the same number of REs or are different.
  • the high layer signaling configures each UE with one or two sets of PRB pairs for EPDCCH transmission, that is, a set of PRB pairs of one or two EPDCCHs, and each PRB pair set contains 2, 4 or 8 PRB pairs.
  • the EPDCCH can be transmitted in a centralized (English: localized) or distributed (English: distributed) manner.
  • one ECCE consists of an EREG within a PRB pair; for distributed transmission, one ECCE consists of EREGs within multiple PRB pairs.
  • the ECCE number included is 0 to N ECCE, m, i -1, and for distributed transmission, the ECCE corresponding index numbered n is The number in the PRB is EREG, where N ECCE,m,i represents the number of ECCEs included in the EPDCCH set X m in the subframe i, Indicates the number of EREGs included in each ECCE, Indicates the number of ECCEs included in each PRB pair. Represents a set of X m EPDCCH number of PRB pairs, PRB indexes for the set X m EPDCCH of 0 to
  • Each aggregation level of the EPDCCH corresponds to one search space.
  • the search space refers to a set of EPDCCH candidates (English: candidates) that the UE needs to monitor at an aggregation level.
  • the size of the search space is related to the number of EPDCCH candidates that need to be monitored at the aggregation level, which is predetermined. It is assumed that the number of ECCEs included in the PRB pair set p of one EPDCCH in the subframe k is N ECCE, p, k , and the number is 0 to N ECCE, p, k -1, and the search space corresponding to the aggregation level L The ECCE number corresponding to the EPDCCH candidate m is
  • n s is the sequence number of the time slot in a radio frame
  • n RNTI is the value of the temporary identifier of the wireless network
  • i 0, 1, .., L-1
  • the numbers of the ECCEs constituting one EPDCCH candidate are all consecutive.
  • . b is equal to the value of the carrier indication field or equal to zero. It is the number of EPDCCH candidates that the PRB needs to monitor for the UE corresponding to the set p aggregation level L. It can be seen that the minimum number of ECCEs corresponding to the EPDCCH candidates is a multiple of L.
  • the physical downlink control channel may specifically include an EPDCCH, and may also include an MPDCCH.
  • the control channel element may be an ECCE or an MTC control channel element (English: MTC).
  • the CCE abbreviated as: MCCE, and the like;
  • the resource element group may be an EREG, or may be a resource element group of the MTC (English: MTC REG, abbreviated as MREG), and the like, which are not specifically limited in the embodiments of the present invention.
  • the words “first”, “second” and the like are used to distinguish the same or similar items whose functions and functions are substantially the same, in the field. The technician can understand that the words “first” and “second” are not correct. And the execution order is limited.
  • the present invention is mainly applied to an LTE system or an LTE-A system, or other versions of the LTE system in the future.
  • the present invention is also applicable to other communication systems, as long as the DCI transmitting device and the DCI receiving device are present in the communication system, the DCI transmitting device needs to transmit DCI to the DCI receiving device, and the DCI receiving device needs to receive the DCI.
  • the DCI sent by the sending device As shown in FIG. 2, the base station and UE1-UE6 form a communication system in which the base station needs to send DCI to UE1-UE6, and UE1-UE6 needs to receive DCI sent by the base station.
  • UE4-UE6 also constitutes a communication system, in which UE5 needs to send DCI to UE4 and UE6, and UE4 and UE6 need to receive DCI sent by UE5.
  • the transmitting device of the DCI may be a base station or a UE, and the receiving device of the DCI may be a UE, where the base station may be a NodeB or an evolved NodeB (English: Evolved NodeB, eNB for short)
  • the base station may be a NodeB or an evolved NodeB (English: Evolved NodeB, eNB for short)
  • the embodiment of the present invention does not specifically limit this.
  • an embodiment of the present invention provides a method for transmitting DCI, as shown in FIG. 3, including steps S301 and S302:
  • the transmitting device of the DCI determines a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink control.
  • a set of PRB pairs constituting a physical downlink control channel of the PRB pair of the control channel elements of the set of PRBs of the set of channels, wherein the subframes k, the PRBs
  • the set contains 6 PRB pairs, each control channel element is composed of 4 or 8 resource element groups, the 4 resource element groups are in 4 PRB pairs, and the 8 resource element groups are in 6 PRB pairs.
  • the first physical downlink control channel candidate is composed of the two control channel elements in the subframe k and occupies 6 PRBs Correct.
  • the transmitting device of the DCI sends the DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the method for transmitting the DCI provided by the embodiment of the present invention is, for example, the control channel element of the physical downlink channel candidate for transmitting the DCI determined by the embodiment of the present invention is used for the object.
  • the PRB pair set includes 6 PRB pairs, that is, the embodiment of the present invention provides a design scheme of a physical downlink channel that includes at most 6 PRB pairs in the bandwidth of receiving and/or transmitting signals, thus solving the present problem.
  • the design of the EPDCCH does not consider the case of the six PRB pairs, and the frequency width of the PRB pair occupied by the DCI transmission exceeds the received signal bandwidth of the MTC UE, and the DCI transmission cannot be obtained.
  • the problem of maximum frequency diversity gain there are two control channel elements in the control channel element included in the PRB pair in the PRB pair set, and the first physical downlink control channel candidate is controlled by the two in the subframe k.
  • the channel elements are composed and occupy 6 PRB pairs, that is, the PRB pairs of the PRB pairs in the physical downlink control channel where the resource element group corresponding to the control channel element of the first physical downlink control channel candidate in the physical downlink control channel set is located. All PRB pairs included in the set are distributed as evenly as possible, which ensures that the DCI transmission obtains a large frequency diversity gain, thereby improving the performance of DCI transmission.
  • step S301 in the subframe k, the number of the control channel element number n in the control channel element included in the PRB pair of the physical downlink control channel set X m is
  • the PRB index of the resource element group is the same as the index obtained by any one of the following formulas (1) to (4), wherein the formulas (1) to (4) are as follows:
  • control channel element numbered n among the included control channel elements of the PRB pair for the physical downlink control channel set X m may be determined by any one of the above formulas (1) to (4).
  • Corresponding number is The PRB index in which the resource element group is located.
  • the PRB index can also be determined by other formulas, as long as the formula that is the same as the calculation result of any one of the above formulas (1) to (4) belongs to the embodiment of the present invention.
  • the protection range of the control channel element number n in the control channel element included in the PRB pair for determining the physical downlink control channel set X m is The specific form of the formula of the PRB index in which the resource element group is located is not specifically limited.
  • the number of four resource element groups constituting one control channel element is in one-to-one correspondence with the four indexes of the PRB in the table, and the resource element group is located in the PRB pair indicated by the PRB index corresponding to the number.
  • the control channel element numbered 0 is a resource element group numbered 0 in the PRB with index 0, and the number 4 resource in the PRB index 1
  • the element group, the resource element group numbered 8 in the PRB with index 3, and the resource element group numbered 12 in the PRB with index 4 are composed.
  • the four resource element groups of one control channel element are in four PRB pairs, and the four PRB pairs are distributed as evenly as possible among the six PRBs included in the PRB pair set of the physical downlink control channel. of.
  • the eight resource element groups of the two consecutive control channel elements of the index are mapped to the six PRB pairs, thereby ensuring a large frequency diversity gain of the DCI transmission, thereby improving the performance of the DCI transmission.
  • the control channel element is specifically ECCE, and the resource element group is specifically an EREG as an example.
  • FIG. 4 illustrates that when the first physical downlink control channel candidate is aggregated by ECCE0 and ECCE1, that is, The first physical downlink control channel candidate, when the subframe k is composed of ECCE0 and ECCE1, includes the EREG and the PRB pair in which the EREG is located.
  • the number of eight resource element groups constituting one control channel element corresponds one-to-one with the eight indexes of the PRB in the table, and the resource element group is located in the PRB pair indicated by the PRB index corresponding to the number.
  • the control channel element numbered 0 is a resource element group numbered 0 in the PRB with index 0, and the number 2 resource in the PRB index 1
  • the element group, the resource element group with the number 4 in the PRB with index 2, the resource element group with the number 6 in the PRB with index 3, and the resource element group with the number 8 in the PRB with index 4 the index is The resource element group numbered 10 in the PRB of 5, the resource element group numbered 12 in the PRB with index 0, and the resource element group numbered 14 in the PRB index 1.
  • the eight resource element groups of one control channel element are in six PRB pairs.
  • the corresponding number of the control channel element numbered n in the control channel element included in the PRB pair used for determining the physical downlink control channel set X m is The way the resource element group is located in the PRB index does not only apply to That is, the case where the PRB pair includes 6 PRB pairs in the set, and may be applied to the case where the number of PRB pairs included in the PRB pair set is other values, which is not specifically limited in the embodiment of the present invention.
  • the number of the four resource element groups constituting one ECCE is in one-to-one correspondence with the four indexes of the PRB in the table, and the resource element group is located in the PRB pair indicated by the PRB index corresponding to the number.
  • the control channel element numbered 0 is a resource element group numbered 0 in the PRB with index 0, and the number 4 resource in the PRB index 1
  • step S303 may be further included:
  • the sending device of the DCI determines the PRB in the PRB pair set of the physical downlink control channel. Correct.
  • step S303 may specifically include steps S303a-S303b:
  • the transmitting device of the DCI determines at least one of a time resource, a frequency resource, and a preamble index of the random access preamble.
  • the transmitting device of the DCI determines the physical downlink control channel according to the correspondence between the at least one of the time resource, the frequency resource, and the preamble index of the random access preamble and the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel. PRB pairs PRB pairs in the set.
  • the transmitting device of the DCI may determine the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel in a predefined manner, where the pre-defined manner may be that the transmitting device of the DCI determines the time resource of the random access preamble. And one or more of the frequency resource and the preamble index, and according to the correspondence between the PRB pair in the set of the PRB pair of the physical downlink control channel, the time resource, the frequency resource, and the preamble index of the random access preamble The PRB pair in the set of PRB pairs of the physical downlink control channel is determined.
  • the pre-defined manner may also be to determine the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel according to the identifier of the UE, etc., which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • step S304 may also be included:
  • the sending device of the DCI sends the first signaling to the receiving end, where the first signaling includes narrowband indication information, and the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel is the first signaling. Indicated PRB pair in the narrow band.
  • the transmitting device of the DCI determines the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and notifies the receiving device of the DCI in the PRB pair set of the physical downlink control channel by using the first signaling.
  • the receiving device of the DCI can determine the PRB pair in the set of PRB pairs of the physical downlink control channel according to the first signaling.
  • the first signaling may specifically be one or more of radio link control common signaling, radio link control proprietary signaling, media access control control element signaling, and physical layer signaling.
  • the embodiment of the invention is not specifically limited thereto.
  • the frequency resource in the system bandwidth is divided into multiple narrowbands, each narrowband includes a part of the frequency resources in the system bandwidth, and includes a frequency width of several PRBs in the frequency, and the frequency bandwidth of the narrowband is not greater than the UE.
  • Receive and/or transmit signal bandwidth that can be supported.
  • the first signaling includes an indication of one or more narrowbands, such as an information element including a narrowband configuration, indicating the narrowband number.
  • the receiving device of the DCI receives the first signaling, and determines that the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel is a PRB pair in the narrowband indicated by the first signaling.
  • the narrowband 0 includes a PRB pair whose index is 0-5, and the first signaling received by the receiving device of the DCI indicates narrowband 0, and the receiving device of the DCI determines that the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel is index 0- 5 PRB pairs.
  • the first signaling further includes indication information of the narrow-band PRB pair, and the PRB pair indicated by the indication information of the narrow-band PRB pair is a PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • the first signaling may further include an indication of the intra-narrowband PRB, for example, may be an information element including a resource block allocation within the narrowband, for indicating one or more PRB or PRB pairs included in the narrowband.
  • the narrowband includes a frequency width of N PRBs in frequency
  • the information elements allocated by the resource blocks in the narrowband are N bits, and one state of each bit is used to indicate a PRB pair.
  • the receiving device of the DCI determines the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel by using a narrowband configuration included in the first signaling and resource block allocation in the narrowband.
  • the narrowband 0 includes a PRB pair whose index is 0-5, the first signaling received by the receiving device of the DCI indicates narrowband 0, and the information element of the resource block allocation in the narrowband takes the value of 110000, and the physical downlink control is determined.
  • the PRB pair in the set of PRB pairs of the channel is the PRB pair of indices 0 and 1. This implementation saves the signaling overhead of the DCB's transmitting device for notifying the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • the method for configuring the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel may be the same as the configuration method of the existing EPDCCH, which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for transmitting DCI, as shown in FIG. 6, including steps S601 and S602:
  • the transmitting device of the DCI determines a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink control.
  • the PRB pair of the channel set contains a control channel element in the control channel element
  • the PRB pair for the physical downlink control channel set is a PRB pair set constituting a physical downlink control channel
  • the third physical downlink control channel candidate exists in the physical downlink control channel set
  • the PRB pair set includes 6 PRB pairs
  • the PRB pair set includes multiple PRB pair subsets
  • each PRB pair subset includes 2 or 4 PRB pairs
  • each control The channel element is a control channel element included in a PRB pair of a PRB pair subset, and the number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate is greater than 1 and not greater than each subset of the plurality of PRB pair subsets
  • the control channel element constituting the third physical downlink control channel candidate is included in the PRB
  • the transmitting device of the DCI sends the DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the PRB pair set of the physical downlink control channel is divided into multiple PRB pair subsets, and each PRB pair subset includes 2 or 4 PRB pairs. That is to say, the PRB set including 6 PRB pairs may be composed of a subset of 2 PRB pairs + a subset of 2 PRB pairs + a subset of 2 PRB pairs; or, 6 PRB pairs The PRB set may be composed of a subset of 4 PRB pairs + 2 PRB pairs; or, the PRB set including 6 PRB pairs may be a subset of 2 PRB pairs + 4 PRBs
  • the composition of the subset of the composition is not specifically limited in the embodiment of the present invention.
  • the resource element group of the physical downlink control channel constituting the control channel element and the resource element group constituting the control channel element are in the same PRB pair as the EPDCCH, I will not repeat them here.
  • the control channel element of the physical downlink channel candidate for transmitting the DCI determined by the embodiment of the present invention is the control channel included in the PRB pair for the physical downlink control channel set, according to the method for transmitting the DCI provided by the embodiment of the present invention.
  • the frequency bandwidth of the PRB pair occupied by the DCI transmission exceeds the received signal bandwidth of the MTC UE, and the maximum frequency diversity gain cannot be obtained by DCI transmission.
  • the number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate in the physical downlink control channel set is greater than 1 and not greater than each subset of the plurality of PRB pair subsets.
  • the control channel element constituting the third physical downlink control channel candidate is included in the PRB pair of the at least two PRB pair subsets in the plurality of PRB pair subsets when the minimum number of control channel elements included in the PRB pair is a control channel element in the control channel element, that is, a PRB pair in which the resource element group corresponding to the control channel element in the third physical downlink control channel candidate is located, and all PRBs included in the PRB pair set of the physical downlink control channel
  • the alignment is as evenly distributed as possible, which ensures that the DCI transmission obtains a large frequency diversity gain, thereby improving the performance of the DCI transmission.
  • the number of the control channel element included in the PRB pair in the PRB pair set is a PRB pair in the multiple PRB pair subset in the PRB pair set.
  • the included control channel elements are obtained after interleaving numbering.
  • the control channel elements included in the PRB pair in the PRB pair set are numbered, the control channel elements in the different PRB pair subsets are not sequentially numbered, that is, all of the PRB pair subsets are first. After the control channel element number is completed, the control channel elements in the other PRB pair subset are numbered until the control channel element number included in the PRB pair in the PRB pair set is completed. Rather, the control channel elements included in the PRB pair in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs are numbered, that is, the PRB pair set includes a subset of S PRB pairs, which are respectively PRB pairs subset 0.
  • the PRB pair subset 1, ..., the PRB pair subset S-1 firstly part of the control channel element number in the PRB pair subset 0, and then the partial control channel element number in the PRB pair subset 1 ... ..., after the partial control channel element number of the PRB pair subset S-1, followed by the sequence number PRB pair partial control channel element in the subset 0, the partial control channel element in the PRB pair subset 1 ..., until The number of control channel elements included in the PRB pair in the set of PRB pairs is completed.
  • the PRB pair set includes a PRB pair subset 0, a PRB pair subset 1, ..., a PRB pair subset S-1 a total of S PRB pair subsets, and the S PRB pair subsets respectively comprise
  • the ratio of the number of PRB pairs is X 0 : X 1 : ... X S-1 .
  • the interleaving the control channel elements included in the PRB pair in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs includes:
  • control channel elements included in the PRB pair in the plurality of PRB pair subsets in the PRB pair set are interleaved.
  • the PRB pair when there are 6 PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, the PRB pair consists of 2 PRB pairs and 1 + 4 PRB pairs composed of 2 PRB pairs.
  • the number of 24 control channel elements in the 6 PRB pairs, the resource element group number constituting each control channel element, and the PRB index in which the resource element group constituting each control channel element is located As shown in Table 5 below:
  • the number of four resource element groups constituting one control channel element corresponds one-to-one with the four indexes of the PRB in the table, and the resource element group is located in the PRB pair indicated by the PRB index corresponding to the number.
  • the control channel element numbered 0 is a resource element group numbered 0 in a PRB with index 0, a resource element group numbered 4 in a PRB indexed 1, and a number 8 in a PRB index 0.
  • the resource element group and the resource element group numbered 12 in the PRB with index 1 are the PRB pair in the PRB pair subset 1 in the PRB pair.
  • the 24 control channel elements of the six PRB pairs may form three third physical downlink control channels.
  • the control channel element number constituting the third physical downlink control channel candidate 1 is 0-7
  • the control channel element number constituting the third physical downlink control channel candidate 2 is 8-15, which constitutes the third physical downlink control channel candidate 3.
  • the control channel element number is 16-23.
  • the third physical downlink control channel candidate 1 The third physical downlink control channel candidate 2 and the third physical downlink control channel candidate 3 each occupy 6 PRB pairs, and if the control channel element is specifically ECCE, the third physical downlink control channel candidate 1 and the third physical downlink control channel A schematic diagram of the distribution of the candidate 2 and the third physical downlink control channel candidate 3 is as shown in FIG. 7.
  • the physical downlink control channel is composed of two control channel elements, according to the above-mentioned existing ECCE calculation method for composing an EPDCCH candidate, 24 control channel elements of the six PRB pairs may form a total of 12 third physical downlink control channel candidates.
  • Table 5 there is a third physical downlink control channel candidate occupying 6 PRB pairs, such as a third physical downlink control channel candidate composed of control channel element 0 and control channel element 1.
  • third physical downlink control channel candidates occupying 4 PRB pairs, such as a third physical downlink control channel candidate composed of control channel element 4 and control channel element 5.
  • the PRB pair subset consisting of 2 PRB pairs and 1 + 2 PRB pairs consisting of PRB pair subsets 2+2 PRB pair consisting of PRB pair subset 3
  • the number of 24 control channel elements in the 6 PRB pairs, the resource element group number constituting each control channel element, and the PRB index in which the resource element group constituting each control channel element is located As shown in Table 6 below:
  • the number of the four resource element groups constituting one control channel element corresponds one-to-one with the four indexes of the PRB in the table, and the resource element group is located in the PRB pair indicated by the PRB index corresponding to the number.
  • the control channel element numbered 0 is a resource element group numbered 0 in a PRB with index 0, a resource element group numbered 4 in a PRB indexed 1, and a number 8 in a PRB index 0.
  • the resource element group and the resource element group numbered 12 in the PRB with index 1 are the PRB pair in the PRB pair subset 1 in the PRB pair.
  • the 24 control channel elements of the six PRB pairs may form three third physical downlink control channel candidates.
  • the control channel element number constituting the third physical downlink control channel candidate 1 is 0-7
  • the control channel element number constituting the third physical downlink control channel candidate 2 is 8-15, which constitutes the third physical downlink control channel candidate 3.
  • the control channel element number is 16-23.
  • the third physical downlink control channel candidate 1, the first The three physical downlink control channel candidates 2 and the third physical downlink control channel candidate 3 each occupy 6 PRB pairs, and if the control channel element is specifically ECCE, the third physical downlink control channel candidate 1 and the third physical downlink control channel candidate 2.
  • the distribution diagram of the third physical downlink control channel candidate 3 is as shown in FIG. 8.
  • the physical downlink control channel is composed of two control channel elements, according to the foregoing calculation method of the existing EPDCCH candidate, 24 control channel elements of the six PRB pairs may form a total of 12 third physical downlink control channel candidates. According to Table 5, all the third physical downlink control channel candidates occupy 4 PRB pairs.
  • the PRB pair subset consisting of 2 PRB pairs and 1 + 2 PRB pairs consisting of PRB pair subsets 2+2 PRB pair consisting of PRB pair subset 3
  • the number of 12 control channel elements in the 6 PRB pairs, the resource element group number constituting each control channel element, and the PRB index in which the resource element group constituting each control channel element is located As shown in Table 7 below:
  • the number of eight resource element groups constituting one control channel element corresponds one-to-one with the eight indexes of the PRB in the table, and the resource element group is located in the PRB pair indicated by the PRB index corresponding to the number.
  • the control channel element numbered 0 is a resource element group numbered 0 in a PRB with index 0, a resource element group numbered 2 in a PRB with index 1, and a number 4 in a PRB index 0.
  • the resource element group numbered 12 in the PRB with index 0 and the resource element group numbered 14 in the PRB with index 1 are PRB pairs in the PRB pair PRB pair.
  • the 12 control channel elements of the six PRB pairs may form a total of three third physical downlink control channel candidates.
  • the control channel element number constituting the third physical downlink control channel candidate 1 is 0-3, and the control channel element number constituting the third physical downlink control channel candidate 2 is 4-7, which constitutes the third physical downlink control channel candidate 3.
  • the control channel element number is 8-11.
  • the third physical downlink control channel candidate 1, the third object The downlink downlink control channel candidate 2 and the third physical downlink control channel candidate 3 each occupy a total of 6 PRB pairs of 3 PRB pair subsets.
  • control channel elements that form the third physical downlink control channel candidate are control channel elements that are not consecutive numbers.
  • the control channel elements included in the PRB pair in the PRB pair set are numbered sequentially by using the control channel elements in the different PRB pair subsets, that is, all of the PRB pair subsets are first. After the control channel element number is completed, the control channel elements in the other PRB pair subset are numbered until the control channel element number included in the PRB pair in the PRB pair set is completed.
  • the manner of determining the ECCE constituting the third physical downlink control channel candidate is different from the prior art. That is, the numbers of the control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate may be discontinuous, and/or the minimum number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate may not be a multiple of the aggregation level L.
  • the PRB pair when there are 6 PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, the PRB pair consists of 2 PRB pairs and 1 + 4 PRB pairs composed of 2 PRB pairs.
  • the number of 24 control channel elements in the 6 PRB pairs, the resource element group number constituting each control channel element, and the PRB index in which the resource element group constituting each control channel element is located As shown in Table 8 below:
  • the 24 control channel elements of the 6 PRB pairs may form 3 third physical downlink control channel candidates, and the control channel elements of the third physical downlink control channel candidate 1 are formed.
  • the number is 0, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, and the control channel element numbers constituting the third physical downlink control channel candidate 2 are 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, and are composed.
  • the control channel element numbers of the third physical downlink control channel candidate 3 are 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23. It can be seen that the third physical downlink control channel candidate 1, the third physical downlink control channel candidate 2, and the third physical downlink control channel candidate 3 each occupy 6 PRB pairs.
  • control channel element constituting the third physical downlink control channel candidate is the subset of the plurality of PRB pairs when the minimum number of control channel elements included in the centralized PRB pair is The control channel elements in the control channel elements included in the PRB pair of the at least two PRB pairs in the subset. This ensures that the DCI transmission obtains a large frequency diversity gain, thereby improving the performance of the DCI transmission.
  • the method may further include:
  • the transmitting device of the DCI determines a PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • step S604 may be further included:
  • the sending device of the DCI sends the second signaling to the receiving end, where the second signaling is used to indicate the PRB pair included in the subset of the ST PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, where S represents The number of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and T is a fixed positive integer.
  • the transmitting device of the DCI determines the PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and sets the physical downlink control channel by using the second signaling.
  • the PRB pair is notified to the receiving device of the DCI by the PRB pair included in the subset of the ST PRB pairs in the set, and the receiving device of the DCI is configured according to the second signaling and the determined PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel,
  • the PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel may be determined.
  • the second signaling may specifically be one or more of radio link control common signaling, radio link control proprietary signaling, media access control control element signaling, and physical layer signaling.
  • the embodiment of the invention is not specifically limited thereto.
  • step S603 may specifically include steps S603b-S603c:
  • the transmitting device of the DCI determines a PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • step S303 the manner in which the transmitting device of the DCI determines the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel is as described in step S303, and details are not described herein again.
  • the transmitting device of the DCI is configured according to the PRB pair of the physical downlink control channel.
  • the PRB pair in combination with the second preset rule, determines a PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • the transmitting device of the DCI first determines the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and determines the multiple of the PRB pair set in the physical downlink control channel by using the second preset rule.
  • the second preset rule may be that the number of the PRB pair subset is S, and the number of PRB pairs included in each PRB pair subset.
  • the PRB pair set of the physical downlink control channel the smallest numbered PRB For the beginning, the number is incremented, and all the PRB pairs in the PRB pair subset 0, all the PRB pairs in the PRB pair subset 1 , ..., the PRB pair all PRB pairs in the subset S-1 are sequentially selected.
  • the PRB pair of the physical downlink control channel has a total of 6 PRB pairs, numbered 0-5, divided into subsets 0 including 2 PRB pairs and subset 1 including 4 PRB pairs, then the PRB pair subset 0 contains PRB pairs numbered 0 and 1, and PRB pair subset 1 contains PRB pairs numbered 2-5.
  • the second preset rule may be that the number of the PRB pair subset is S, and the number of PRB pairs included in each PRB pair subset is the smallest number of the PRB pair set in the physical downlink control channel.
  • each PRB pair with an increasing number is selected, which is PRB pair PRB pair in subset 0, PRB pair in PRB pair subset 1, ..., PRB pair PRB pair in subset S-1, The PRB pair PRB pair in the subset 0, the PRB pair in the PRB pair subset 1, ... until the number of PRB pairs of a certain PRB pair subset reaches a predetermined value, then the selection of the PRB pair subset is included PRB pair.
  • the PRB pair of the physical downlink control channel has a total of 6 PRB pairs, numbered 0-5, divided into subsets 0 including 2 PRB pairs, subset 1 containing 2 PRB pairs, and 2 PRB pairs.
  • Subset 2 then PRB pair subset 0 contains PRB pairs numbered 0 and 3, PRB pair subset 1 contains PRB pairs numbered 1 and 4, and PRB pair subset 1 contains PRB pairs numbered 2 and 5. .
  • This implementation saves the signaling overhead of the DCI's transmitting device for notifying the PRB pair included in each subset of the PRB.
  • step S607 may be further included:
  • the sending device of the DCI sends the third signaling to the receiving end, where the third signaling is used to indicate the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • the transmitting device of the DCI determines the PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and uses the third signaling to the physical
  • the PRB pair included in the PRB pair of the downlink control channel is notified to the receiving device of the DCI, and the receiving device of the DCI can determine the PRB pair set of the physical downlink control channel according to the second signaling.
  • the third signaling may specifically be one or more of radio link control common signaling, radio link control proprietary signaling, media access control control element signaling, and physical layer signaling.
  • the embodiment of the invention is not specifically limited thereto.
  • the information elements included in the third signaling have resource block allocation of set 0, resource block allocation of set 1, ... resource block allocation of set S-1, respectively, for each subset of the subset of S PRB pairs.
  • the included PRB pairs are configured.
  • an embodiment of the present invention provides a DCI receiving method, as shown in FIG. 10, including steps S1001 and S1002:
  • the receiving device of the DCI determines a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink control a set of PRB pairs constituting a physical downlink control channel of the PRB pair of the control channel elements of the set of PRBs of the set of channels, wherein the subframes k, the PRBs
  • the set contains 6 PRB pairs, each control channel element is composed of 4 or 8 resource element groups, the 4 resource element groups are in 4 PRB pairs, and the 8 resource element groups are in 6 PRB pairs.
  • the first physical downlink control channel candidate is composed of the two control channel elements in the subframe k and occupies 6 PRBs Correct.
  • the receiving device of S1002 DCI receives the DCI through the one of the physical downlink control channel candidates.
  • the control channel element of the physical downlink channel candidate for receiving the DCI determined by the embodiment of the present invention is the control channel included in the PRB pair for the physical downlink control channel set, which is the method for receiving the DCI according to the embodiment of the present invention.
  • Control channel element in the element, The PRB pair for the physical downlink control channel set is a set of PRB pairs that form a physical downlink control channel, where the PRB pair set includes six PRB pairs in the subframe k, that is, the embodiment of the present invention provides In the bandwidth of receiving and/or transmitting signals, the design of the physical downlink channel is limited to only 6 PRBs.
  • the design of the EPDCCH does not consider 6 PRBs.
  • the frequency width of the PRB pair occupied by the DCI transmission exceeds the received signal bandwidth of the MTC UE, and the DCC transmission cannot obtain the maximum frequency diversity gain.
  • the channel elements are composed and occupy 6 PRB pairs, that is, the PRB pairs of the PRB pairs in the physical downlink control channel where the resource element group corresponding to the control channel element of the first physical downlink control channel candidate in the physical downlink control channel set is located. All PRB pairs included in the set are distributed as evenly as possible, which ensures that the DCI transmission obtains a large frequency diversity gain, thereby improving the performance of DCI transmission.
  • step S1001 in the subframe k, the number of the control channel element number n in the control channel element included in the PRB pair of the physical downlink control channel set X m is
  • the PRB index in which the resource element group is located is the same as the index obtained by any one of the following formulas (1) to (4), wherein the formulas (1) to (4) are as shown in the above embodiment, here No longer.
  • control channel element numbered n among the included control channel elements of the PRB pair for the physical downlink control channel set X m may be determined by any one of the above formulas (1) to (4).
  • Corresponding number is The PRB index in which the resource element group is located.
  • the PRB index can also be determined by other formulas, as long as the formula that is the same as the calculation result of any one of the above formulas (1) to (4) belongs to the embodiment of the present invention.
  • the protection range of the control channel element number n in the control channel element included in the PRB pair for determining the physical downlink control channel set X m is The specific form of the formula of the PRB index in which the resource element group is located is not specifically limited.
  • step S1003 may be further included:
  • the receiving device of the DCI determines a PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • step S1003 may specifically include steps S1003a-S1003b:
  • the receiving device of the DCI determines at least one of a time resource, a frequency resource, and a preamble index of the random access preamble.
  • the receiving device of the S1003b and the DCI determines the physical downlink control channel according to the correspondence between the at least one of the time resource, the frequency resource, and the preamble index of the random access preamble and the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel. PRB pairs PRB pairs in the set.
  • the receiving device of the DCI may determine the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel in a predefined manner, where the predefined manner may be that the receiving device of the DCI determines the time resource of the random access preamble. And one or more of the frequency resource and the preamble index, and according to the correspondence between the PRB pair in the set of the PRB pair of the physical downlink control channel, the time resource, the frequency resource, and the preamble index of the random access preamble The PRB pair in the set of PRB pairs of the physical downlink control channel is determined.
  • the pre-defined manner may also be to determine the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel according to the identifier of the UE, etc., which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • step S1005 may be further included:
  • the receiving device of the DCI receives the first signaling sent by the sending end, where the first signaling includes indication information of a narrowband, and the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel is the first signaling. Let the PRB pair in the indicated narrow band.
  • Step S1003 specifically includes step S1003a:
  • the receiving device of the S1003a and the DCI determines, according to the first signaling, a PRB pair in a PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • the transmitting device of the DCI determines the PRB pair of the physical downlink control channel.
  • the PRB pair in the set and notifying the receiving device of the DCI in the PRB pair set of the physical downlink control channel by using the first signaling, and the receiving device of the DCI can determine the physical downlink control channel according to the first signaling.
  • the first signaling may specifically be one or more of radio link control common signaling, radio link control proprietary signaling, media access control control element signaling, and physical layer signaling.
  • the embodiment of the invention is not specifically limited thereto.
  • the frequency resource in the system bandwidth is divided into multiple narrowbands, each narrowband includes a part of the frequency resources in the system bandwidth, and includes a frequency width of several PRBs in the frequency, and the frequency bandwidth of the narrowband is not greater than the UE.
  • Receive and/or transmit signal bandwidth that can be supported.
  • the first signaling includes an indication of one or more narrowbands, such as an information element including a narrowband configuration, indicating the narrowband number.
  • the receiving device of the DCI receives the first signaling, and determines that the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel is a PRB pair in the narrowband indicated by the first signaling.
  • the narrowband 0 includes a PRB pair whose index is 0-5, and the first signaling received by the receiving device of the DCI indicates narrowband 0, and the receiving device of the DCI determines that the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel is index 0- 5 PRB pairs.
  • the first signaling further includes indication information of the narrow-band PRB pair, and the PRB pair indicated by the indication information of the narrow-band PRB pair is a PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • the first signaling may further include an indication of the intra-narrowband PRB, for example, may be an information element including a resource block allocation within the narrowband, for indicating one or more PRB or PRB pairs included in the narrowband.
  • the narrowband includes a frequency width of N PRBs in frequency
  • the information elements allocated by the resource blocks in the narrowband are N bits, and one state of each bit is used to indicate a PRB pair.
  • the receiving device of the DCI determines the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel by using a narrowband configuration included in the first signaling and resource block allocation in the narrowband.
  • the narrowband 0 includes a PRB pair whose index is 0-5, the first signaling received by the receiving device of the DCI indicates narrowband 0, and the information element of the resource block allocation in the narrowband takes the value of 110000, and the physical downlink control is determined.
  • the PRB pair in the set of PRB pairs of the channel is the PRB pair of indices 0 and 1. This implementation saves the signaling overhead of the DCB's transmitting device for notifying the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • the first signaling is for the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • the configuration method of the EPDCCH is the same as that of the existing EPDCCH, which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • an embodiment of the present invention further provides a DCI receiving method, as shown in FIG. 12, including steps S1201 and S1202:
  • the receiving device of the DCI determines a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink control a set of PRBs in the control channel elements of the set of PRBs of the channel set, the set of PRBs for the set of physical downlink control channels, and a set of PRBs constituting the physical downlink control channel, and the physical downlink control channel set exists a third physical downlink control channel candidate, where in the subframe k, the PRB pair set includes 6 PRB pairs, the PRB pair set includes multiple PRB pair subsets, and each PRB pair subset includes 2 or 4 a PRB pair, each control channel element is a control channel element included in a PRB pair of a PRB pair subset, and the number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate is greater than 1 and not greater than the plurality of When the PRB pairs the minimum number of control channel elements included in the PRB pair in each sub
  • the receiving device of the DCI receives the DCI through the one of the physical downlink control channel candidates.
  • the PRB pair set of the physical downlink control channel is divided into multiple PRB pair subsets, and each PRB pair subset includes 2 or 4 PRB pairs. That is to say, the PRB set including 6 PRB pairs may be composed of a subset of 2 PRB pairs + a subset of 2 PRB pairs + a subset of 2 PRB pairs; or, 6 PRB pairs The PRB set may be composed of a subset of 4 PRB pairs + 2 PRB pairs; or, the PRB set including 6 PRB pairs may be a subset of 2 PRB pairs + 4 PRBs
  • the composition of the subset of the composition is not specifically limited in the embodiment of the present invention.
  • the physical downlink control channel constitutes a resource element group of the control channel element and constitutes a control channel element.
  • the PRB pair in which the resource element group is located is the same as the EPDCCH, and is not described here.
  • the control channel element of the physical downlink channel candidate for receiving the DCI determined by the embodiment of the present invention is the control channel included in the PRB pair for the physical downlink control channel set, which is the method for receiving the DCI according to the embodiment of the present invention.
  • the design of the EPDCCH does not consider the situation of the six PRB pairs.
  • the resulting frequency width of the PRB pair occupied by the DCI transmission exceeds the received signal bandwidth of the MTC UE, and the DCI transmission cannot obtain the maximum frequency diversity gain.
  • the number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate in the physical downlink control channel set is greater than 1 and not greater than each subset of the plurality of PRB pair subsets.
  • the control channel element constituting the third physical downlink control channel candidate is included in the PRB pair of the at least two PRB pair subsets in the plurality of PRB pair subsets when the minimum number of control channel elements included in the PRB pair is a control channel element in the control channel element, that is, a PRB pair in which the resource element group corresponding to the control channel element in the third physical downlink control channel candidate is located, and all PRBs included in the PRB pair set of the physical downlink control channel
  • the alignment is as evenly distributed as possible, which ensures that the DCI transmission obtains a large frequency diversity gain, thereby improving the performance of the DCI transmission.
  • the number of the control channel element included in the PRB pair in the PRB pair set is a PRB pair in the multiple PRB pair subset in the PRB pair set.
  • the included control channel elements are obtained after interleaving numbering.
  • control channel elements included in the PRB pair in the PRB pair set are numbered
  • the control channel elements in the different PRB pair subsets are not sequentially numbered, that is, all of the PRB pair subsets are first.
  • the control channel elements in the other PRB pair subset are numbered until the control channel element number included in the PRB pair in the PRB pair set is completed.
  • the PRB pair set includes S subsets of PR pairs, which are PRB pair subset 0, PRB pair subset 1, ..., PRB pair subset S -1, first to the partial control channel element number in the PRB pair subset 0, and then to the partial control channel element number in the PRB pair subset 1 ..., in the partial control channel of the PRB pair subset S-1 After the element number, the sequence number of the PRB pair of partial control channel elements in the subset 0, the partial control channel elements in the PRB pair subset 1 , ..., until the control channel element number included in the PRB pair in the set of PRB pairs carry out.
  • the PRB pair set includes a PRB pair subset 0, a PRB pair subset 1, ..., a PRB pair subset S-1 a total of S PRB pair subsets, and the S PRB pair subsets respectively included
  • the ratio of the number of PRB pairs is X 0 : X 1 : ... X S-1 .
  • the interleaving the control channel elements included in the PRB pair in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs includes:
  • control channel elements that form the third physical downlink control channel candidate are control channel elements that are not consecutive numbers.
  • the control channel elements included in the PRB pair in the PRB pair set are numbered sequentially by using the control channel elements in the different PRB pair subsets, that is, all of the PRB pair subsets are first. After the control channel element number is completed, the control channel elements in the other PRB pair subset are numbered until the control channel element number included in the PRB pair in the PRB pair set is completed.
  • the manner of determining the ECCE constituting the third physical downlink control channel candidate is different from the prior art. That is, the numbers of the control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate may be discontinuous, and/or the minimum number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate may not be a multiple of the aggregation level L.
  • control channel element constituting the third physical downlink control channel candidate is a PRB pair of at least two PRB pair subsets in the plurality of PRB pair subsets when the minimum number of control channel elements included in the centralized PRB pair is Control channel elements in the control channel elements. This ensures that the DCI transmission obtains a large frequency diversity gain, thereby improving the performance of the DCI transmission.
  • the method may further include:
  • the receiving device of the DCI determines a PRB pair included in a subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • steps S1205-S1206 may be further included:
  • the receiving device of the DCI determines a PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • step S303 the manner in which the receiving device of the DCI determines the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel is as described in step S303, and details are not described herein again.
  • the receiving device of the DCI receives the second signaling sent by the sending end, where the second signaling is used to indicate the PRB pair included in the subset of ST PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, where S indicates The number of PRB pairs in the set of PRB pairs of the physical downlink control channel, and T is a fixed positive integer.
  • Step S1203 specifically includes step S1203a:
  • the DCI determines the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel according to the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel and the second signaling Contains the PRB pair.
  • the transmitting device of the DCI determines the PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and sets the physical downlink control channel by using the second signaling.
  • PRB pairs in the set of ST PRB pairs containing PRB pairs Knowing to the receiving device of the DCI, the receiving device of the DCI can determine the PRB pair set in the physical downlink control channel according to the second signaling and the determined PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • a plurality of PRB pairs of PRB pairs are included in the subset.
  • the second signaling may specifically be one or more of radio link control common signaling, radio link control proprietary signaling, media access control control element signaling, and physical layer signaling. The embodiment of the invention is not specifically limited thereto.
  • step S1203a may specifically include step S1203a1 and step S1203a2:
  • the receiving device of S1203a1 and DCI determines, according to the second signaling, a PRB pair included in the subset of S-T PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • the receiving device of the DCI determines that the PRB pair included in the set of the ST PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel is the remaining T PRBs in the PRB pair set of the physical downlink control channel. A pair of PRBs contained in a subset.
  • the PRB pair set of the physical downlink control channel includes a total of M PRB pairs
  • the second signaling includes M bits, and one state of each bit is used.
  • the PRB pair in the other subset is the remaining PRB pair.
  • the PRB pair of the physical downlink control channel has a total of 6 PRB pairs, numbered 0-5, divided into a subset of 2 PRB pairs, and the second signaling received by the receiving device of the DCI is paired with one PRB pair.
  • the indication of the PRB pair included in the set is 110000, and the receiving device of the DCI determines that the numbers of the PRB pairs included in the subset of the two PRB pairs are 0-1, 2-5, respectively.
  • This implementation saves the signaling overhead of the DCI's transmitting device for notifying the PRB pair included in each subset of the PRB.
  • step S1203a may specifically include steps S1203a3-S1203a5:
  • the receiving device of the DCI determines, according to the second signaling, a PRB pair included in the subset of S-T PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • the receiving device of the DCI determines, according to the PRB pair included in the subset of the ST PRBs, in combination with the first preset rule, the PRB pair set of the physical downlink control channel except the subset of the ST PRB pairs.
  • the receiving device of the DCI determines a PRB pair set of the physical downlink control channel
  • the PRB pair included in the subset of the ST PRB pairs and the subset of the T-1 PRB pairs is the PRB included in the remaining PRB pair subset in the PRB pair set of the physical downlink control channel. Correct.
  • the number of PRB pairs included in each subset of the T-1 PRB pairs in the subset is predetermined.
  • the first preset rule is that the PRB pair included in the PRB pair set of the physical downlink control channel is the smallest number of PRB pairs except the PRB pair included in the subset of the ST PRB pairs.
  • the PRB pair starts, and the number is incremented.
  • the T-1 PRB pairs are sequentially selected for each subset included in the subset. PRB pair.
  • the PRB pair of the physical downlink control channel includes a total of M PRB pairs, when the number of PRB pairs is three, the second signaling includes M bits, and one state of each bit is used to indicate a PRB.
  • the pair is a PRB pair in one of the subsets, and the PRB pair in the other two subsets is the remaining PRB pair.
  • the indication of the PRB pair included in one of the PRB pair subsets is 100100, and the receiving device of the DCI determines that the number of PRB pairs included in the PRB pair subset is 0 and 3, and the remaining PRB pairs are numbered 1, 2, 4, 5.
  • the number of PRB pairs included in a subset of the remaining two PRB pair subsets is two, and the number of PRB pairs included in the subset is 1, 2, and the remaining
  • the next two PRB pairs in another subset of the subset contain the number of PRB pairs that are 4, 5.
  • step S1203 may specifically include steps S1203b-S1203c:
  • the receiving device of the DCI determines a PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • step S303 the manner in which the receiving device of the DCI determines the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel is as described in step S303, and details are not described herein again.
  • the receiving device of the S1203c and the DCI determines the PRB pair set of the physical downlink control channel according to the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel, in combination with the second preset rule.
  • the receiving device of the DCI first determines the PRB pair in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and determines the multiple of the PRB pair set of the physical downlink control channel by using the second preset rule.
  • the second preset rule may be that the number of the PRB pair subset is S, and the number of PRB pairs included in each PRB pair subset.
  • the PRB pair set of the physical downlink control channel the smallest numbered PRB For the beginning, the number is incremented, and all the PRB pairs in the PRB pair subset 0, all the PRB pairs in the PRB pair subset 1 , ..., the PRB pair all PRB pairs in the subset S-1 are sequentially selected.
  • the PRB pair of the physical downlink control channel has a total of 6 PRB pairs, numbered 0-5, divided into subsets 0 including 2 PRB pairs and subset 1 including 4 PRB pairs, then the PRB pair subset 0 contains PRB pairs numbered 0 and 1, and PRB pair subset 1 contains PRB pairs numbered 2-5.
  • the second preset rule may be that the number of the PRB pair subset is S, and the number of PRB pairs included in each PRB pair subset is the smallest number of the PRB pair set in the physical downlink control channel.
  • each PRB pair with an increasing number is selected, which is PRB pair PRB pair in subset 0, PRB pair in PRB pair subset 1, ..., PRB pair PRB pair in subset S-1, The PRB pair PRB pair in the subset 0, the PRB pair in the PRB pair subset 1, ... until the number of PRB pairs of a certain PRB pair subset reaches a predetermined value, then the selection of the PRB pair subset is included PRB pair.
  • the PRB pair of the physical downlink control channel has a total of 6 PRB pairs, numbered 0-5, divided into subsets 0 including 2 PRB pairs, subset 1 containing 2 PRB pairs, and 2 PRB pairs.
  • Subset 2 then PRB pair subset 0 contains PRB pairs numbered 0 and 3, PRB pair subset 1 contains PRB pairs numbered 1 and 4, and PRB pair subset 1 contains PRB pairs numbered 2 and 5. .
  • This implementation saves the signaling overhead of the DCI's transmitting device for notifying the PRB pair included in each subset of the PRB.
  • step S1208 may be further included:
  • the receiving device of the DCI receives the third signaling sent by the sending end, where the third signaling is used to indicate the subset of the multiple PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • Step S1203 may specifically include step S1203d:
  • the receiving device of the DCI determines the physical downlink control according to the third signaling The PRB pair of the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs of the channel.
  • the transmitting device of the DCI determines the PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and sets the PRB of the physical downlink control channel by using the third signaling. Notifying the receiving device of the DCI that the PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the set, the receiving device of the DCI can determine the multiple of the PRB pair set of the physical downlink control channel according to the second signaling PRB pairs of PRBs contained in a subset.
  • the third signaling may specifically be one or more of radio link control common signaling, radio link control proprietary signaling, media access control control element signaling, and physical layer signaling.
  • the embodiment of the invention is not specifically limited thereto.
  • the information elements included in the third signaling have resource block allocation of set 0, resource block allocation of set 1, ... resource block allocation of set S-1, respectively, for each subset of the subset of S PRB pairs.
  • the included PRB pairs are configured.
  • the number of control channel elements included in the PRB pair in the PRB pair set p of the physical downlink control channel is N CCE,p , k, numbered from 0 to N CCE, p, k -1, the physical downlink control channel PRB has a set of p,
  • the physical downlink control channel candidates are composed of L k control channel elements.
  • control channel elements of the downlink control channel candidate include the numbered consecutive L k1 control channel elements from the control channel element numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel element, and the least numbered control The channel elements start with consecutive L k -L k1 control channel elements.
  • the control channel elements of the physical downlink control channel candidate include control channel elements numbered from N CCE,p,k -L k1 to maximum number control. The numbered consecutive L k1 control channel elements in the channel elements, and the numbered consecutive L k -L k1 control channel elements starting from the lowest numbered control channel element.
  • control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is as shown in formula (5):
  • Y p,kstart is calculated according to a predefined functional relationship, where the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier, and a starting subframe of one or more subframes in which the physical downlink control channel candidate is located.
  • the sequence number of the subframe, the sequence number of the first slot of the start subframe of the one or more subframes in which the physical downlink control channel candidate is located, and the start of one or more subframes where the physical downlink control channel candidate is located A function of one or more of the sequence numbers of the second time slot of the subframe.
  • mod() refer to Table 1, and details are not described here.
  • Maximum cost of mod() refer to Table 1, and details are not described here.
  • the control channel element number corresponding to the 0th physical downlink control channel candidate in subframe k is 0-15, and the first physical downlink control channel candidate
  • the control channel element numbers corresponding to the subframe k are 16-23 and 0-7.
  • N CCE, p, k cannot be divisible by L k
  • a composition manner of a physical downlink control channel candidate is proposed, so N CCE, p, k control channel elements can form more physical downlinks. Control channel candidates, thereby improving the flexibility of DCI transmission resource occupation and reducing the probability that DCIs of different UEs block each other.
  • the embodiment of the present invention further provides a DCI transmitting device 140.
  • the DCI transmitting device 140 includes a determining unit 1401 and a sending unit 1402.
  • the determining unit 1401 is configured to determine a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical a set of PRB pairs constituting a physical downlink control channel, where the PRB pair of the physical downlink control channel set is a control channel element in the control channel element of the downlink control channel set, where the subframe is a subframe k, the PRB pair set includes 6 PRB pairs, each control channel element is composed of 4 or 8 resource element groups, the 4 resource element groups are in 4 PRB pairs, and the 8 resource element groups In the 6 PRB pairs, and there are 2 control channel elements in the control channel element included in the PRB pair in the set of PRB pairs, the first physical downlink control channel candidate is composed of the two control channel elements in the subframe k And take up 6 PRB pairs.
  • the sending unit 1402 is configured to send the DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the number of the control channel element numbered n in the control channel element included in the PRB pair of the physical downlink control channel set X m is The PRB index in which the resource element group is located is the same as the index obtained by any one of the first to fourth formulas below, wherein the first to fourth formulas are respectively as in the above formula (1) - formula (4).
  • the number of control channel elements included in the PRB pair of the PRB pair set p of the physical downlink control channel is N CCE,p,k , and the number is 0 to N CCE,p,k -1
  • the PRB pair of the physical downlink control channel has a set p
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • said The control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier
  • the transmitting device 140 of the DCI provided by the embodiment of the present invention may be a base station or a UE, which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • the determining unit 1401 can be implemented by a processor, and the sending unit 1402 can be implemented by a transmitter, wherein the transmitter and the processor can communicate with each other.
  • the embodiment of the invention is not specifically limited thereto.
  • the method for transmitting the DCI by the sending apparatus 140 of the DCI provided by the embodiment of the present invention may be referred to the foregoing method embodiment, and details are not described herein again.
  • the transmitting apparatus 140 of the DCI provided by the embodiment of the present invention can be used to perform the foregoing DCI sending method, the technical effects that can be obtained can also be referred to the foregoing method embodiment, where No longer.
  • the embodiment of the present invention further provides a DCI transmitting device 140.
  • the DCI transmitting device 140 includes a determining unit 1401 and a sending unit 1402.
  • the determining unit 1401 is configured to determine a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical
  • the physical resource block PRB of the downlink control channel set is a control channel element in the included control channel element
  • the PRB pair for the physical downlink control channel set is a PRB pair set constituting the physical downlink control channel
  • the physical downlink is There is a third physical downlink control channel candidate in the control channel set, where in the subframe k, the PRB pair set includes 6 PRB pairs, the PRB pair set includes multiple PRB pair subsets, and each PRB pair subset Include 2 or 4 PRB pairs
  • each control channel element is a control channel element included in a PRB pair of a PRB pair subset, when the number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate is greater than 1 and not
  • the third physical downlink control channel candidate is greater than 1 and not
  • the sending unit 1402 is configured to send the DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the transmitting device 140 of the DCI further includes a numbering unit 1403.
  • the number of the control channel element included in the PRB pair in the set of PRB pairs is that the numbering unit 1403 interleaves the control channel elements included in the PRB pair in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs. acquired.
  • the PRB pair set includes a PRB pair subset 0, a PRB pair subset 1, ..., a PRB pair subset S-1 a total of S PRB pair subsets, and the S PRB pair subsets respectively included
  • the ratio of the number of PRB pairs is X 0 : X 1 : ... X S-1 .
  • the numbering unit 1403 is specifically configured to:
  • the number of control channel elements included in the PRB pair of the PRB pair set p of the physical downlink control channel is N CCE,p,k , and the number is 0 to N CCE,p,k -1
  • the PRB pair of the physical downlink control channel has a set p
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • said The control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • Y p,kstart is calculated according to a predefined functional relationship, where the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier, and a starting subframe of one or more subframes in which the physical downlink control channel candidate is located.
  • control channel elements that form the third physical downlink control channel candidate are control channel elements that are not consecutive numbers.
  • the determining unit 1401 is further configured to: before determining the control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, A PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs of the physical downlink control channel.
  • the sending unit 1402 is further configured to: after the determining unit 1401 determines a PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, send the second signaling
  • the second signaling is used to indicate a PRB pair included in the ST PRB pair subset in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and S represents a PRB pair set in the physical downlink control channel.
  • the number of PRB pairs, T is a fixed positive integer.
  • the transmitting device 140 of the DCI provided by the embodiment of the present invention may be a base station or a UE, which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • the determining unit 1401 and the numbering unit 1403 may be implemented by a processor, and the sending unit 1402 may be implemented by a transmitter, where the transmitter and the processor
  • the embodiments of the present invention do not specifically limit this.
  • the method for transmitting the DCI by the sending apparatus 140 of the DCI provided by the embodiment of the present invention may be referred to the foregoing method embodiment, and details are not described herein again.
  • the transmitting device 140 of the DCI provided by the embodiment of the present invention can be used to perform the foregoing method for transmitting the DCI. Therefore, the technical effects of the DCI can be referred to the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the embodiment of the present invention further provides a DCI receiving device.
  • the DCI receiving device includes: a determining unit and a receiving unit.
  • the determining unit is configured to determine a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical downlink a control channel element in a control channel element of a physical resource block PRB pair of control channel sets, said for said physical downlink control
  • the PRB pair of the channel set is a set of PRB pairs constituting the physical downlink control channel, wherein in the subframe k, the set of PRB pairs includes 6 PRB pairs, and each control channel element is composed of 4 or 8 resource element groups.
  • the 4 resource element groups are in 4 PRB pairs
  • the 8 resource element groups are in 6 PRB pairs
  • the first physical downlink control channel candidate is composed of the two control channel elements in subframe k and occupies 6 PRB pairs.
  • the receiving unit is configured to receive the DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the number of the control channel element numbered n in the control channel element included in the PRB pair of the physical downlink control channel set X m is The PRB index in which the resource element group is located is the same as the index obtained by any one of the first to fourth formulas below, wherein the first formula to the fourth formula are as in the above formula (1) - formula ( 4), will not repeat them here.
  • the number of control channel elements included in the PRB pair of the PRB pair set p of the physical downlink control channel is N CCE,p,k , and the number is 0 to N CCE,p,k -1
  • the PRB pair of the physical downlink control channel has a set p
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k - L k1 control channel elements.
  • said The control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier
  • the receiving device of the DCI provided by the embodiment of the present invention may be a UE, which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • the determining unit may be implemented by a processor, and the receiving unit may be implemented by a receiver, wherein the receiver and the processor can communicate with each other, the embodiment of the present invention This is not specifically limited.
  • the method for receiving the DCI by the receiving device of the DCI provided by the embodiment of the present invention may refer to the foregoing method embodiment, and details are not described herein again.
  • the receiving device of the DCI provided by the embodiment of the present invention can be used to perform the foregoing method for receiving the DCI. Therefore, the technical effects that can be obtained can also be referred to the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the embodiment of the present invention further provides a DCI receiving device 160.
  • the DCI receiving device 160 includes: a determining unit 1601 and a receiving unit 1602.
  • the determining unit 1601 is configured to determine a control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, where the control channel element is used for the physical
  • the physical resource block PRB of the downlink control channel set is a control channel element in the included control channel element
  • the PRB pair for the physical downlink control channel set is a PRB pair set constituting the physical downlink control channel
  • the physical downlink is There is a third physical downlink control channel candidate in the control channel set, where in the subframe k, the PRB pair set includes 6 PRB pairs, the PRB pair set includes multiple PRB pair subsets, and each PRB pair subset Include 2 or 4 PRB pairs
  • each control channel element is a control channel element included in a PRB pair of a PRB pair subset, when the number of control channel elements constituting the third physical downlink control channel candidate is greater than 1 and not Greater than each of the plurality of PRB pairs in the subset
  • the receiving unit 1602 is configured to receive the DCI by using one of the physical downlink control channel candidates.
  • the receiving device 160 of the DCI further includes a numbering unit 1603.
  • the number of the control channel element included in the PRB pair in the set of PRB pairs is that the numbering unit 1603 interleaves the control channel elements included in the PRB pair in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs. acquired.
  • the PRB pair set includes a PRB pair subset 0, a PRB pair subset 1, ..., a PRB pair subset S-1 a total of S PRB pair subsets, and the S PRB pair subsets respectively included
  • the ratio of the number of PRB pairs is X 0 : X 1 : ... X S-1 .
  • the numbering unit 1603 is specifically configured to:
  • the number of control channel elements included in the PRB pair of the PRB pair set p of the physical downlink control channel is N CCE,p,k , and the number is 0 to N CCE,p,k -1
  • the PRB pair of the physical downlink control channel has a set p
  • the physical downlink control channel candidate is composed of L k control channel elements.
  • the channel elements include consecutively numbered L k1 control channel elements from the control channel elements numbered N CCE,p,k -L k1 to the numbered control channel elements, and consecutive numbers starting from the lowest numbered control channel element L k -L k1 control channel elements.
  • said The control channel element number corresponding to the mth physical downlink control channel candidate among the physical downlink control channel candidates is
  • Y p,kstart is calculated according to a predefined functional relationship, where the predefined functional relationship is a wireless network temporary identifier, and a starting subframe of one or more subframes in which the physical downlink control channel candidate is located.
  • control channel elements that form the third physical downlink control channel candidate are control channel elements that are not consecutive numbers.
  • the determining unit 1601 is further configured to: before determining the control channel element of one of the one or more physical downlink control channel candidates in the physical downlink control channel set, A PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the set of PRB pairs of the physical downlink control channel.
  • the determining unit 1601 is further configured to: before determining the PRB pair included in the subset of the plurality of PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel, determining the physical downlink control channel PRB pairs PRB pairs in the set.
  • the receiving unit 1602 is further configured to receive the second signaling sent by the sending end, where the second signaling is used to indicate the PRB pair included in the subset of the ST PRB pairs in the PRB pair set of the physical downlink control channel.
  • S indicates the number of PRB pair subsets in the PRB pair set of the physical downlink control channel, and T is a fixed positive integer.
  • the determining unit 1601 is specifically configured to:
  • the determining unit 1601 is specifically configured to:
  • the determining unit 1601 is specifically configured to:
  • the receiving device 160 of the DCI provided by the embodiment of the present invention may be a UE, which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • the determining unit 1601 and the numbering unit 1603 can be implemented by a processor, and the receiving unit 1602 can be implemented by a receiver, wherein the receiver and the processor are The embodiments of the present invention do not specifically limit this.
  • the method for receiving the DCI by the receiving device 160 of the DCI provided by the embodiment of the present invention may refer to the foregoing method embodiment, and details are not described herein again.
  • the receiving device 160 of the DCI provided by the embodiment of the present invention can be used to perform the above-mentioned DCI receiving method. Therefore, the technical effects that can be obtained can also be referred to the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combinations can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, or all or part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • a number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .

Landscapes

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Abstract

本发明实施例提供下行控制信息的接收、发送方法及装置,以至少解决现有技术中EPDCCH的设计没有考虑6个PRB对情况的问题。发送方法包括:确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,该控制信道元素为用于物理下行控制信道集合的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,用于物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,PRB对集合包含6个PRB对,PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;通过其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。本发明适用于无线通信领域。

Description

下行控制信息的接收、发送方法及装置 技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其涉及下行控制信息的接收、发送方法及装置。
背景技术
在机器类型通信(英文:Machine Type Communication,简称:MTC)中,由于用户设备(英文:User Equipment,简称:UE)数量众多,因此通常需要降低UE的复杂度或成本。
现有技术中,降低UE支持的接收和/或发送信号的带宽是降低UE的复杂度或成本的主要技术之一。比如,UE支持的接收和/或发送信号的带宽仅1.4MHz。
对于进行MTC应用的UE(以下简称MTC UE),其下行控制信息(英文:Downlink Control Information,简称:DCI)通过MTC的物理下行控制信道(英文:Physical Downlink Control Channel,简称:PDCCH)进行承载。其中,MTC的PDCCH也可以称作MPDCCH。MPDCCH采用与增强的物理下行控制信道(英文:Enhanced Physical Downlink Control Channel,简称:EPDCCH)类似的设计,但是,EPDCCH的设计只考虑了2、4或者8个物理资源块(英文:Physical Resource Block,简称:PRB)对的情况,而MTC UE支持的1.4MHz的接收和/或发送信号的带宽内最多只包含6个PRB对。若通过8个PRB对传输DCI,由于超过了MTC UE的能力,将可能导致DCI传输失败;若通过2个PRB对或4个PRB对传输DCI,由于DCI传输只限于在2个PRB对或4个PRB对之内,不能充分利用MTC UE支持的接收和/或发送信号的带宽内的PRB对,将导致DCI传输不能获得最大的频率分集增益。
发明内容
本发明实施例提供下行控制信息的接收、发送方法及装置,以至少解决现有技术中MPDCCH采用与EPDCCH类似的设计时,EPDCCH的设计没 有考虑6个PRB对的情况,所造成的DCI传输占用的PRB对的频率宽度超过了MTC UE的接收信号带宽,以及DCI传输不能获得最大的频率分集增益的问题。
为达到上述目的,本发明实施例采用如下技术方案:
第一方面,提供一种下行控制信息DCI的发送方法,所述方法包括:确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000001
的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000002
所述第二公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000003
所述第三公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000004
所述第四公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000005
其中,
Figure PCTCN2015087110-appb-000006
表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000007
表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000008
表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000009
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000010
表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与a2中的较大值。
结合第一方面或者第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000011
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000012
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000013
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个 或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000014
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000015
表示向上取整;mod()表示取余。
第二方面,提供另一种下行控制信息DCI的发送方法,所述方法包括:
确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
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PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
所述对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号包括:
先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB 对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
结合第二方面或者第二方面的第一种可能的实现方式或者第二方面的第二种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000016
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第二方面的第三种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000017
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000018
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000019
Figure PCTCN2015087110-appb-000020
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000021
表示向上取整;mod()表示取余。
结合第二方面,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述组成 所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
结合第二方面或者第二方面的第一种可能的实现方式至第五种可能的实现方式中任一项,在第二方面的第六种可能的实现方式中,在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,还包括:
确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
结合第二方面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,在所述确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之后,还包括:
发送第二信令给接收端,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数。
第三方面,提供一种下行控制信息DCI的接收方法,所述方法包括:确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000022
的资源元素组所在的PRB索引与 通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000023
所述第二公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000024
所述第三公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000025
所述第四公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000026
其中,
Figure PCTCN2015087110-appb-000027
表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000028
表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000029
表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000030
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000031
表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与a2中的较大值。
结合第三方面或者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,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000032
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第三方面的第二种可能的实现方式,在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000033
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000034
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000035
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000036
表示向上取整;mod()表示取余。
第四方面,提供另一种下行控制信息DCI的接收方法,所述方法包括:
确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
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PRB 对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
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PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
所述对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号包括:
先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
结合第四方面或者第四方面的第一种可能的实现方式或者第四方面的第二种可能的实现方式,在第四方面的第三种可能的实现方式中,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000037
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第四方面的第三种可能的实现方式,在第四方面的第四种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000038
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000039
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000040
Figure PCTCN2015087110-appb-000041
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000042
表示向上取整;mod()表示取余。
结合第四方面,在第四方面的第五种可能的实现方式中,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
结合第四方面或者第四方面的第一种可能的实现方式至第五种可能的实现方式中的任一项,在第四方面的第六种可能的实现方式中,在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,还包括:
确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
结合第四方面的第六种可能的实现方式,在第四方面的第七种可能的实现方式中,在所述确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之前,还包括:
确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对;
接收发送端发送的第二信令,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数;
所述确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对,包括:
根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信 令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
结合第四方面的第七种可能的实现方式,在第四方面的第八种可能的实现方式中,当T=1时,所述根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对包括:
根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对;
确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的T个PRB对子集中包含的PRB对。
结合第四方面的第七种可能的实现方式,在第四方面的第九种可能的实现方式中,当T>1时,所述根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对包括:
根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对;
根据所述S-T个PRB对子集包含的PRB对,结合第一预设规则,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的除所述S-T个PRB对子集以外的T-1个PRB对子集包含的PRB对;
确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集以及所述T-1个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的1个PRB对子集中包含的PRB对。
第五方面,提供一种下行控制信息DCI的发送装置,所述DCI的发送装置包括:确定单元和发送单元;
所述确定单元,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控 制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
所述发送单元,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
结合第五方面,在第五方面的第一种可能的实现方式中,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000043
的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000044
所述第二公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000045
所述第三公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000046
所述第四公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000047
其中,
Figure PCTCN2015087110-appb-000048
表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000049
表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000050
表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000051
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000052
表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与 a2中的较大值。
结合第五方面或者第五方面的第一种可能的实现方式,在第五方面的第二种可能的实现方式中,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000053
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第五方面的第二种可能的实现方式,在第五方面的第三种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000054
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000055
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000056
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000057
表示向上取整;mod()表示取余。
第六方面,提供另一种下行控制信息DCI的发送装置,所述DCI的发送装置包括:确定单元和发送单元;
所述确定单元,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控 制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
所述发送单元,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
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DCI的发送装置还包括编号单元;
所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是所述编号单元对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
结合第六方面的第一种可能的实现方式,在第六方面的第二种可能的实现方式中,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
所述编号单元具体用于:
先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
结合第六方面或者第六方面的第一种可能的实现方式或者第六方面的第二种可能的实现方式,在第六方面的第三种可能的实现方式中,在子 帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000058
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第六方面的第三种可能的实现方式,在第六方面的第四种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000059
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000060
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000061
Figure PCTCN2015087110-appb-000062
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000063
表示向上取整;mod()表示取余。
结合第六方面,在第六方面的第五种可能的实现方式中,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
结合第六方面或者第六方面的第一种可能的实现方式至第五种可能的实现方式中任一项,在第六方面的第六种可能的实现方式中,所述确定单元,还用于在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的 PRB对。
结合第六方面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,所述发送单元,还用于在所述确定单元确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之后,发送第二信令给接收端,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数。
第七方面,提供一种下行控制信息DCI的接收装置,所述DCI的接收装置包括:确定单元和接收单元;
所述确定单元,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
所述接收单元,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
结合第七方面,在第七方面的第一种可能的实现方式中,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000064
的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000065
所述第二公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000066
所述第三公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000067
所述第四公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000068
其中,
Figure PCTCN2015087110-appb-000069
表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000070
表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000071
表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000072
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000073
表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与a2中的较大值。
结合第七方面或者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,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000074
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第七方面的第二种可能的实现方式,在第七方面的第三种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000075
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000076
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000077
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000078
表示向上取整;mod()表示取余。
第八方面,提供另一种下行控制信息DCI的接收装置,所述DCI的接收装置包括:确定单元和接收单元;
所述确定单元,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
所述接收单元,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
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DCI的接收装置还包括编号单元;
所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是所述编号单元对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
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PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
所述编号单元具体用于:
先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
结合第八方面或者第八方面的第一种可能的实现方式或者第八方面的第二种可能的实现方式,在第八方面的第三种可能的实现方式中,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000079
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第八方面的第三种可能的实现方式,在第八方面的第四种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000080
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000081
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或 多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000082
Figure PCTCN2015087110-appb-000083
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000084
表示向上取整;mod()表示取余。
结合第八方面,在第八方面的第五种可能的实现方式中,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
结合第八方面或者第八方面的第一种可能的实现方式至第五种可能的实现方式中的任一项,在第八方面的第六种可能的实现方式中,所述确定单元,还用于在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
结合第八方面的第六种可能的实现方式,在第八方面的第七种可能的实现方式中,所述确定单元,还用于在所述确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对;
所述接收单元,还用于接收发送端发送的第二信令,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数;
所述确定单元具体用于:
根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
结合第八方面的第七种可能的实现方式,在第八方面的第八种可能的实现方式中,当T=1时,所述确定单元具体用于:
根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的 S-T个PRB对子集包含的PRB对;
确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的T个PRB对子集中包含的PRB对。
结合第八方面的第七种可能的实现方式,在第八方面的第九种可能的实现方式中,当T>1时,所述确定单元具体用于:
根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对;
根据所述S-T个PRB对子集包含的PRB对,结合第一预设规则,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的除所述S-T个PRB对子集以外的T-1个PRB对子集包含的PRB对;
确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集以及所述T-1个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的1个PRB对子集中包含的PRB对。
第九方面,提供一种下行控制信息DCI的发送装置,所述DCI的发送装置包括:处理器和发送器;
所述处理器,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
所述发送器,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
结合第九方面,在第九方面的第一种可能的实现方式中,在子帧k, 用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000085
的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000086
所述第二公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000087
所述第三公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000088
所述第四公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000089
其中,
Figure PCTCN2015087110-appb-000090
表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000091
表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000092
表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000093
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000094
表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与a2中的较大值。
结合第九方面或者第九方面的第一种可能的实现方式,在第九方面的第二种可能的实现方式中,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000095
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号 连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第九方面的第二种可能的实现方式,在第九方面的第三种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000096
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000097
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000098
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000099
表示向上取整;mod()表示取余。
第十方面,提供一种下行控制信息DCI的发送装置,所述DCI的发送装置包括:处理器和发送器;
所述处理器,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
所述发送器,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
结合第十方面,在第十方面的第一种可能的实现方式中,所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是所述处理器对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
结合第十方面的第一种可能的实现方式,在第十方面的第二种可能的实现方式中,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
所述处理器具体用于:
先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
结合第十方面或者第十方面的第一种可能的实现方式或者第十方面的第二种可能的实现方式,在第十方面的第三种可能的实现方式中,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000100
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第十方面的第三种可能的实现方式,在第十方面的第四种可能 的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000101
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000102
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000103
Figure PCTCN2015087110-appb-000104
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000105
表示向上取整;mod()表示取余。
结合第十方面,在第十方面的第五种可能的实现方式中,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
结合第十方面或者第十方面的第一种可能的实现方式至第五种可能的实现方式中任一项,在第十方面的第六种可能的实现方式中,所述处理器,还用于在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
结合第十方面第六种可能的实现方式,在第十方面的第七种可能的实现方式中,还用于在所述处理器确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之后,发送第二信令给接收端,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数。
第十一方面,提供一种下行控制信息DCI的接收装置,所述DCI的接收装置包括:处理器和接收器;
所述处理器,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理 下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
所述接收器,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
结合第十一方面,在第十一方面的第一种可能的实现方式中,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000106
的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000107
所述第二公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000108
所述第三公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000109
所述第四公式包括:
Figure PCTCN2015087110-appb-000110
其中,
Figure PCTCN2015087110-appb-000111
表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000112
表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000113
表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
Figure PCTCN2015087110-appb-000114
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000115
表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与a2中的较大值。
结合第十一方面或者第十一方面的第一种可能的实现方式,在第十一方面的第二种可能的实现方式中,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000116
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第十一方面的第二种可能的实现方式,在第十一方面的第三种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000117
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000118
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000119
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000120
表示向上取整;mod()表示取余。
第十二方面,提供一种下行控制信息DCI的接收装置,所述DCI的接收装置包括:处理器和接收器;
所述处理器,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
所述接收器,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
结合第十二方面,在第十二方面的第一种可能的实现方式中,所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是所述处理器对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
结合第十二方面的第一种可能的实现方式,在第十二方面的第二种可能的实现方式中,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
所述处理器具体用于:
先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0: Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
结合第十二方面或者第十二方面的第一种可能的实现方式或者第十二方面的第二种可能的实现方式,在第十二方面的第三种可能的实现方式中,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000121
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
结合第十二方面的第三种可能的实现方式,在第十二方面的第四种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000122
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000123
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000124
Figure PCTCN2015087110-appb-000125
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000126
表示向上取整;mod()表示取余。
结合第十二方面,在第十二方面的第五种可能的实现方式中,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
结合第十二方面或者第十二方面的第一种可能的实现方式至第五种可能的实现方式中的任一项,在第十二方面的第六种可能的实现方式中, 所述处理器,还用于在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
结合第十二方面的第六种可能的实现方式,在第十二方面的第七种可能的实现方式中,所述处理器,还用于在所述确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对;
所述接收器,还用于接收发送端发送的第二信令,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数;
所述处理器具体用于:
根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
结合第十二方面的第七种可能的实现方式,在第十二方面的第八种可能的实现方式中,当T=1时,所述处理器具体用于:
根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对;
确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的T个PRB对子集中包含的PRB对。
结合第十二方面的第七种可能的实现方式,在第十二方面的第九种可能的实现方式中,所述处理器具体用于:
根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对;
根据所述S-T个PRB对子集包含的PRB对,结合第一预设规则,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的除所述S-T个PRB对子集以外 的T-1个PRB对子集包含的PRB对;
确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集以及所述T-1个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的1个PRB对子集中包含的PRB对。
基于本发明实施例提供的DCI的接收、发送方法和装置,一方面,由于本发明实施例确定的接收/发送DCI的物理下行信道候选的控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,也就是说,本发明实施例提供了在接收和/或发送信号的带宽内最多只包含6个PRB对时物理下行信道的设计方案,因此解决了现有技术中MPDCCH采用与EPDCCH类似的设计时,EPDCCH的设计没有考虑6个PRB对的情况,所造成的DCI传输占用的PRB对的频率宽度超过了MTCUE的接收信号带宽,以及DCI传输不能获得最大的频率分集增益的问题。另一方面,由于本发明实施例中,所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对,也就是说组成所述物理下行控制信道集合中第一物理下行控制信道候选的控制信道元素对应的资源元素组所在的PRB对在物理下行控制信道的PRB对集合包含的所有的PRB对中是尽可能均匀分布的,这样可以保证保证DCI传输获得较大的频率分集增益,进而提高了DCI传输的性能。
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为现有技术中PDCCH、PDSCH和EPDCCH的复用示意图;
图2为本发明实施例提供的用于DCI传输的通信系统示意图;
图3为本发明实施例提供的DCI的发送方法流程示意图一;
图4为本发明实施例提供的第一物理下行控制信道候选示意图;
图5为本发明实施例提供的DCI的发送方法流程示意图二;
图6为本发明实施例提供的DCI的发送方法流程示意图三;
图7为本发明实施例提供的第三物理下行控制信道候选示意图一;
图8为本发明实施例提供的第三物理下行控制信道候选示意图二;
图9为本发明实施例提供的DCI的发送方法流程示意图四;
图10为本发明实施例提供的DCI的接收方法流程示意图一;
图11为本发明实施例提供的DCI的接收方法流程示意图二;
图12为本发明实施例提供的DCI的接收方法流程示意图三;
图13为本发明实施例提供的DCI的接收方法流程示意图四;
图14为本发明实施例提供的DCI的发送装置结构示意图一;
图15为本发明实施例提供的DCI的发送装置结构示意图二;
图16为本发明实施例提供的DCI的接收装置结构示意图一;
图17为本发明实施例提供的DCI的接收装置结构示意图二。
具体实施方式
为了下述各实施例的描述清楚简洁,首先给出相关技术的简要介绍:
在长期演进(英文:Long Term Evolution,简称:LTE)或高级的长期演进(英文:LTE Advanced,简称:LTE-A)系统中,下行多址接入方式通常采用正交频分复用多址接入(英文:Orthogonal Frequency Division Multiple Access,简称:OFDMA)方式。系统的下行资源从时间上看被划分成了正交频分复用(英文:Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称:OFDM)符号,从频率上看被划分成了子载波。根据LTE标准,一个正常下行子帧包含有两个时隙(英文:slot),常规循环前缀(英文:Cyclic Prefix,简称:CP)情况下每个时隙包含7个OFDM符号,扩展CP情况下每个时隙包含6个OFDM符号。一个OFDM符号和一个子载波构成的时频资源称为资源元素(英文:Resource Element,简称:RE)。定义一个物理资源块(英文:Physical Resource Block,简 称:PRB)的大小为时间上的一个时隙,频域上的180kHz。当子载波间隔为15kHz时,一个PRB在频率上包含12个子载波,此时一个PRB共包含84个或72个RE。在频域上对PRB进行编号,即为PRB索引。定义一个PRB对(PRB pair)为在一个子帧上的两个时隙的PRB索引相同的一对PRB。
LTE系统中基站和UE之间的信息交互大体可分为两类:控制信息和业务数据。这些信息在物理层都是通过物理信道进行承载的,一个物理信道对应一个RE的集合。下行控制信息(英文:Downlink Control Information,简称:DCI)主要包含上行下行业务数据的调度信息、非周期信道质量指示上报的请求、多播控制信道变化的通知、上行功率控制命令等等。
在LTE的版本10和之前的版本中,DCI通过物理下行控制信道(英文:Physical Downlink Control Channel,简称:PDCCH)进行承载。PDCCH与承载下行业务数据的物理下行共享信道(英文:Physical Downlink Shared channel,简称:PDSCH)是时分复用在一个子帧中。PDCCH占用一个子帧的前n(n为1、2、3、4中的一种)个OFDM符号,PDSCH占用剩余的OFDM符号。在频域上PDCCH在整个系统带宽范围进行映射。
在版本10之后的LTE系统中,为了增加控制信道的容量,引入了增强的物理下行控制信道(英文:Enhanced Physical Downlink Control Channel,简称:EPDCCH)。EPDCCH的资源是从原有的PDSCH区域划分出来的,与PDSCH是频分复用的,可与PDSCH占用不同的PRB对。其中,PDCCH、PDSCH和EPDCCH的复用示意图如图1所示。
一个EPDCCH由一个或者多个增强的控制信道元素(英文:Enhanced Control Channel Element,简称:ECCE)聚合而成,用聚合级别(英文:aggregation level)来表示组成EPDCCH的ECCE的个数。每个ECCE由4个或者8个增强的资源元素组(英文:Enhanced Resource Element Groups,简称:EREG)组成。每个PRB对有16个EREG,编号为0-15,因此每个PRB对有4个或者2个ECCE。不同的EREG包含的RE的个数相同 或者不相同。高层信令给每个UE配置一个或者两个PRB对的集合用于EPDCCH传输,即一个或者两个EPDCCH的PRB对集合,每个PRB对集合包含2、4或者8个PRB对。EPDCCH可以采用集中式(英文:localized)或者分布式(英文:distributed)传输。对于集中式传输,一个ECCE由一个PRB对之内的EREG组成;对于分布式传输,一个ECCE由多个PRB对之内的EREG组成。假设在子帧i中EPDCCH集合Xm中,包含的ECCE编号为0到NECCE,m,i-1,对于分布式传输,编号为n的ECCE对应索引为
Figure PCTCN2015087110-appb-000127
的PRB内的编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000128
的EREG,其中,
Figure PCTCN2015087110-appb-000129
NECCE,m,i表示子帧i中EPDCCH集合Xm中包含的ECCE的个数,
Figure PCTCN2015087110-appb-000130
表示每个ECCE包含的EREG的个数,
Figure PCTCN2015087110-appb-000131
表示每个PRB对包含的ECCE的个数,
Figure PCTCN2015087110-appb-000132
表示用于EPDCCH集合Xm的PRB对的个数,该用于EPDCCH集合Xm的PRB对的索引为0到
Figure PCTCN2015087110-appb-000133
EPDCCH每个聚合级别对应一个搜索空间。搜索空间是指在一个聚合级别,UE需要监听的EPDCCH候选(英文:candidate)的集合。在每种聚合级别下,搜索空间的大小与该聚合级别下需要监听的EPDCCH候选数目有关,是预先规定好的。假设子帧k中一个EPDCCH的PRB对集合p中包含的ECCE的个数是NECCE,p,k,编号为0到NECCE,p,k-1,则在聚合级别L对应的搜索空间
Figure PCTCN2015087110-appb-000134
中,EPDCCH候选m对应的ECCE编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000135
其中,Yp,k=(Ap·Yp,k-1)modD,Yp,-1=nRNTI≠0,A0=39827,A1=39829,D=65537,
Figure PCTCN2015087110-appb-000136
ns是一个无线帧内的时隙的序号,nRNTI是无线网络临时识别符的值;i=0,1,..,L-1,可见组成一个EPDCCH候选的ECCE的编号都是连续的。b等于载波指示域的值或者等于0。
Figure PCTCN2015087110-appb-000137
是PRB对集合p聚合级别L对应的UE需要监听的EPDCCH候选的个数。可以看出,EPDCCH候选对应的ECCE的最小编号都是L的倍数。
其次,列举出本发明实施例中涉及到的公式中各参数或符号的相关定义,具体如表一所示:
表一
Figure PCTCN2015087110-appb-000138
最后,需要统一说明的是,下述各实施例中,物理下行控制信道具体可以包括EPDCCH,也可以包括MPDCCH等;控制信道元素具体可以是ECCE,也可以是MTC的控制信道元素(英文:MTC CCE,简称:MCCE)等;资源元素组具体可以是EREG,也可以是MTC的资源元素组(英文:MTC REG,简称:MREG)等,本发明各实施例对此均不作具体限定。
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。在下文描述中,处于解释而非限定的目的,阐述了一些特定细节以便清楚理解。在一些实施例中,省略了公知的装置、电路和方法的详细描述,以免因不必要的细节使得描述模糊。通篇描述中,相同的引用数字和相同的名称指代相同或相似的元素。
为了便于清楚描述本发明实施例的技术方案,在本发明的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分,本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量 和执行次序进行限定。
本发明主要应用于LTE系统或者LTE-A系统,或者未来其它版本的LTE系统。当然,本发明也可以应用于其它的通信系统,只要该通信系统中存在DCI的发送装置和DCI的接收装置,DCI的发送装置需要向DCI的接收装置发送DCI,DCI的接收装置需要接收DCI的发送装置发送的DCI。如图2所示,基站和UE1-UE6组成一个通信系统,在该通信系统中,基站需要给UE1-UE6发送DCI,UE1-UE6需要接收基站发送的DCI。此外,UE4-UE6也组成一个通信系统,在该通信系统中,UE5需要给UE4、UE6发送DCI,UE4、UE6需要接收UE5发送的DCI。
由图2可以看出,本发明实施例中,DCI的发送装置可以是基站或UE,DCI的接收装置可以是UE,其中,基站可以是NodeB或者演进型NodeB(英文:Evolved NodeB,简称:eNB),本发明实施例对此不作具体限定。
基于上述通信系统,本发明实施例提供一种DCI的发送方法,如图3所示,包括步骤S301和S302:
S301、DCI的发送装置确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对。
S302、DCI的发送装置通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
基于本发明实施例提供的DCI的发送方法,一方面,由于本发明实施例确定的发送DCI的物理下行信道候选的控制信道元素为用于所述物 理下行控制信道集合的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,也就是说,本发明实施例提供了在接收和/或发送信号的带宽内最多只包含6个PRB对时物理下行信道的设计方案,因此解决了现有技术中MPDCCH采用与EPDCCH类似的设计时,EPDCCH的设计没有考虑6个PRB对的情况,所造成的DCI传输占用的PRB对的频率宽度超过了MTC UE的接收信号带宽,以及DCI传输不能获得最大的频率分集增益的问题。另一方面,由于本发明实施例中,所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对,也就是说组成所述物理下行控制信道集合中第一物理下行控制信道候选的控制信道元素对应的资源元素组所在的PRB对在物理下行控制信道的PRB对集合包含的所有的PRB对中是尽可能均匀分布的,这样可以保证保证DCI传输获得较大的频率分集增益,进而提高了DCI传输的性能。
进一步的,步骤S301中,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000139
的资源元素组所在的PRB索引与通过如下公式(1)至公式(4)中的任意一个公式获得的索引相同,其中,公式(1)至公式(4)如下:
Figure PCTCN2015087110-appb-000140
  公式(1)
Figure PCTCN2015087110-appb-000141
  公式(2)
Figure PCTCN2015087110-appb-000142
  公式(3)
Figure PCTCN2015087110-appb-000143
  公式(4)
其中,
Figure PCTCN2015087110-appb-000144
Figure PCTCN2015087110-appb-000145
max(a1,a2)、mod()的相关定义可参考表一,此处不再赘述。
需要说明的是,可以通过上述的公式(1)至公式(4)中的任意一个公式确定用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000146
的资源元素组所在的PRB索引,当然,还可以通过其它公式确定该PRB索引,只要与上述公式(1)至公式(4)中的任意一个公式的计算结果相同的公式都属于本发明实施例的保护范围,本发明实施例对于确定用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000147
的资源元素组所在的PRB索引的公式的具体形式不作具体限定。
示例性的,以
Figure PCTCN2015087110-appb-000148
为例,结合上述公式(1)至公式(4)中,给出用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000149
的资源元素组所在的PRB索引的计算结果如表二所示:
表二
Figure PCTCN2015087110-appb-000150
Figure PCTCN2015087110-appb-000151
在表二中,组成一个控制信道元素的4个资源元素组的编号与表中PRB的4个索引一一对应,资源元素组位于与其编号相对应的PRB索引所指示的PRB对中。例如当PRB索引的计算公式是公式(1)时,编号为0的控制信道元素是由索引为0的PRB中的编号为0的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为4的资源元素组、索引为3的PRB中的编号为8的资源元素组、索引为4的PRB中的编号为12的资源元素组组成。在上表二中,一个控制信道元素的4个资源元素组在4个PRB对中,并且这4个PRB对在物理下行控制信道的PRB对集合包含的6个PRB中是尽可能的均匀分布的。索引连续的两个控制信道元素的8个资源元素组映射到了6个PRB对上,从而可以保证DCI传输获得较大的频率分集增益,进而提高了DCI传输的性能。
以控制信道元素具体为ECCE,资源元素组具体为EREG为例,图4示意了当第一物理下行控制信道候选是由ECCE0和ECCE1聚合而成,也就是 第一物理下行控制信道候选在子帧k由ECCE0和ECCE1组成时,其包含的EREG以及EREG所在的PRB对。
示例性的,以
Figure PCTCN2015087110-appb-000152
为例,结合上述公式(1)至公式(4)中,给出用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000153
的资源元素组所在的PRB索引的计算结果如表三所示:
表三
Figure PCTCN2015087110-appb-000154
Figure PCTCN2015087110-appb-000155
在表三中,组成一个控制信道元素的8个资源元素组的编号与表中PRB的8个索引一一对应,资源元素组位于与其编号相对应的PRB索引所指示的PRB对中。例如当PRB索引的计算公式是公式(1)时,编号为0的控制信道元素是由索引为0的PRB中的编号为0的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为2的资源元素组、索引为2的PRB中的编号为4的资源元素组、索引为3的PRB中的编号为6的资源元素组、索引为4的PRB中的编号为8的资源元素组、索引为5的PRB中的编号为10的资源元素组、索引为0的PRB中的编号为12的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为14的资源元素组组成。在上表三中,一个控制信道元素的8个资源元素组在6个PRB对中。
需要说明的是,上述确定用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000156
的资源元素组所在的PRB索引的方式不仅仅适用于
Figure PCTCN2015087110-appb-000157
也就是PRB对集合包含6个PRB对的情况,还可以适用于PRB对集合包含的PRB对的个数为其它数值的情况,本发明实施例对此不作具体限定。
示例性的,以
Figure PCTCN2015087110-appb-000158
为例,结合上述公式(1)至公式(4)中,给出用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000159
的资源元素组所在的PRB索引的计算结果如表四所示:
表四
Figure PCTCN2015087110-appb-000160
Figure PCTCN2015087110-appb-000161
在表四中,组成一个ECCE的4个资源元素组的编号与表中PRB的4个索引一一对应,资源元素组位于与其编号相对应的PRB索引所指示的PRB对中。例如当PRB索引的计算公式是公式(1)时,编号为0的控制信道元素是由索引为0的PRB中的编号为0的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为4的资源元素组、索引为2的PRB中的编号为8的资源元素组、索引为3的PRB中的编号为12的资源元素组组成。
进一步的,如图5所示,本发明实施例中,在步骤S301之前,还可以包括步骤S303:
S303、DCI的发送装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB 对。
具体的,一种可能的实现方式中,步骤S303具体可以包括步骤S303a-S303b:
S303a、DCI的发送装置确定随机接入前导的时间资源、频率资源、前导索引中的至少一个。
S303b、DCI的发送装置根据所述随机接入前导的时间资源、频率资源、前导索引中的至少一个与物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对的对应关系,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。
即,该实现方式中,DCI的发送装置可以通过预定义的方式确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对,该预定义的方式可以是DCI的发送装置确定随机接入前导的时间资源、频率资源、前导索引中的一个或多个,再根据随机接入前导的时间资源、频率资源、前导索引中的一个或多个和物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对的对应关系来确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。当然,预定义的方式还可以是根据UE的识别符等确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对,本发明实施例对此不作具体限定。
一种可能的实现方式中,在步骤S303之后,还可以包括步骤S304:
S304、DCI的发送装置发送第一信令给接收端,其中,所述第一信令包括窄带的指示信息,所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对是所述第一信令指示的所述窄带中的PRB对。
即,该实现方式中,DCI的发送装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对,并通过第一信令将物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对通知给DCI的接收装置,DCI的接收装置根据第一信令,即可确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。其中,所述第一信令具体可以是无线链路控制公共信令、无线链路控制专有信令、媒体接入控制控制元素信令、物理层信令中的一种或多种,本发明实施例对此不作具体限定。
其中,在具体实现时,系统带宽中的频率资源划分成多个窄带,每个窄带包含系统带宽中的一部分频率资源,在频率上包括若干个PRB的频率宽度,窄带的频率宽度不大于UE所能支持的接收和/或发送信号带宽。 第一信令包含对一个或者多个窄带的指示,例如可以是包含窄带配置的信息元素,对窄带编号进行指示。DCI的接收装置接收到第一信令,则确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对是所述第一信令指示的窄带中的PRB对。例如窄带0包含索引是0-5的PRB对,DCI的接收装置收到的第一信令指示窄带0,则DCI的接收装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对是索引0-5的PRB对。
进一步的,所述第一信令还包括所述窄带内PRB对的指示信息,所述窄带内PRB对的指示信息指示的PRB对是所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。
也就是说,第一信令还可以包括窄带内PRB的指示,例如可以是包含窄带内的资源块分配的信息元素,用于指示窄带中包含的一个或者多个PRB或PRB对。例如假如窄带在频率上包括N个PRB的频率宽度,则所述窄带内的资源块分配的信息元素为N个比特,每个比特的一个状态用于指示一个PRB对。DCI的接收装置通过第一信令中包含的窄带配置以及窄带内的资源块分配来确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。例如窄带0包含索引是0-5的PRB对,DCI的接收装置收到的第一信令指示窄带0,并且窄带内的资源块分配的信息元素取值为110000,则确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对是索引0和1的PRB对。这种实现方式节省了DCI的发送装置用于通知所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对的信令开销。
当然,第一信令对所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对的配置方法还可以与现有的EPDCCH的配置方法相同,本发明实施例对此不作具体限定。
基于上述通信系统,本发明实施例还提供一种DCI的发送方法,如图6所示,包括步骤S601和S602:
S601、DCI的发送装置确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的PRB对包含的 控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素。
S602、DCI的发送装置通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
具体的,本发明实施例中,物理下行控制信道的PRB对集合被划分成多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对。也就是说,包含6个PRB对的PRB集合可以是由2个PRB对组成的子集+2个PRB对组成的子集+2个PRB对组成的子集组成;或者,包含6个PRB对的PRB集合可以是由4个PRB对组成的子集+2个PRB对组成的子集组成;或者,包含6个PRB对的PRB集合可以是由2个PRB对组成的子集+4个PRB对组成的子集组成,本发明实施例对此不作具体限定。
其中,在2个PRB对组成的子集和4个PRB对组成的子集中,物理下行控制信道组成控制信道元素的资源元素组以及组成控制信道元素的资源元素组所在的PRB对与EPDCCH相同,此处不再赘述。
基于本发明实施例提供的DCI的发送方法,一方面,由于本发明实施例确定的发送DCI的物理下行信道候选的控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,也就是说,本发明实施例提供了在接收和/或发送信号的带宽内最多只包含6个PRB对时物理下行信道的设计方案,因此解决了现有技术中MPDCCH采用与 EPDCCH类似的设计时,EPDCCH的设计没有考虑6个PRB对的情况,所造成的DCI传输占用的PRB对的频率宽度超过了MTCUE的接收信号带宽,以及DCI传输不能获得最大的频率分集增益的问题。另一方面,由于本发明实施例中,当组成所述物理下行控制信道集合中第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,也就是说,所述第三物理下行控制信道候选中的控制信道元素对应的资源元素组所在的PRB对在物理下行控制信道的PRB对集合包含的所有的PRB对中是尽可能均匀分布的,这样可以保证保证DCI传输获得较大的频率分集增益,进而提高了DCI传输的性能。
进一步的,步骤S601中,一种可能实现方式中,所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
即,该实现方式中对PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素进行编号时,并不是对不同PRB对子集中的控制信道元素进行顺序编号的,即先对一个PRB对子集中的所有控制信道元素编号完成后,再对另一个PRB对子集中的控制信道元素进行编号,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成。而是对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号,即假设PRB对集合包含S个PRB对子集,分别为PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1,则先对PRB对子集0中的部分控制信道元素编号,再对PRB对子集1中的部分控制信道元素编号,……,在对PRB对子集S-1的部分控制信道元素编号后,接着顺序编号PRB对子集0中的部分控制信道元素、PRB对子集1中的部分控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成。
优选的,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、 PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
所述对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号包括:
先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
下面将结合两个具体示例对上述对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号的方式进行说明。
示例性的,当物理下行控制信道的PRB对集合中有6个PRB对,划分成2个PRB对组成的PRB对子集1+4个PRB对组成的PRB对子集2,
Figure PCTCN2015087110-appb-000162
Figure PCTCN2015087110-appb-000163
物理下行控制信道采用分布式传输时,6个PRB对中的24个控制信道元素的编号、组成每个控制信道元素的资源元素组编号、组成每个控制信道元素的资源元素组所在的PRB索引如下表五所示:
表五
Figure PCTCN2015087110-appb-000164
Figure PCTCN2015087110-appb-000165
在表五中,组成一个控制信道元素的4个资源元素组的编号与表中PRB的4个索引一一对应,资源元素组位于与其编号相对应的PRB索引所指示的PRB对中。例如编号为0的控制信道元素是由索引为0的PRB中的编号为0的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为4的资源元素组、索引为0的PRB中的编号为8的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为12的资源元素组组成,其所在的PRB对是PRB对子集1中的PRB对。
如果物理下行控制信道候选由8个控制信道元素组成,按照上述现有的组成EPDCCH候选的ECCE的计算方法,6个PRB对中的24个控制信道元素共可以组成3个第三物理下行控制信道候选。例如,组成第三物理下行控制信道候选1的控制信道元素编号是0-7,组成第三物理下行控制信道候选2的控制信道元素编号是8-15,组成第三物理下行控制信道候选3的控制信道元素编号是16-23。其中,第三物理下行控制信道候选1、 第三物理下行控制信道候选2、第三物理下行控制信道候选3分别都占用了6个PRB对,假设控制信道元素具体为ECCE,则第三物理下行控制信道候选1、第三物理下行控制信道候选2、第三物理下行控制信道候选3的分布示意图如图7所示。
如果物理下行控制信道由2个控制信道元素组成,按照上述现有的组成EPDCCH候选的ECCE计算方法,6个PRB对中的24个控制信道元素共可以组成12个第三物理下行控制信道候选。并且根据表五可知,存在占用6个PRB对的第三物理下行控制信道候选,比如由控制信道元素0和控制信道元素1组成的第三物理下行控制信道候选。当然,也存在占用4个PRB对的第三物理下行控制信道候选,比如由控制信道元素4和控制信道元素5组成的第三物理下行控制信道候选。
或者,示例性的,当物理下行控制信道的PRB对集合中有6个PRB对,划分成2个PRB对组成的PRB对子集1+2个PRB对组成的PRB对子集2+2个PRB对组成的PRB对子集3,
Figure PCTCN2015087110-appb-000166
物理下行控制信道采用分布式传输时,6个PRB对中的24个控制信道元素的编号、组成每个控制信道元素的资源元素组编号、组成每个控制信道元素的资源元素组所在的PRB索引如下表六所示:
表六
Figure PCTCN2015087110-appb-000167
Figure PCTCN2015087110-appb-000168
在表六中,组成一个控制信道元素的4个资源元素组的编号与表中PRB的4个索引一一对应,资源元素组位于与其编号相对应的PRB索引所指示的PRB对中。例如编号为0的控制信道元素是由索引为0的PRB中的编号为0的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为4的资源元素组、索引为0的PRB中的编号为8的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为12的资源元素组组成,其所在的PRB对是PRB对子集1中的PRB对。
如果物理下行控制信道由8个控制信道元素组成,按照上述现有的组成EPDCCH候选的ECCE的计算方法,6个PRB对中的24个控制信道元素共可以组成3个第三物理下行控制信道候选。例如,组成第三物理下行控制信道候选1的控制信道元素编号是0-7,组成第三物理下行控制信道候选2的控制信道元素编号是8-15,组成第三物理下行控制信道候选3的控制信道元素编号是16-23。其中,第三物理下行控制信道候选1、第 三物理下行控制信道候选2、第三物理下行控制信道候选3分别都占用了6个PRB对,假设控制信道元素具体为ECCE,则第三物理下行控制信道候选1、第三物理下行控制信道候选2、第三物理下行控制信道候选3的分布示意图如图8所示。
如果物理下行控制信道由2个控制信道元素组成,按照上述现有的EPDCCH候选的计算方法,6个PRB对中的24个控制信道元素共可以组成12个第三物理下行控制信道候选。并且根据表五可知,所有的第三物理下行控制信道候选均占用4个PRB对。
或者,示例性的,当物理下行控制信道的PRB对集合中有6个PRB对,划分成2个PRB对组成的PRB对子集1+2个PRB对组成的PRB对子集2+2个PRB对组成的PRB对子集3,
Figure PCTCN2015087110-appb-000169
物理下行控制信道采用分布式传输时,6个PRB对中的12个控制信道元素的编号、组成每个控制信道元素的资源元素组编号、组成每个控制信道元素的资源元素组所在的PRB索引如下表七所示:
表七
Figure PCTCN2015087110-appb-000170
Figure PCTCN2015087110-appb-000171
在表七中,组成一个控制信道元素的8个资源元素组的编号与表中PRB的8个索引一一对应,资源元素组位于与其编号相对应的PRB索引所指示的PRB对中。例如编号为0的控制信道元素是由索引为0的PRB中的编号为0的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为2的资源元素组、索引为0的PRB中的编号为4的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为6的资源元素组、索引为0的PRB中的编号为8的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为10的资源元素组、索引为0的PRB中的编号为12的资源元素组、索引为1的PRB中的编号为14的资源元素组组成,其所在的PRB对是PRB对子集1中的PRB对。
如果物理下行控制信道由4个控制信道元素组成,按照上述现有的组成EPDCCH候选的ECCE的计算方法,6个PRB对中的12个控制信道元素共可以组成3个第三物理下行控制信道候选。例如,组成第三物理下行控制信道候选1的控制信道元素编号是0-3,组成第三物理下行控制信道候选2的控制信道元素编号是4-7,组成第三物理下行控制信道候选3的控制信道元素编号是8-11。其中,第三物理下行控制信道候选1、第三物 理下行控制信道候选2、第三物理下行控制信道候选3分别都占用了3个PRB对子集的共6个PRB对。
另一种可能实现方式中,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
具体的,该实现方式中对PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素进行编号的方式是对不同PRB对子集中的控制信道元素进行顺序编号的,即先对一个PRB对子集中的所有控制信道元素编号完成后,再对另一个PRB对子集中的控制信道元素进行编号,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成。但是,组成第三物理下行控制信道候选的ECCE的确定方式与现有技术不同。也就是说,组成第三物理下行控制信道候选的控制信道元素的编号可以不连续,和/或组成第三物理下行控制信道候选的控制信道元素的最小编号可以不是聚合级别L的倍数。
示例性的,当物理下行控制信道的PRB对集合中有6个PRB对,划分成2个PRB对组成的PRB对子集1+4个PRB对组成的PRB对子集2,
Figure PCTCN2015087110-appb-000172
Figure PCTCN2015087110-appb-000173
物理下行控制信道采用分布式传输时,6个PRB对中的24个控制信道元素的编号、组成每个控制信道元素的资源元素组编号、组成每个控制信道元素的资源元素组所在的PRB索引如下表八所示:
表八
Figure PCTCN2015087110-appb-000174
Figure PCTCN2015087110-appb-000175
如果物理下行控制信道由8个控制信道元素组成,6个PRB对中的24个控制信道元素共可以组成3个第三物理下行控制信道候选,组成第三物理下行控制信道候选1的控制信道元素编号是0,1,2,8,9,10,11,12、组成第三物理下行控制信道候选2的控制信道元素编号是3,4,5,13,14,15,16,17、组成第三物理下行控制信道候选3的控制信道元素编号是6,7,18,19,20,21,22,23。可见,第三物理下行控制信道候选1、第三物理下行控制信道候选2、第三物理下行控制信道候选3分别都占用了6个PRB对。
由表五-表八的示例可以看出,本发明实施例中,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集 中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素。这样可以保证DCI传输获得较大的频率分集增益,进而提高了DCI传输的性能。
进一步的,如图9所示,在步骤S601之前,还可以包括:
S603、DCI的发送装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的多个PRB对子集包含的PRB对。
具体的,一种可能的实现方式中,在步骤S603之后,还可以包括步骤S604:
S604、DCI的发送装置发送第二信令给接收端,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数。
即,该实现方式中,DCI的发送装置确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对,并通过第二信令将所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对通知给DCI的接收装置,DCI的接收装置根据第二信令和确定的所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对,即可确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。其中,所述第二信令具体可以是无线链路控制公共信令、无线链路控制专有信令、媒体接入控制控制元素信令、物理层信令中的一种或多种,本发明实施例对此不作具体限定。
另一种可能的实现方式中,步骤S603具体可以包括步骤S603b-S603c:
S603b、DCI的发送装置确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。
具体的,DCI的发送装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对的方式如步骤S303所述,本发明实施例在此不再赘述。
S603c、DCI的发送装置根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中 的PRB对,结合第二预设规则,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
即,该实现方式中,DCI的发送装置首先确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对,再通过第二预设规则确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。该第二预设规则可以是预先规定PRB对子集的个数为S、每个PRB对子集包含的PRB对的个数,在物理下行控制信道的PRB对集合中,从编号最小的PRB对开始,编号递增,依次选取PRB对子集0中的所有PRB对、PRB对子集1中的所有PRB对、……、PRB对子集S-1中的所有PRB对。例如,物理下行控制信道的PRB对集合中共有6个PRB对,编号是0-5,划分成包含2个PRB对的子集0和包含4个PRB对的子集1,那么PRB对子集0包含编号为0和1的PRB对,PRB对子集1包含编号为2-5的PRB对。该第二预设规则还可以是预先规定PRB对子集的个数为S、每个PRB对子集包含的PRB对的个数,在物理下行控制信道的PRB对集合中,从编号最小的PRB对开始,选取编号递增的每个PRB对,依次为PRB对子集0中的PRB对、PRB对子集1中的PRB对、……、PRB对子集S-1中的PRB对、PRB对子集0中的PRB对、PRB对子集1中的PRB对、……,直到某个PRB对子集的PRB对个数达到预先规定的值,则停止选取该PRB对子集包含的PRB对。例如,物理下行控制信道的PRB对集合中共有6个PRB对,编号是0-5,划分成包含2个PRB对的子集0、包含2个PRB对的子集1和包含2个PRB对的子集2,那么PRB对子集0包含编号为0和3的PRB对,PRB对子集1包含编号为1和4的PRB对,PRB对子集1包含编号为2和5的PRB对。这种实现方式节省了DCI的发送装置用于通知每个PRB对子集中包含的PRB对的信令开销。
又一种可能的实现方式中,在步骤S603之后,还可以包括步骤S607:
S607、DCI的发送装置发送第三信令给接收端,所述第三信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集。
即,该实现方式中,DCI的发送装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对,并通过第三信令将所述物理 下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对通知给DCI的接收装置,DCI的接收装置根据第二信令,即可确定物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。其中,所述第三信令具体可以是无线链路控制公共信令、无线链路控制专有信令、媒体接入控制控制元素信令、物理层信令中的一种或多种,本发明实施例对此不作具体限定。比如,第三信令中包含的信息元素有集合0的资源块分配、集合1的资源块分配、……集合S-1的资源块分配,分别用于对S个PRB对子集中每个子集包含的PRB对进行配置。
上述仅是示例性的提供几种DCI的发送装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对的方式,当然,还可能存在其它可能的实现方式,本发明实施例在此不再赘述。
基于上述通信系统,本发明实施例提供一种DCI的接收方法,如图10所示,包括步骤S1001和S1002:
S1001、DCI的接收装置确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对。
S1002、DCI的接收装置通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
基于本发明实施例提供的DCI的接收方法,一方面,由于本发明实施例确定的接收DCI的物理下行信道候选的控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所 述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,也就是说,本发明实施例提供了在接收和/或发送信号的带宽内最多只包含6个PRB对时物理下行信道的设计方案,因此解决了现有技术中MPDCCH采用与EPDCCH类似的设计时,EPDCCH的设计没有考虑6个PRB对的情况,所造成的DCI传输占用的PRB对的频率宽度超过了MTC UE的接收信号带宽,以及DCI传输不能获得最大的频率分集增益的问题。另一方面,由于本发明实施例中,所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对,也就是说组成所述物理下行控制信道集合中第一物理下行控制信道候选的控制信道元素对应的资源元素组所在的PRB对在物理下行控制信道的PRB对集合包含的所有的PRB对中是尽可能均匀分布的,这样可以保证保证DCI传输获得较大的频率分集增益,进而提高了DCI传输的性能。
进一步的,步骤S1001中,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000176
的资源元素组所在的PRB索引与通过如下公式(1)至公式(4)中的任意一个公式获得的索引相同,其中,公式(1)至公式(4)如上述实施例所示,此处不再赘述。
需要说明的是,可以通过上述的公式(1)至公式(4)中的任意一个公式确定用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000177
的资源元素组所在的PRB索引,当然,还可以通过其它公式确定该PRB索引,只要与上述公式(1)至公式(4)中的任意一个公式的计算结果相同的公式都属于本发明实施例的保护范围,本发明实施例对于确定用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000178
的资源元素组所在的PRB索引的公式的具体形式不作具体限定。
相关示例可参考表二至表四所示的示例,此处不再赘述。
进一步的,如图11所示,本发明实施例中,在步骤S1001之前,还可以包括步骤S1003:
S1003、DCI的接收装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。
具体的,一种可能的实现方式中,步骤S1003具体可以包括步骤S1003a-S1003b:
S1003a、DCI的接收装置确定随机接入前导的时间资源、频率资源、前导索引中的至少一个。
S1003b、DCI的接收装置根据所述随机接入前导的时间资源、频率资源、前导索引中的至少一个与物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对的对应关系,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。
即,该实现方式中,DCI的接收装置可以通过预定义的方式确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对,该预定义的方式可以是DCI的接收装置确定随机接入前导的时间资源、频率资源、前导索引中的一个或多个,再根据随机接入前导的时间资源、频率资源、前导索引中的一个或多个和物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对的对应关系来确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。当然,预定义的方式还可以是根据UE的识别符等确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对,本发明实施例对此不作具体限定。
一种可能的实现方式中,在步骤S1003之前,还可以包括步骤S1005:
S1005、DCI的接收装置接收发送端发送的第一信令,其中,所述第一信令包括窄带的指示信息,所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对是所述第一信令指示的所述窄带中的PRB对。
步骤S1003具体包括步骤S1003a:
S1003a、DCI的接收装置根据所述第一信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。
即,该实现方式中,DCI的发送装置确定物理下行控制信道的PRB对 集合中的PRB对,并通过第一信令将物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对通知给DCI的接收装置,DCI的接收装置根据第一信令,即可确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。其中,所述第一信令具体可以是无线链路控制公共信令、无线链路控制专有信令、媒体接入控制控制元素信令、物理层信令中的一种或多种,本发明实施例对此不作具体限定。
其中,在具体实现时,系统带宽中的频率资源划分成多个窄带,每个窄带包含系统带宽中的一部分频率资源,在频率上包括若干个PRB的频率宽度,窄带的频率宽度不大于UE所能支持的接收和/或发送信号带宽。第一信令包含对一个或者多个窄带的指示,例如可以是包含窄带配置的信息元素,对窄带编号进行指示。DCI的接收装置接收到第一信令,则确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对是所述第一信令指示的窄带中的PRB对。例如窄带0包含索引是0-5的PRB对,DCI的接收装置收到的第一信令指示窄带0,则DCI的接收装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对是索引0-5的PRB对。
进一步的,所述第一信令还包括所述窄带内PRB对的指示信息,所述窄带内PRB对的指示信息指示的PRB对是所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。
也就是说,第一信令还可以包括窄带内PRB的指示,例如可以是包含窄带内的资源块分配的信息元素,用于指示窄带中包含的一个或者多个PRB或PRB对。例如假如窄带在频率上包括N个PRB的频率宽度,则所述窄带内的资源块分配的信息元素为N个比特,每个比特的一个状态用于指示一个PRB对。DCI的接收装置通过第一信令中包含的窄带配置以及窄带内的资源块分配来确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。例如窄带0包含索引是0-5的PRB对,DCI的接收装置收到的第一信令指示窄带0,并且窄带内的资源块分配的信息元素取值为110000,则确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对是索引0和1的PRB对。这种实现方式节省了DCI的发送装置用于通知所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对的信令开销。
当然,第一信令对所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对 的配置方法还可以与现有的EPDCCH的配置方法相同,本发明实施例对此不作具体限定。
基于上述通信系统,本发明实施例还提供一种DCI的接收方法,如图12所示,包括步骤S1201和S1202:
S1201、DCI的接收装置确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素。
S1202、DCI的接收装置通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
具体的,本发明实施例中,物理下行控制信道的PRB对集合被划分成多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对。也就是说,包含6个PRB对的PRB集合可以是由2个PRB对组成的子集+2个PRB对组成的子集+2个PRB对组成的子集组成;或者,包含6个PRB对的PRB集合可以是由4个PRB对组成的子集+2个PRB对组成的子集组成;或者,包含6个PRB对的PRB集合可以是由2个PRB对组成的子集+4个PRB对组成的子集组成,本发明实施例对此不作具体限定。
其中,在2个PRB对组成的子集和4个PRB对组成的子集中,物理下行控制信道组成控制信道元素的资源元素组以及组成控制信道元素的 资源元素组所在的PRB对与EPDCCH相同,此处不再赘述。
基于本发明实施例提供的DCI的接收方法,一方面,由于本发明实施例确定的接收DCI的物理下行信道候选的控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,也就是说,本发明实施例提供了在接收和/或发送信号的带宽内最多只包含6个PRB对时物理下行信道的设计方案,因此解决了现有技术中MPDCCH采用与EPDCCH类似的设计时,EPDCCH的设计没有考虑6个PRB对的情况,所造成的DCI传输占用的PRB对的频率宽度超过了MTC UE的接收信号带宽,以及DCI传输不能获得最大的频率分集增益的问题。另一方面,由于本发明实施例中,当组成所述物理下行控制信道集合中第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,也就是说,所述第三物理下行控制信道候选中的控制信道元素对应的资源元素组所在的PRB对在物理下行控制信道的PRB对集合包含的所有的PRB对中是尽可能均匀分布的,这样可以保证保证DCI传输获得较大的频率分集增益,进而提高了DCI传输的性能。
进一步的,步骤S1201中,一种可能实现方式中,所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
即,该实现方式中对PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素进行编号时,并不是对不同PRB对子集中的控制信道元素进行顺序编号的,即先对一个PRB对子集中的所有控制信道元素编号完成后,再对另一个PRB对子集中的控制信道元素进行编号,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成。而是对所述PRB对集合中的所述多个PRB 对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号,即假设PRB对集合包含S个PRB对子集,分别为PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1,则先对PRB对子集0中的部分控制信道元素编号,再对PRB对子集1中的部分控制信道元素编号,……,在对PRB对子集S-1的部分控制信道元素编号后,接着顺序编号PRB对子集0中的部分控制信道元素、PRB对子集1中的部分控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成。
优选的,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
所述对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号包括:
先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
相关示例可参考表五至表七所示的示例,此处不再赘述。
另一种可能实现方式中,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
具体的,该实现方式中对PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素进行编号的方式是对不同PRB对子集中的控制信道元素进行顺序编号的,即先对一个PRB对子集中的所有控制信道元素编号完成后,再对另一个PRB对子集中的控制信道元素进行编号,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成。但是,组成第三物理下行控制信道候选的ECCE的确定方式与现有技术不同。也就是说,组成第三物理下行控制信道候选的控制信道元素的编号可以不连续,和/或组成第三物理下行控制信道候选的控制信道元素的最小编号可以不是聚合级别L的倍数。
相关示例可参考表八所示的示例,此处不再赘述。
由表五-表八的示例可以看出,本发明实施例中,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素。这样可以保证DCI传输获得较大的频率分集增益,进而提高了DCI传输的性能。
进一步的,如图13所示,在步骤S1201之前,还可以包括:
S1203、DCI的接收装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的多个PRB对子集包含的PRB对。
具体的,一种可能的实现方式中,在步骤S1203之前,还可以包括步骤S1205-S1206:
S1205、DCI的接收装置确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。
具体的,DCI的接收装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对的方式如步骤S303所述,本发明实施例在此不再赘述。
S1206、DCI的接收装置接收发送端发送的第二信令,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数。
步骤S1203具体包括步骤S1203a:
S1203a、DCI的接收装置根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
即,该实现方式中,DCI的发送装置确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对,并通过第二信令将所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对通 知给DCI的接收装置,DCI的接收装置根据第二信令和确定的所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对,即可确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。其中,所述第二信令具体可以是无线链路控制公共信令、无线链路控制专有信令、媒体接入控制控制元素信令、物理层信令中的一种或多种,本发明实施例对此不作具体限定。
其中,在具体实现时,当T=1时,步骤S1203a具体可以包括步骤S1203a1和步骤S1203a2:
S1203a1、DCI的接收装置根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对。
S1203a2、DCI的接收装置确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的T个PRB对子集中包含的PRB对。
示例性的,假如物理下行控制信道的PRB对集合共包含M个PRB对,当PRB对子集的个数是2个时,在第二信令包含M个比特,每个比特的一个状态用于指示一个PRB对是其中一个子集中的PRB对,另一个子集中的PRB对即为剩下的PRB对。例如,物理下行控制信道的PRB对集合中共有6个PRB对,编号是0-5,划分成2个PRB对的子集,DCI的接收装置收到的第二信令对其中一个PRB对子集中包含的PRB对的指示为110000,则DCI的接收装置确定这两个PRB对子集包含的PRB对的编号分别是0-1、2-5。这种实现方式节省了DCI的发送装置用于通知每个PRB对子集中包含的PRB对的信令开销。
当T>1时,步骤S1203a具体可以包括步骤S1203a3-S1203a5:
S1203a3、DCI的接收装置根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对。
S1203a4、DCI的接收装置根据所述S-T个PRB对子集包含的PRB对,结合第一预设规则,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的除所述S-T个PRB对子集以外的T-1个PRB对子集包含的PRB对。
S1203a5、DCI的接收装置确定所述物理下行控制信道的PRB对集合 中所述S-T个PRB对子集以及所述T-1个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的1个PRB对子集中包含的PRB对。
示例性的,预先规定所述T-1个PRB对子集中每个子集包含的PRB对的个数。所述第一预设规则为,在所述物理下行控制信道的PRB对集合包含的PRB对除了所述S-T个PRB对子集包含的PRB对之外剩下的PRB对中,从编号最小的PRB对开始,编号递增,按照预先规定的所述T-1个PRB对子集中每个子集包含的PRB对的个数,依次选取所述T-1个PRB对子集中每个子集包含的所有PRB对。假如物理下行控制信道的PRB对集合共包含M个PRB对,当PRB对子集的个数是3个时,在第二信令包含M个比特,每个比特的一个状态用于指示一个PRB对是其中一个子集中的PRB对,另两个子集中的PRB对即为剩下的PRB对。例如,物理下行控制信道的PRB对集合中共有6个PRB对,编号是0-5,划分成S=3个PRB对的子集,T=2,DCI的接收装置收到的第二信令对其中一个PRB对子集中包含的PRB对的指示为100100,则DCI的接收装置确定这个PRB对子集包含的PRB对的编号是0和3,剩下的PRB对的编号是1、2、4、5。根据第一预设规则,预先规定剩下的两个PRB对子集中的一个子集包含的PRB对个数是2个,则这个子集包含的PRB对的编号是1、2,所述剩下的两个PRB对子集中的另一个子集包含的PRB对的编号是4、5。这种实现方式节省了DCI的发送装置用于通知每个PRB对子集中包含的PRB对的信令开销。
另一种可能的实现方式中,步骤S1203具体可以包括步骤S1203b-S1203c:
S1203b、DCI的接收装置确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。
具体的,DCI的接收装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对的方式如步骤S303所述,本发明实施例在此不再赘述。
S1203c、DCI的接收装置根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对,结合第二预设规则,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合 中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
即,该实现方式中,DCI的接收装置首先确定物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对,再通过第二预设规则确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。该第二预设规则可以是预先规定PRB对子集的个数为S、每个PRB对子集包含的PRB对的个数,在物理下行控制信道的PRB对集合中,从编号最小的PRB对开始,编号递增,依次选取PRB对子集0中的所有PRB对、PRB对子集1中的所有PRB对、……、PRB对子集S-1中的所有PRB对。例如,物理下行控制信道的PRB对集合中共有6个PRB对,编号是0-5,划分成包含2个PRB对的子集0和包含4个PRB对的子集1,那么PRB对子集0包含编号为0和1的PRB对,PRB对子集1包含编号为2-5的PRB对。该第二预设规则还可以是预先规定PRB对子集的个数为S、每个PRB对子集包含的PRB对的个数,在物理下行控制信道的PRB对集合中,从编号最小的PRB对开始,选取编号递增的每个PRB对,依次为PRB对子集0中的PRB对、PRB对子集1中的PRB对、……、PRB对子集S-1中的PRB对、PRB对子集0中的PRB对、PRB对子集1中的PRB对、……,直到某个PRB对子集的PRB对个数达到预先规定的值,则停止选取该PRB对子集包含的PRB对。例如,物理下行控制信道的PRB对集合中共有6个PRB对,编号是0-5,划分成包含2个PRB对的子集0、包含2个PRB对的子集1和包含2个PRB对的子集2,那么PRB对子集0包含编号为0和3的PRB对,PRB对子集1包含编号为1和4的PRB对,PRB对子集1包含编号为2和5的PRB对。这种实现方式节省了DCI的发送装置用于通知每个PRB对子集中包含的PRB对的信令开销。
又一种可能的实现方式中,在步骤S1203之前,还可以包括步骤S1208:
S1208、DCI的接收装置接收发送端发送的第三信令,所述第三信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集。
步骤S1203具体可以包括步骤S1203d:
S603d、DCI的接收装置根据所述第三信令,确定所述物理下行控制 信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
即,该实现方式中,DCI的发送装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对,并通过第三信令将所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对通知给DCI的接收装置,DCI的接收装置根据第二信令,即可确定物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。其中,所述第三信令具体可以是无线链路控制公共信令、无线链路控制专有信令、媒体接入控制控制元素信令、物理层信令中的一种或多种,本发明实施例对此不作具体限定。比如,第三信令中包含的信息元素有集合0的资源块分配、集合1的资源块分配、……集合S-1的资源块分配,分别用于对S个PRB对子集中每个子集包含的PRB对进行配置。
上述仅是示例性的提供几种DCI的接收装置确定物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对的方式,当然,还可能存在其它可能的实现方式,本发明实施例在此不再赘述。
进一步的,在图3、6、10和12所示的实施例中,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000179
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二/第四物理下行控制信道候选,组成所述第二/第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
即,本发明实施例中,针对NCCE,p,k不能被Lk整除的情况,提出一种物理下行控制信道候选的组成方式。该方式中,存在某一物理下行控制信道候选,在子帧k,该物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1 个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
具体实现时,一种可能的实现方式中,在子帧k,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000180
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号如公式(5)所示:
Figure PCTCN2015087110-appb-000181
  公式(5)
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数。示例性的,该预定义的函数关系为,Yp,kstart=(Ap·Yp,kstart-1)mod D,Yp,-1=nRNTI≠0,A0=39827,A1=39829,D=65537,
Figure PCTCN2015087110-appb-000182
nRNTI是无线网络临时识别符的值,kstart是所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号,ns_start是所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号或者第二个时隙的序号。b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000183
mod()的相关定义可参考表一,此处不再赘述。在一种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015087110-appb-000184
最大为
Figure PCTCN2015087110-appb-000185
示例性的,子帧k中用于物理下行控制信道的PRB对集合中包含的控制信道元素的个数是24个,即NCCE,p,k=24,编号是0-23。子帧k中的16个控制信道元素是一个物理下行控制信道候选中的控制信道元素,即Lk=16。
Figure PCTCN2015087110-appb-000186
最大可取
Figure PCTCN2015087110-appb-000187
假设Yp,kstart=0,b=0,根据上述公式(5),第0个物理下行控制信道候选在子帧k对应的控制信道元素编号为0-15, 第1个物理下行控制信道候选在子帧k对应的控制信道元素编号为16-23以及0-7,该示例中第1个物理下行控制信道候即为上述的第二/第四物理下行控制信道候选,此时Lk1=16。
由于本发明实施例针对NCCE,p,k不能被Lk整除的情况,提出一种物理下行控制信道候选的组成方式,因此NCCE,p,k个控制信道元素可以组成更多的物理下行控制信道候选,从而提高了DCI传输占用资源的灵活性,降低了不同UE的DCI相互阻塞的概率。
与上述DCI的发送方法实施例对应,本发明实施例还提供一种DCI的发送装置140,如图14所示,所述DCI的发送装置140包括:确定单元1401和发送单元1402。
所述确定单元1401,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对。
所述发送单元1402,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
进一步的,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000188
的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,第一公式至第四公式分别如上述公式(1)-公式(4)。
进一步的,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对 包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000189
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
优选的,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000190
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000191
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000192
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000193
表示向上取整;mod()表示取余。
具体的,如上所述,本发明实施例提供的DCI的发送装置140可以为基站,也可以为UE,本发明实施例对此不作具体限定。
具体的,图14所示的DCI的发送装置140的实施例中,确定单元1401可以通过处理器实现,发送单元1402可以通过发送器实现,其中,发送器和处理器之间可以相互通信,本发明实施例对此不作具体限定。
具体的,通过本发明实施例提供的DCI的发送装置140发送DCI的方法可参考上述方法实施例,本发明实施例在此不再赘述。
由于本发明实施例提供的DCI的发送装置140可用于执行上述DCI的发送方法,因此其所能获得的技术效果也可参考上述方法实施例,此处 不再赘述。
与上述DCI的发送方法实施例对应,本发明实施例还提供一种DCI的发送装置140,如图14所示,所述DCI的发送装置140包括:确定单元1401和发送单元1402。
所述确定单元1401,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素。
所述发送单元1402,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
一种可能的实现方式中,如图15所示,所述DCI的发送装置140还包括编号单元1403。
所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是所述编号单元1403对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
优选的,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
所述编号单元1403具体用于:
先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
进一步的,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000194
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
优选的,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000195
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000196
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000197
Figure PCTCN2015087110-appb-000198
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000199
表示向上取整;mod()表示取余。
另一种可能的实现方式中,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
进一步的,所述确定单元1401,还用于在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
进一步的,所述发送单元1402,还用于在所述确定单元1401确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之后,发送第二信令给接收端,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数。
具体的,如上所述,本发明实施例提供的DCI的发送装置140可以为基站,也可以为UE,本发明实施例对此不作具体限定。
具体的,图14和15所示的DCI的发送装置140的实施例中,确定单元1401和编号单元1403可以通过处理器实现,发送单元1402可以通过发送器实现,其中,发送器和处理器之间可以相互通信,本发明实施例对此不作具体限定。
具体的,通过本发明实施例提供的DCI的发送装置140发送DCI的方法可参考上述方法实施例,本发明实施例在此不再赘述。
由于本发明实施例提供的DCI的发送装置140可用于执行上述DCI的发送方法,因此其所能获得的技术效果也可参考上述方法实施例,此处不再赘述。
与上述DCI的接收方法实施例对应,本发明实施例还提供一种DCI的接收装置,如图16所示,所述DCI的接收装置包括:确定单元和接收单元。
所述确定单元,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控 制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对。
所述接收单元,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
进一步的,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000200
的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式至所述第四公式如上述公式(1)-公式(4),此处不再赘述。
进一步的,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000201
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
优选的,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000202
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000203
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的 一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000204
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000205
表示向上取整;mod()表示取余。
具体的,如上所述,本发明实施例提供的DCI的接收装置可以为UE,本发明实施例对此不作具体限定。
具体的,图16所示的DCI的接收装置的实施例中,确定单元可以通过处理器实现,接收单元可以通过接收器实现,其中,接收器和处理器之间可以相互通信,本发明实施例对此不作具体限定。
具体的,通过本发明实施例提供的DCI的接收装置接收DCI的方法可参考上述方法实施例,本发明实施例在此不再赘述。
由于本发明实施例提供的DCI的接收装置可用于执行上述DCI的接收方法,因此其所能获得的技术效果也可参考上述方法实施例,此处不再赘述。
与上述DCI的接收方法实施例对应,本发明实施例还提供一种DCI的接收装置160,如图16所示,所述DCI的接收装置160包括:确定单元1601和接收单元1602。
所述确定单元1601,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子 集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素。
所述接收单元1602,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
一种可能的实现方式中,如图17所示,所述DCI的接收装置160还包括编号单元1603。
所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是所述编号单元1603对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
优选的,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
所述编号单元1603具体用于:
先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
进一步的,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
Figure PCTCN2015087110-appb-000206
个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的 Lk-Lk1个控制信道元素。
优选的,所述
Figure PCTCN2015087110-appb-000207
个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
Figure PCTCN2015087110-appb-000208
其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
Figure PCTCN2015087110-appb-000209
Figure PCTCN2015087110-appb-000210
表示向下取整;
Figure PCTCN2015087110-appb-000211
表示向上取整;mod()表示取余。
另一种可能的实现方式中,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
进一步的,所述确定单元1601,还用于在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
进一步的,所述确定单元1601,还用于在所述确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对。
所述接收单元1602,还用于接收发送端发送的第二信令,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数。
所述确定单元1601具体用于:
根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
进一步的,当T=1时,所述确定单元1601具体用于:
根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对。
确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的T个PRB对子集中包含的PRB对。
当T>1时,所述确定单元1601具体用于:
根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对。
根据所述S-T个PRB对子集包含的PRB对,结合第一预设规则,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的除所述S-T个PRB对子集以外的T-1个PRB对子集包含的PRB对。
确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集以及所述T-1个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的1个PRB对子集中包含的PRB对。
具体的,如上所述,本发明实施例提供的DCI的接收装置160可以为UE,本发明实施例对此不作具体限定。
具体的,图16和17所示的DCI的接收装置160的实施例中,确定单元1601和编号单元1603可以通过处理器实现,接收单元1602可以通过接收器实现,其中,接收器和处理器之间可以相互通信,本发明实施例对此不作具体限定。
具体的,通过本发明实施例提供的DCI的接收装置160接收DCI的方法可参考上述方法实施例,本发明实施例在此不再赘述。
由于本发明实施例提供的DCI的接收装置160可用于执行上述DCI的接收方法,因此其所能获得的技术效果也可参考上述方法实施例,此处不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的装置,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部 结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不 局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (78)

  1. 一种下行控制信息DCI的发送方法,其特征在于,所述方法包括:
    确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
    通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100001
    的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100002
    所述第二公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100003
    所述第三公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100004
    所述第四公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100005
    其中,
    Figure PCTCN2015087110-appb-100006
    表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100007
    表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100008
    表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100009
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100010
    表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与a2中的较大值。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100011
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100012
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100013
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100014
    Figure PCTCN2015087110-appb-100015
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100016
    表示向上取整;mod()表示取余。
  5. 一种下行控制信息DCI的发送方法,其特征在于,所述方法包括:
    确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素 为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
    通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
    所述对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号包括:
    先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
  8. 根据权利要求5-7任一项所述的方法,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100017
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100018
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100019
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100020
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100021
    表示向上取整;mod()表示取余。
  10. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
  11. 根据权利要求5-10任一项所述的方法,其特征在于,在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,还包括:
    确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,在所述确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之后,还包括:
    发送第二信令给接收端,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下 行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数。
  13. 一种下行控制信息DCI的接收方法,其特征在于,所述方法包括:
    确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
    通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100022
    的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100023
    所述第二公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100024
    所述第三公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100025
    所述第四公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100026
    其中,
    Figure PCTCN2015087110-appb-100027
    表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100028
    表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100029
    表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100030
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100031
    表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与a2中的较大值。
  15. 根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100032
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100033
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100034
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100035
    Figure PCTCN2015087110-appb-100036
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100037
    表示向上取整;mod()表示取余。
  17. 一种下行控制信息DCI的接收方法,其特征在于,所述方法包括:
    确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选 中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
    通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
    所述对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号包括:
    先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
  20. 根据权利要求17-19任一项所述的方法,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数 是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100038
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100039
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100040
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100041
    Figure PCTCN2015087110-appb-100042
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100043
    表示向上取整;mod()表示取余。
  22. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
  23. 根据权利要求17-22任一项所述的方法,其特征在于,在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,还包括:
    确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,在所述确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之前,还包括:
    确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对;
    接收发送端发送的第二信令,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数;
    所述确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对,包括:
    根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,当T=1时,所述根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对包括:
    根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对;
    确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的T个PRB对子集中包含的PRB对。
  26. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,当T>1时,所述根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对包括:
    根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对;
    根据所述S-T个PRB对子集包含的PRB对,结合第一预设规则,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的除所述S-T个PRB对子集以外的T-1个PRB对子集包含的PRB对;
    确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集以及所述T-1个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道 的PRB对集合中剩余的1个PRB对子集中包含的PRB对。
  27. 一种下行控制信息DCI的发送装置,其特征在于,所述DCI的发送装置包括:确定单元和发送单元;
    所述确定单元,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
    所述发送单元,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
  28. 根据权利要求27所述的DCI的发送装置,其特征在于,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100044
    的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100045
    所述第二公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100046
    所述第三公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100047
    所述第四公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100048
    其中,
    Figure PCTCN2015087110-appb-100049
    表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100050
    表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100051
    表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100052
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100053
    表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与a2中的较大值。
  29. 根据权利要求27或28所述的DCI的发送装置,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100054
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  30. 根据权利要求29所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100055
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100056
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100057
    Figure PCTCN2015087110-appb-100058
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100059
    表示向上取整;mod()表示取余。
  31. 一种下行控制信息DCI的发送装置,其特征在于,所述DCI的发送装置包括:确定单元和发送单元;
    所述确定单元,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
    所述发送单元,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
  32. 根据权利要求31所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述DCI的发送装置还包括编号单元;
    所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是所述编号单元对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
  33. 根据权利要求32所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
    所述编号单元具体用于:
    先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中 的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
  34. 根据权利要求31-33任一项所述的DCI的发送装置,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100060
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  35. 根据权利要求34所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100061
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100062
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100063
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100064
    表示向上取整;mod()表示取余。
  36. 根据权利要求31所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
  37. 根据权利要求31-36任一项所述的DCI的发送装置,其特征在于,
    所述确定单元,还用于在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
  38. 根据权利要求37所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述发送单元,还用于在所述确定单元确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之后,发送第二信令给接收端,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数。
  39. 一种下行控制信息DCI的接收装置,其特征在于,所述DCI的接收装置包括:确定单元和接收单元;
    所述确定单元,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
    所述接收单元,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
  40. 根据权利要求39所述的DCI的接收装置,其特征在于,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100065
    的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100066
    所述第二公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100067
    所述第三公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100068
    所述第四公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100069
    其中,
    Figure PCTCN2015087110-appb-100070
    表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100071
    表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100072
    表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100073
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100074
    表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与a2中的较大值。
  41. 根据权利要求39或40所述的DCI的接收装置,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100075
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  42. 根据权利要求41所述的DCI的接收装置,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100076
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100077
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100078
    Figure PCTCN2015087110-appb-100079
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100080
    表示向上取整;mod()表示取余。
  43. 一种下行控制信息DCI的接收装置,其特征在于,所述DCI的接收装置包括:确定单元和接收单元;
    所述确定单元,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
    所述接收单元,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
  44. 根据权利要求43所述的DCI的接收装置,其特征在于,所述DCI的接收装置还包括编号单元;
    所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是所述编号单 元对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
  45. 根据权利要求44所述的DCI的接收装置,其特征在于,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
    所述编号单元具体用于:
    先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
  46. 根据权利要求43-45任一项所述的DCI的接收装置,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100081
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  47. 根据权利要求46所述的DCI的接收装置,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100082
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100083
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多 个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100084
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100085
    表示向上取整;mod()表示取余。
  48. 根据权利要求43所述的DCI的接收装置,其特征在于,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
  49. 根据权利要求43-48任一项所述的DCI的接收装置,其特征在于,
    所述确定单元,还用于在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
  50. 根据权利要求49所述的DCI的接收装置,其特征在于,
    所述确定单元,还用于在所述确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对;
    所述接收单元,还用于接收发送端发送的第二信令,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数;
    所述确定单元具体用于:
    根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
  51. 根据权利要求50所述的DCI的接收装置,其特征在于,当T=1时,所述确定单元具体用于:
    根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对;
    确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的T个PRB对子集中包含的PRB对。
  52. 根据权利要求50所述的DCI的接收装置,其特征在于,当T>1时,所述确定单元具体用于:
    根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对;
    根据所述S-T个PRB对子集包含的PRB对,结合第一预设规则,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的除所述S-T个PRB对子集以外的T-1个PRB对子集包含的PRB对;
    确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集以及所述T-1个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的1个PRB对子集中包含的PRB对。
  53. 一种下行控制信息DCI的发送装置,其特征在于,所述DCI的发送装置包括:处理器和发送器;
    所述处理器,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
    所述发送器,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
  54. 根据权利要求53所述的DCI的发送装置,其特征在于,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100086
    的资源元素组所在的PRB索引与通 过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100087
    所述第二公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100088
    所述第三公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100089
    所述第四公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100090
    其中,
    Figure PCTCN2015087110-appb-100091
    表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100092
    表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100093
    表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100094
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100095
    表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与a2中的较大值。
  55. 根据权利要求53或54所述的DCI的发送装置,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100096
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  56. 根据权利要求55所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100097
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100098
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100099
    Figure PCTCN2015087110-appb-100100
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100101
    表示向上取整;mod()表示取余。
  57. 一种下行控制信息DCI的发送装置,其特征在于,所述DCI的发送装置包括:处理器和发送器;
    所述处理器,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
    所述发送器,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选发送DCI。
  58. 根据权利要求57所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是所述处理器对所述PRB对 集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
  59. 根据权利要求58所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
    所述处理器具体用于:
    先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
  60. 根据权利要求57-59任一项所述的DCI的发送装置,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100102
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  61. 根据权利要求60所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100103
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100104
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多 个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100105
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100106
    表示向上取整;mod()表示取余。
  62. 根据权利要求57所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
  63. 根据权利要求57-62任一项所述的DCI的发送装置,其特征在于,
    所述处理器,还用于在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
  64. 根据权利要求63所述的DCI的发送装置,其特征在于,所述发送器,还用于在所述处理器确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之后,发送第二信令给接收端,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数。
  65. 一种下行控制信息DCI的接收装置,其特征在于,所述DCI的接收装置包括:处理器和接收器;
    所述处理器,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,每个控制信道元素由4个或8个资源元素组组成,所述4个资源元素组在4个PRB对中,所述8个资源元素组在6个PRB对中,并且所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素中存在2 个控制信道元素,第一物理下行控制信道候选在子帧k由所述2个控制信道元素组成并且占用6个PRB对;
    所述接收器,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
  66. 根据权利要求65所述的DCI的接收装置,其特征在于,在子帧k,用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对包含的控制信道元素中的编号为n的控制信道元素对应编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100107
    的资源元素组所在的PRB索引与通过如下第一公式至第四公式中的任意一个公式获得的索引相同,其中,所述第一公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100108
    所述第二公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100109
    所述第三公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100110
    所述第四公式包括:
    Figure PCTCN2015087110-appb-100111
    其中,
    Figure PCTCN2015087110-appb-100112
    表示所述用于物理下行控制信道集合Xm的PRB对个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100113
    表示组成每个控制信道元素的资源元素组的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100114
    表示每个PRB对包含的控制信道元素的个数;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100115
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100116
    表示向上取整;mod()表示取余;max(a1,a2)表示取a1与a2中的较大值。
  67. 根据权利要求65或66所述的DCI的接收装置,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对 集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100117
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第二物理下行控制信道候选,组成所述第二物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  68. 根据权利要求67所述的DCI的接收装置,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100118
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100119
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,其中,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100120
    Figure PCTCN2015087110-appb-100121
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100122
    表示向上取整;mod()表示取余。
  69. 一种下行控制信息DCI的接收装置,其特征在于,所述DCI的接收装置包括:处理器和接收器;
    所述处理器,用于确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素,所述控制信道元素为用于所述物理下行控制信道集合的物理资源块PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素,所述用于所述物理下行控制信道集合的PRB对组成物理下行控制信道的PRB对集合,并且所述物理下行控制信道集合中存在第三物理下行控制信道候选,其中,在子帧k,所述PRB对集合包含6个PRB对,所述PRB对集合包含多个PRB对子集,每个PRB对子集包含2个或者4个PRB对,每个控制信道元素是一个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素,当组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素个数大于1且不大于所述多个PRB对子集中每个子集中的 PRB对包含的控制信道元素个数的最小值时,组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素是所述多个PRB对子集中至少两个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素中的控制信道元素;
    所述接收器,用于通过所述其中一个物理下行控制信道候选接收DCI。
  70. 根据权利要求69所述的DCI的接收装置,其特征在于,所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素的编号是所述处理器对所述PRB对集合中的所述多个PRB对子集中的PRB对包含的控制信道元素进行交织编号后获得的。
  71. 根据权利要求60所述的DCI的接收装置,其特征在于,所述PRB对集合包含PRB对子集0、PRB对子集1、……、PRB对子集S-1共S个PRB对子集,所述S个PRB对子集分别包含的PRB对的个数的比例为X0:X1:……XS-1
    所述处理器具体用于:
    先顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,接着顺序编号PRB对子集S-1中的YS-1个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集0中的Y0个控制信道元素,接着顺序编号PRB对子集1中的Y1个控制信道元素,……,直到所述PRB对集合中的PRB对包含的控制信道元素编号完成,其中Y0:Y1:……YS-1=X0:X1:……XS-1
  72. 根据权利要求69-71任一项所述的DCI的接收装置,其特征在于,在子帧k,物理下行控制信道的PRB对集合p中的PRB对包含的控制信道元素的个数是NCCE,p,k,编号为0到NCCE,p,k-1,所述物理下行控制信道的PRB对集合p中有
    Figure PCTCN2015087110-appb-100123
    个物理下行控制信道候选由Lk个控制信道元素组成,当NCCE,p,k不能被Lk整除时,存在第四物理下行控制信道候选,组成所述第四物理下行控制信道候选的控制信道元素包括从编号为NCCE,p,k-Lk1的控制信道元素到编号最大的控制信道元素中的编号连续的Lk1个控制信道元素,以及从编号最小的控制信道元素开始的编号连续的Lk-Lk1个控制信道元素。
  73. 根据权利要求72所述的DCI的接收装置,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015087110-appb-100124
    个物理下行控制信道候选中的第m个物理下行控制信道候选对应的控制信道元素编号为
    Figure PCTCN2015087110-appb-100125
    其中,Yp,kstart是根据预定义的函数关系计算得到的,所述预定义的函数关系是无线网络临时识别符、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的子帧序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第一个时隙的序号、所述物理下行控制信道候选所在的一个或多个子帧的起始子帧的第二个时隙的序号中的一个或者多个的函数;b等于载波指示域的值或者等于0;i=0,...,Lk-1;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100126
    Figure PCTCN2015087110-appb-100127
    表示向下取整;
    Figure PCTCN2015087110-appb-100128
    表示向上取整;mod()表示取余。
  74. 根据权利要求69所述的DCI的接收装置,其特征在于,所述组成所述第三物理下行控制信道候选的控制信道元素为编号不连续的控制信道元素。
  75. 根据权利要求69-74任一项所述的DCI的接收装置,其特征在于,
    所述处理器,还用于在所述确定物理下行控制信道集合中的一个或多个物理下行控制信道候选中的其中一个物理下行控制信道候选的控制信道元素之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
  76. 根据权利要求75所述的DCI的接收装置,其特征在于,
    所述处理器,还用于在所述确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对之前,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对;
    所述接收器,还用于接收发送端发送的第二信令,所述第二信令用于指示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对,S表示所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对子集的个数,T是固定的正整数;
    所述处理器具体用于:
    根据所述物理下行控制信道的PRB对集合中的PRB对和所述第二信 令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的所述多个PRB对子集包含的PRB对。
  77. 根据权利要求76所述的DCI的接收装置,其特征在于,当T=1时,所述处理器具体用于:
    根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对;
    确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的T个PRB对子集中包含的PRB对。
  78. 根据权利要求76所述的DCI的接收装置,其特征在于,当T>1时,所述处理器具体用于:
    根据所述第二信令,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的S-T个PRB对子集包含的PRB对;
    根据所述S-T个PRB对子集包含的PRB对,结合第一预设规则,确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中的除所述S-T个PRB对子集以外的T-1个PRB对子集包含的PRB对;
    确定所述物理下行控制信道的PRB对集合中所述S-T个PRB对子集以及所述T-1个PRB对子集的补集中包含的PRB对为所述物理下行控制信道的PRB对集合中剩余的1个PRB对子集中包含的PRB对。
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