WO2018201987A1 - 下行控制信息的传输方法、终端及网络侧设备 - Google Patents

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WO2018201987A1
WO2018201987A1 PCT/CN2018/084828 CN2018084828W WO2018201987A1 WO 2018201987 A1 WO2018201987 A1 WO 2018201987A1 CN 2018084828 W CN2018084828 W CN 2018084828W WO 2018201987 A1 WO2018201987 A1 WO 2018201987A1
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different
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pdsch
resource set
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沈晓冬
纪子超
丁昱
鲁智
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维沃移动通信有限公司
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0041Frequency-non-contiguous

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication technology, and in particular, to a method, a terminal, and a network side device for transmitting downlink control information.
  • the terminal device needs to know the downlink control information (DCI) configured by the network side device to the terminal before receiving or transmitting data, and the DCI passes the physical downlink control channel.
  • DCI Downlink Control information
  • PDCCH Physical Downlink Control channel
  • the terminal acquires the DCI by performing blind detection on the PDCCH, and then combines the DCI carried in the PDCCH according to the starting symbol position of the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) in the PDSCH. Send data on.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the implementation of DCI is more flexible, such as the length of DCI is variable, etc.
  • the blind detection method in the blind detection is used to obtain DCI, and the blind detection efficiency is low.
  • Some embodiments of the present disclosure provide a method for transmitting downlink control information, a terminal, and a network side device, to solve the problem that the blind detection efficiency is low when the implementation manner of the DCI is flexibly set.
  • some embodiments of the present disclosure provide a method for transmitting downlink control information, including: determining, by a terminal, resource configuration information corresponding to a control resource set; and determining, by the terminal, the first according to the resource configuration information and the blind detection information.
  • the blind detection information includes: at least one of a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a length of the resource allocation field RA in the DCI; The blind detection information is received, and the DCI sent by the network side device on the control resource set is received.
  • some embodiments of the present disclosure provide a method for transmitting downlink control information, including: a network side device sending first correspondence relationship configuration information to a terminal, where the first correspondence relationship configuration information includes a downlink control for transmitting a first correspondence between the resource configuration information of the resource control set of the information DCI and the blind detection information, where the blind detection information includes: a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a length of the resource allocation field RA in the DCI. At least one of; and the network side device transmits a DCI to the terminal on the set of control resources.
  • some embodiments of the present disclosure provide a terminal, including: a processing module, configured to determine resource configuration information corresponding to a control resource set; and a blind detection information acquiring module, configured to perform blind detection according to the resource configuration information Obtaining the blind detection information, where the blind detection information includes: at least one of a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a length of the resource allocation field RA in the DCI; and receiving And a module, configured to receive, according to the blind detection information, a DCI sent by the network side device on the control resource set.
  • some embodiments of the present disclosure provide a network side device, including: a first sending module, configured to send first correspondence configuration information to a terminal, where the first correspondence configuration information includes a downlink for transmission a first correspondence between the resource configuration information of the resource control set of the information DCI and the blind detection information, where the blind detection information includes: a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a length of the resource allocation field RA in the DCI. And at least one of; and a second sending module, configured to send a DCI to the terminal on the set of control resources.
  • some embodiments of the present disclosure provide a terminal, including: at least one processor, a memory, at least one network interface, and a bus system, wherein the at least one processor, the memory, and the at least one network interface Coupled together by the bus system, the memory is for storing executable programs and data, the at least one processor configured to invoke the program and data stored in the memory to perform according to the first aspect The method described.
  • some embodiments of the present disclosure provide a network side device, including: at least one processor, a memory, at least one network interface, and a bus system, wherein the at least one processor, the memory, and the at least one Network interfaces coupled together by the bus system for storing executable programs and data, the at least one processor configured to invoke the programs and data stored in the memory to perform according to a second The method described in the aspects.
  • some embodiments of the present disclosure provide a non-transitory computer readable storage medium comprising: executable programs and data stored on the non-transitory computer readable storage medium, wherein When the executable program and data are executed by a computer processor, the computer processor implements the method according to the first aspect.
  • some embodiments of the present disclosure provide a non-transitory computer readable storage medium comprising: executable programs and data stored on the non-transitory computer readable storage medium, wherein When the executable program and data are executed by a computer processor, the computer processor implements the method according to the second aspect.
  • the terminal obtains the blind downlink by determining the resource configuration information corresponding to the control resource set according to the first correspondence between the resource configuration information and the blind detection information. Controlling at least one of the length of the information DCI, the aggregation level of the candidate control channel, and the length of the resource allocation field RA in the DCI; that is, the terminal does not need the network side device to send the blind detection information, and may acquire additional resources according to the first correspondence.
  • the terminal may be based on the length of the acquired DCI, the aggregation level of the candidate control channel, and the resource allocation field in the DCI. At least one of the lengths of the RA performs targeted blind detection, which improves the efficiency of blind detection.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a system architecture of a method for transmitting downlink control information provided by the present disclosure
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a control resource set
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a frequency domain priority mapping manner according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a time domain priority mapping manner according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a distributed interleaving manner according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a centralized interleaving manner according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for transmitting downlink control information according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart of a downlink control information transmission method according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart of a method for sending downlink control information according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a terminal according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a terminal according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a network side device according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a terminal according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a network side device according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a system architecture of a method for transmitting downlink control information provided by the present disclosure.
  • the system architecture shown in FIG. 1 includes a network side device 01 and a terminal 02.
  • the network side device 01 may be a Global System of Mobile communication (GSM) or a Base Transceiver Station (BTS) in Code Division Multiple Access (CDMA), or may be a broadband code division.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • BTS Base Transceiver Station
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • the base station (NodeB, NB) in the Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) may also be an evolved base station (Evolutional Node B, eNB or eNodeB) in Long Term Evolution (LTE), or may be a new radio access (New The base station in the radio access technical, New RAT or NR), or the relay station or the access point, or the base station in the future 5G network, is not limited herein.
  • the terminal 02 may be a wireless terminal or a wired terminal, and the wireless terminal may be a device that provides voice and/or other service data connectivity to the user, a handheld device with wireless connectivity, or other processing device connected to the wireless modem. .
  • the wireless terminal can communicate with one or more core networks via a Radio Access Network (RAN), which can be a mobile terminal, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal.
  • RAN Radio Access Network
  • it may be a portable, pocket, handheld, computer built-in or in-vehicle mobile device that exchanges language and/or data with a wireless access network.
  • the wireless terminal may also be referred to as a system, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, and a remote terminal.
  • the access terminal, the user terminal (User Terminal), the user agent (User Agent), and the user device (User Device or User Equipment) are not limited herein.
  • a data channel of a terminal includes a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting downlink data, and a physical uplink shared channel (PUSCH) for transmitting uplink data, and data.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the uplink and downlink resource scheduling of the channel needs to notify the terminal through Downlink Control Information (DCI).
  • DCI is carried by a Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • the basic time unit of downlink resource scheduling is one slot, and the scheduling in one slot is 7 or 14 orthogonal frequency division multiplexing in time (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing in time (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
  • a slot can be divided into control area and data area.
  • the PDSCH is transmitted on the data area of the slot, and the PDCCH is transmitted on the control area of the slot.
  • the slot time-frequency resources used by the PDSCH are composed of RBs.
  • the terminal needs to demodulate the PDCCH.
  • the DCI carried in the PDCCH includes location information indicating the RB used in the PDSCH in the frequency domain, that is, downlink resource allocation information.
  • control resource sets In the control area of a slot, there are one or more control resource sets (CORESET), and the terminal can detect the PDCCH in one or more control resource sets.
  • CORESET control resource sets
  • 2 is a schematic structural diagram of a control resource set. As shown in FIG. 2, a control area and a data area are included in one slot, and two control resource sets exist in the control area of the slot, and the size of the two control resource sets may be different in the time domain and the frequency domain resource.
  • the NR PDCCH uses one or more (such as 1, 2, 4, 8) Control Channel Elements (CCEs) for transmission, that is, the mapping of NR PDCCH to time-frequency resources is based on the structure of CCE, which constitutes the basic of CCE.
  • the resource unit is a Resource Element Group (REG), and one CCE is composed of a certain number of REGs (for example, composed of 6 REGs).
  • REG Resource Element Group
  • One REG consists of one RB in the frequency domain (ie 12 consecutive subcarriers) and one Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the REGs in the CCE can be arranged in multiple ways.
  • the REG mapping and interleaving methods can be implemented.
  • REG mapping methods include frequency-first and time-first.
  • the mapping order of the REGs that make up the CCE on the time-frequency resources is the pre-frequency domain post-time domain.
  • the frequency domain priority mapping mode has multiple mapping modes according to REG mapping to different frequency domains.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a frequency domain priority mapping manner according to some embodiments of the present disclosure. As shown in Figure 3, the six REGs are mapped to different frequency domains in the same time domain. Figure 3 is only one of a variety of frequency domain prioritization methods.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a time domain priority mapping manner according to some embodiments of the present disclosure. As shown in Figure 4, the REG maps to two time domain resources and then maps them on the frequency domain resources. Figure 4 is only one of a variety of time domain priority modes.
  • the interleaving methods of REG include distributed and localized.
  • the interleaving of the REGs constituting the CCE in the frequency domain is continuous.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a distributed interleaving manner according to some embodiments of the present disclosure. As shown in Figure 5, the CCE has six consecutive REG components.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a centralized interleaving manner of some embodiments of the present disclosure. As shown in Figure 6, the CCE has six discrete REGs. It can be understood by those skilled in the art that the manner of interleaving the distributed REG can be various, and the disclosure is not particularly limited herein.
  • resources used for determining the PDSCH may be configured according to the following method: a bitmap in a DCI of the PDCCH is used to indicate a Resource Block Group (RBG) location allocated to the PDSCH, where the RBG is one. Group RBs in the frequency domain. RBG size (ie the number of RBs included in each RBG) and downlink system bandwidth Relevant, as shown in Table 1:
  • RBG Resource Block Group
  • the corresponding Resource Assignment (RA) field that is, the bitmap contains The bit corresponds to 1 RBG per 1 bit. If an RBG is assigned to the PDSCH, the corresponding bit in the bitmap is set to 1; otherwise it is set to 0.
  • RA Resource Assignment
  • the bitmap contains Bits, each bit represents two consecutive RBs in the frequency domain corresponding to one RBG. Assuming that the bitmap code assigned to the PDSCH resource is: 1001110100010, the PDSCH is allocated to the RBG resources numbered 0, 3, 4, 5, 7, and 11.
  • the implementation of the DCI is more flexible, and the length of the DCI can be changed according to different scenarios, that is, different DCIs have different lengths, and the length of the resource allocation field in the DCI is also variable.
  • RA is a bitmap in DCI.
  • the aggregation level of the candidate control channel also includes various types, such as aggregation levels 1, 2, 4, and 8. If the terminal adopts the blind detection method in the related art, it needs to perform blind detection according to the length of all DCIs, all RA lengths, and all aggregation levels, which will result in very low efficiency of blind detection.
  • Some embodiments of the present disclosure provide a method for transmitting downlink control information, which carries additional blind detection information through a CORESET resource or a mapping manner and an interleaving manner of different REGs, so as to reduce the number of blind detections and improve the blind detection efficiency.
  • the following is a detailed description of the embodiments.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for transmitting downlink control information according to some embodiments of the present disclosure.
  • the execution body of the transmission method is the terminal in the above embodiment. As shown in FIG. 7, the method includes steps S701-S703.
  • the terminal determines resource configuration information corresponding to the control resource set.
  • the control resource set available to the terminal may be one or more.
  • the resource configuration information of the available control resource set of the terminal may be predefined, or may be defined in advance, corresponding to one or more of system bandwidth, subcarrier spacing, antenna configuration, and carrier frequency, and resource configuration information.
  • the terminal may determine, according to the correspondence, resource configuration information of each available control resource set.
  • the terminal may further receive resource configuration information corresponding to each of the at least one control resource set sent by the network side device.
  • the network side device may send the resource configuration information corresponding to each control resource set to the terminal through the high layer signaling, or the network side device sends the resource configuration information corresponding to each control resource set to the terminal through the broadcast channel, the system information, or the like.
  • the specific implementation manner in which the network side device sends the resource configuration information to the terminal is not limited in this embodiment.
  • the terminal After acquiring the resource configuration information corresponding to each control resource set, the terminal monitors at least one control resource set according to the resource configuration information corresponding to each control resource set to determine a control resource set for transmitting the DCI.
  • the resource configuration information includes an identifier of the control resource set, where the identifier of the control resource set is used to indicate a time domain location and/or a frequency domain location of the control resource set.
  • the terminal monitors the time domain location and/or the frequency domain location of each control resource set to determine a control resource set for the DCI of the terminal, and the process is equivalent to a process of blind detection, that is, determining, by the process of blind detection, the terminal The set of control resources for the DCI.
  • the terminal After the terminal determines the control resource set for transmitting the DCI, the terminal determines the resource configuration information corresponding to the control resource set according to the control resource set for transmitting the DCI. That is, in this embodiment, the resource configuration information determined by the terminal is resource configuration information of a control resource set in which the DCI is transmitted to the terminal.
  • the terminal acquires the blind detection information according to the first correspondence between the resource configuration information and the blind detection information, where the blind detection information includes: a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a DCI. At least one of the lengths of the resource allocation field RA.
  • the resource configuration information may include an identifier of the control resource set, the identifier of the control resource set being used to indicate a time domain location and/or a frequency domain location of the control resource set.
  • This identifier can for example be the number of the control resource set.
  • number 1 and number 2 of the control resource set shown in FIG. 2 indicate different sets of control resources.
  • Those skilled in the art can understand that different sets of control resources can be configured by overlapping resources.
  • the resource configuration information may include a mapping manner of the REGs in the control resource set. For details, refer to the description made in conjunction with FIG. 3 and FIG. 4 above.
  • the resource configuration information may include an interleaving manner of the REG of the control resource set. For details, refer to the description made above with reference to FIG. 5 and FIG. 6.
  • the length of the downlink control information DCI is no longer fixed. Different DCI formats may have different lengths of DCI. Or the same DCI format can also have different lengths.
  • a resource allocation field RA is set in the DCI, and the resource allocation field is used to indicate an RBG resource allocated to the PDSCH, as described in Table 1 above. The length of the RA field is also variable.
  • the aggregation level of the candidate control channel may include 1, 2, 4, 8, and the like.
  • the resource configuration information has a first correspondence with the blind detection information. That is, at least one of the identifier of the control resource set, the mapping mode of the REG, and the interleaving method of the REG has a correspondence relationship with at least one of the length of the DCI, the aggregation level of the candidate control channel, and the length of the RA.
  • the terminal may acquire the length of the DCI, the aggregation level of the candidate control channel, the length of the RA, and the like according to the first correspondence.
  • the first correspondence may be predefined by the protocol, or may be sent to the terminal by the network side device.
  • the terminal receives, according to the blind detection information, a DCI sent by the network side device on the control resource set.
  • the terminal may perform detection according to the blind detection information to receive the DCI sent by the network side device on the control resource set. Specifically, the terminal does not need to perform blind detection for all DCIs, aggregation levels of all candidate control channels, and lengths of all RAs, and the terminal only needs to determine the length of the DCI and the candidate control channel according to the first correspondence. Targeted blind detection is performed on the aggregation level and the length of the RA to reduce the number of blind detections and improve the blind detection efficiency.
  • the terminal determines the resource configuration information corresponding to the control resource set, and obtains the length of the blind downlink control information DCI and the candidate control channel according to the first correspondence between the resource configuration information and the blind detection information. At least one of the aggregation level and the length of the resource allocation field RA in the DCI; that is, the terminal does not need the network side device to send the blind detection information, and may obtain an additional resource indication according to the first correspondence, and may be according to the resource control set.
  • the method of obtaining the updated resource is dynamically changed, so that the manner of the resource indication is more flexible, and the terminal may perform, according to at least one of the length of the acquired DCI, the aggregation level of the candidate control channel, and the length of the resource allocation field RA in the DCI.
  • Targeted blind detection improves the efficiency of blind detection.
  • FIG. 8 is a flowchart of a downlink control information transmission method according to some embodiments of the present disclosure.
  • the execution body of the transmission method is the network side device described above, and as shown in FIG. 8, the method includes S801-S802.
  • the network side device sends the first correspondence relationship configuration information to the terminal, where the first correspondence relationship configuration information includes a first correspondence relationship between the resource configuration information of the resource control set for transmitting the downlink control information DCI and the blind detection information,
  • the blind detection information includes at least one of a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a length of the resource allocation field RA in the DCI.
  • the network side device sends a DCI to the terminal on the control resource set.
  • the network side device sends at least one resource configuration information corresponding to the at least one control resource set to the terminal.
  • the network side device subsequently sends a DCI to the terminal on one of the at least one control resource set.
  • the network side device also sends the first correspondence between the resource configuration information of the resource control set and the blind detection information to the terminal.
  • first correspondence refer to the description made in conjunction with FIG. 7 above, and the disclosure is not particularly limited herein.
  • the sending process of the above two types of information may be sent by one higher layer signaling or separately by two higher layer signaling. This embodiment does not particularly limit the specific transmission process.
  • the network side device transmits the DCI to the terminal on one of the control resource sets allocated to the terminal.
  • the terminal For a specific process for the terminal to obtain the DCI, refer to the description made in conjunction with FIG. 7 above, and the disclosure does not describe it here.
  • the network side device sends the first correspondence relationship configuration information to the terminal, where the first correspondence relationship configuration information includes the first correspondence relationship between the resource configuration information of the resource control set for transmitting the downlink control information DCI and the blind detection information.
  • the blind detection information includes at least one of a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a length of the resource allocation field RA in the DCI.
  • the network side device sends the DCI to the terminal on the control resource set, that is, the network.
  • the side device has a targeted indication of the range of terminal blind detection, which reduces the number of blind detection of the terminal and improves the efficiency of blind detection.
  • the resource configuration information includes an identifier of the control resource set, where the first correspondence relationship includes at least one correspondence relationship of: controlling a correspondence between the identifier of the resource set and the length of the DCI; and controlling the resource set.
  • the first correspondence relationship includes at least one correspondence relationship of: controlling a correspondence between the identifier of the resource set and the length of the DCI; and controlling the resource set.
  • the first correspondence relationship includes at least one correspondence relationship of: controlling a correspondence between the identifier of the resource set and the length of the DCI; and controlling the resource set.
  • the first correspondence relationship includes at least one correspondence relationship of: controlling a correspondence between the identifier of the resource set and the length of the DCI; and controlling the resource set.
  • the resource configuration information includes an identifier of the control resource set.
  • the resource configuration information may be equal to the identifier of the control resource set.
  • the concept of the resource configuration information may not be introduced, and the network side device may directly send the protocol or the protocol to the terminal.
  • the identifier of the control resource set corresponding to each of the at least one control resource set.
  • the terminal determines the identifier corresponding to the control resource set, and the terminal acquires the blind detection information according to the first correspondence between the identifier of the control resource set and the blind detection information.
  • the identifiers of different control resource sets correspond to different lengths of DCI
  • the identifiers of each control resource set correspond to respective lengths of at least one DCI.
  • the identifier 1 of the control resource set may correspond to the lengths of the two DCIs, which are respectively A bits and B bits
  • the identifier 2 of the control resource set may correspond to the lengths of the three DCIs, which are C bits, D bits, and E bits, respectively.
  • the identifier 1 of the control resource set and the identifier 2 of the control resource set correspond to different lengths of the DCI. It can also be understood that the lengths of the DCIs corresponding to the two may be all different or partially different.
  • the terminal determines that the control resource set for transmitting the DCI is the control resource set 1
  • the terminal only needs to perform blind detection for the length of the DCI for the A bit and the B bit, and does not need to have the length of the DCI as C bit, D bit, D bit.
  • Blind detection is performed, thereby reducing the number of detections of blind detection and improving the detection efficiency of blind detection.
  • the identifiers of different control resource sets correspond to aggregation levels of different candidate control channels, and the identifier of each control resource set corresponds to an aggregation level of at least one candidate control channel.
  • the identifier 1 of the control resource set corresponds to the aggregation level 1, 2 of the candidate control channel
  • the identifier 2 of the control resource set corresponds to the aggregation level 4, 8 of the candidate control channel.
  • the aggregation level of the candidate control channel corresponding to the identifier 2 of the control resource set and the identifier 2 of the control resource set may be understood as the aggregation levels of the candidate control channels corresponding to the two may be different. Partially different.
  • the terminal determines that the control resource set for transmitting the DCI is the control resource set 1, the terminal only needs to perform blind detection on the aggregation levels 1 and 2 of the candidate control channel, and does not need to perform blind detection on the aggregation levels 4 and 8 of the candidate control channel. Thereby reducing the number of detections of blind detection and improving the detection efficiency of blind detection.
  • the identifiers of different control resource sets correspond to the lengths of different RAs, and the identifiers of each control resource set correspond to the respective lengths of at least one RA.
  • the identifier 1 of the control resource set may correspond to the lengths of the two RAs, which are respectively F bits and G bits
  • the identifier 2 of the control resource set may correspond to the lengths of the three RAs, which are H bits, 1 bit, and J bits, respectively.
  • the identifier 1 of the control resource set and the identifier 2 of the control resource set correspond to different lengths of the RA. It can also be understood that the lengths of the corresponding RAs may all be different or partially different.
  • the terminal determines that the control resource set for transmitting the DCI is the control resource set 1, the terminal only needs to perform blind detection for the length of the RA for the F bit and the G bit, and does not need to have the length of the RA as H bit, I bit, J bit. Blind detection is performed, thereby reducing the number of detections of blind detection and improving the detection efficiency of blind detection.
  • the resource configuration information includes an interleaving manner of the resource element group REG in the control resource set, where the first correspondence relationship includes at least one corresponding relationship: the correspondence between the interleaving manner of the REG and the length of the DCI Correspondence between the interleaving manner of the REG and the aggregation level of the candidate control channel; and the correspondence between the interleaving manner of the REG and the length of the RA.
  • the resource configuration information includes an interleaving manner of REGs in the resource set.
  • the resource configuration information may be equal to the interleaving mode of the REG.
  • the concept of the resource configuration information may not be introduced, and the network side device may directly send the protocol or the protocol to the terminal. Control the interleaving mode of the REG corresponding to each of the resource sets.
  • the terminal determines the interleaving manner of the REG corresponding to the control resource set, and the terminal acquires the blind detection information according to the first correspondence between the interleaving manner of the REG of the control resource set and the blind detection information.
  • each interleaving mode corresponds to a respective length of at least one DCI; different interleaving modes correspond to different control channels.
  • Aggregation level each interleaving mode corresponds to at least one aggregation level; different interleaving modes correspond to different RA lengths, and each interleaving manner corresponds to a respective length of at least one RA.
  • the interleaving manner may be used to refer to various interleaving modes, the length of the interleaving manner and the length of the DCI, the aggregation level of the candidate control channel, the length of the RA, and the identification of the control resource set and the DCI.
  • the corresponding relationship between the length, the aggregation level of the candidate control channel, and the length of the RA is similar. For details, refer to the foregoing embodiment, and details are not described herein again.
  • the resource configuration information includes a mapping manner of the resource element group REG in the control resource set, where the first correspondence includes at least one corresponding relationship: a mapping manner between the mapping manner of the REG and the length of the DCI. Correspondence between the mapping mode of the REG and the aggregation level of the control channel; and the correspondence between the mapping mode of the REG and the RA length.
  • the resource configuration information includes a mapping manner of REGs in the resource set.
  • the resource configuration information may be equivalent to the mapping mode of the REG.
  • the concept of the resource configuration information may not be introduced, and the network side device may directly send the protocol or the protocol to the terminal. Control the mapping mode of the REG corresponding to each resource set.
  • the terminal determines the mapping manner of the REG corresponding to the control resource set, and the terminal acquires the blind detection information according to the first correspondence between the mapping manner of the REG of the control resource set and the blind detection information.
  • mapping modes there are multiple mapping modes of REG, and different mapping modes correspond to different DCI lengths, and each mapping mode corresponds to a respective length of at least one DCI; different mapping modes correspond to different control channels. Aggregation level, each mapping mode corresponds to at least one aggregation level; different mapping modes correspond to different RA lengths, and each mapping manner corresponds to a respective length of at least one RA.
  • the mapping mode may be used to refer to various mapping modes, the mapping mode and the length of the DCI, the aggregation level of the candidate control channel, the length of the RA, and the identity of the control resource set and the DCI.
  • the corresponding relationship between the length, the aggregation level of the candidate control channel, and the length of the RA is similar. For the specific description, refer to the foregoing embodiment, and details are not described herein again.
  • the network side device may also directly send or protocol to the terminal at least one of the identifier corresponding to the at least one control resource set, the interleaving manner of the REG, and the mapping manner of the REG.
  • the terminal determines at least one of an identifier corresponding to the control resource set, an interleaving manner of the REG, and a mapping manner of the REG, and then the terminal determines the blind detection information according to the first correspondence.
  • the blind detection information includes the length of the DCI, and the resource allocation field RA is included in the DCI. At this time, the length of the RA is not included in the blind detection information.
  • the terminal After the terminal obtains the length of the DCI according to the first correspondence, the terminal acquires the length of the RA according to the second correspondence between the length of the DCI and the length of the RA.
  • the terminal receives the DCI sent by the network side device on the control resource set according to the length of the DCI and the length of the RA.
  • the second correspondence may be pre-defined by the protocol, or the network side device may send the second correspondence configuration information to the terminal, and the terminal receives the second correspondence configuration information sent by the network device, where the second correspondence configuration information includes The second correspondence.
  • the method provided by the present disclosure establishes a more direct correspondence between the length of the DCI and the length of the RA.
  • the length of one DCI corresponds to the length of one RA, so that the terminal needs to perform blind detection according to the length of one RA, thereby reducing the number of blind detections. Improved blind detection efficiency.
  • the terminal may determine, according to the length of the RA, a system bandwidth or an RBG size for transmitting the PDSCH.
  • a system bandwidth is known.
  • RBGs of size P the corresponding bitmaps are included. The bit corresponds to 1 RBG per 1 bit.
  • the length of the RA is the number of bits contained in the bitmap.
  • the size of the RBG is 4, that is, one RBG includes 4 RBs.
  • the size of the RBG is known to be 3 if the bitmap is 20 bits, the system bandwidth is 60 RB.
  • the terminal obtains the size of the RBG according to the RA, or the system bandwidth, so that the terminal can receive the data transmitted on the PDSCH in a targeted manner.
  • FIG. 9 is a flowchart of a method for transmitting downlink control information according to some embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 9, the execution body of the method is the above terminal, and the method includes S901-S903.
  • the terminal determines resource configuration information corresponding to the control resource set.
  • the terminal determines configuration information of the PDSCH of the transmission data according to a third correspondence between the resource configuration information and the configuration information of the PDSCH, where the configuration information of the PDSCH includes a PDSCH reception bandwidth, a PDSCH location information, and At least one of sizes of RBGs for transmitting a PDSCH, the location information of the PDSCH including a start symbol position and/or an end symbol position of the PDSCH.
  • the terminal receives data transmitted on the PDSCH according to the configuration information of the PDSCH.
  • the resource configuration information of the control resource set further has a third correspondence with the configuration information of the PDSCH, where the third correspondence may be pre-agreed by the protocol, or the network side device may send the third correspondence to the terminal.
  • the configuration information is that the terminal receives the third correspondence configuration information sent by the network side device.
  • the configuration information of the PDSCH includes at least one of a reception bandwidth of the PDSCH, location information of the PDSCH, and a size of an RBG for transmitting the PDSCH.
  • the resource configuration information includes at least one of an identifier of the control resource set, a mapping manner of the REG, and an interleaving manner of the REG, that is, at least one of the identifier of the control resource set, the mapping manner of the REG, and the interleaving manner of the REG, and the receiving bandwidth of the PDSCH.
  • At least one of the location information of the PDSCH and the size of the RBG for transmitting the PDSCH has a correspondence relationship.
  • the terminal can adjust the radio frequency bandwidth of the terminal according to the receiving bandwidth according to the receiving bandwidth of the PDSCH.
  • the terminal can receive the PDSCH data at the corresponding location according to the location information of the PDSCH.
  • the terminal can also perform targeted data reception according to the DCI obtained in the foregoing embodiment and the configuration information of the acquired PDSCH, so that the terminal can receive the data transmitted on the PDSCH in a power saving manner and a fast manner.
  • the implementation manner of obtaining the DCI in the present disclosure may be the foregoing acquisition manner.
  • the DCI may also be obtained by other methods.
  • the disclosure does not specifically limit the implementation manner of obtaining the DCI.
  • the disclosure determines the configuration information of the PDSCH of the transmission data according to the third correspondence between the resource configuration information and the configuration information of the PDSCH, where the configuration information of the PDSCH includes the reception bandwidth of the PDSCH, the location information of the PDSCH, and the RBG for transmitting the PDSCH.
  • the location information of the PDSCH includes a start symbol position and/or an end symbol position of the PDSCH
  • the terminal may obtain an additional resource indication, that is, configuration information of the PDSCH, according to the resource configuration information, and may be configured according to the resource control set.
  • the information of the updated resource is changed dynamically, so that the manner of the resource indication is more flexible.
  • the network side device does not need to be sent in other manners, which reduces the signaling overhead, and the terminal can also
  • the acquired PDSCH configuration information can be used for targeted data reception.
  • the resource configuration information includes an identifier of the control resource set
  • the third correspondence includes at least one corresponding relationship of: controlling a correspondence between an identifier of the resource set and a receiving bandwidth of the PDSCH And a correspondence between the identifier of the control resource set and the location information of the PDSCH; and a correspondence between the identifier of the control resource set and the size of the RBG for transmitting the PDSCH.
  • the resource configuration information includes an identifier of the control resource set.
  • the resource configuration information may be equal to the identifier of the control resource set.
  • the concept of the resource configuration information may not be introduced, and the network side device may directly send the protocol or the protocol to the terminal.
  • the identifier of the control resource set corresponding to each of the at least one control resource set.
  • the terminal determines the identifier corresponding to the control resource set, and the terminal acquires the configuration information of the PDSCH according to the third correspondence between the identifier of the control resource set and the configuration information of the PDSCH.
  • the identifiers of different control resource sets correspond to the receiving bandwidths of different PDSCHs, and the identifier of each control resource set corresponds to the receiving bandwidth of at least one PDSCH.
  • the identification 1 of the control resource set may correspond to two different reception bandwidths.
  • the identifiers of the different control resource sets correspond to the location information of different PDSCHs, and the identifier of each control resource set corresponds to the location information of the at least one PDSCH.
  • the identifier 1 of the control resource set corresponds to two location information
  • the identifier 2 of the control resource set corresponds to three location information.
  • the identifiers of different control resource sets correspond to different RBG sizes, and the identifier of each control resource set corresponds to the size of at least one RBG.
  • the identifier 1 of the control resource set may correspond to the size of two RBGs, and the identifier 2 of the control resource set may correspond to the size of three RBGs.
  • the resource configuration information includes an interleaving manner of the resource element group REG in the control resource set, where the third correspondence relationship includes at least one corresponding relationship in the following: an interlacing manner of the REG and the PDSCH Correspondence of the received bandwidth; the correspondence between the interleaving manner of the REG and the location information of the PDSCH; and the correspondence between the interleaving manner of the REG and the size of the RBG for transmitting the PDSCH.
  • the resource configuration information includes an interleaving manner of REGs in the resource set.
  • the resource configuration information may be equal to the interleaving mode of the REG.
  • the concept of the resource configuration information may not be introduced, and the network side device may directly send the protocol or the protocol to the terminal. Control the interleaving mode of the REG corresponding to each of the resource sets.
  • the terminal determines the interleaving manner of the REG in the control resource set corresponding to the control resource set, and the terminal acquires the configuration information of the PDSCH according to the third correspondence between the interleaving manner of the REG in the control resource set and the PDSCH configuration information.
  • each interleaving mode corresponds to a receiving bandwidth of at least one PDSCH; different interleaving modes correspond to different PDSCHs.
  • Position information each interleaving manner corresponds to location information of at least one PDSCH; different interleaving manners correspond to different RBG sizes, and each interleaving manner corresponds to a size of at least one RBG.
  • the interleaving manner may be used to refer to various interleaving modes, and the interleaving manner is corresponding to the receiving bandwidth of the PDSCH, the location information of the PDSCH, the size of the RBG for transmitting the PDSCH, and the control resource set.
  • the identifier is similar to the corresponding relationship between the receiving bandwidth of the PDSCH, the location information of the PDSCH, and the size of the RBG for transmitting the PDSCH.
  • the resource configuration information includes a mapping manner of the resource element group REG in the control resource set, where the third correspondence relationship includes at least one corresponding relationship in the following: a mapping manner of the REG and the PDSCH Correspondence of the received bandwidth; the correspondence between the mapping mode of the REG and the location information of the PDSCH; and the correspondence between the mapping manner of the REG and the size of the RBG for transmitting the PDSCH.
  • the resource configuration information includes a mapping manner of REGs in the resource set.
  • the resource configuration information may be equivalent to the mapping mode of the REG.
  • the concept of the resource configuration information may not be introduced, and the network side device may directly send the protocol or the protocol to the terminal. Control the interleaving mode of the REG corresponding to each of the resource sets.
  • the terminal determines the mapping manner of the REG in the control resource set corresponding to the control resource set, and the terminal acquires the configuration information of the PDSCH according to the third correspondence between the mapping manner of the REG in the control resource set and the PDSCH configuration information.
  • mapping modes there are multiple mapping modes of the REG, and different mapping modes correspond to different PDSCH receiving bandwidths, and each mapping mode corresponds to a receiving bandwidth of at least one PDSCH; different mapping modes correspond to different PDSCHs.
  • Location information each mapping manner corresponds to location information of at least one PDSCH; different mapping manners correspond to different RBG sizes, and each mapping manner corresponds to a size of at least one RBG.
  • the mapping mode may be used to refer to various mapping modes, and the mapping mode is corresponding to the receiving bandwidth of the PDSCH, the location information of the PDSCH, the size of the RBG for transmitting the PDSCH, and the control resource set.
  • the identifier is similar to the corresponding relationship between the receiving bandwidth of the PDSCH, the location information of the PDSCH, and the size of the RBG for transmitting the PDSCH.
  • the identifier is similar to the corresponding relationship between the receiving bandwidth of the PDSCH, the location information of the PDSCH, and the size of the RBG for transmitting the PDSCH.
  • the network side device may also directly send or protocol to the terminal at least one of the identifier corresponding to the at least one control resource set, the interleaving manner of the REG, and the mapping manner of the REG.
  • the terminal determines at least one of an identifier corresponding to the control resource set, an interleaving manner of the REG, and a mapping manner of the REG, and then the terminal determines the configuration information of the PDSCH according to the third correspondence.
  • first correspondence relationship configuration information, the second correspondence relationship configuration information, and the third correspondence relationship configuration information that are sent by the network side device in the foregoing embodiment may be semi-static configuration information, that is, the network side device.
  • the configuration information sent to the terminal device can last for a period of time, and can be continuously used until the network side device does not make an update.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a terminal according to some embodiments of the present disclosure.
  • the terminal 100 includes a processing module 1001, a blind detection information acquiring module 1002, and a receiving module 1003.
  • the processing module 1001 is configured to determine resource configuration information corresponding to the control resource set, and the blind detection information acquiring module 1002 is configured to acquire the blind detection information according to the first correspondence between the resource configuration information and the blind detection information,
  • the blind detection information includes: at least one of a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a length of the resource allocation field RA in the DCI; and the receiving module 1003 is configured to receive the network according to the blind detection information.
  • the DCI sent by the side device on the set of control resources.
  • the receiving module 1003 is further configured to: receive the first correspondence configuration information that is sent by the network side device, where the first correspondence relationship configuration information includes the first correspondence relationship.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a terminal according to some embodiments of the present disclosure.
  • the terminal shown in FIG. 11 is based on FIG. 10, where the blind detection information includes a length of a DCI, and the DCI includes a resource allocation field RA.
  • the terminal further includes a field obtaining module 1004 and a configuration information acquiring module 1005. .
  • the field obtaining module 1004 is configured to acquire the length of the RA according to the second correspondence between the length of the DCI and the length of the RA.
  • the receiving module 1003 is further configured to receive, according to the length of the DCI and the length of the RA, a DCI sent by the network side device on the control resource set.
  • the receiving module 1003 is further configured to receive the second correspondence configuration information that is sent by the network side device, where the second correspondence relationship configuration information includes the second correspondence relationship.
  • the configuration information acquiring module 1005 is configured to determine configuration information of the PDSCH of the transmission data according to a third correspondence between the resource configuration information and the configuration information of the PDSCH, where the configuration information of the PDSCH includes a receiving bandwidth of the PDSCH. And at least one of location information of the PDSCH and a size of an RBG for transmitting the PDSCH, where the location information of the PDSCH includes a start symbol position and/or an end symbol position of the PDSCH.
  • the receiving module 1003 is further configured to receive data transmitted on the PDSCH according to the configuration information of the PDSCH and the DCI.
  • the receiving module 1003 is further configured to receive the third correspondence relationship configuration information that is sent by the network side device, where the third correspondence relationship configuration information includes the third correspondence relationship.
  • the receiving module 1003 is further configured to receive resource configuration information corresponding to each of the at least one control resource set sent by the network side device.
  • the processing module 1001 is specifically configured to: according to resource configuration information corresponding to each of the at least one control resource set, listen to the at least one control resource set to determine a control resource set for transmitting the DCI; and transmit the DCI according to the DCI.
  • the control resource set determines resource configuration information corresponding to the control resource set.
  • the terminal provided in FIG. 11 can be used to implement the foregoing method embodiments, and the implementation principle and technical effects are similar.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a network side device according to some embodiments of the present disclosure.
  • the network side device 120 includes: a first sending module 1201, configured to send first correspondence configuration information to the terminal, where the first correspondence configuration information includes resources for transmitting downlink control information DCI a first correspondence between the resource configuration information of the control set and the blind detection information, where the blind detection information includes: at least one of a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a length of the resource allocation field RA in the DCI; And a second sending module 1202, configured to send a DCI to the terminal on the control resource set.
  • a first sending module 1201 configured to send first correspondence configuration information to the terminal, where the first correspondence configuration information includes resources for transmitting downlink control information DCI a first correspondence between the resource configuration information of the control set and the blind detection information, where the blind detection information includes: at least one of a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel,
  • the blind detection information includes a length of the DCI, where the DCI includes a resource allocation field RA, and the first sending module 1201 is further configured to send, to the terminal, second correspondence configuration information, where the second correspondence The relationship configuration information includes a second correspondence between the length of the DCI and the length of the RA.
  • the first sending module 1201 is further configured to send third correspondence configuration information to the terminal, where the third correspondence configuration information includes a correspondence between the resource configuration information and configuration information of the PDSCH, where
  • the configuration information of the PDSCH includes at least one of a reception bandwidth of a PDSCH, location information of a PDSCH, and a size of an RBG for transmitting a PDSCH, where location information of the PDSCH includes a start symbol position and/or an end symbol of the PDSCH. position.
  • the first sending module 1201 is further configured to send, to the terminal, resource configuration information corresponding to each of the at least one control resource set.
  • the network side device provided in FIG. 12 can be used to perform the foregoing method embodiments.
  • the implementation principle and the technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a terminal according to some embodiments of the present disclosure.
  • the terminal 1300 shown in FIG. 13 includes at least one processor 1301, a memory 1302, at least one network interface 1304, and a user interface 1303.
  • the various components in terminal 1300 are coupled together by a bus system 1305.
  • the bus system 1305 is used to implement connection communication between these components.
  • the bus system 1305 includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus.
  • various buses are labeled as the bus system 1305 in FIG.
  • the user interface 1303 may include a display, a keyboard, or a pointing device (eg, a mouse, a trackball, a touchpad, or a touch screen, etc.).
  • a pointing device eg, a mouse, a trackball, a touchpad, or a touch screen, etc.
  • memory 1302 in some embodiments of the present disclosure may be volatile memory or non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory can be a read-only memory (ROM), a programmable read only memory (Programmable ROM (PROM), an erasable programmable read only memory (ErasablePROM, EPROM), and an electrically erasable Program an read only memory (Electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory can be a Random Access Memory (RAM) that acts as an external cache.
  • RAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • SDRAM synchronous dynamic random access memory
  • DDRSDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • ESDRAM Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • SDRAM Synchronous Connection Dynamic Random Access Memory
  • DirectRambusRAM Direct Memory Bus Random Memory Take the memory (DirectRambusRAM, DRRAM).
  • the memory 1302 of the systems and methods described by some embodiments of the present disclosure is intended to comprise, without being limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the memory 1302 stores elements, executable modules or data structures, or a subset thereof, or their extended set: an operating system 13021 and an application 13022.
  • the operating system 13021 includes various system programs, such as a framework layer, a core library layer, a driver layer, and the like, for implementing various basic services and processing hardware-based tasks.
  • the application 13022 includes various applications, such as a media player (Media Player), a browser (Browser), etc., for implementing various application services. Programs that implement some of the embodiment methods of the present disclosure may be included in the application 13022.
  • the methods disclosed in some embodiments of the present disclosure described above may be applied to or implemented by the processor 1301.
  • the processor 1301 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. In the implementation process, each step of the foregoing method may be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor 1301 or an instruction in a form of software.
  • the processor 1301 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a Field Programmable Gate Array (FPGA) or other programmable logic device, and a discrete gate. Or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in some embodiments of the present disclosure may be implemented or performed.
  • the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in connection with some embodiments of the present disclosure may be directly embodied by the hardware decoding processor, or by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a conventional storage medium such as random access memory, flash memory, read only memory, programmable read only memory or electrically erasable programmable memory, registers, and the like.
  • the storage medium is located in the memory 1302, and the processor 1301 reads the information in the memory 1302 and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • the processing unit can be implemented in one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDevices, DSPDs), Programmable Logic Devices (Programmable Logic Devices, PLDs).
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDevices Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • the techniques described in some embodiments of the present disclosure may be implemented by modules (e.g., procedures, functions, etc.) that perform the functions described in some embodiments of the present disclosure.
  • the software code can be stored in memory and executed by the processor.
  • the memory can be implemented in the processor or external to the processor.
  • the processor 1301 may call the program or the instruction stored in the memory 1302, where the method is specifically configured to: determine resource configuration information corresponding to the control resource set; and obtain the location according to the first correspondence between the resource configuration information and the blind detection information.
  • the blind detection information includes: at least one of a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a length of the resource allocation field RA in the DCI; and according to the blind detection information, the control network interface 1304 Receiving a DCI sent by the network side device on the control resource set.
  • the processor 1301 is further configured to receive, by the network interface 1304, the first correspondence configuration information that is sent by the network side device, where the first correspondence relationship configuration information includes the first correspondence.
  • the processor 1301 is further configured to: according to a second correspondence between a length of the DCI and a length of the RA, Obtaining a length of the RA; receiving, according to the length of the DCI and the length of the RA, a DCI sent by the network side device on the control resource set.
  • the processor 1301 is further configured to control the network interface 1304 to receive the second correspondence relationship configuration information that is sent by the network side device, where the second correspondence relationship configuration information includes the second correspondence relationship.
  • the processor 1301 is further configured to determine configuration information of the PDSCH of the transmission data according to a third correspondence between the resource configuration information and the configuration information of the PDSCH, where the configuration information of the PDSCH includes a receiving bandwidth of the PDSCH and a PDSCH. At least one of location information, a size of an RBG for transmitting a PDSCH, the location information of the PDSCH including a start symbol position and/or an end symbol position of the PDSCH.
  • the processor 1301 is further configured to control, according to the configuration information of the PDSCH and the DCI, the network interface 1304 to receive data transmitted on the PDSCH.
  • the processor 1301 is further configured to receive, by the network interface 1304, the third correspondence relationship configuration information that is sent by the network side device, where the third correspondence relationship configuration information includes the third correspondence relationship.
  • the processor 1301 is further configured to receive, by the network interface 1304, resource configuration information corresponding to each of the at least one control resource set sent by the network side device.
  • the processor 1301 is further configured to listen to the at least one control resource set according to resource configuration information corresponding to each of the at least one control resource set, to determine a control resource set for transmitting the DCI.
  • the terminal shown in FIG. 13 obtains the length of the blind downlink control information DCI, the aggregation level of the candidate control channel, and the DCI according to the first correspondence between the resource configuration information and the blind detection information by determining the resource configuration information corresponding to the control resource set.
  • the resource indication makes the resource indication manner more flexible, and the terminal may perform targeted blind detection according to at least one of the length of the acquired DCI, the aggregation level of the candidate control channel, and the length of the resource allocation field RA in the DCI. Improve the efficiency of blind detection.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a network side device according to some embodiments of the present disclosure.
  • the network side device 1400 includes an antenna 1401, a radio frequency device 1402, and a baseband device 1403.
  • the antenna 1401 is connected to the radio frequency device 1402.
  • the radio frequency device 1402 receives information through the antenna 1401, and transmits the received information to the baseband device 1403 for processing.
  • the baseband device 1403 processes the information to be transmitted and transmits it to the radio frequency device 1402.
  • the radio frequency device 1402 processes the received information and transmits it through the antenna 1401.
  • the above-described band processing device may be located in the baseband device 1403.
  • the method performed by the network side device in the above embodiment may be implemented in the baseband device 1403, which includes the processor 14031 and the memory 14032.
  • the baseband device 1403 may include, for example, at least one baseband board, and the baseband board is provided with a plurality of chips, as shown in FIG. 12, one of the chips is, for example, a processor 14031, and is connected to the memory 14032 to call a program in the memory 14032 to execute The network side device operation shown in the above method embodiment.
  • the baseband device 1403 may further include a network interface 14033 for interacting with the radio frequency device 1402, such as a common public radio interface (CPRI).
  • a network interface 14033 for interacting with the radio frequency device 1402, such as a common public radio interface (CPRI).
  • CPRI common public radio interface
  • the processor here may be a processor or a collective name of multiple processing elements.
  • the processor may be a CPU, an ASIC, or one configured to implement the method performed by the network side device.
  • a plurality of integrated circuits such as one or more microprocessor DSPs, or one or more field programmable gate array FPGAs, and the like.
  • the storage element can be a memory or a collective name for a plurality of storage elements.
  • the memory 14032 can be either volatile memory or non-volatile memory, or can include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read only memory (Programmable ROM), an erasable programmable read only memory (ErasablePROM, EPROM for short), or an electric Erase programmable read only memory (EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be a Random Access Memory (RAM), which is used as an external cache.
  • RAM Random Access Memory
  • many forms of RAM may be used, such as static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), synchronous dynamic random access memory (Synchronous DRAM).
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • DDRSDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • ESDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • Synchlink DRAM SLDRAM for short
  • DirectRambusRAM Direct Memory bus random access memory
  • the processor 14031 calls the program in the memory 14032 to control the radio frequency device 1402, and sends the first correspondence configuration information to the terminal, where the first correspondence configuration information includes resources for transmitting the resource control set of the downlink control information DCI.
  • the first correspondence configuration information includes resources for transmitting the resource control set of the downlink control information DCI.
  • a first correspondence between the configuration information and the blind detection information the blind detection information including: at least one of a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a length of the resource allocation field RA in the DCI;
  • the DCI is sent to the terminal on the resource set.
  • the blind detection information includes a length of the DCI
  • the DCI includes a resource allocation field RA.
  • the processor 14031 is further configured to control the radio frequency device 1402 to send the second correspondence configuration information to the terminal, where the second correspondence is
  • the configuration information includes a second correspondence between the length of the DCI and the length of the RA.
  • the processor 14031 is further configured to control the radio frequency device 1402 to send the third correspondence configuration information to the terminal, where the third correspondence configuration information includes a correspondence between the resource configuration information and the configuration information of the PDSCH, where
  • the configuration information of the PDSCH includes at least one of a reception bandwidth of a PDSCH, location information of a PDSCH, and a size of an RBG for transmitting a PDSCH, where location information of the PDSCH includes a start symbol position and/or an end symbol position of the PDSCH.
  • the processor 14031 is further configured to control the radio frequency device 1402 to send, to the terminal, resource configuration information corresponding to each of the at least one control resource set.
  • the network side device sends the first correspondence configuration information to the terminal, where the first correspondence configuration information includes a first correspondence between the resource configuration information of the resource control set for transmitting the downlink control information DCI and the blind detection information, where the blind relationship is
  • the detection information includes: at least one of a length of the downlink control information DCI, an aggregation level of the candidate control channel, and a length of the resource allocation field RA in the DCI; the network side device sends the DCI to the terminal on the control resource set, that is, the network side device has a target Sexual indication of the range of terminal blind detection reduces the number of blind detections of the terminal and improves the efficiency of blind detection.
  • the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the 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 functions, if implemented in the form of software functional units and sold or used as separate products, may be stored in a computer readable storage medium. Based on such understanding, a portion of the technical solution of the present disclosure that contributes in essence or to the related art or a part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including several The instructions are for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present disclosure.
  • the foregoing storage medium includes various media that can store program codes, such as a USB flash drive, a mobile hard disk, a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.

Abstract

本公开提供一种下行控制信息的传输方法、终端及网络侧设备。该方法包括:终端确定控制资源集所对应的资源配置信息;终端根据资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取盲检测信息,盲检测信息包括下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;以及终端根据盲检测信息,接收网络侧设备在控制资源集上发送的DCI。

Description

下行控制信息的传输方法、终端及网络侧设备
相关申请的交叉引用
本申请主张在2017年5月5日在中国提交的中国专利申请号No.201710314145.2的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及无线通信技术,尤其涉及一种下行控制信息的传输方法、终端及网络侧设备。
背景技术
在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,终端设备在接收或发送数据之前,需要获知网络侧设备配置给该终端的下行控制信息(Downlink control channel,DCI),该DCI通过物理下行控制信道(Physical Downlink Control channel,PDCCH)承载。
在一个具体的通信过程中,终端通过对PDCCH进行盲检测,来获取DCI,然后根据物理下行链路共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)的起始符号位置,结合PDCCH中携带的DCI在PDSCH上发送数据。
第五代移动通信(the 5th Generation Mobile Communication,5G)新无线接入技术(New Radio Access Technology,NR)中,DCI的实现方式设置的更加灵活,例如DCI的长度可变等,若采用相关技术中的盲检测方法进行盲检测以获取DCI,盲检测效率低下。
发明内容
本公开的一些实施例提供一种下行控制信息的传输方法、终端及网络侧设备,以解决在DCI的实现方式灵活设置时,盲检测效率低下的问题。
第一方面,本公开的一些实施例提供一种下行控制信息的传输方法,包括:终端确定控制资源集所对应的资源配置信息;所述终端根据所述资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取所述盲检测信息,所述盲检测信 息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;以及所述终端根据所述盲检测信息,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI。
第二方面,本公开的一些实施例提供一种下行控制信息的传输方法,包括:网络侧设备向终端发送第一对应关系配置信息,所述第一对应关系配置信息中包括用于传输下行控制信息DCI的资源控制集的资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;以及所述网络侧设备在所述控制资源集上向所述终端发送DCI。
第三方面,本公开的一些实施例提供一种终端,包括:处理模块,用于确定控制资源集所对应的资源配置信息;盲检测信息获取模块,用于根据所述资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取所述盲检测信息,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;以及接收模块,用于根据所述盲检测信息,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI。
第四方面,本公开的一些实施例提供一种网络侧设备,包括:第一发送模块,用于向终端发送第一对应关系配置信息,所述第一对应关系配置信息中包括用于传输下行控制信息DCI的资源控制集的资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;和第二发送模块,用于在所述控制资源集上向所述终端发送DCI。
第五方面,本公开的一些实施例提供一种终端,包括:至少一个处理器、存储器、至少一个网络接口和总线系统,其中所述至少一个处理器、所述存储器和所述至少一个网络接口通过所述总线系统耦合在一起,所述存储器用于存储可执行的程序和数据,所述至少一个处理器配置为调用所述存储器中存储的所述程序和数据,以执行根据第一方面所述的方法。
第六方面,本公开的一些实施例提供一种网络侧设备,包括:至少一个处理器、存储器、至少一个网络接口和总线系统,其中所述至少一个处理器、所述存储器和所述至少一个网络接口通过所述总线系统耦合在一起,所述存 储器用于存储可执行的程序和数据,所述至少一个处理器配置为调用所述存储器中存储的所述程序和数据,以执行根据第二方面所述的方法。
第七方面,本公开的一些实施例提供一种非易失性计算机可读存储介质,包括:在所述非易失性计算机可读存储介质上存储的可执行的程序和数据,其中当所述可执行的程序和数据被计算机处理器执行时,所述计算机处理器实现根据第一方面所述的方法。
第八方面,本公开的一些实施例提供一种非易失性计算机可读存储介质,包括:在所述非易失性计算机可读存储介质上存储的可执行的程序和数据,其中当所述可执行的程序和数据被计算机处理器执行时,所述计算机处理器实现根据第二方面所述的方法。
本公开的实施例提供的下行控制信息的传输方法、终端及网络侧设备,终端通过确定控制资源集所对应的资源配置信息,根据资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取盲下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;即终端不需要网络侧设备发送盲检测信息,就可以根据该第一对应关系获取额外的资源指示,且可以根据资源控制集的改变而动态的获取更新的资源指示,使得资源指示的方式更加的灵活,终端可以根据获取到的DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个,进行有针对性的盲检测,提高了盲检测的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本公开或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本公开提供的下行控制信息的传输方法的系统架构示意图;
图2为控制资源集的结构示意图;
图3为本公开的一些实施例的频域优先的映射方式示意图;
图4为本公开的一些实施例的时域优先的映射方式示意图;
图5为本公开的一些实施例的分布式交织方式的示意图;
图6为本公开的一些实施例的集中式交织方式的示意图;
图7为本公开的一些实施例提供的下行控制信息的传输方法的流程图;
图8为本公开的一些实施例提供的下行控制信息传输方法的流程图;
图9为本公开的一些实施例提供的下行控制信息的发送方法的流程图;
图10为本公开的一些实施例提供的终端的结构示意图;
图11为本公开的一些实施例提供的终端的结构示意图;
图12为本公开的一些实施例提供的网络侧设备的结构示意图;
图13为本公开的一些实施例提供的终端的结构示意图;以及
图14为本公开的一些实施例提供的网络侧设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开的一些实施例中的附图,对本公开的一些实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
本公开的说明书和权利要求书中的术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
图1为本公开提供的下行控制信息的传输方法的系统架构示意图。图1所示的系统架构包括网络侧设备01和终端02。
其中,网络侧设备01可以是全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)或码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)中的基站(NodeB,NB),还可以是长期演进LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),还 可以是新无线接入(New radio access technical,New RAT或NR)中的基站,或者中继站或接入点,或者未来5G网络中的基站等,在此并不限定。
终端02可以是无线终端也可以是有线终端,该无线终端可以是指向用户提供语音和/或其他业务数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备。无线终端可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,无线终端可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiation Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端也可以称为系统、订户单元(Subscriber Unit)、订户站(Subscriber Station),移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile)、远程站(Remote Station)、远程终端(Remote Terminal)、接入终端(Access Terminal)、用户终端(User Terminal)、用户代理(User Agent)、用户设备(User Device or User Equipment),在此不作限定。
在无线通信系统中,终端的数据信道包括用于传输下行数据的物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)和用于传输上行数据的物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH),数据信道的上下行的资源调度均需要通过下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)通知终端。其中,DCI是通过下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)来承载的。
具体地,在5G的NR中,下行资源调度的基本时间单位是一个时隙(slot),一个slot内的调度由时间上连续的7个或14个正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号组成,一个slot内可划分为控制区域和数据区域。PDSCH在slot的数据区域上传输,PDCCH在slot的控制区域上传输,PDSCH所用slot时频资源由RB组成。为了正确接收PDSCH,终端需要先解调PDCCH,PDCCH携带的DCI中包含能指示PDSCH所使用的RB在频域上的位置信息,即下行资源分配信息。
在一个slot的控制区域中,存在一个或者多个控制资源集(control resource sets,CORESET),终端可在一个或者多个控制资源集去检测PDCCH。图2为控制资源集的结构示意图。如图2所示,在一个slot中包括控制区域和数据区域,在slot的控制区域中存在两个控制资源集,这两个控制资源集在时域和频域资源上的大小可以不一样。
NR PDCCH使用一个或多个(比如1、2、4、8个)控制信道元素(Control Channel Elements,CCE)进行传输,即NR PDCCH到时频资源的映射是基于CCE的结构,组成CCE的基本资源单位为资源元素组(Resource Element Group,REG),一个CCE由一定数量的REG组成(如由6个REG组成)。一个REG由频域上一个RB(即12个连续的子载波)和时域上一个正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号组成。
CCE中的REG的排列方式有多种,具体可以通过REG的映射方式和交织方式实现,下面分别进行说明。
REG的映射方式包括频域优先(Frequency-first)和时域优先(Time-first)。对于Frequency-first的CCE到REG的映射方式,其组成CCE的REG在时频资源上的映射顺序是先频域后时域。频域优先的映射方式根据REG映射到不同的频域有多种映射方式。图3为本公开的一些实施例的频域优先的映射方式示意图。如图3所示,6个REG映射到同一时域的不同频域。图3仅为多种频域优先方式中的一种。
对于时域优先(Time-first)的CCE到REG的映射方式,其组成CCE的REG在时频资源上的映射顺序是先时域后频域。时域优先的映射方式根据REG映射到不同的时域上有多种映射方式。图4为本公开的一些实施例的时域优先的映射方式示意图。如图4所示,REG先映射到两个时域资源上,再在频域资源上进行映射。图4仅为多种时域优先方式中的一种。
REG的交织方式包括分布式(Distributed)和集中式(Localized)。对于Localized的CCE到REG的交织方式,其组成CCE的REG在频域上的交织是连续的。图5为本公开的一些实施例的分布式交织方式的示意图。如图5所示,该CCE有6个连续的REG组成。
对于Distributed的CCE到REG的交织方式,其组成CCE的REG在频 域上的交织则不是连续的。图6为本公开的一些实施例的集中式交织方式的示意图。如图6所示,该CCE有6个不连续的REG组成。本领域技术人员可以理解,对于分布式的REG的交织方式,可以是多种多样的,本公开此处不做特别限制。
在LTE系统中,可根据如下的方法配置决定PDSCH所使用的资源:使用PDCCH的DCI中的位图(bitmap)指示分配给PDSCH的资源块组(Resource Block Group,RBG)位置,其中RBG是一组频域连续的RB。RBG大小(即每个RBG中包含的RB数)与下行系统带宽
Figure PCTCN2018084828-appb-000001
相关,如表1所示:
表1:
Figure PCTCN2018084828-appb-000002
对于系统带宽
Figure PCTCN2018084828-appb-000003
对于大小为P的RBG,对应资源分配(Resource Assignment,RA)字段,即位图共包含
Figure PCTCN2018084828-appb-000004
比特,每1比特对应1个RBG。如果某个RBG分配给了PDSCH,则位图中对应比特置为1;否则置为0。
例如当系统带宽
Figure PCTCN2018084828-appb-000005
时,查表得到RBG大小P=2,则位图共包含
Figure PCTCN2018084828-appb-000006
比特,每1比特表示1个RBG对应的两个频域连续的RB。假设分配给PDSCH资源的位图编码为:1001110100010,则该PDSCH被分配到了编号为0、3、4、5、7、11的RBG资源上。
在5G NR中,DCI的实现方式设置的更加灵活,DCI的长度可以根据不同的场景发生变化,即不同的DCI具有不同的长度,另外,DCI中的资源分配字段的长度也是可变的,该RA即DCI中的位图。同时,候选控制信道的聚合等级也包括多种,例如聚合等级1、2、4、8。终端若采用相关技术中的盲检测方法,就需要根据所有的DCI的长度、所有的RA长度以及所有的聚合等级进行盲检测,这将导致盲检测的效率非常低下。
本公开的一些实施例提供一种下行控制信息的传输方法,通过CORESET资源或者不同的REG的映射方式、交织方式,携带额外的盲检测信息,以减 少盲检测次数,提高盲检测效率。下面采用详细的实施例进行说明。
图7为本公开的一些实施例提供的下行控制信息的传输方法的流程图。该传输方法的执行主体为上述实施例中的终端,如图7所示,该方法包括步骤S701-S703。
S701、终端确定控制资源集所对应的资源配置信息。
在具体实现过程中,如图2所示,终端可用的控制资源集可以有一个,也可以有多个。该终端的可用的控制资源集各自的资源配置信息,可以为预先定义的,也可以预先定义系统带宽,子载波间隔,天线配置,载波频率中的一个或者多个与资源配置信息的对应关系,终端可以根据该对应关系,确定可用的控制资源集各自的资源配置信息。
或者,终端还可以接收网络侧设备发送的至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息。具体地,网络侧设备可以通过高层信令向终端发送每个控制资源集对应的资源配置信息,或者网络侧设备通过广播信道、系统信息等向终端发送每个控制资源集对应的资源配置信息。本实施例对网络侧设备向终端发送资源配置信息的具体实现方式不做特别限制。
终端在获取到每个控制资源集对应的资源配置信息之后,终端根据每个控制资源集对应的资源配置信息,监听至少一个控制资源集,以确定传输DCI的控制资源集。具体地,资源配置信息中包括了控制资源集的标识,该控制资源集的标识用于指示控制资源集的时域位置和/或频域位置。终端监听每个控制资源集的时域位置和/或频域位置,以确定针对该终端的DCI的控制资源集,该过程相当于盲检测的过程,即通过盲检测的过程来确定针对该终端的DCI的控制资源集。
终端在确定了用于传输DCI的控制资源集之后,终端根据该用于传输DCI的控制资源集,确定该控制资源集所对应的资源配置信息。即在本实施例中,终端确定的资源配置信息,是向该终端传输DCI的控制资源集的资源配置信息。
S702、所述终端根据所述资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取所述盲检测信息,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个。
资源配置信息可以包括控制资源集的标识,该控制资源集的标识用于指示控制资源集的时域位置和/或频域位置。该标识例如可以为控制资源集的编号。例如图2所示的控制资源集的编号1和编号2指示了不同的控制资源集。本领域技术人员可以理解,不同的控制资源集,可以由重叠的资源配置。
该资源配置信息可以包括控制资源集中的REG的映射方式,具体可参见上述结合图3和图4所做的描述。
该资源配置信息可以包括控制资源集的REG的交织方式,具体可参见上述结合图5和图6所做的描述。
在图7所示的实施例中,下行控制信息DCI的长度不再是固定的。不同的DCI的格式可以具有不同的DCI的长度。或者同一DCI的格式,也可以具有不同的长度。DCI中设置有资源分配字段RA,该资源分配字段用于指示分配给PDSCH的RBG资源,如上述表一所对应的描述。该RA字段的长度也是可变的。候选控制信道的聚合等级可以包括1、2、4、8等。
在图7所示的实施例中,资源配置信息与盲检测信息具有第一对应关系。即控制资源集的标识、REG的映射方式、REG的交织方式中的至少一个与DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、RA的长度中的至少一个具有对应关系。
终端可以根据该第一对应关系,来获取DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、RA的长度等。
该第一对应关系可以为协议预定义的,也可以为网络侧设备发送给所述终端的。
S703、所述终端根据所述盲检测信息,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI。
当终端获取到盲检测信息之后,终端可以根据该盲检测信息进行检测,以接收网络侧设备在该控制资源集上发送的DCI。具体地,终端不需要针对所有的DCI的长度、所有的候选控制信道的聚合等级以及所有的RA的长度进行盲检测,终端只需要针对根据第一对应关系确定的DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、RA的长度进行有针对性的盲检测,以减少盲检测次数,提高了盲检测效率。
本公开提供的下行控制信息的传输方法中,终端确定控制资源集所对应的资源配置信息,根据资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取盲下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;即终端不需要网络侧设备发送盲检测信息,就可以根据该第一对应关系获取额外的资源指示,且可以根据资源控制集的改变而动态的获取更新的资源指示,使得资源指示的方式更加的灵活,终端可以根据获取到的DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个,进行有针对性的盲检测,提高了盲检测的效率。
图8为本公开的一些实施例提供的下行控制信息传输方法的流程图。该传输方法的执行主体为上述的网络侧设备,如图8所示,该方法包括S801-S802。
S801、网络侧设备向终端发送第一对应关系配置信息,所述第一对应关系配置信息中包括用于传输下行控制信息DCI的资源控制集的资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个。
S802、所述网络侧设备在所述控制资源集上向所述终端发送DCI。
网络侧设备向终端发送至少一个控制资源集对应的至少一个资源配置信息。网络侧设备后续在该至少一个控制资源集中的一个上向该终端发送DCI。
网络侧设备还会向终端发送资源控制集的资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系。该第一对应关系的具体实现方式,可参见上述结合图7所做的描述,本公开此处不做特别限制。
本领域技术人员可以理解,上述的两种信息的发送过程,可以通过一个高层信令来发送,也可以通过两个高层信令分别发送。本实施例对具体的发送过程,不做特别限制。
网络侧设备在给终端分配的控制资源集中的一个上向终端发送DCI。终端获取该DCI的具体过程可参见上述结合图7所做的描述,本公开此处不做赘述。
本公开中,网络侧设备向终端发送第一对应关系配置信息,该第一对应 关系配置信息中包括用于传输下行控制信息DCI的资源控制集的资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;网络侧设备在控制资源集上向终端发送DCI,即网络侧设备有针对性的指示终端盲检测的范围,减少了终端盲检测的次数,提高了盲检测的效率。
下面采用具体的实施例,对第一对应关系的具体实现方式进行详细说明。
在一种可能的实现方式中,资源配置信息包括控制资源集的标识,第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:控制资源集的标识与DCI的长度的对应关系;控制资源集的标识与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及控制资源集的标识与RA的长度的对应关系。
本领域技术人员可以理解,由于资源配置信息包括控制资源集的标识。当资源配置信息只包括控制资源集的标识时,那么,该资源配置信息可以等同于控制资源集的标识,此时可以不引入资源配置信息的概念,网络侧设备可以直接向终端发送或者协议约定至少一个控制资源集各自对应的控制资源集的标识。
终端确定控制资源集所对应的标识,终端根据控制资源集的标识与盲检测信息的第一对应关系,获取盲检测信息。
具体地,不同的控制资源集的标识对应不同的DCI的长度,每个控制资源集的标识对应至少一个DCI各自的长度。例如,控制资源集的标识1可以对应两个DCI的长度,分别为A比特和B比特,控制资源集的标识2可以对应3个DCI的长度,分别为C比特、D比特、E比特。本领域技术人员可以理解,控制资源集的标识1与控制资源集的标识2对应不同的DCI的长度,也可以理解为二者对应的DCI的长度可以全部不同,也可以部分不同。
当终端确定用于传输DCI的控制资源集为控制资源集1时,终端只需要针对DCI的长度为A比特和B比特进行盲检测,不需要对DCI的长度为C比特、D比特、D比特进行盲检测,从而减少了盲检测的检测次数,提高了盲检测的检测效率。
不同的控制资源集的标识对应不同的候选控制信道的聚合等级,每个控 制资源集的标识对应至少一个候选控制信道的聚合等级。例如,控制资源集的标识1对应候选控制信道的聚合等级1、2,控制资源集的标识2对应候选控制信道的聚合等级4、8。本领域技术人员可以理解,控制资源集的标识1与控制资源集的标识2对应不同的候选控制信道的聚合等级,也可以理解为二者对应的候选控制信道的聚合等级可以全部不同,也可以部分不同。
当终端确定用于传输DCI的控制资源集为控制资源集1时,终端只需要针对候选控制信道的聚合等级1、2进行盲检测,不需要对候选控制信道的聚合等级4、8进行盲检测,从而减少了盲检测的检测次数,提高了盲检测的检测效率。
不同的控制资源集的标识对应不同的RA的长度,每个控制资源集的标识对应至少一个RA各自的长度。例如,控制资源集的标识1可以对应两个RA的长度,分别为F比特和G比特,控制资源集的标识2可以对应3个RA的长度,分别为H比特、I比特、J比特。本领域技术人员可以理解,控制资源集的标识1与控制资源集的标识2对应不同的RA的长度,也可以理解为二者对应的RA的长度可以全部不同,也可以部分不同。
当终端确定用于传输DCI的控制资源集为控制资源集1时,终端只需要针对RA的长度为F比特和G比特进行盲检测,不需要对RA的长度为H比特、I比特、J比特进行盲检测,从而减少了盲检测的检测次数,提高了盲检测的检测效率。
在一种可能的实现方式中,资源配置信息包括控制资源集中的资源元素组REG的交织方式,第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:REG的交织方式与DCI的长度的对应关系;REG的交织方式与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及REG的交织方式与RA的长度的对应关系。
本领域技术人员可以理解,由于资源配置信息包括制资源集中的REG的交织方式。当资源配置信息只包括REG的交织方式时,那么,该资源配置信息可以等同于REG的交织方式,此时可以不引入资源配置信息的概念,网络侧设备可以直接向终端发送或者协议约定至少一个控制资源集各自对应的REG的交织方式。
终端确定控制资源集所对应的REG的交织方式,终端根据控制资源集的 REG的交织方式与盲检测信息的第一对应关系,获取盲检测信息。
由上述图5和图6可知,REG的交织方式有多种,不同的交织方式对应不同的DCI的长度,每种交织方式对应至少一个DCI各自的长度;不同的交织方式对应不同的控制信道的聚合等级,每种交织方式对应至少一个聚合等级;不同的交织方式对应不同的RA的长度,每种交织方式对应至少一个RA各自的长度。在具体实现过程中,可通过交织方式的标识来指代各种交织方式,交织方式与DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、RA的长度的对应关系,与控制资源集的标识与DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、RA的长度的对应关系类似,具体的描述可参见上述实施例,本实施例此处不再赘述。
在一种可能的实现方式中,资源配置信息包括控制资源集中的资源元素组REG的映射方式,第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:REG的映射方式与DCI的长度的对应关系;REG的映射方式与控制信道的聚合等级的对应关系;以及REG的映射方式与RA长度的对应关系。
本领域技术人员可以理解,由于资源配置信息包括制资源集中的REG的映射方式。当资源配置信息只包括REG的映射方式时,那么,该资源配置信息可以等同于REG的映射方式,此时可以不引入资源配置信息的概念,网络侧设备可以直接向终端发送或者协议约定至少一个控制资源集各自对应的REG的映射方式。
终端确定控制资源集所对应的REG的映射方式,终端根据控制资源集的REG的映射方式与盲检测信息的第一对应关系,获取盲检测信息。
由上述图3和图4可知,REG的映射方式有多种,不同的映射方式对应不同的DCI的长度,每种映射方式对应至少一个DCI各自的长度;不同的映射方式对应不同的控制信道的聚合等级,每种映射方式对应至少一个聚合等级;不同的映射方式对应不同的RA的长度,每种映射方式对应至少一个RA各自的长度。在具体实现过程中,可通过映射方式的标识来指代各种映射方式,映射方式与DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、RA的长度的对应关系,与控制资源集的标识与DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、RA的长度的对应关系类似,具体的描述可参见上述实施例,本公开此处不再赘 述。
本领域技术人员可以理解,在上述的实现方式中,网络侧设备还可以直接向终端发送或者协议约定至少一个控制资源集各自对应的标识、REG的交织方式、REG的映射方式中的至少一种与盲检测信息的第一对应关系。
终端确定控制资源集对应的标识、REG的交织方式、REG的映射方式中的至少一种,然后终端根据第一对应关系确定盲检测信息。
可选地,在结合图7和图8所做的描述中,该盲检测信息包括DCI的长度,DCI中包括资源分配字段RA。此时,盲检测信息中不包括RA的长度。
当终端根据上述的第一对应关系,得到DCI的长度之后,终端根据DCI的长度与RA的长度的第二对应关系,获取RA的长度。
终端根据该DCI的长度和RA的长度,接收网络侧设备在控制资源集上发送的DCI。
该第二对应关系可以为协议预先规定的,也可以网络侧设备向终端发送第二对应关系配置信息,终端接收网络侧设备发送的第二对应关系配置信息,第二对应关系配置信息中包括第二对应关系。
本公开提供的方法,将DCI的长度与RA的长度建立了更直接的对应关系,一个DCI的长度对应一个RA的长度,从而终端需要根据一个RA的长度进行盲检测,减少了盲检测次数,提高了盲检测效率。
可选地,在上述实施例的基础上,当终端得到了RA的长度之后,终端可以根据该RA的长度来确定用于传输PDSCH的系统带宽或RBG的大小。参照表1所对应的实施例可知,对于系统带宽
Figure PCTCN2018084828-appb-000007
对于大小为P的RBG,对应位图共包含
Figure PCTCN2018084828-appb-000008
比特,每1比特对应1个RBG。
该RA的长度即位图包含的比特数。当已知系统带宽为100RB时,若该位图为25比特,则可以获知RBG的大小为4,即一个RBG包含4个RB。当已知RBG的大小为3,若该位图为20比特,则可以得到系统带宽为60RB。
终端根据RA得到RBG的大小,或系统带宽,从而终端可以有针对性的接收PDSCH上传输的数据。
图9为本公开的一些实施例提供的下行控制信息的发送方法的流程图。如图9所示,该方法的执行主体为上述的终端,该方法包括S901-S903。
S901、终端确定控制资源集所对应的资源配置信息。
S902、所述终端根据所述资源配置信息与PDSCH的配置信息的第三对应关系,确定传输数据的所述PDSCH的配置信息,所述PDSCH的配置信息包括PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小中的至少一个,所述PDSCH的位置信息包括所述PDSCH的起始符号位置和/或结束符号位置。
S903、所述终端根据所述PDSCH的配置信息,接收PDSCH上传输的数据。
其中,S901的实现方式可参见图7中的S701的相关描述,本文此处不再赘述。
在本公开中,该控制资源集的资源配置信息还与PDSCH的配置信息具有第三对应关系,该第三对应关系可以为协议预先约定的,也可以为网络侧设备向终端发送第三对应关系配置信息,终端接收网络侧设备发送的第三对应关系配置信息。
该PDSCH的配置信息中包括PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息以及用于传输PDSCH的RBG的大小中的至少一个。资源配置信息中包括控制资源集的标识、REG的映射方式、REG的交织方式中的至少一个,即控制资源集的标识、REG的映射方式、REG的交织方式中的至少一个与PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息以及用于传输PDSCH的RBG的大小中的至少一个具有对应关系。
终端根据PDSCH的接收带宽,可以根据该接收带宽调整终端的射频宽窄。终端根据PDSCH的位置信息,可以在对应的位置上接收PDSCH数据。终端根据RBG的大小之后,终端可以根据该RBG的大小以及DCI中的位图的长度,来确定系统带宽。例如,结合上述表1所对应的实施例的描述,RBG的大小P=2,该DCI中的位图的长度为13比特,则系统带宽为26RB。
终端还可以根据上述实施例中得到的DCI和获取到的PDSCH的配置信息,进行有针对性的数据接收,使得终端可以通过省电方式、快速方式来接收PDSCH上传输的数据。
本领域技术人员可以理解,本公开中获取DCI的实现方式可以为上述的 获取方式,在具体实现过程中,也可以通过其它方式来获取DCI,本公开对获取DCI的实现方式不做特别限制。终端在获取到PDSCH的配置信息之后,终端可以根据该PDSCH的配置信息以及获取到的DCI来接收PDSCH上传输的数据。
本公开通过终端根据资源配置信息与PDSCH的配置信息的第三对应关系,确定传输数据的PDSCH的配置信息,PDSCH的配置信息包括PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小中的至少一个,PDSCH的位置信息包括PDSCH的起始符号位置和/或结束符号位置,终端可以根据该资源配置信息获取额外的资源指示,即PDSCH的配置信息,且可以根据资源控制集的改变而动态的获取更新的资源指示,使得资源指示的方式更加的灵活,同时,针对该PDSCH的配置信息,网络侧设备不需要再通过其他方式来发送,减少了信令开销,终端还可以根据获取到的PDSCH的配置信息,可以进行有针对性的数据接收。
下面采用具体的实施例,对上述的第三对应关系进行详细说明。
一种可能的实现方式,所述资源配置信息包括所述控制资源集的标识,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:控制资源集的标识与PDSCH的接收带宽的对应关系;控制资源集的标识与PDSCH的位置信息的对应关系;以及控制资源集的标识与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系。
本领域技术人员可以理解,由于资源配置信息包括控制资源集的标识。当资源配置信息只包括控制资源集的标识时,那么,该资源配置信息可以等同于控制资源集的标识,此时可以不引入资源配置信息的概念,网络侧设备可以直接向终端发送或者协议约定至少一个控制资源集各自对应的控制资源集的标识。
终端确定控制资源集所对应的标识,终端根据控制资源集的标识与PDSCH的配置信息的第三对应关系,获取PDSCH的配置信息。
不同的控制资源集的标识对应不同的PDSCH的接收带宽,每个控制资源集的标识对应至少一个PDSCH的接收带宽。例如,控制资源集的标识1可以对应两个不同的接收带宽。当终端确定用于传输DCI的控制资源集为控 制资源集1时,终端只需要针对两个接收带宽进行盲检测,从而减少了盲检测的检测次数,提高了盲检测的检测效率。
不同的控制资源集的标识对应不同的PDSCH的位置信息,每个控制资源集的标识对应至少一个PDSCH的位置信息。例如,控制资源集的标识1对应两个位置信息,控制资源集的标识2对应3个位置信息。当终端确定用于传输DCI的控制资源集为控制资源集1时,终端只需要针对两个位置信息来确定PDSCH的位置。
不同的控制资源集的标识对应不同的RBG的大小,每个控制资源集的标识对应至少一个RBG的大小。例如,控制资源集的标识1可以对应两个RBG的大小,控制资源集的标识2可以对应3个RBG的大小。当终端确定用于传输DCI的控制资源集为控制资源集1时,终端针对两个RBG的大小来获取PDSCH上传输的数据。
另一种可能的实现方式,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的交织方式,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:REG的交织方式与PDSCH的接收带宽的对应关系;REG的交织方式与PDSCH的位置信息的对应关系;以及REG的交织方式与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系。
本领域技术人员可以理解,由于资源配置信息包括制资源集中的REG的交织方式。当资源配置信息只包括REG的交织方式时,那么,该资源配置信息可以等同于REG的交织方式,此时可以不引入资源配置信息的概念,网络侧设备可以直接向终端发送或者协议约定至少一个控制资源集各自对应的REG的交织方式。
终端确定控制资源集所对应的控制资源集中的REG的交织方式,终端根据控制资源集中的REG的交织方式与PDSCH的配置信息的第三对应关系,获取PDSCH的配置信息。
由上述图5和图6可知,REG的交织方式有多种,不同的交织方式对应不同的PDSCH的接收带宽,每种交织方式对应至少一个PDSCH的接收带宽;不同的交织方式对应不同的PDSCH的位置信息,每种交织方式对应至少一个PDSCH的位置信息;不同的交织方式对应不同的RBG的大小,每种交织 方式对应至少一个RBG的大小。在具体实现过程中,可通过交织方式的标识来指代各种交织方式,交织方式与PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系,与控制资源集的标识与PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系类似,具体的描述可参见上述实施例,本公开此处不再赘述。
又一种可能的实现方式,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的映射方式,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:REG的映射方式与PDSCH的接收带宽的对应关系;REG的映射方式与PDSCH的位置信息的对应关系;以及REG的映射方式与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系。
本领域技术人员可以理解,由于资源配置信息包括制资源集中的REG的映射方式。当资源配置信息只包括REG的映射方式时,那么,该资源配置信息可以等同于REG的映射方式,此时可以不引入资源配置信息的概念,网络侧设备可以直接向终端发送或者协议约定至少一个控制资源集各自对应的REG的交织方式。
终端确定控制资源集所对应的控制资源集中的REG的映射方式,终端根据控制资源集中的REG的映射方式与PDSCH的配置信息的第三对应关系,获取PDSCH的配置信息。
由上述图3和图4可知,REG的映射方式有多种,不同的映射方式对应不同的PDSCH的接收带宽,每种映射方式对应至少一个PDSCH的接收带宽;不同的映射方式对应不同的PDSCH的位置信息,每种映射方式对应至少一个PDSCH的位置信息;不同的映射方式对应不同的RBG的大小,每种映射方式对应至少一个RBG的大小。在具体实现过程中,可通过映射方式的标识来指代各种映射方式,映射方式与PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系,与控制资源集的标识与PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系类似,具体的描述可参见上述实施例,本公开此处不再赘述。
本领域技术人员可以理解,在上述的实现方式中,网络侧设备还可以直接向终端发送或者协议约定至少一个控制资源集各自对应的标识、REG的交 织方式、REG的映射方式中的至少一种与PDSCH的配置信息的第三对应关系。
终端确定控制资源集对应的标识、REG的交织方式、REG的映射方式中的至少一种,然后终端根据第三对应关系确定PDSCH的配置信息。
本领域技术人员可以理解,上述实施例中网络侧设备发送的第一对应关系配置信息、第二对应关系配置信息以及第三对应关系配置信息,都可以为半静态的配置信息,即网络侧设备向终端设备发送的配置信息,都可以持续一段时间,再网络侧设备没有做出更新之前,都可以持续使用。
图10为本公开的一些实施例提供的终端的结构示意图。如图10所示,终端100包括处理模块1001、盲检测信息获取模块1002和接收模块1003。
处理模块1001用于确定控制资源集所对应的资源配置信息;盲检测信息获取模块1002,用于根据所述资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取所述盲检测信息,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;并且接收模块1003,用于根据所述盲检测信息,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI。
可选地,所述接收模块1003还用于:接收网络侧设备发送的第一对应关系配置信息,所述第一对应关系配置信息中包括所述第一对应关系。
在图10所示的终端中,各种第一对应关系的具体实现方式,可参见上述实施例,本实施例此处不再赘述。
图11为本公开的一些实施例提供的终端的结构示意图。图11所示的终端在图10的基础上,在所述盲检测信息包括DCI的长度,所述DCI中包括资源分配字段RA时;所述终端还包括字段获取模块1004和配置信息获取模块1005。
所述字段获取模块1004,用于根据所述DCI的长度与RA的长度的第二对应关系,获取所述RA的长度。所述接收模块1003,还用于根据所述DCI的长度和所述RA的长度,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI。
可选地,所述接收模块1003还用于接收所述网络侧设备发送的第二对应 关系配置信息,所述第二对应关系配置信息中包括所述第二对应关系。
可选地,配置信息获取模块1005用于根据所述资源配置信息与PDSCH的配置信息的第三对应关系,确定传输数据的所述PDSCH的配置信息,所述PDSCH的配置信息包括PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小中的至少一个,所述PDSCH的位置信息包括所述PDSCH的起始符号位置和/或结束符号位置。所述接收模块1003,还用于根据所述PDSCH的配置信息和所述DCI,接收PDSCH上传输的数据。
可选地,所述接收模块1003还用于接收所述网络侧设备发送的第三对应关系配置信息,所述第三对应关系配置信息中包括所述第三对应关系。
在图11所示的终端中,各种第三对应关系的具体实现方式,可参见上述实施例,本实施例此处不再赘述。
可选地,所述接收模块1003,还用于接收网络侧设备发送的至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息。所述处理模块1001,具体用于根据所述至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息,监听所述至少一个控制资源集,以确定传输所述DCI的控制资源集;以及根据传输所述DCI的控制资源集,确定所述控制资源集所对应的资源配置信息。
图11提供的终端,可用于执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似。
图12为本公开的一些实施例提供的网络侧设备的结构示意图。如图12所示,该网络侧设备120包括:第一发送模块1201,用于向终端发送第一对应关系配置信息,所述第一对应关系配置信息中包括用于传输下行控制信息DCI的资源控制集的资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;以及第二发送模块1202,用于在所述控制资源集上向所述终端发送DCI。
在图12所示的网络侧设备中,各种第一对应关系的具体实现方式,可参见上述实施例,本公开此处不再赘述。
可选地,所述盲检测信息包括DCI的长度,所述DCI中包括资源分配字段RA;所述第一发送模块1201,还用于向终端发送第二对应关系配置信息, 所述第二对应关系配置信息中包括所述DCI的长度与RA的长度的第二对应关系。
可选地,所述第一发送模块1201,还用于向所述终端发送第三对应关系配置信息,所述第三对应关系配置信息包括所述资源配置信息与PDSCH的配置信息的对应关系,所述PDSCH的配置信息包括PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小中的至少一个,所述PDSCH的位置信息包括所述PDSCH的起始符号位置和/或结束符号位置。
在图12所示的网络侧设备中,各种第三对应关系的具体实现方式,可参见上述实施例,本公开此处不再赘述。
可选地,所述第一发送模块1201,还用于向所述终端发送至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息。
图12提供的网络侧设备,可用于执行上述的方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
图13为本公开的一些实施例提供的终端的结构示意图。如图13所示,图13所示的终端1300包括:至少一个处理器1301、存储器1302、至少一个网络接口1304和用户接口1303。终端1300中的各个组件通过总线系统1305耦合在一起。可理解,总线系统1305用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1305除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图13中将各种总线都标为总线系统1305。
其中,用户接口1303可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本公开的一些实施例中的存储器1302可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、可编程只读存储器(ProgrammableROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(ErasablePROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(ElectricallyEPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(StaticRAM,SRAM)、动态随机存取存储器 (DynamicRAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(SynchronousDRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DoubleDataRate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(SynchlinkDRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambusRAM,DRRAM)。本公开的一些实施例描述的系统和方法的存储器1302旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器1302存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统13021和应用程序13022。
其中,操作系统13021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序13022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(MediaPlayer)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本公开的一些实施例方法的程序可以包含在应用程序13022中。
上述本公开的一些实施例揭示的方法可以应用于处理器1301中,或者由处理器1301实现。处理器1301可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器1301中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器1301可以是通用处理器、数字信号处理器(DigitalSignalProcessor,DSP)、专用集成电路(ApplicationSpecific IntegratedCircuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammableGateArray,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本公开的一些实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本公开的一些实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器1302,处理器1301读取存储器1302 中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,本公开的一些实施例描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuits,ASIC)、数字信号处理器(DigitalSignalProcessing,DSP)、数字信号处理设备(DSPDevice,DSPD)、可编程逻辑设备(ProgrammableLogicDevice,PLD)、现场可编程门阵列(Field-ProgrammableGateArray,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本公开所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本公开的一些实施例所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本公开的一些实施例所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
具体地,处理器1301可以调用存储器1302存储的程序或指令,具体用于执行:确定控制资源集所对应的资源配置信息;根据所述资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取所述盲检测信息,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;根据所述盲检测信息,控制网络接口1304接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI。
可选地,处理器1301还用于控制网络接口1304接收网络侧设备发送的第一对应关系配置信息,所述第一对应关系配置信息中包括所述第一对应关系。
在图13所示的终端中,各种第一对应关系的具体实现方式,可参见上述实施例,本实施例此处不再赘述。
可选地,在所述盲检测信息包括DCI的长度,所述DCI中包括资源分配字段RA时;所述处理器1301还用于根据所述DCI的长度与RA的长度的第二对应关系,获取所述RA的长度;根据所述DCI的长度和所述RA的长度,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI。
所述处理器1301还用于控制网络接口1304接收所述网络侧设备发送的第二对应关系配置信息,所述第二对应关系配置信息中包括所述第二对应关 系。
所述处理器1301还用于根据所述资源配置信息与PDSCH的配置信息的第三对应关系,确定传输数据的所述PDSCH的配置信息,所述PDSCH的配置信息包括PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小中的至少一个,所述PDSCH的位置信息包括所述PDSCH的起始符号位置和/或结束符号位置。
所述处理器1301还用于根据所述PDSCH的配置信息和所述DCI,控制所述网络接口1304接收PDSCH上传输的数据。
所述处理器1301还用于控制网络接口1304接收所述网络侧设备发送的第三对应关系配置信息,所述第三对应关系配置信息中包括所述第三对应关系。
在图13所示的终端中,各种第三对应关系的具体实现方式,可参见上述实施例,本公开此处不再赘述。
所述处理器1301还用于控制网络接口1304接收网络侧设备发送的至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息。
所述处理器1301还用于根据所述至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息,监听所述至少一个控制资源集,以确定传输所述DCI的控制资源集。
根据传输所述DCI的控制资源集,确定所述控制资源集所对应的资源配置信息。
图13所示的终端通过确定控制资源集所对应的资源配置信息,根据资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取盲下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;即终端不需要网络侧设备发送盲检测信息,就可以根据该第一对应关系获取额外的资源指示,且可以根据资源控制集的改变而动态的获取更新的资源指示,使得资源指示的方式更加的灵活,终端可以根据获取到的DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个,进行有针对性的盲检测,提高了盲检测的效率。
图14为本公开的一些实施例提供的网络侧设备的结构示意图。如图14 所示,该网络侧设备1400包括:天线1401、射频装置1402、基带装置1403。天线1401与射频装置1402连接。在上行方向上,射频装置1402通过天线1401接收信息,将接收的信息发送给基带装置1403进行处理。在下行方向上,基带装置1403对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置1402,射频装置1402对收到的信息进行处理后经过天线1401发送出去。
上述频带处理装置可以位于基带装置1403中,以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置1403中实现,该基带装置1403包括处理器14031和存储器14032。
基带装置1403例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图12所示,其中一个芯片例如为处理器14031,与存储器14032连接,以调用存储器14032中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络侧设备操作。
该基带装置1403还可以包括网络接口14033,用于与射频装置1402交互信息,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,简称CPRI)。
这里的处理器可以是一个处理器,也可以是多个处理元件的统称,例如,该处理器可以是CPU,也可以是ASIC,或者是被配置成实施以上网络侧设备所执行方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个微处理器DSP,或,一个或者多个现场可编程门阵列FPGA等。存储元件可以是一个存储器,也可以是多个存储元件的统称。
存储器14032可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-OnlyMemory,简称ROM)、可编程只读存储器(ProgrammableROM,简称PROM)、可擦除可编程只读存储器(ErasablePROM,简称EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(ElectricallyEPROM,简称EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RandomAccessMemory,简称RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(StaticRAM,简称SRAM)、动态随机存取存储器(DynamicRAM,简称DRAM)、同步动态随机存取存储器(SynchronousDRAM, 简称SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DoubleDataRateSDRAM,简称DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(EnhancedSDRAM,简称ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(SynchlinkDRAM,简称SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambusRAM,简称DRRAM)。本公开描述的存储器14032旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
具体地,处理器14031调用存储器14032中的程序控制射频装置1402,向终端发送第一对应关系配置信息,所述第一对应关系配置信息中包括用于传输下行控制信息DCI的资源控制集的资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;在所述控制资源集上向所述终端发送DCI。
在图14所示的网络侧设备中,各种第一对应关系的具体实现方式,可参见上述实施例,本公开此处不再赘述。
可选地,所述盲检测信息包括DCI的长度,所述DCI中包括资源分配字段RA;处理器14031还用于控制射频装置1402向终端发送第二对应关系配置信息,所述第二对应关系配置信息中包括所述DCI的长度与RA的长度的第二对应关系。
可选地,处理器14031还用于控制射频装置1402向所述终端发送第三对应关系配置信息,所述第三对应关系配置信息包括所述资源配置信息与PDSCH的配置信息的对应关系,所述PDSCH的配置信息包括PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小中的至少一个,所述PDSCH的位置信息包括所述PDSCH的起始符号位置和/或结束符号位置。
在图14所示的网络侧设备中,各种第三对应关系的具体实现方式,可参见上述实施例,本公开此处不再赘述。
可选地,处理器14031还用于控制射频装置1402向所述终端发送至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息。
网络侧设备向终端发送第一对应关系配置信息,该第一对应关系配置信 息中包括用于传输下行控制信息DCI的资源控制集的资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;网络侧设备在控制资源集上向终端发送DCI,即网络侧设备有针对性的指示终端盲检测的范围,减少了终端盲检测的次数,提高了盲检测的效率。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本公开的一些实施例中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本公开所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本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。
所述功能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,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分或者该技术方案的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)执行本公开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、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开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公开揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本公开的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本公开进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本公开各实施例技术方案的范围。

Claims (74)

  1. 一种下行控制信息的传输方法,包括:
    终端确定控制资源集所对应的资源配置信息;
    所述终端根据所述资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取所述盲检测信息,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;以及
    所述终端根据所述盲检测信息,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述终端根据资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取盲检测信息之前,还包括:
    所述终端接收网络侧设备发送的第一对应关系配置信息,所述第一对应关系配置信息中包括所述第一对应关系。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集的标识,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    控制资源集的标识与DCI的长度的对应关系;
    控制资源集的标识与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及
    控制资源集的标识与RA的长度的对应关系,
    其中所述控制资源集的标识用于指示控制资源集的时域位置和/或频域位置。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,不同的控制资源集的标识对应不同的DCI的长度,每个控制资源集的标识对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的控制资源集的标识对应不同的候选控制信道的聚合等级,每个控制资源集的标识对应至少一个候选控制信道的聚合等级;以及
    不同的控制资源集的标识对应不同的RA的长度,每个控制资源集的标识对应至少一个RA各自的长度。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的交织方式,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的交织方式与DCI的长度的对应关系;
    REG的交织方式与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及
    REG的交织方式与RA的长度的对应关系。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,不同的交织方式对应不同的DCI的长度,每种交织方式对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的交织方式对应不同的控制信道的候选控制信道的聚合等级,每种交织方式对应至少一个候选控制信道的聚合等级;并且
    不同的交织方式对应不同的RA的长度,每种交织方式对应至少一个RA各自的长度。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的映射方式,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的映射方式与DCI的长度的对应关系;
    REG的映射方式与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及
    REG的映射方式与RA长度的对应关系。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,不同的映射方式对应不同的DCI的长度,每种映射方式对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的映射方式对应不同的候选控制信道的聚合等级,每种映射方式对应至少一个候选控制信道的聚合等级;并且
    不同的映射方式对应不同的RA的长度,每种映射方式对应至少一个RA各自的长度。
  9. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述盲检测信息包括DCI的长度,所述DCI中包括资源分配字段RA;
    在所述终端根据资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取所述盲检测信息之后,还包括:
    所述终端根据所述DCI的长度与RA的长度的第二对应关系,获取所述RA的长度;
    所述终端根据所述盲检测信息,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI,包括:
    所述终端根据所述DCI的长度和所述RA的长度,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述终端根据DCI的长度与RA的第二对应关系,获取所述RA的长度之前,还包括:
    所述终端接收所述网络侧设备发送的第二对应关系配置信息,所述第二对应关系配置信息中包括所述第二对应关系。
  11. 根据权利要求1至10任一项所述的方法,所述终端确定控制资源集所对应的资源配置信息之后,还包括:
    所述终端根据所述资源配置信息与物理下行链路共享信道PDSCH的配置信息的第三对应关系,确定传输数据的所述PDSCH的配置信息,所述PDSCH的配置信息包括PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的资源块组RBG的大小中的至少一个,所述PDSCH的位置信息包括所述PDSCH的起始符号位置和/或结束符号位置;
    所述终端根据所述盲检测信息,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI之后,还包括:
    所述终端根据所述PDSCH的配置信息和所述DCI,接收PDSCH上传输的数据。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其中,所述终端根据资源配置信息与PDSCH的配置信息的第三对应关系,确定传输数据的PDSCH的配置信息之前,还包括:
    所述终端接收所述网络侧设备发送的第三对应关系配置信息,所述第三对应关系配置信息中包括所述第三对应关系。
  13. 根据权利要求11所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集的标识,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    控制资源集的标识与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    控制资源集的标识与PDSCH的位置信息的对应关系;
    控制资源集的标识与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系,
    其中所述控制资源集的标识用于指示控制资源集的时域位置和/或频域位置。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,不同的控制资源集的标识对应不同的PDSCH的接收带宽,每个控制资源集的标识对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的控制资源集的标识对应不同的PDSCH的位置信息,每个控制资源集的标识对应至少一个PDSCH的位置信息;
    不同的控制资源集的标识对应不同的RBG的大小,每个控制资源集的标识对应至少一个RBG的大小。
  15. 根据权利要求11所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的交织方式,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的交织方式与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    REG的交织方式与PDSCH的位置信息的对应关系;
    REG的交织方式与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,不同的交织方式对应不同的PDSCH的接收带宽,每种交织方式对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的交织方式对应不同的PDSCH的位置信息,每种交织方式对应至少一个PDSCH的位置信息;
    不同的交织方式对应不同的RBG的大小,每种交织方式对应至少一个RBG的大小。
  17. 根据权利要求11所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的映射方式,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的映射方式与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    REG的映射方式与PDSCH的位置信息的对应关系;
    REG的映射方式与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,不同的映射方式对应不同的PDSCH的接收带宽,每种映射方式对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的映射方式对应不同的PDSCH的位置信息,每种映射方式对应至少一个PDSCH的位置信息;
    不同的映射方式对应不同的RBG的大小,每种映射方式对应至少一个RBG的大小。
  19. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述终端确定控制资源集所对应的资源配置信息之前,还包括:
    所述终端接收网络侧设备发送的至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息;
    所述终端确定控制资源集所对应的资源配置信息,包括:
    所述终端根据所述至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息,监听所述至少一个控制资源集,以确定传输所述DCI的控制资源集;以及
    所述终端根据传输所述DCI的控制资源集,确定所述控制资源集所对应的资源配置信息。
  20. 一种下行控制信息的传输方法,包括:
    网络侧设备向终端发送第一对应关系配置信息,所述第一对应关系配置信息中包括用于传输下行控制信息DCI的资源控制集的资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;以及
    所述网络侧设备在所述控制资源集上向所述终端发送DCI。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集的标识,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    控制资源集的标识与DCI的长度的对应关系;
    控制资源集的标识与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及
    控制资源集的标识与资源分配字段RA的长度的对应关系,
    其中所述控制资源集的标识用于指示控制资源集的时域位置和/或频域位置。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其中,不同的控制资源集的标识对应不同的DCI的长度,每个控制资源集的标识对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的控制资源集的标识对应不同的候选控制信道的聚合等级,每个控制资源集的标识对应至少一个候选控制信道的聚合等级;以及
    不同的控制资源集的标识对应不同的RA的长度,每个控制资源集的标识对应至少一个RA各自的长度。
  23. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的交织方式,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的交织方式与DCI的长度的对应关系;
    REG的交织方式与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及
    REG的交织方式与RA的长度的对应关系。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其中,不同的交织方式对应不同的DCI的长度,每种交织方式对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的交织方式对应不同的候选控制信道的聚合等级,每种交织方式对应至少一个候选控制信道的聚合等级;以及
    不同的交织方式对应不同的RA的长度,每种交织方式对应至少一个RA各自的长度。
  25. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的映射方式,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的映射方式与DCI的长度的对应关系;
    REG的映射方式与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及
    REG的映射方式与RA长度的对应关系。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其中,不同的映射方式对应不同的DCI的长度,每种映射方式对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的映射方式对应不同的候选控制信道的聚合等级,每种映射方式对应至少一个候选控制信道的聚合等级;并且
    不同的映射方式对应不同的RA的长度,每种映射方式对应至少一个RA各自的长度。
  27. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述盲检测信息包括DCI的长度,所述DCI中包括资源分配字段RA;所述方法还包括:
    所述网络侧设备向终端发送第二对应关系配置信息,所述第二对应关系 配置信息中包括所述DCI的长度与RA的长度的第二对应关系。
  28. 根据权利要求20至27任一项所述的方法,还包括:
    所述网络侧设备向所述终端发送第三对应关系配置信息,所述第三对应关系配置信息包括所述资源配置信息与PDSCH的配置信息的对应关系,所述PDSCH的配置信息包括PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小中的至少一个,所述PDSCH的位置信息包括所述PDSCH的起始符号位置和/或结束符号位置。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集的标识,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    控制资源集的标识与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    控制资源集的标识与PDSCH的位置信息的对应关系;以及
    控制资源集的标识与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系,
    其中所述控制资源集的标识用于指示控制资源集的时域位置和/或频域位置。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其中,不同的控制资源集的标识对应不同的PDSCH的接收带宽,每个控制资源集的标识对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的控制资源集的标识对应不同的PDSCH的位置信息,每个控制资源集的标识对应至少一个PDSCH的位置信息;并且
    不同的控制资源集的标识对应不同的RBG的大小,每个控制资源集的标识对应至少一个RBG的大小。
  31. 根据权利要求28所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的交织方式,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的交织方式与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    REG的交织方式与PDSCH的位置信息的对应关系;以及
    REG的交织方式与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系。
  32. 根据权利要求31所述的方法,其中,不同的交织方式对应不同的PDSCH的接收带宽,每种交织方式对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的交织方式对应不同的PDSCH的位置信息,每种交织方式对应至少一个PDSCH的位置信息;以及
    不同的交织方式对应不同的RBG的大小,每种交织方式对应至少一个RBG的大小。
  33. 根据权利要求28所述的方法,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的映射方式,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的映射方式与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    REG的映射方式与PDSCH的位置信息的对应关系;以及
    REG的映射方式与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系。
  34. 根据权利要求33所述的方法,其中,不同的映射方式对应不同的PDSCH的接收带宽,每种映射方式对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的映射方式对应不同的PDSCH的位置信息,每种映射方式对应至少一个PDSCH的位置信息;并且
    不同的映射方式对应不同的RBG的大小,每种映射方式对应至少一个RBG的大小。
  35. 根据权利要求1所述的方法,还包括:
    所述网络侧设备向所述终端发送至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息。
  36. 一种终端,包括:
    处理模块,用于确定控制资源集所对应的资源配置信息;
    盲检测信息获取模块,用于根据所述资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,获取所述盲检测信息,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;以及
    接收模块,用于根据所述盲检测信息,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI。
  37. 根据权利要求36所述的终端,其中,所述接收模块,还用于接收网络侧设备发送的第一对应关系配置信息,所述第一对应关系配置信息中包括 所述第一对应关系。
  38. 根据权利要求36所述的终端,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集的标识,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    控制资源集的标识与DCI的长度的对应关系;
    控制资源集的标识与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及
    控制资源集的标识与RA的长度的对应关系,
    其中所述控制资源集的标识用于指示控制资源集的时域位置和/或频域位置。
  39. 根据权利要求38所述的终端,其中,不同的控制资源集的标识对应不同的DCI的长度,每个控制资源集的标识对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的控制资源集的标识对应不同的候选控制信道的聚合等级,每个控制资源集的标识对应至少一个候选控制信道的聚合等级;并且
    不同的控制资源集的标识对应不同的RA的长度,每个控制资源集的标识对应至少一个RA各自的长度。
  40. 根据权利要求36所述的终端,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的交织方式,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的交织方式与DCI的长度的对应关系;
    REG的交织方式与候选控制信道的聚合等级的对应关系;
    REG的交织方式与RA的长度的对应关系。
  41. 根据权利要求40所述的终端,其中,不同的交织方式对应不同的DCI的长度,每种交织方式对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的交织方式对应不同的控制信道的候选控制信道的聚合等级,每种交织方式对应至少一个候选控制信道的聚合等级;并且
    不同的交织方式对应不同的RA的长度,每种交织方式对应至少一个RA各自的长度。
  42. 根据权利要求36所述的终端,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的映射方式,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的映射方式与DCI的长度的对应关系;
    REG的映射方式与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及
    REG的映射方式与RA长度的对应关系。
  43. 根据权利要求42所述的终端,其中,不同的映射方式对应不同的DCI的长度,每种映射方式对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的映射方式对应不同的候选控制信道的聚合等级,每种映射方式对应至少一个候选控制信道的聚合等级;并且
    不同的映射方式对应不同的RA的长度,每种映射方式对应至少一个RA各自的长度。
  44. 根据权利要求36所述的终端,其中,所述盲检测信息包括DCI的长度,所述DCI中包括资源分配字段RA;所述终端还包括:字段获取模块;
    所述字段获取模块,用于根据所述DCI的长度与RA的长度的第二对应关系,获取所述RA的长度;并且
    所述接收模块,还用于根据所述DCI的长度和所述RA的长度,接收所述网络侧设备在所述控制资源集上发送的DCI。
  45. 根据权利要求44所述的终端,其中,所述接收模块,还用于接收所述网络侧设备发送的第二对应关系配置信息,所述第二对应关系配置信息中包括所述第二对应关系。
  46. 根据权利要求36至45任一项所述的终端,还包括:
    配置信息获取模块,用于根据所述资源配置信息与物理下行链路共享信道PDSCH的配置信息的第三对应关系,确定传输数据的所述PDSCH的配置信息,所述PDSCH的配置信息包括PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小中的至少一个,所述PDSCH的位置信息包括所述PDSCH的起始符号位置和/或结束符号位置;
    所述接收模块,还用于根据所述PDSCH的配置信息和所述DCI,接收PDSCH上传输的数据。
  47. 根据权利要求46所述的终端,其中,所述接收模块,还用于接收所述网络侧设备发送的第三对应关系配置信息,所述第三对应关系配置信息中包括所述第三对应关系。
  48. 根据权利要求46所述的终端,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集的标识,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    控制资源集的标识与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    控制资源集的标识与PDSCH的位置信息的对应关系;以及
    控制资源集的标识与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系,
    其中所述控制资源集的标识用于指示控制资源集的时域位置和/或频域位置。
  49. 根据权利要求48所述的终端,其中,不同的控制资源集的标识对应不同的PDSCH的接收带宽,每个控制资源集的标识对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的控制资源集的标识对应不同的PDSCH的位置信息,每个控制资源集的标识对应至少一个PDSCH的位置信息;
    不同的控制资源集的标识对应不同的RBG的大小,每个控制资源集的标识对应至少一个RBG的大小。
  50. 根据权利要求46所述的终端,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的交织方式,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的交织方式与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    REG的交织方式与PDSCH的位置信息的对应关系;以及
    REG的交织方式与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系。
  51. 根据权利要求50所述的终端,其中,不同的交织方式对应不同的PDSCH的接收带宽,每种交织方式对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的交织方式对应不同的PDSCH的位置信息,每种交织方式对应至少一个PDSCH的位置信息;并且
    不同的交织方式对应不同的RBG的大小,每种交织方式对应至少一个RBG的大小。
  52. 根据权利要求46所述的终端,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的映射方式,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的映射方式与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    REG的映射方式与PDSCH的位置信息的对应关系;以及
    REG的映射方式与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系。
  53. 根据权利要求52所述的终端,其中,不同的映射方式对应不同的PDSCH的接收带宽,每种映射方式对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的映射方式对应不同的PDSCH的位置信息,每种映射方式对应至少一个PDSCH的位置信息;并且
    不同的映射方式对应不同的RBG的大小,每种映射方式对应至少一个RBG的大小。
  54. 根据权利要求36所述的终端,其中,
    所述接收模块,还用于接收网络侧设备发送的至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息;
    所述处理模块,具体用于根据所述至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息,监听所述至少一个控制资源集,以确定传输所述DCI的控制资源集;以及根据传输所述DCI的控制资源集,确定所述控制资源集所对应的资源配置信息。
  55. 一种网络侧设备,包括:
    第一发送模块,用于向终端发送第一对应关系配置信息,所述第一对应关系配置信息中包括用于传输下行控制信息DCI的资源控制集的资源配置信息与盲检测信息的第一对应关系,所述盲检测信息包括:下行控制信息DCI的长度、候选控制信道的聚合等级、DCI中资源分配字段RA的长度中的至少一个;以及
    第二发送模块,用于在所述控制资源集上向所述终端发送DCI。
  56. 根据权利要求55所述的网络侧设备,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集的标识,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    控制资源集的标识与DCI的长度的对应关系;
    控制资源集的标识与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及
    控制资源集的标识与RA的长度的对应关系,
    其中所述控制资源集的标识用于指示控制资源集的时域位置和/或频域 位置。
  57. 根据权利要求56所述的网络侧设备,其中,不同的控制资源集的标识对应不同的DCI的长度,每个控制资源集的标识对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的控制资源集的标识对应不同的候选控制信道的聚合等级,每个控制资源集的标识对应至少一个候选控制信道的聚合等级;并且
    不同的控制资源集的标识对应不同的RA的长度,每个控制资源集的标识对应至少一个RA各自的长度。
  58. 根据权利要求55所述的网络侧设备,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的交织方式,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的交织方式与DCI的长度的对应关系;
    REG的交织方式与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及
    REG的交织方式与RA的长度的对应关系。
  59. 根据权利要求58所述的网络侧设备,其中,不同的交织方式对应不同的DCI的长度,每种交织方式对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的交织方式对应不同的候选控制信道的聚合等级,每种交织方式对应至少一个候选控制信道的聚合等级;并且
    不同的交织方式对应不同的RA的长度,每种交织方式对应至少一个RA各自的长度。
  60. 根据权利要求55所述的网络侧设备,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的映射方式,所述第一对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的映射方式与DCI的长度的对应关系;
    REG的映射方式与候选控制信道的聚合等级的对应关系;以及
    REG的映射方式与RA长度的对应关系。
  61. 根据权利要求60所述的网络侧设备,其中,不同的映射方式对应不同的DCI的长度,每种映射方式对应至少一个DCI各自的长度;
    不同的映射方式对应不同的候选控制信道的聚合等级,每种映射方式对 应至少一个候选控制信道的聚合等级;并且
    不同的映射方式对应不同的RA的长度,每种映射方式对应至少一个RA各自的长度。
  62. 根据权利要求55所述的网络侧设备,其中,所述盲检测信息包括DCI的长度,所述DCI中包括资源分配字段RA;所述第一发送模块,还用于向终端发送第二对应关系配置信息,所述第二对应关系配置信息中包括所述DCI的长度与RA的长度的第二对应关系。
  63. 根据权利要求55至62任一项所述的网络侧设备,所述第一发送模块,还用于向所述终端发送第三对应关系配置信息,所述第三对应关系配置信息包括所述资源配置信息与PDSCH的配置信息的对应关系,所述PDSCH的配置信息包括PDSCH的接收带宽、PDSCH的位置信息、用于传输PDSCH的RBG的大小中的至少一个,所述PDSCH的位置信息包括所述PDSCH的起始符号位置和/或结束符号位置。
  64. 根据权利要求63所述的网络侧设备,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集的标识,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    控制资源集的标识与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    控制资源集的标识与PDSCH的位置信息的对应关系;以及
    控制资源集的标识与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系,
    其中所述控制资源集的标识用于指示控制资源集的时域位置和/或频域位置。
  65. 根据权利要求64所述的网络侧设备,其中,不同的控制资源集的标识对应不同的PDSCH的接收带宽,每个控制资源集的标识对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的控制资源集的标识对应不同的PDSCH的位置信息,每个控制资源集的标识对应至少一个PDSCH的位置信息;并且
    不同的控制资源集的标识对应不同的RBG的大小,每个控制资源集的标识对应至少一个RBG的大小。
  66. 根据权利要求63所述的网络侧设备,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的交织方式,所述第三对应关系包括如 下中的至少一种对应关系:
    REG的交织方式与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    REG的交织方式与PDSCH的位置信息的对应关系;以及
    REG的交织方式与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系。
  67. 根据权利要求66所述的网络侧设备,其中,不同的交织方式对应不同的PDSCH的接收带宽,每种交织方式对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的交织方式对应不同的PDSCH的位置信息,每种交织方式对应至少一个PDSCH的位置信息;并且
    不同的交织方式对应不同的RBG的大小,每种交织方式对应至少一个RBG的大小。
  68. 根据权利要求63所述的网络侧设备,其中,所述资源配置信息包括所述控制资源集中的资源元素组REG的映射方式,所述第三对应关系包括如下中的至少一种对应关系:
    REG的映射方式与PDSCH的接收带宽的对应关系;
    REG的映射方式与PDSCH的位置信息的对应关系;以及
    REG的映射方式与用于传输PDSCH的RBG的大小的对应关系。
  69. 根据权利要求68所述的网络侧设备,其中,不同的映射方式对应不同的PDSCH的接收带宽,每种映射方式对应至少一个PDSCH的接收带宽;
    不同的映射方式对应不同的PDSCH的位置信息,每种映射方式对应至少一个PDSCH的位置信息;并且
    不同的映射方式对应不同的RBG的大小,每种映射方式对应至少一个RBG的大小。
  70. 根据权利要求55所述的网络侧设备,其中,所述第一发送模块,还用于向所述终端发送至少一个控制资源集各自对应的资源配置信息。
  71. 一种终端,包括:
    至少一个处理器、存储器、至少一个网络接口和总线系统,其中所述至少一个处理器、所述存储器和所述至少一个网络接口通过所述总线系统耦合在一起,所述存储器用于存储可执行的程序和数据,所述至少一个处理器配置为调用所述存储器中存储的所述程序和数据,以执行根据权利要求1-19中 任一项所述的方法。
  72. 一种网络侧设备,包括:
    至少一个处理器、存储器、至少一个网络接口和总线系统,其中所述至少一个处理器、所述存储器和所述至少一个网络接口通过所述总线系统耦合在一起,所述存储器用于存储可执行的程序和数据,所述至少一个处理器配置为调用所述存储器中存储的所述程序和数据,以执行根据权利要求20-35中任一项所述的方法。
  73. 一种非易失性计算机可读存储介质,包括:
    在所述非易失性计算机可读存储介质上存储的可执行的程序和数据,其中当所述可执行的程序和数据被计算机处理器执行时,所述计算机处理器实现根据权利要求1-19中任一项所述的方法。
  74. 一种非易失性计算机可读存储介质,包括:
    在所述非易失性计算机可读存储介质上存储的可执行的程序和数据,其中当所述可执行的程序和数据被计算机处理器执行时,所述计算机处理器实现根据权利要求20-35中任一项所述的方法。
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