WO2020173448A1 - 搜索空间的盲检方法及通信装置 - Google Patents

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WO2020173448A1
WO2020173448A1 PCT/CN2020/076679 CN2020076679W WO2020173448A1 WO 2020173448 A1 WO2020173448 A1 WO 2020173448A1 CN 2020076679 W CN2020076679 W CN 2020076679W WO 2020173448 A1 WO2020173448 A1 WO 2020173448A1
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WO
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search space
search
blind
group
space group
Prior art date
Application number
PCT/CN2020/076679
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English (en)
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杭海存
葛士斌
纪刘榴
王潇涵
毕晓艳
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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Priority to US17/408,941 priority patent/US11804924B2/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0038Blind format detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Definitions

  • This application relates to the field of communication technology, and in particular to a blind detection method and communication device for search space.
  • the ultra-reliable & low latency communication (uRLLC) service of the fifth generation (5th generation, 5G) communication system As an example, the reliability of the uRLLC service is as high as 99.999%.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the industry considers the use of physical downlink control channel (physical downlink control channel, PDCCH) repetition (repetition) to improve the reliability of PDCCH, that is, in different search spaces (search space, SS) Send the same downlink control information (DCI) to improve the success rate of DCI blind detection.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • DCI downlink control information
  • the blind inspection process of the terminal cannot meet the blind inspection requirements in the PDCCH repetition scenario, so the blind inspection process needs to be improved accordingly.
  • the present application provides a blind detection method and communication device for a search space, which are used to improve the current blind detection process to be applicable to the scenario of PDCCH repetition.
  • a method for blind detection of search spaces including: a terminal receives first indication information corresponding to a first search space set, where the first indication information is used to indicate one or more search space groups, and one search space group is determined by At least two search spaces having an association relationship are formed, and at least one search space in a search space group belongs to the first search space set; the terminal determines the number of blind checks corresponding to the first search space set according to the first indication information.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is determined according to the first indication information, and the first indication information is used to indicate the search space group, that is, the number of blind checks corresponding to the first search space set Considering the association relationship between the multiple search spaces, the number of blind checks corresponding to the first search space set may be applicable to a scenario where multiple search spaces carry the same DCI (that is, under a PDCCH repetition scenario).
  • a method for blind detection of search spaces including: a network device determines one or more search space groups, one search space group is composed of at least two search spaces having an association relationship, and at least one search space group is The search space belongs to the first search space set; the network device determines the number of blind checks corresponding to the first search space set according to one or more search space groups; the network device sends second indication information to the terminal, and the second indication information is used to indicate the first The number of blind checks corresponding to a search space set.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is determined according to the search space group corresponding to the first search space set, that is, the number of blind checks corresponding to the first search space set takes into account multiple searches. The relationship between spaces. Therefore, the number of blind checks corresponding to the first search space set obtained by the terminal through the second indication information can be applied to multiple searches.
  • the cable space carries the same DCI (that is, in the scenario of PDCCH repetition).
  • the method further includes: the network device sends first indication information to the terminal, where the first indication information is used to indicate one or more search space groups, and one search space group is associated with At least two search spaces of the relationship are formed, and at least one search space in a search space group belongs to the first search space set.
  • the terminal can determine one or more search space groups corresponding to the first search space set according to the first indication information, so that the terminal can determine how to perform joint blind detection according to the one or more search space groups.
  • a method for blind detection of search spaces including: a terminal receives second indication information, where the second indication information is used to indicate the number of blind checks corresponding to a first search space set; and the terminal determines according to the second indication information The number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • the method further includes: the terminal receives first indication information corresponding to the first search space set, where the first indication information is used to indicate at least one search corresponding to the first search space set A space group, a search space group is composed of at least two search spaces having an association relationship, and at least one search space in a search space group belongs to the first search space set.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set corresponds to the first search space set according to the number of search spaces included in the first search space set The number of first search spaces included in each search space group in the at least one search space group, and the second search space included in each search space group in the at least one search space group corresponding to the first search space group The number is determined.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set corresponds to the first search space set according to the number of search spaces included in the first search space set
  • the number of the first search space in each search space group in the at least one search space group and the number of search space groups that do not include the third search space in the at least one search space group corresponding to the first search space group are determined .
  • the at least one search space group includes at least one of the first search space group, the second search space group, and the third search space group.
  • the first search space group includes a first search space and a second search space;
  • the second search space group includes a first search space and a second search space;
  • the third search space group includes a first search space and a first search space.
  • the first search space belongs to the first search space set, the second search space belongs to the second search space set, and the third search space belongs to the third search space set;
  • the index of the first search space set is smaller than the index of the second search space set ;
  • the index of the first search space set is greater than the index of the third search space set.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is determined according to the number of candidate PDCCHs in the first search space set and the number of first search space groups. Based on this design, when the terminal blindly checks the first search space set, two first search spaces in the first search space set are jointly blindly checked once; and, each candidate PDCCH included in the first search space set is independently checked Blind inspection once.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of candidate PDCCHs in the first search space set, the number of first search space groups, and the first search space set.
  • the number of search space groups is determined. Based on this design, when the terminal blindly checks the first search space set, the two first search spaces in the first search space set are jointly blind checked once; the first search space in the second search space set The intermediate set and the second search space set are jointly blindly checked once; and each candidate PDCCH included in the first search space set is independently blind checked once.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of candidate PDCCHs in the first search space set, the number of first search space groups, and the first search space set.
  • the number of three search space groups is determined. Based on this design, when the terminal blindly checks the first search space set, two first search spaces in the first search space group are jointly blind checked once. And, the first search space and the second search space in the second search space group are jointly blind checked once.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is equal to the number of candidate PDCCHs in the first search space set. Based on this design, when the terminal blindly checks the first search space set, the first search space with the largest index in the first search space group is independently blind checked once, and the two first search spaces in the first search space group are jointly blind checked. Check once. The first search space and the second search space in the second search space group are jointly blind checked once. The first search space in the third search space group is independently blind checked once.
  • the number of first search space groups, the number of second search space groups, and the number of third search space groups may be determined according to the first indication information.
  • a terminal including: a communication module and a processing module.
  • the communication module is configured to receive indication information corresponding to the first search space set, where the indication information is used to indicate one or more search space groups, and one search space group is composed of at least two search spaces having an association relationship, and one search space At least one search space in the group belongs to the first search space set; a processing module, configured to determine the number of blind checks corresponding to the first search space set according to the indication information.
  • the processing module is specifically configured to determine the number of first search spaces included in each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space set, and The number of second search space groups included in each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space set; and, according to the number of search spaces included in the first search space set, and The number of first search spaces included in each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space set, and each search space in at least one search space group corresponding to the first search space set The number of second search spaces included in the group determines the number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • the processing module is specifically configured to determine the number of first search spaces in each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space set according to the instruction information, and The number of search space groups that do not include the third search space in at least one search space group corresponding to the first search space set; and, according to the number of search spaces included in the first search space set, and the first search space set The number of first search spaces in each search space group in at least one search space group corresponding to the space set, and the number of search space groups that do not include the third search space in at least one search space group corresponding to the first search space set The number of blind checks corresponding to the first search space set is determined.
  • the at least one search space group includes at least one of the first search space group, the second search space group, and the third search space group.
  • the first search space group includes a first search space and a second search space;
  • the second search space group includes a first search space and a second search space;
  • the third search space group includes a first search space and a first search space.
  • the first search space belongs to the first search space
  • the second search space belongs to the second search space set, and the third search space belongs to the third search space set; the index of the first search space set is smaller than the index of the second search space set; the index of the first search space set is greater than the first search space set. 3. Index of the search space collection.
  • the processing module is specifically configured to determine the number of the first search space group according to the indication information; and, according to the number of candidate PDCCHs in the first search space set, and the first search The number of space groups determines the number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • the processing module is specifically configured to determine the number of the first search space group and the number of the second search space group according to the instruction information; and, according to the The number of candidate PDCCHs in the first search space set, the number of the first search space group, and the number of the second search space group determine the number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • the processing module is specifically configured to determine the number of the first search space group and the number of the third search space group according to the indication information; and, according to the first search space group The number of candidate PDCCHs in a search space set, the number of the first search space set, and the number of the third search space set, determine the number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • the processing module is further configured to perform joint blind detection on two first search spaces in the first search space group.
  • the processing module is further configured to perform joint blind detection according to the first search space and the second search space in the second search space group.
  • the processing module is specifically configured to determine the number of blind checks corresponding to the first search space set according to the number of candidate PDCCHs in the first search space set.
  • the processing module is further configured to perform independent blind detection on the first search space with the largest index in the first search space group, and perform independent blind detection on the two first search spaces in the first search space group. Search space for joint blind inspection.
  • the processing module is further configured to perform joint blind detection on the first search space and the second search space in the second search space group.
  • the processing module is further configured to perform independent blind detection on the first search space in the third search space group.
  • a terminal including: a communication module and a processing module.
  • the communication module is configured to receive second indication information, where the second indication information is used to indicate the number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • the processing module is configured to determine the number of blind checks corresponding to the first search space set according to the second indication information.
  • the communication module is further configured to receive first indication information, where the first indication information is used to indicate at least one search space group corresponding to the first search space set, and one search The space group is composed of at least two search spaces having an association relationship, and at least one search space in one search space group belongs to the first search space set.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space set, and each of the at least one search space set corresponding to the first search space set The number of first search spaces included in the search space group and the number of second search spaces included in each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space group are determined.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space set, and each of the at least one search space set corresponding to the first search space set The number of first search spaces in the search space group and the number of search space groups that do not include the third search space in at least one search space group corresponding to the first search space group are determined.
  • the at least one search space group includes at least one of the first search space group, the second search space group, and the third search space group.
  • the first search space group includes a first search space and a second search space;
  • the second search space group includes a first search space and a second search space;
  • the third search space group includes a first search space and a first search space.
  • the first search space belongs to the first search space set, the second search space belongs to the second search space set, and the third search space belongs to the third search space set;
  • the index of the first search space set is smaller than the index of the second search space set ;
  • the index of the first search space set is greater than the index of the third search space set.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is determined according to the number of candidate PDCCHs in the first search space set and the number of first search space groups.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is determined according to the number of candidate PDCCHs in the first search space set, the number of first search space groups, and the number of second search space groups .
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is determined according to the number of candidate PDCCHs in the first search space set, the number of first search space groups, and the number of third search space groups .
  • the processing module is also used to perform joint blind detection on two first search spaces in the first search space group.
  • the processing module is further configured to perform joint blind detection according to the first search space and the second search space in the second search space group.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is equal to the number of PDCCH candidates in the first search space set.
  • the processing module is further configured to perform independent blind detection on the first search space with the largest index in the first search space group, and perform independent blind detection on the two first search spaces in the first search space group Joint blind inspection.
  • the processing module is further configured to perform joint blind detection on the first search space and the second search space in the second search space group.
  • the processing module is further configured to search a first search space and the third space is an independent set of blind detection ⁇
  • a terminal including: a processor, configured to couple with a memory, read instructions in the memory, and implement the search according to the first aspect or the third aspect according to the instructions Blind inspection method of space.
  • a computer-readable storage medium stores instructions that, when run on a terminal, enable the terminal to execute the search space described in the first or third aspect. Blind inspection method.
  • a computer program product containing instructions which when running on a communication device, enables a terminal to execute the blind detection method of the search space described in the first aspect or the third aspect.
  • a chip in a ninth aspect, includes a processing module and a communication interface.
  • the communication interface is used to transmit received code instructions to the processing module.
  • the processing module is used to run the code instructions to support the terminal to execute the first aspect or the first aspect.
  • the code instruction can come from the internal memory of the chip or the external memory of the chip.
  • the processing module may be a processor integrated on the chip Or a microprocessor or an integrated circuit.
  • the communication interface can be an input/output circuit or transceiver pins on the chip.
  • a network device is provided, including: a communication module and a processing module.
  • the processing module is configured to determine one or more search space groups, one search space group is composed of at least two search spaces having an association relationship, and at least one search space in one search space group belongs to the first search space set; and, According to one or more search space groups, determine the number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • the communication module is configured to send second indication information to the terminal, where the second indication information is used to indicate the number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • the communication module is further configured to send first indication information to the terminal, where the first indication information is used to indicate one or more search space groups, and a search space group is composed of at least two search space groups that have an association relationship. Consisting of multiple search spaces, at least one search space in a search space group belongs to the first search space set.
  • the processing module is specifically configured to determine the number of first search spaces included in each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space set, and the number of The number of second search space groups included in each search space group in at least one search space group corresponding to a search space set; and, according to the number of search spaces included in the first search space set, and the first The number of first search spaces included in each search space group in at least one search space group corresponding to the search space set, and the number of first search spaces included in each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space set
  • the number of the second search space determines the number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • the processing module is specifically configured to determine the number of first search spaces in each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space set, and the number of first search spaces The number of search space groups that do not include the third search space in at least one search space group corresponding to the set; and, according to the number of search spaces included in the first search space set, the number corresponding to the first search space set The number of first search spaces in each search space group in at least one search space group, and the number of search space groups that do not include the third search space in at least one search space group corresponding to the first search space group, determine The number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • the at least one search space group includes at least one of the first search space group, the second search space group, and the third search space group.
  • the first search space group includes a first search space and a second search space;
  • the second search space group includes a first search space and a second search space;
  • the third search space group includes a first search space and a first search space.
  • the first search space belongs to the first search space set, the second search space belongs to the second search space set, and the third search space belongs to the third search space set;
  • the index of the first search space set is smaller than the index of the second search space set ;
  • the index of the first search space set is greater than the index of the third search space set.
  • the processing module is specifically configured to determine the number of blind checks corresponding to the first search space set according to the number of candidate PDCCHs in the first search space set and the number of the first search space set. Based on this design, when the terminal blindly checks the first search space set, two first search spaces in the first search space set are jointly blindly checked once; and, each candidate PDCCH included in the first search space set is independently checked Blind inspection once.
  • the processing module is specifically configured to determine the number of PDCCH candidates in the first search space set, the number of first search space groups, and the number of second search space groups.
  • the processing module is specifically configured to determine the first search space group according to the number of candidate PDCCHs in the first search space set, the number of first search space groups, and the number of third search space groups. The number of blind checks corresponding to the search space set. Based on this design, two first search spaces in the first search space group are combined blindly checked once. And, the first search space and the second search space in the second search space group are jointly blind checked once.
  • the processing module is specifically configured to determine the number of blind checks corresponding to the first search space set according to the number of candidate PDCCHs in the first search space set. Based on this design, when the terminal blindly checks the first search space set, the first search space with the largest index in the first search space group is independently blind checked once, and the two first search spaces in the first search space group are jointly blind checked. Check once. The first search space and the second search space in the second search space group are jointly blind checked once. The first search space in the third search space group is independently blind checked once.
  • a network device including: a processor, configured to couple with a memory, read instructions in the memory, and implement the search space as described in the second aspect according to the instructions Blind inspection method.
  • a computer-readable storage medium stores instructions that, when run on a network device, enable the network device to execute the blind search space described in the second aspect. Inspection method.
  • a computer program product containing instructions which when running on a communication device, enables a network device to execute the blind detection method of the search space described in the second aspect.
  • a chip in a fourteenth aspect, includes a processing module and a communication interface.
  • the communication interface is used to transmit received code instructions to the processing module.
  • the processing module is used to run the code instructions to support the network device to perform the second aspect The blind detection method of the search space.
  • the code instruction can come from the internal memory of the chip or the external memory of the chip.
  • the processing module may be a processor integrated on the chip or an integrated circuit.
  • the communication interface can be an input/output circuit or transceiver pins on the chip.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of the architecture of a communication system provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the hardware structure of a terminal and a network device provided by an embodiment of the application;
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for blind detection of a search space provided by an embodiment of this application;
  • Fig. 4-Fig. 33 are schematic diagrams of search space sets and search space groups provided by an embodiment of this application;
  • Fig. 34 is a flowchart of another search space blind detection method provided by an embodiment of this application;
  • FIG. 35 is a flowchart of another method for blind detection of a search space provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 36 is a schematic structural diagram of a terminal provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 37 is a schematic structural diagram of a network device provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 38 is a schematic structural diagram of a chip provided by an embodiment of the application. detailed description
  • the search space collection includes one or more search spaces.
  • One search space is equivalent to one candidate PDCCH.
  • the terminal receives the PDCCH by blindly checking the search space.
  • the search space can be divided into a common search space (common search space) and a user equipment (user equipment, UE) specific search space (specific search space) .
  • the common search space is used to transmit paging, system information, and other common control information.
  • the UE-specific search space is used to transmit control information of a certain UE.
  • the common search space can also be used to transmit control information of a certain UE, which is not limited in the embodiment of the present application.
  • the time-frequency resource of the search space can be determined by the control resource set (CORESET) configuration parameter and the search space set configuration parameter together.
  • the control resource set configuration parameter is used to indicate the frequency domain position and duration of the search space
  • the search space set configuration parameter is used to indicate the starting position of the search space in the time domain, such as the starting time slot.
  • the aggregation level is an attribute of the search space.
  • the aggregation level is the number of control channel elements (control channel elements, CCEs) that constitute a PDCCH. Multiple aggregation levels are defined in the agreement, such as 1, 2, 4, 8, 16, etc.
  • the search space is a group of time-frequency resources, a search space with a low aggregation level occupies less time-frequency resources, and a search space with a high aggregation level occupies more time-frequency resources. If the terminal’s channel quality is high, the network equipment usually uses a search space with a lower aggregation level to carry PDCCH to save time-frequency resources; if the terminal’s channel quality is low, the network equipment uses a search space with a higher aggregation level to ensure The reliability of PDCCH.
  • the index of the search space collection is used to uniquely identify the search space collection.
  • the index of the search space collection is configured by high-level signaling.
  • the index of the search space refers to the index of the search space in the search space collection.
  • the index of the search space is used to uniquely identify the search space in the search space collection.
  • the network equipment and the terminal can sort the search spaces in the search space set according to certain rules to determine the index of each search space in the search space set. For example, first sort the search spaces in the search space set according to the order of aggregation level from small to large; then, for the search spaces of the same aggregation level, proceed according to the starting position or ending position of the CCE of the search space Sort to finally determine the index of each search space in the search space collection.
  • the index of the search space may be numbered starting from 0, for example, the search space set includes search space #0 ⁇ search space #J.
  • the search space refers to the search space indexed by J, where J is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the index of the search space can also be numbered starting from other numbers, or numbering in other forms, such as letters, and the embodiment of the present application is not limited to this.
  • the index may also be referred to as a serial number or label or number or identification, which is not limited in the embodiment of the present application.
  • the search space can be expressed as Where, X represents the index of the search space set to which the search space belongs, and y represents the index of the search space.
  • the index cylinder of the search space collection to which the search space belongs is referred to as the collection index of the search space hereinafter.
  • a search space group refers to a combination of multiple search spaces with an association relationship. It should be noted that multiple search spaces in the search space group may come from the same search space set, or multiple search spaces may come from different search space sets, which is not limited in this embodiment of the application.
  • Joint blind detection means that the terminal receives information of at least two search spaces that have an association relationship, merges the information of the at least two search spaces together, and attempts to decode the combined information.
  • Independent blind detection means that the terminal receives information in a search space and tries to decode the information in the search space.
  • the first search space belongs to the first search space set
  • the second search space belongs to the second search space set
  • the third search space belongs to the third search space set.
  • the index of the first search space set is smaller than the index of the second search space set
  • the index of the first search space set is larger than the index of the third search space set.
  • words such as “exemplary” or “for example” are used as examples, illustrations, or illustrations. Any embodiment or design solution described as “exemplary” or “for example” in this application should not be construed as being more preferable or advantageous than other embodiments or design solutions. To be precise, the use of words such as “exemplary” or “for example” is intended to present related concepts in a specific manner.
  • indication may include direct indication and indirect indication, as well as explicit indication and implicit indication.
  • the information indicated by a certain piece of information (the first indication information and the second indication information as described below) is called the information to be indicated, and there are many ways to indicate the information to be indicated in the specific implementation process.
  • the information to be indicated may be directly indicated, where the information to be indicated itself or the index of the information to be indicated, etc.
  • the information to be indicated can also be indicated indirectly by indicating other information, where there is an association relationship between the other information and the information to be indicated.
  • it is also possible to realize the indication of specific information by means of the pre-arranged order (for example, stipulated in the agreement) of each information, thereby reducing the indication overhead to a certain extent.
  • the technical solutions provided in the embodiments of the present application can be applied to various communication systems, for example, a new radio (NR) communication system using 5G communication technology, a future evolution system, or multiple communication convergence systems, and so on.
  • the technical solution provided by this application can be applied to a variety of application scenarios, for example, machine to machine (M2M) macro and micro communications, enhanced mobile broadband (eMBB) uRLLC and massive Internet of Things communications (massive machine type communication, mMTC) and other scenarios.
  • M2M machine to machine
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive Internet of Things communications
  • These scenarios may include, but are not limited to: a communication scenario between a communication device and a communication device, a communication scenario between a network device and a network device, a communication scenario between a network device and a communication device, and so on.
  • the application in the communication scenario between the network device and the terminal is taken as an example.
  • Fig. 1 shows a schematic diagram of a communication system to which the technical solution provided by this application is applicable.
  • the communication system may include one or more network devices (only two are shown in Fig. 1) and one or more terminals (in Fig. 1 Only one is shown). Among them, multiple network devices can communicate with the same terminal.
  • Figure 1 is only a schematic diagram, and does not constitute a limitation on the application scenarios of the technical solutions provided in this application.
  • the network device may be a base station or a base station controller for wireless communication.
  • the base station may include various types of base stations, such as: micro base stations (also referred to as small stations), macro base stations, relay stations, access points, etc., which are not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • the base station may be a global system for mobile communication (GSM), a base transceiver station (BTS) in code division multiple access (CDMA), and broadband
  • GSM global system for mobile communication
  • BTS base transceiver station
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • eNB evolved base station
  • LTE long term evolution
  • IoT internet of things
  • NB-IoT narrow band-internet of things
  • PLMN public land mobile network
  • the terminal is used to provide users with voice and/or data connectivity services.
  • the terminal may have different names, such as user equipment (UE), access terminal, terminal unit, terminal station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile equipment, wireless communication equipment, terminal agent Or terminal devices, etc.
  • the terminal may be various handheld devices, vehicle-mounted devices, wearable devices, and computers with communication functions, which are not limited in this application embodiment.
  • the handheld device may be a smart phone.
  • the vehicle-mounted device may be a vehicle-mounted navigation system.
  • the wearable device may be a smart bracelet or a virtual reality (VR) device.
  • the computer may be a personal digital assistant (PDA) computer, a tablet computer, and a laptop computer.
  • PDA personal digital assistant
  • Figure 2 is a schematic diagram of the hardware structure of a network device and a terminal provided by an embodiment of the application.
  • the terminal includes at least one processor 101 and at least one transceiver 103.
  • the terminal may further include an output device 104, an input device 105, and at least one memory 102.
  • the processor 101, the memory 102, and the transceiver 103 are connected by a bus.
  • the processor 101 may be a general-purpose central processing unit (central processing unit, CPU), a microprocessor, an application-specific integrated circuit (ASIC), or one or more for controlling the execution of the program of this application integrated circuit.
  • the processor 101 may also include multiple CPUs, and the processor 101 may be a single-CPU (single-CPU) processor or a multi-core (multi-CPU) processor.
  • the processor here may refer to one or more devices, circuits, or processing cores for processing data (for example, computer program instructions).
  • the memory 102 can be a read-only memory (read-only memory, ROM) or can store static information and instructions. Other types of static storage devices, random access memory (random access memory, RAM) or other types of dynamic storage devices that can store information and instructions can also be electrically erasable programmable read-only memory. -only memory, EEPROM), compact disc read-only memory (CD-ROM) or other optical disc storage, optical disc storage (including compact disc, laser disc, optical disc, digital universal disc, Blu-ray disc, etc.), disk storage A medium or other magnetic storage device, or any other medium that can be used to carry or store desired program codes in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer, and the embodiment of the present application does not impose any limitation on this.
  • the memory 102 may exist independently and is connected to the processor 101 through a bus.
  • the memory 102 may also be integrated with the processor 101.
  • the memory 102 is used to store application program codes for executing the solutions of the present application, and the processor 101 controls the execution.
  • the processor 101 is configured to execute the computer program code stored in the memory 102, so as to implement the method provided in the embodiment of the present application.
  • the transceiver 103 can use any device such as a transceiver to communicate with other devices or communication networks, such as Ethernet, radio access network (RAN), wireless local area networks (WLAN), etc. .
  • Transceiver 103 includes transmitter Tx and receiver RJU
  • the output device 104 communicates with the processor 101 and can display information in a variety of ways.
  • the output device 104 may be a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED) display device, a cathode ray tube (CRT) display device, or a projector (projector) Wait.
  • the input device 105 communicates with the processor 101, and can receive user input in a variety of ways.
  • the input device 105 may be a mouse, a keyboard, a touch screen device, or a sensor device.
  • the network device includes at least one processor 201, at least one memory 202, at least one transceiver 203, and at least one network interface 204.
  • the processor 201, the memory 202, the transceiver 203 and the network interface 204 are connected by a bus.
  • the network interface 204 is used to connect to the core network device through a link (for example, an S1 interface), or to connect to a network interface of another network device through a wired or wireless link (for example, an X2 interface) (not shown in the figure)
  • a link for example, an S1 interface
  • a wired or wireless link for example, an X2 interface
  • a method for blind detection of a search space includes the following steps:
  • the network device sends first indication information corresponding to the first search space set to the terminal.
  • the terminal receives the first indication information corresponding to the first search space set.
  • the first indication information is used to indicate one or more search space groups, one search space group contains multiple search spaces having an association relationship, and at least one search space in one search space group belongs to the first search space set. It is understandable that the first search space set is any search space set, which is not limited in this application embodiment.
  • the first indication information is carried in a radio resource control (radio resource control, RRC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • the first indication information is carried in PDCCH configuration signaling, for example, PDCCH-config.
  • the first indication information includes information of one or more search space groups. among them, The information of the search space group is used to indicate the search spaces included in the search space group.
  • the information of the search space group includes information of at least two search spaces.
  • the search space information includes the index of the search space set to which the search space belongs, and the index of the search space in the search space set.
  • the terminal may determine the search space group corresponding to the first search space set according to the information of one or more search space groups included in the first indication information, that is, determine that it has Multiple associated search spaces.
  • the foregoing first indication information includes configuration information of the search space set
  • the configuration information of the search space set is information about the association relationship between the search space set and the control resource set.
  • the configuration information of the search space set includes At least one identification of the search space set and the identification of the corresponding control resource set.
  • one search space set may correspond to (or associate) multiple control resource sets, or multiple search space sets may correspond to (or associate) one control resource set.
  • the protocol is pre-defined with search space group determination rules (or methods or strategies).
  • the terminal can determine the multiple associated Search space (that is, determine the search space group corresponding to the first search space set); that is, after the terminal receives the first indication information, it can search based on the first indication information (that is, the configuration information of the search space set) and the protocol predefined search
  • the space group determination rule determines the search space group corresponding to the first search space set, that is, determines multiple associated search spaces.
  • the search spaces included in the search space group may satisfy certain conditions.
  • the search spaces included in the search space group come from the same search space set; for another example, the search spaces included in the search space group have the same aggregation level. It is understandable that if the search space group is limited to only include search spaces of the same aggregation level, the possibility of different search spaces forming a search space group is reduced, thereby reducing the complexity of the blind detection of the terminal.
  • the association relationship between multiple search spaces in the search space group specifically refers to the relationship between the DCIs carried by the multiple search spaces in the search space group.
  • the protocol may stipulate that all search spaces in the search space group are used to carry the same DCI. Or, some search spaces in the search space group carry the same DCI. The embodiments of this application do not limit this.
  • a search space group contains multiple search spaces with an association relationship. No matter which implementation manner is described above, after the terminal receives the first indication information, the terminal can determine the search space group according to the first indication information. Multiple search spaces with associations. In the case of the protocol predefined search space group determination rules, the following is an explanation of how to determine multiple search spaces included in the search space group, which is optional, but not limited to the following several implementation manners. Wherein, the multiple search spaces have an association relationship as described above, so they can be referred to as multiple search spaces that are associated or associated with each other.
  • the terminal can determine multiple search spaces associated in the search space group through the following optional implementation manners.
  • multiple associated search spaces are based on a search space set (SS set, in the following embodiments, the search space set described here is referred to as a source search space set) to associate multiple control resources
  • the set (CORESET) is determined. That is, the terminal determines multiple associated search spaces according to the source search space set and multiple control resource sets associated with the source search space set.
  • a source search space set when a source search space set is associated with multiple control resource sets, the source search space set and each control resource set of the multiple control resource sets may form a search space set (hereinafter The embodiments are all referred to as search space sub-sets), so that multiple search space sub-sets can be formed, and then the multiple search space sub-sets form a new search space set, and part of the search spaces in this new search space set are related Relations, these search spaces with association relations constitute a search space group. For example, if a source search space set is associated with C (C is a positive integer greater than or equal to 2) control resource sets, then C search space subsets can be formed, and the C search space subsets constitute a new search space set .
  • the network sends an indication message to indicate repeated transmission of the PDCCH or the network side sends an indication message to indicate that there is an association between the search spaces, this implementation will take effect.
  • the source is assumed that a set of search spaces associated with the two set of control resources, the set of two set of control resources are Ci and C is a set of control resources control resource 2, and the set of terminals based on the source of the search space
  • the multiple control resource sets associated with the search space set, and the determination of multiple associated search spaces includes: the terminal determines the first search space sub-set based on the source search space set (the search space set contains N1 search spaces) and the control resource set Ci , a first subset of the search space comprising: a search space C1 i, the search space C1 2, ..., a search space C1 m; and a source terminal based on the search space set of control resources and a set of C 2 determine a second set of search spaces, the first The second search space set includes: search space search space C2 2 , ..., search space M2 N1 ; the first search sub-set and the second search sub-set constitute a new search space set, and the new search space set contains 2 *N1 search spaces.
  • the above-corresponding association relationship may be: a search space with the same index number (or number or label or identification, etc.) of the search space in the first search space subset and the second search space subset has a one-to-one correspondence, for example
  • the search space C1 k in the first search space subset is associated with the search space C2 k in the second search space subset, and the value interval of k is [1, N1].
  • multiple search spaces in a search space group come from the same search space set (for example, the new search space set formed above).
  • multiple associated search spaces are determined based on a control resource set (CORESET) and multiple source search space sets (SS set) associated, that is, multiple associated search spaces are based on one control resource
  • CORESET control resource set
  • SS set source search space sets
  • the association relationship between the collection and multiple source search space collections is determined.
  • the terminal determines multiple associated search spaces according to the control resource set and multiple source search space sets associated with the control resource set.
  • control resource set when a control resource set is associated with multiple source search space sets, the control resource set and each search space set of the multiple source search space sets may form a search space set, so that multiple new search space sets may be formed.
  • a set of search spaces, multiple search spaces in a search space group come from the multiple new search space sets.
  • two source search space sets are associated with one control resource set
  • the two source search space sets are SS set Oi and SS set 02 respectively
  • SS set Oi contains N2 search spaces
  • the terminal determines multiple associated search spaces according to the control resource set and multiple source search space sets associated with the control resource set, including: the terminal determines search space set 1 based on the SS set Oi and the control resource set, the search space set 1 Including: search space Q1 i, search space Q1 2 , Search space 01 N2; The terminal determines the search space set 2 based on the SS set 02 and the control resource set.
  • the search space set 2 includes: search space a 2 !, Search space 02 2 , ..., search space Q2 N3 .
  • N2 may be equal to or not equal to N3.
  • the search space group determination rule predefined by the protocol may be: K search spaces in search space set 1 and K search spaces in search space set 2 have a corresponding association relationship.
  • the network sends an indication message to indicate repeated transmission of the PDCCH or the network side sends an indication message to indicate that there is an association between search spaces, this implementation will take effect.
  • the search space group determination rule predefined by the protocol may also be: the first K search spaces in the search space set 1 and the first K search spaces in the search space set 2 have a corresponding association relationship. That is, the search space Q1 k is associated with the search space Q2 k, where the value interval of k is [1, K], and K is the minimum value of N 2 and N 3 .
  • the search space group determination rule predefined by the protocol may also be: the last K search spaces in the search space set 1 and the last K search spaces in the search space set 2 have a corresponding association relationship.
  • the search space group determination rule predefined by the protocol may also be: the K search spaces specified in the search space set 1 and the K search spaces specified in the search space set 2 have a corresponding association relationship.
  • the aforementioned determined search space set 1 and search space set 2 may also be distinguished for different aggregation levels, that is, multiple associated search spaces may also be determined according to aggregation levels. Assuming that the search space set 1 contains multiple aggregation levels, and the search space set 2 contains multiple aggregation levels, the search spaces with a corresponding association relationship may be searches from two search space sets with the same aggregation level. space.
  • the terminal determines multiple search spaces associated with each other according to the control resource set and its associated SS set Ch and SS set 02 , including: the terminal determines the search space set 1 based on the SS set Oi and the control resource set, and the aggregation level is
  • the search space of L is ⁇ search space L 01 i, search space L 01 2 , search space L Q1 N4 ⁇ , and N4 is less than or equal to N2; the terminal determines search space set 2 based on SS set 0 2 and control resource set, aggregation
  • the search space of level L is ⁇ search space L 02 I , search space L 02 2 , search space L 02 N5 ⁇ , and N5 is less than or equal to N3.
  • N4 may be equal to or not equal to N5.
  • multiple search spaces in a search space group come from different search space sets (for example, the above-mentioned search space set 1 and search space set 2).
  • the multiple search spaces that are associated with each other are determined based on the configured N source search space sets and the M control resource sets respectively associated with the N source search space sets.
  • N is greater than or equal to 1
  • M is greater than or equal to 1.
  • the terminal determines a search space set based on the N source search space sets and the M control resource sets respectively associated with the N source search space sets; in this way, the terminal sorts each search space in the search space set according to a certain rule , Obtain a sorted search space set, the sorted search space set includes: search space 1, search space 2, ..., search space N 6 .
  • the search space group determination rule predefined by the protocol may be: the offset between the search spaces is equal to Multiple search spaces with offset values are related to each other.
  • the terminal determines multiple search spaces that are associated with each other from the search space set, for example, search space 1 is associated with search space (1+offset value); or, search space 1, search space (1+offset value), and Search space (1+offset value*2) The three are related to each other.
  • the certain rule may be based on the starting position of the CCE occupied, the identification ID of the corresponding source search space set, and the corresponding control resource set One or more of the identification ID and the corresponding aggregation level are sorted.
  • the following examples illustrate the optional sorting methods.
  • a possible implementation manner is to sort the search spaces in the search space set according to the starting position of the CCE occupied by each search space from small to large.
  • Another possible implementation manner is to sort the search spaces in the search space set from small to large (or from large to small) according to the identification ID of the source search space set corresponding to each search space, and then to set the source search space The search spaces with the same identification ID are sorted according to the identification ID of the control resource set corresponding to each search space from small to large (or from large to small). Finally, for the search spaces with the same identification ID of the control resource set, the search spaces The aggregation level of the search space is sorted from small to large (or from large to small).
  • search spaces with the same ID are sorted according to the identification ID of the source search space set corresponding to each search space from small to large (or from large to small), and finally search spaces with the same identification ID of the source search space set are sorted according to each search space.
  • the aggregation level of the search space is sorted from small to large (or from large to small).
  • the terminal determines the number of blind checks corresponding to the first search space set according to the first indication information.
  • the search space group includes N first search spaces, M second search spaces, and T third search spaces.
  • N is an integer greater than or equal to 1
  • M and T are natural numbers. It should be noted that when the value of N is 1, at least one of M and T is not zero.
  • the N first search spaces, M second search spaces, and T third search spaces included in the above search space group are derived from different search space sets (for example, in the above S101
  • the multiple search spaces having an association relationship come from different search space sets respectively).
  • the foregoing first search space belongs to the first search space set
  • the second search space belongs to the second search space set
  • the third search space belongs to the third search space set.
  • the index of the first search space set is smaller than the index of the second search space set
  • the index of the first search space set is larger than the index of the third search space set.
  • this embodiment of the application provides blind inspection rule 1: When the terminal blindly inspects the first search space set, the terminal can perform independent blind inspection on each search space in the first search space set; the terminal can also Perform joint blind detection on at least one first search space and at least one second search space in the search space group; the terminal may also perform joint blind detection on at least two first search spaces in the search space group.
  • N is greater than or equal to 2
  • the terminal can select any n first search spaces from the search space group to perform joint blind detection.
  • n is an integer, and 2 S n SN.
  • the total number of times the terminal needs to perform joint blind inspection is: If M is an integer greater than or equal to 1, when blindly detecting the first search space set, the terminal may also select n first search spaces from the N first search spaces included in the search space group, and select n first search spaces from M Select m second search spaces in the second search space; after that, the terminal performs joint blind detection on the n first search spaces and m second search spaces.
  • n and m are integers, JL1 ⁇ n ⁇ N, 1 m M.
  • the terminal selects n first search spaces from N first search spaces, Kinds of combinations; the terminal selects m second search spaces from the M second search spaces, and there are a total of kinds of combinations. Therefore, for a search space group, the total number of times the terminal needs to perform joint blind detection
  • the terminal when blindly checking the first search space set, the terminal also needs to perform an independent blind check on each search space in the first search space set.
  • the first search space set includes Search spaces
  • the number of blind checks required by the terminal is:
  • one search space is equivalent to one candidate PDCCH
  • the first search space set includes Search spaces, that is, the first search space set includes candidate PDCCHs. Understandably, Is the number if of the search space included in the first search space set, and is also the number of candidate pficHs included in the first search space set, which are explained here in a unified manner, and will not be repeated in the following.
  • L represents the aggregation level
  • L l, 2, 4, 8, 16.... Shows the number of search spaces (or PDCCH candidates) with aggregation level r in the first search space set
  • the number of search spaces included in the first search space set may be determined according to high-level signaling, and the specific implementation manner may refer to the prior art, which will not be repeated here.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set can satisfy the following formula (1):
  • Q is the number of blind checks corresponding to the first search space set
  • iV f c is the number of first search spaces included in the k-th search space group
  • M/ j is the number of first search spaces included in the k-th search space group.
  • the number of search spaces, k is an integer greater than or equal to 1 and less than or equal to K
  • K is an integer greater than or equal to 1.
  • search space groups are numbered starting from 1, so k in the above formula (1) or (2) is an integer greater than or equal to 1, and less than or equal to K. In the other formulas below, the search space groups are also numbered starting from 1, which will be explained here and will not be repeated here. It is understandable that when the search space group is numbered from other numbers, the related formula (for example, formula (1) or formula (2)) needs to be modified accordingly, and the modified formula is also in the protection scope of the embodiments of this application Inside.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space set, and each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space set The number of first search spaces included and the number of second search spaces included in each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space set are determined.
  • the first indication information specifically indicates which search space groups the first search space set specifically corresponds to, and which search spaces are specifically included in each search space group. Therefore, for at least one search space group corresponding to the first search space set, the number of first search spaces and the number of second search spaces included in each search space group are determined according to the first indication information.
  • search space set #3 As shown in FIG. 4, in FIG. 4, a square represents a search space, and the number in the square represents the index of the search space corresponding to the square, which is explained here in a unified manner, and will not be repeated in the following.
  • search space set #3 Take the search space set #3 as the first search space set, and the search space set #3 includes 5 search spaces, which are respectively SS (3,0) ⁇ SS (3,4) .
  • Search space set # 3 corresponds to two search space groups. Among them, search space group #1 includes the following search spaces: ' S%, S% 2) , S%, S% , 2) ; Search space group # 2 includes the following Search space: S% 3) , S ⁇ (3,4) 'S5( 4 ; 2)' S5(2 2)
  • search space group #1 when the terminal blindly checks the search space set #3, as shown in Figure 5, SS ai) and S% , 2) are jointly blindly checked once; as shown in Figure 6, they are jointly blindly checked. Check once; as shown in Figure 7, it is combined blind detection once; as shown in Figure 8, S5 (3 1) ⁇ is combined blind detection once; is combined blind detection once; As shown in Figure 10, SS a2) and S % ,2) was combined blind examination% ,2) , was combined blind examination once; as shown in Figure 12 4, S5 (3 1) ⁇ Joint blind inspection once; as shown in Figure I 3 , S5 (3 1) . SS (3, 2) is combined with blind inspection once; as shown in Figure 14, S% 1) is combined blind inspection once.
  • search spaces included in search space set #3 need to be independently blind checked once.
  • the terminal can also use formula (1) to calculate the number of blind checks corresponding to search space set #3.
  • the number of first search spaces in search space group #1 is 2, and the number of second search spaces is 2; in search space group #2, the number of first search spaces is 2, and the number of second search spaces is 2.
  • the number of groups is 1. Therefore, substituting the above data into formula (1), we can get:
  • the terminal can also determine that the number of blind checks corresponding to search space set #3 is 19.
  • the technical solution of the present application can limit the search spaces included in the search space group to belong to the same search space set, so as to reduce the complexity of blind detection.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space set and each search space in at least one search space group corresponding to the first search space set The number of first search spaces included in the group is determined.
  • the technical solution of the present application can also reduce the complexity of blind detection by limiting the number of search spaces included in the search space group.
  • the number of search spaces included in the search space group is equal to 2 as an example.
  • search space group has the following situations:
  • the search space group includes two first search spaces
  • the search space group includes a first search space and a second search space
  • the search space group includes a first search space and a third search space.
  • the search space group of case 1 is called the first search space group
  • the search space group of case 2 is called the second search space group
  • the search space group of case 3 is called the third search space.
  • Group here is a unified description, and will not be supervised below.
  • the number of the first search space group, the number of the second search space group, and the number of the third search space group can all be determined according to the first indication information, which will be explained in a unified manner here, and will not be described below. Repeat.
  • blind inspection rule 1 when blindly inspecting the first search space set, the terminal needs to perform the following blind inspection:
  • the terminal performs joint blind detection on the two first search spaces in the first search space group.
  • the two first search spaces in the first search space group are jointly blind checked once.
  • the terminal performs joint blind detection on the first search space and the second search space in the second search space group.
  • the first search space and the second search space in the second search space group are jointly blind checked once.
  • each search space included in the first search space set is independently blind checked once.
  • the first search space set includes search spaces
  • the first search space set corresponds to K search space groups
  • K is a positive integer
  • P, L, and R are natural numbers.
  • the total number of times the terminal needs to perform joint blind inspection is P; for (2), the total number of times the terminal needs to perform joint blind inspection is L; for (3), the total number of independent blind inspections required by the terminal is
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space set, the number of first search space groups, and the number of second search space groups. Number to determine.
  • the search space groups corresponding to the first search space set are all the first search space groups.
  • the above formula (4) It can be transformed into the following formula (5):
  • the number of blind checks corresponding to the first search space group is determined according to the number of search spaces included in the first search space set and the number of first search space groups.
  • this embodiment of the present application also provides blind inspection rule 2:
  • the terminal can perform independent blind inspection on each search space in the first search space set; the terminal also Joint blind detection may be performed on at least one first search space and at least one third search space in the search space group; the terminal may also perform joint blind detection on at least two first search spaces in the search space group.
  • N is greater than or equal to 2
  • the terminal can select any n first search spaces from the search space group to perform joint blind detection.
  • n is an integer, and 2 S n SN.
  • Z n 2 , that is, 2 W -N-1.
  • the terminal may also select n first search spaces from the N first search spaces included in the search space group, and select n first search spaces from T Select t third search spaces in the third search space; after that, the terminal performs joint blind detection on the n first search spaces and t third search spaces.
  • a and t are integers, JL1 ⁇ n ⁇ N, 1 t T. It is understandable that the terminal selects n first search spaces from the N first search spaces, and there are a total of ELi Ci combinations; the terminal selects t second search spaces from the T third search spaces, and there are a total of combinations.
  • the total number of the terminal needs to perform blind detection for the joint: i.e. _ (2 w - l) x (2 r - l).
  • the terminal when the first space set is shown blindly, the terminal also needs to perform an independent blind check on each search space in the first search space set.
  • the first search space set includes Search spaces, the number of blind checks required by the terminal
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set can satisfy the following formula (6):
  • N k is the number of first search spaces included in the k-th search space group
  • 4 is the second search space included in the k-th search space group
  • the number of, k is an integer greater than or equal to 1 and less than or equal to K
  • K is an integer greater than or equal to 1.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space set, and each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space set The number of first search spaces included and the number of third search spaces included in each search space group in at least one search space group corresponding to the first search space set are determined.
  • the number of first search spaces included in each search space group, and the number of third search spaces included in each search space group is determined according to the first instruction information.
  • the above formula (6) will be described below in conjunction with specific examples.
  • search space set #3 includes 5 search spaces, S ⁇ 3, 4) .
  • Search space set #3 corresponds to two search space groups. Among them, search space group #1 includes the following search spaces: S5 (4 1) , S5 (1 2) ; Search space group #2 includes the following searches! 2 rooms: S5( 3 3) 'S5( 3 4 )' S5
  • search space group #2 when the terminal blindly checks search space set #3, as shown in Figure 24, 5% , 3) and S% , 4) are jointly blindly checked once; as shown in Figure 25, S % ,3) S% ,2) were combined blindly checked once; as shown in Figure 26, S5 (3 and s ⁇ 2 were combined blindly checked once; as shown in Figure 27, S%, S ⁇ 3 and S ⁇ 2
  • the total number of joint blind checks performed by the terminal is 4 / ''
  • search spaces included in search space set #3 are independently blind checked once ⁇
  • the terminal can also use formula (3) to calculate the number of blind checks corresponding to search space set #3.
  • the number of first search spaces in search space group #1 is 2, and the number of second search spaces is 1; in search space group #2, the number of first search spaces is 2, and the number of second search spaces is 2.
  • the number of groups is 1. Therefore, substituting the above data into formula (6), we can get:
  • the terminal can also determine that the number of blind checks corresponding to search space set #3 is 13.
  • the technical solution of the present application may limit the search spaces included in the search space group to belong to the same search space set, so as to reduce the complexity of blind detection.
  • blind detection rule 1 and blind detection rule 2 are the same, that is: when the terminal is blindly checking the first search space set, the terminal can perform independent blind detection on each search space in the first search space set. Alternatively, the terminal may also perform joint blind detection on at least two first search spaces in the search space group.
  • the technical solution of the present application can also reduce the complexity of blind detection by limiting the number of search spaces included in the search space group.
  • the number of search spaces included in the search space group is equal to 2 as an example.
  • the terminal performs the following blind inspection:
  • the terminal performs joint blind detection on the two first search spaces in the first search space group.
  • the two first search spaces in the first search space group are jointly blind checked once.
  • the terminal performs joint blind detection on the first search space and the third search space in the third search space group.
  • the first search space and the third search space in the third search space group are jointly blind checked once.
  • each search space included in the first search space set is independently blind checked once.
  • the first search space set includes three search spaces, and the first search space set corresponds to K search spaces.
  • Search space groups there are P first search space groups, L second search space groups, and R third search space groups in the K search space groups.
  • K P+L+R
  • K is a positive integer
  • P, L, and R are natural numbers.
  • the total number of joint blind inspections performed by the terminal is P; for (2), the total number of joint blind inspections performed by the terminal is R; for (3), the total number of independent blind inspections performed by the terminal is Therefore, the number of blind checks corresponding to the first search space set can satisfy the following formula (7):
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space set, the number of first search space groups, and the number of third search space groups. Number to determine.
  • the search space groups corresponding to the first search space set are all the first search space groups.
  • the above formula (7) can be transformed into the above formula (5), and the above formula (5) can be referred to the foregoing, and will not be repeated here.
  • the embodiment of the present application provides DCI sending method 1:
  • the search space with the sort sequence number x in the search space group carries the DCI of the terminal
  • the search space in the search space group with the sort sequence number greater than x Both carry the DCI carried by the search space with the sorting sequence number x.
  • x is an integer greater than or equal to 0 and less than or equal to X-1
  • the search space group includes X search spaces
  • X is an integer greater than 1.
  • sequence number of the search space in the search space group is determined according to a preset rule.
  • the preset rule is: sort the search spaces in the search space group in the descending order of the set index; for multiple search spaces with the same set index, then sort the multiple search spaces according to the index from smallest to largest Sort in a large order, and finally determine the sort sequence number of each search space in the search space group.
  • the search space group includes 6 search spaces, respectively S ⁇ 3,3) , S5 (3,4) ⁇ S5 (42) , S5 (22) , S5 (43) , S5 (13) according to the above
  • the preset rule, the sorting result among the search i in the search space group is: S5 a3) .
  • the sorting sequence number of, is 0, the sorting sequence number of S% ,3) is 2, the sorting sequence number of S% ,4) is 3, the sorting sequence number of SS (4,2) is 4, SS (4 ,3The sorting sequence number is 5.
  • sorting sequence number of each search space in the search space group can also start from other numbers, which is not limited in the embodiment of the present application.
  • the embodiment of the application provides blind check rule three: when x is not X-1, when the search space group of the search space group needs to be blindly checked, the sequence number of the search space group is x, the terminal can sort the sequence numbers in the search space group Joint blind detection is performed for the search space from x to the search space with the sort sequence number X-1, and the terminal does not need to perform independent blind detection on the search space with the sort sequence number x in the search space group.
  • x is X-1
  • the terminal performs an independent blind check on the search space with the sort sequence number X-1 in the search space group.
  • the search space group includes 4 search spaces, which are S% ,3) , S5 (22) , S% ,3) , and S% ,4) .
  • the sort sequence number of is 0, the sort sequence number of S% 2) is 1, the sort number of is 2, and the sort sequence number of 5 > % 4) is i 3 .
  • the terminal when the terminal needs to blindly detect SS (1,3) , since SS (1,3) , S5 (22) , SS (3,3) , S > % 4) may carry the same DCI, The terminal performs joint blind inspection on S% , 3) , S5 (22) , SS (3,3) , and SS (3,4) .
  • the number of blind inspections corresponding to the first search space set is That is, the number of blind checks corresponding to the first search space set is determined according to the number of search spaces included in the first search space set.
  • the first DCI sending method may be: the network device uses all search spaces in the search space group to carry the same DCI; or, if the two search spaces in the search space group belong to the same search space Set, the network device uses the search space with the larger index in the search space group to carry the DCI of the terminal, and other search spaces in the search space group do not carry the DCI of the terminal; or, if the two search spaces in the search space group belong to different searches If the space is set, the network device uses a search space with a larger set index to carry the DCI, and other search spaces do not carry the DCI of the terminal.
  • the above-mentioned blind detection rule three can be:
  • the terminal performs joint blind detection on the two first search spaces in the first search space group.
  • the two first search spaces in the first search space group are jointly blind checked once.
  • the terminal performs joint blind detection on the first search space and the second search space in the second search space group.
  • the first search space and the second search space in the second search space group are jointly blind checked once.
  • the terminal performs independent blind detection on other search spaces in the first search space set except the first search space in the second search space group and the first search space with the smallest index in the first search space group.
  • all search spaces except the first search space in the second search space group and the first search space with the smallest index in the first search space group are independently blind checked. once. That is, in the first search space set, the first search space included in the second search space group does not need to be independently blind checked once, and the first search space with the smallest index in the first search space group does not need to be independently blind checked once.
  • the first search space set corresponds to K search space groups, and there is P in the K search space groups A first search space group, L second search space groups, and R third search space groups.
  • K P+L+R
  • K is a positive integer
  • P, L, and R are natural numbers.
  • the total number of joint blind inspections performed by the terminal is P; for (2), the total number of joint blind inspections performed by the terminal is L; for (3), the total number of independent blind inspections performed by the terminal is
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is determined according to the number of search spaces included in the first search space set.
  • the embodiment of the present application provides the DCI sending method 2:
  • the search space with the sort sequence number x in the search space group carries the DCI of the terminal
  • the search space in the search space group with the sort sequence number less than x Both carry the DCI carried by the search space with the sorting sequence number x.
  • x is greater than or equal to 0, less than or equal to An integer of X1
  • the search space group includes X search spaces, and X is an integer greater than 1.
  • this embodiment of the application provides blind detection rule four: when X is not 0, when a search space with a sorting sequence number of the search space group needs to be blindly checked, the terminal can sort the search space group with a sequence number of 0 The joint blind detection is performed to the search space with the sort sequence number x, and the terminal does not need to perform independent blind detection on the search space with the sort sequence number x in the search space group. When x is 0, the terminal performs an independent blind check on the search space with the sort sequence number 0 in the search space group.
  • the search space group includes 4 search spaces, namely S% , 2 ), S5 ( 2 1 ), S% , 3 ), and S% , 4 ).
  • the sorting sequence number of SS a2 ) is 0, the sorting sequence number of SS a : 0 is 1, the sorting number of S ⁇ 3, 3 ) is 2, and the sorting sequence number of SS a4 ) is i 3.
  • the terminal needs to blindly check SS a2
  • the terminal performs an independent blind check on SS a2 ).
  • the terminal pair may bear the same DCI, the terminal pair
  • SS a2 Perform joint blind inspection.
  • the terminal needs to blindly detect SS a3 ), since SS a2 ), SS ai ), and S% , 3 ) may carry the same DCI, the terminal pair SS a2 ), S5 ( 2 1 ), and 5% , 3 ) Perform joint blind inspection.
  • the terminal when the terminal needs to blindly detect SS( 3,4 ), because SS( 1,2 ), S5( 21 ), SS( 3,3 ), and S% ,4 ) may carry the same DCI Therefore, the terminal performs a joint blind inspection on SS a2 ), S5 ( 2 1 ), S5 ( 3 3 ) ⁇ and S ⁇ 3/0 .
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is that, the number of blind checks corresponding to the first search space set is determined according to the number of search spaces included in the first search space set.
  • the above-mentioned DCI transmission method 2 and blind detection rule 4 are introduced with the search space group including only two search spaces.
  • the second method of sending DCI may be: the network device uses all search spaces in the search space group to carry the same DCI; or, if all search spaces in the search space group belong to the same search space Set, the network device uses the search space with the smallest index in the search space group to carry DCI, and other search spaces in the search space group do not carry DCI; or, if the two search spaces in the search space group belong to different search space sets, the network The device carries DCI in the search space with the smallest aggregate index, and other search spaces do not carry DCI.
  • the above-mentioned blind detection rule four may be:
  • the terminal performs joint blind detection on the two first search spaces in the first search space group.
  • the two first search spaces in the first search space group are jointly blind checked once.
  • the terminal performs joint blind detection on the first search space and the third search space in the third search space group.
  • the first search space and the third search space in the third search space group are jointly blind checked once.
  • the terminal performs independent blind detection on other search spaces in the first search space set except the first search space in the third search space group and the first search space with the largest index in the first search space group.
  • all search spaces except the first search space in the third search space group and the first search space with the largest index in the first search space group are independently blind checked. once. That is, in the first search space set, the first search space included in the third search space group need not be independently blindly checked once, and the first search space with the largest index in the first search space group need not be independently blindly checked once. .
  • the first search space set includes search spaces
  • the first search space set corresponds to K search space groups
  • Three search space groups. Among them, K P+L+R, K is a positive integer, and P, L, and R are natural numbers.
  • the total number of joint blind inspections performed by the terminal is P; for (2), the total number of joint blind inspections performed by the terminal is R; for (3), the total number of independent blind inspections performed by the terminal is-P-R . Therefore, the number of blind checks corresponding to the first search space set can satisfy the following formula (9):
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is determined according to the number of search spaces included in the first search space set.
  • the embodiment of the present application provides DCI transmission method 3:
  • the network device uses all the search spaces in the search space group to carry the same DCI at the same time, that is, when a certain search space in the search space group carries In DCI, other search spaces in the search space group also carry the same DCI
  • the embodiment of the application provides blind detection rule five: when the terminal needs the search space with the smallest sequence number in the search space group, the terminal performs a joint blind detection on all search spaces in the search space group. In this case, the terminal does not need to perform independent blind detection on any search space in the search space group.
  • the terminal Based on blind detection rule 5, for the first search space set, the terminal performs independent blind detection on other search spaces in the first search space set except the first search space included in the search space group. And, the terminal performs an independent blind check on all search spaces in the search space group that does not include the third search space. Therefore, the number of blind checks corresponding to the first search space set can satisfy the following formula (10):
  • F represents the number of search space groups that do not include the third search space among the K search space groups. It can be known from formula (10) that the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space set, and each search space group in at least one search space set corresponding to the first search space set. The number of first search spaces in one search space group and the number of search space groups that do not include the third search space in at least one search space group corresponding to the first search space group are determined.
  • the number of first search spaces in each search space group is determined according to the first indication information.
  • the number of search space groups that do not include the third search space in at least one search space group corresponding to the first search space group is determined according to the first indication information.
  • the search space group corresponding to the first search space set only includes the first search space.
  • the above formula (10) can be transformed into the following formula (11):
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space set, and at least one search space group corresponding to the first search space set The number of first search spaces in each search space group and the number of search space groups corresponding to the first search space group are determined.
  • the above-mentioned blind detection rule 5 may be:
  • the terminal jointly blindly checks the two first search spaces in the first search space group.
  • the two first search spaces in the first search space group are jointly blind checked once.
  • the terminal jointly blindly checks the first search space and the second search space in the second search space group.
  • the first search space and the second search space in the second search space group are jointly blind checked once.
  • the terminal performs independent blind detection on other search spaces in the first search space set except the first search space included in the search space group.
  • all search spaces except the first search space included in the search space group are independently blind checked once.
  • the first search space set corresponds to K search space groups, and there is P in the K search space groups A first search space group, L second search space groups, and R third search space groups.
  • K P+L+R
  • K is a positive integer
  • P, L, and R are natural numbers.
  • the total number of joint blind inspections performed by the terminal is P; for (2), the total number of joint blind inspections performed by the terminal is L; for (3), the total number of independent blind inspections performed by the terminal is
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space set, the number of first search space groups, and the number of search space groups. The number is determined.
  • the search space group is limited to only include search spaces of the same search space set
  • the search space groups corresponding to the first search space set are all the first search space groups.
  • the above formula (12) can be transformed into the following formula (13):
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is determined according to the number of search spaces included in the first search space set and the number of first search space groups.
  • this embodiment of the application also provides blind inspection rule six: when the terminal blindly inspects the search space with the largest sequence number in the search space group, the terminal performs a joint blind inspection on all search spaces in the search space group. In this case, the terminal does not need to perform independent blind detection on any search space in the search space group.
  • the terminal performs independent blind detection on other search spaces in the first search space set except the first search space included in the search space group. And, the terminal performs an independent blind check on all search spaces in the search space group that does not include the second search space. Therefore, the number of blind checks corresponding to the first search space set can satisfy the following formula (14):
  • H represents the number of search space groups that do not include the second search space among the K search space groups.
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space set, and each search space group in at least one search space set corresponding to the first search space set.
  • the number of first search spaces included in one search space group and the number of search space groups that do not include the second search space in at least one search space group corresponding to the first search space group are determined.
  • the number of first search spaces included in each search space group is determined according to the first indication information.
  • the number of search space groups that do not include the second search space in the at least one search space group corresponding to the first search space set is determined according to the first indication information.
  • the search space group corresponding to the first search space set only includes the first search space.
  • blind inspection rule 5 and blind inspection rule 6 are the same, that is, the terminal performs independent blind inspection on other search spaces in the first search space set except the first search space included in the search space group.
  • the terminal performs a joint blind check on all search spaces in the search space group. Therefore, the formula (14) can be transformed into the above formula (11), and the relevant description of the formula (11) can be referred to the above text, which will not be repeated here.
  • the above blind detection rule 6 can be:
  • the terminal jointly blindly checks the two first search spaces in the first search space group.
  • the two first search spaces in the first search space group are jointly blind checked once.
  • the terminal jointly blindly checks the first search space and the third search space in the third search space group.
  • the first search space and the third search space in the third search space group are jointly blind checked once.
  • the terminal performs independent blind detection on other search spaces in the first search space set except the first search space included in the search space group.
  • all search spaces except the first search space included in the search space group are independently blind checked once.
  • the first search space set corresponds to K search space groups, and there is P in the K search space groups A first search space group, L second search space groups, and R third search space groups.
  • K P+L+R
  • K is a positive integer
  • P, L, and R are natural numbers.
  • the total number of joint blind inspections performed by the terminal is P; for (2), the total number of joint blind inspections performed by the terminal is R; for (3), the total number of independent blind inspections performed by the terminal is
  • the number of blind checks corresponding to the first search space set is based on the number of search spaces included in the first search space combination, the number of first search space groups, and the number of second search space groups. A Number to determine.
  • the search space groups corresponding to the first search space set are all the first search space groups.
  • the above formula (15) can be transformed into the above formula (13), and the relevant description of the formula (13) can be referred to the above, which will not be repeated here.
  • the specific blind detection rule used by the terminal may be pre-configured by the communication system or determined by the network device sending instruction information.
  • the network device sends instruction information to the terminal, where the instruction information is used to indicate the blind detection rule adopted by the terminal.
  • the blind inspection rules include the aforementioned blind inspection rule 1, blind inspection rule 2, blind inspection rule 3, blind inspection rule 4, blind inspection rule 5, and blind inspection rule 6.
  • the number of search spaces included in the first search space set involved in formulas (1) to (15) above can be replaced with the number of effective search spaces included in the first search space set.
  • the search space is an effective search space. If the time-frequency resources occupied by two search spaces with the same aggregation level have overlapping parts, only one of the two search spaces is regarded as a valid search space (or a valid candidate PDCCH).
  • the search space belonging to the search space set with the larger index is considered It is an effective search space, and a search space belonging to a search space set with a smaller index is regarded as an invalid search space.
  • the aggregation levels are the same, and the time-frequency resources occupied by ⁇ and ⁇ have overlapping parts. In this case, S ⁇ 3, 4 ) is regarded as an invalid search space, and 5 ⁇ 4 , 5) is regarded as valid Search space.
  • the search space belonging to the search space set with the larger index is regarded as An invalid search space
  • a search space belonging to a search space collection with a smaller index is regarded as an effective search space.
  • s% ,4 is regarded as a valid search space
  • s ⁇ 4,5 is regarded as an invalid search space .
  • the two search spaces are determined according to the time domain range or frequency domain range of the two search spaces. Which of the search spaces is regarded as a valid search space, and which search space is regarded as an invalid search space.
  • the search space with the time domain start position in front is the effective search space
  • the search space with the time domain start position behind is the invalid search space.
  • the search space with the start position of the frequency domain in front is the effective search space
  • the search space with the frequency domain behind is the invalid search space.
  • the terminal receives the first indication information corresponding to the first search space set, so as to learn the search space group corresponding to the first search space set; thus, the terminal can according to the search space corresponding to the first search space set Group, determine the number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • another search space blind detection method includes the following steps: S201.
  • the network device determines at least one search space group corresponding to the first search space set.
  • the at least one search space group corresponds to the first search space group, and the at least one search space group may be configured by high-level signaling or configured by the network device itself.
  • high-level signaling refers to signaling of a high-level protocol layer, such as radio link control (radio link control, RLC) signaling, and the embodiments of the present application are not limited thereto.
  • the network device determines the number of blind checks corresponding to the first search space set according to the at least one search space set.
  • step S202 For the specific implementation of step S202, reference may be made to step S102, and details are not described in the embodiment of the present application.
  • S203 The network device sends second instruction information to the terminal.
  • the second indication information is used to indicate the number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • the second indication information may be carried in RRC signaling, media access control (media access control, MAC) control element (CE) signaling, or DCI.
  • the network device further sends first indication information to the terminal.
  • first indication information For the related description of the first indication information, reference may be made to the preceding text, which will not be repeated here.
  • the first indication information and the second indication information may be carried in the same signaling, or may be carried in different signaling.
  • the network device determines the number of blind checks corresponding to the first search space set by determining the search space group corresponding to the first search space set, and informs the terminal of the first search space set with the second indication information The corresponding number of blind inspections. In this way, the terminal can determine whether to blindly check the first search space set according to the number of blind checks corresponding to the first search space set.
  • Step 1 Subtract the number of blind checks in the public search space from the maximum number of blind checks in the search space to determine the maximum number of blind checks in the UE-specific search space.
  • the maximum number of CCEs is subtracted from the number of CCEs used in the common search space to determine the number of CCEs used in the UE-specific search space.
  • ( : ä is the maximum number of blind checks in the UE specific search space.
  • M is the number of blind checks in the public search space.
  • C is the number of CCEs used in the common search space.
  • the maximum number of blind detections in the search space and the maximum number of blind detections for non-overlap CCEs may be pre-configured.
  • Table 1 shows the maximum number of blind checks for the search space of each cell in each time slot. among them,
  • 1 3, means that the sub-carrier interval is 120kHz, corresponding to the maximum number of blind checks Table 1
  • Table 2 shows the maximum number of CCEs corresponding to each cell in each time slot.
  • p represents the subcarrier spacing configuration.
  • ( ⁇ 0, means that the subcarrier spacing is 15kHz, and the maximum number of corresponding CCEs is 56;
  • ( ⁇ 1, means that the subcarrier spacing is 30kHz, and the maximum number of corresponding CCEs is 56;
  • Step 2 Sort the search space set according to the index from smallest to largest (the sequence number after the arrangement is 0 to J, and J is a positive integer), and select the search space set with the smallest sequence number.
  • Step 3 Determine whether to blindly check the search space collection. Specifically, the terminal judges whether the number of search spaces in the search space set is greater than the maximum number of blind checks, and whether the number of non-overlap CCEs is greater than the number of CCEs used in the UE-specific search space.
  • the terminal blindly checks the search space set and updates The maximum number of blind checks and the number of CCEs used in the UE-specific search space. Otherwise, the terminal executes step 4.
  • updating the maximum number of blind checks refers to subtracting the number of candidate PDCCHs included in the search space set from the current maximum number of blind checks.
  • Updating the number of CCEs used in the UE-specific search space refers to subtracting the number of CCEs occupied by the search space set from the current number of CCEs used in the UE-specific search space.
  • Step 4 Select the next search space set, and repeat step 3.
  • S uss (j) represents the UE specific search space set with the sorting sequence number j.
  • 1 represents the number of candidate PDCCHs of each aggregation level in Suss (j), and L represents the aggregation level.
  • e (Vo: E (; Sus j);) j represents the number of CCEs occupied by Suss (j).
  • the terminal needs to perform joint blind detection on the search space carrying the same DCI, in order to effectively improve the success rate of the DCI blind detection.
  • the terminal only needs to perform independent blind detection on candidate PDCCHs of each aggregation level included in a search space set, and there is no process for joint blind detection of multiple search spaces. It can be seen that the current blind inspection process is not applicable to the scenario of PDCCH repetition.
  • an embodiment of the present application proposes a blind detection process, which is applicable to the scenario of PDCCH repetition.
  • the method includes the following steps:
  • the terminal determines the maximum number of blind checks in the UE-specific search space and the number of CCEs used in the UE-specific search space.
  • the maximum number of blind checks in the public search space is subtracted from the maximum number of blind checks in the search space to determine the maximum number of blind checks in the UE-specific search space.
  • the maximum number of CCEs is subtracted from the number of CCEs used in the common search space to determine the number of CCEs used in the UE-specific search space.
  • the terminal sorts the multiple search space sets according to the index from smallest to largest, and selects the search space set with the smallest sorting sequence number.
  • S303 Determine whether to blindly check the search space set. As an implementation manner, it is determined whether the number of blind checks corresponding to the search space set is greater than the maximum number of blind checks, and whether the number of CCEs occupied by the search space set is greater than the number of CCEs used in the UE-specific search space.
  • the terminal blindly checks the search space set, and Update the maximum number of blind checks and the number of CCEs used in the UE-specific search space. Otherwise, the terminal executes step S305.
  • updating the maximum number of blind checks refers to subtracting the number of blind checks corresponding to the search space set from the current maximum number of blind checks.
  • Updating the number of CCEs used in the UE-specific search space refers to subtracting the number of CCEs occupied by the search space set from the current number of CCEs used in the UE-specific search space.
  • S305 The terminal selects the next search space set, and repeats step S303.
  • the terminal selects the next search space set according to the sorting sequence number from small to large.
  • MpDCCH MpocCH _ Q (j)
  • a blind inspection rule corresponds to a method for determining the number of blind inspections. That is, when the terminal determines that a search space set needs to be blindly inspected, the terminal follows the blind inspection rule corresponding to the method for determining the number of blind inspections for the search space set (for example, one of blind inspection rule 1 to blind inspection rule 6) ) To perform a blind check on the search space collection.
  • each network element such as network equipment and terminal
  • each network element includes a hardware structure or software module corresponding to each function, or a combination of both.
  • this application can be implemented in the form of hardware or a combination of hardware and computer software. Whether a certain function is executed by hardware or computer software-driven hardware depends on the specific application and design constraints of the technical solution. Professionals and technicians can use different methods for each specific application to implement the described functions, but such implementation should not be considered as going beyond the scope of this application.
  • the embodiment of the present application may divide the network equipment and the terminal into functional modules according to the above method examples.
  • each functional module may be divided corresponding to each function, or two or more functions may be integrated into one processing module.
  • the above-mentioned integrated modules can be implemented in the form of hardware or software functional modules. It should be noted that the division of modules in the embodiments of the present application is illustrative, and is only a logical function division, and there may be other division methods in actual implementation. The following is an example of dividing each functional module corresponding to each function:
  • FIG. 36 is a schematic structural diagram of a terminal provided by an embodiment of this application.
  • the terminal includes a communication module 301 and a processing module 302.
  • the communication module 301 is used to support the terminal to perform step S101 in FIG. 3, step S203 in FIG. 34, or to support other processes of the technical solution described herein.
  • the processing module 302 is used to support the terminal to perform step S102 in FIG. 3, steps S301-S305 in FIG. 35, or to support other processes of the technical solutions described herein.
  • the communication module 301 in FIG. 36 may be implemented by the transceiver 103 in FIG. 2, and the processing module 302 in FIG. 36 may be implemented by the processor 101 in FIG. 2.
  • the embodiment of the application does not impose any limitation on this.
  • the embodiments of the present application also provide a computer-readable storage medium, in which computer instructions are stored; when the computer-readable storage medium runs on the terminal shown in FIG. 2, the terminal is caused to execute The method shown in Figure 3, Figure 34 or Figure 35.
  • the computer instructions may be stored in a computer-readable storage medium, or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium.
  • the computer instructions may be transmitted from a website, computer, server, or data center. Transmission to another website, computer, server, or data center through wired (such as coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (DSL)) or wireless (such as infrared, wireless, microwave, etc.).
  • the computer-readable storage medium may be any available medium that can be accessed by a computer, or may include one or more data storage devices such as a server or a data center that can be integrated with the medium.
  • the usable medium may be a magnetic medium (for example, floppy disks, hard disks, tapes), optical media, or semiconductor media (such as solid state disks (SSD)), etc.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program product containing computer instructions, which when running on the terminal shown in FIG. 2 enables the terminal to execute the method shown in FIG. 3, FIG. 34, or FIG. 35.
  • the terminals, computer storage media, and computer program products provided in the above embodiments of the present application are all used to execute the methods provided above. Therefore, the beneficial effects that can be achieved can refer to the corresponding beneficial effects of the methods provided above. This will not be repeated here.
  • FIG. 37 is a schematic structural diagram of a network device provided by an embodiment of this application.
  • the network device includes a communication module 401 and a processing module 402.
  • the communication module 401 is used to support the network device to perform step S101 in FIG. 3, step S203 in FIG. 34, or used to support other processes of the technical solution described herein.
  • the processing module 402 is used to support the network device to perform steps S201 and S202 in FIG. 34, or used to support other processes of the technical solution described herein.
  • the communication module 401 in FIG. 37 may be implemented by the transceiver 203 in FIG. 2, and the processing module 402 in FIG. 37 may be implemented by the processor 201 in FIG. 2.
  • the embodiments of this application do not impose any limitation on this.
  • the embodiments of the present application also provide a computer-readable storage medium, in which computer instructions are stored; when the computer-readable storage medium runs on the network device shown in FIG. 2, the network The device executes the method shown in Figure 3 or Figure 34.
  • the computer instructions may be stored in a computer-readable storage medium or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium.
  • the computer instructions may be transmitted from a website, computer, server, or data center. Transmission to another website, computer, server or data center via wired (such as coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line) or wireless (such as infrared, wireless, microwave, etc.).
  • the computer-readable storage medium may be any available medium that can be accessed by a computer or may include one or more data storage devices such as a server or a data center that can be integrated with the medium.
  • the usable medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a hard disk, and a magnetic tape), an optical medium, or a semiconductor medium (for example, a solid state hard disk).
  • the embodiment of the present application also provides a computer program product containing computer instructions, when it runs on the network device shown in FIG. 2, the network device can execute the method shown in FIG. 3 or FIG. 34.
  • the network devices, computer storage media, and computer program products provided in the above embodiments of the present application are all used to execute the methods provided above. Therefore, the beneficial effects that can be achieved can refer to the corresponding beneficial effects of the methods provided above. I will not repeat them here.
  • FIG. 38 is a schematic structural diagram of a chip provided by an embodiment of the application.
  • the chip shown in Figure 38 can be a general-purpose processor or a dedicated processor.
  • the chip includes a processing circuit 501 and a transceiver pin 502. Wherein, the processing circuit 501 is used to support the communication device to execute the technical solutions shown in FIG. 3, FIG. 34 or FIG. 35.
  • the transceiver pin 502 is used to receive the control of the processing circuit 501, and is used to support the communication device to execute the technical solutions shown in FIG. 3, FIG. 34 or FIG.
  • the chip shown in FIG. 38 may further include: a storage medium 503.
  • the chip shown in FIG. 38 can be implemented using the following circuits or devices: one or more field programmable gate arrays (FPGA), programmable logic device (PLD) , Controllers, state machines, gate logic, discrete hardware components, any Other suitable circuits, or any combination of circuits capable of performing various functions described throughout this application.
  • FPGA field programmable gate arrays
  • PLD programmable logic device
  • Controllers state machines
  • gate logic discrete hardware components
  • discrete hardware components any Other suitable circuits, or any combination of circuits capable of performing various functions described throughout this application.

Abstract

本申请提供一种搜索空间的盲检方法及通信装置,该方法包括:终端接收网络设备发送的第一搜索空间集合对应的指示信息,指示信息用于指示一个或多个搜索空间组,一个搜索空间组由具有关联关系的至少两个搜索空间构成,一个搜索空间组中至少一个搜索空间属于第一搜索空间集合;之后,终端根据指示信息,确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。第一搜索空间集合对应的盲检次数考虑到多个搜索空间之间的关联关系,从而第一搜索空间集合对应的盲检次数可以适用于PDCCH repetition的场景。

Description

搜索空间的盲检方法及通信装置
本申请要求于 2019年 02月 25日提交国家知识产权局、申请号为 201910139149.0、 申请名称为“搜索空间的盲检方法及通信装置”的中国专利申请的优先权, 其全部内容 通过引用结合在本申请中。 技术领域
本申请涉及通信技术领域, 尤其涉及搜索空间的盲检方法及通信装置。
背景技术
随着移动通信技术的快速发展, 通信系统对于可靠性有着更高的要求。 以第五代 ( 5th generation, 5G ) 通信系统的超高可靠超低时延通信 ( ultra-reliable & low latency communication, uRLLC )业务为例, uRLLC业务要求的可靠性高达 99.999%。 为了满 足高可靠性的要求,业界考虑采用物理下行控制信道 ( physical downlink control channel , PDCCH ) 重复 ( repetition ) 的方案来提高 PDCCH的可靠性, 也即在不同的搜索空间 ( search space, SS )上发送相同的下行控制信息( downlink control information, DCI ), 来提高 DCI的盲检成功率。
当前, 终端的盲检流程无法满足 PDCCH repetition场景下的盲检需求, 因此需要 对盲检流程进行相应的改进。
发明内容
本申请提供一种搜索空间的盲检方法及通信装置, 用于改进当前的盲检流程, 以 适用于 PDCCH repetition的场景。
第一方面, 提供一种搜索空间的盲检方法, 包括: 终端接收第一搜索空间集合对 应的第一指示信息, 第一指示信息用于指示一个或多个搜索空间组, 一个搜索空间组 由具有关联关系的至少两个搜索空间构成, 一个搜索空间组中至少一个搜索空间属于 第一搜索空间集合;终端根据第一指示信息,确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。 基于上述技术方案, 第一搜索空间集合对应的盲检次数是根据第一指示信息确定的, 而第一指示信息用于指示搜索空间组, 也就是说, 第一搜索空间集合对应的盲检次数 考虑到多个搜索空间之间的关联关系, 从而第一搜索空间集合对应的盲检次数可以适 用于多个搜索空间承载同一 DCI的场景下 (也即 PDCCH repetition的场景下) 。
第二方面, 提供一种搜索空间的盲检方法, 包括: 网络设备确定一个或多个搜索 空间组, 一个搜索空间组由具有关联关系的至少两个搜索空间构成, 一个搜索空间组 中至少一个搜索空间属于第一搜索空间集合; 网络设备根据一个或多个搜索空间组, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次数; 网络设备向终端发送第二指示信息, 第二指 示信息用于指示第一搜索空间集合对应的盲检次数。 基于上述技术方案, 第一搜索空 间集合对应的盲检次数是根据第一搜索空间集合对应的搜索空间组来确定的, 也就是 说, 第一搜索空间集合对应的盲检次数考虑到多个搜索空间之间的关联关系。 从而, 终端通过第二指示信息所获知的第一搜索空间集合对应的盲检次数能够适用于多个搜 索空间承载同一 DCI的场景下 (也即 PDCCH repetition的场景下) 。
结合第二方面, 一种可能的设计中, 该方法还包括: 网络设备向终端发送第一指 示信息, 该第一指示信息用于指示一个或多个搜索空间组, 一个搜索空间组由具有关 联关系的至少两个搜索空间构成, 一个搜索空间组中至少一个搜索空间属于第一搜索 空间集合。 这样一来, 终端根据第一指示信息, 可以确定第一搜索空间集合所对应的 一个或多个搜索空间组, 从而终端可以根据一个或多个搜索空间组, 确定如何进行联 合盲检。
第三方面, 提供一种搜索空间的盲检方法, 包括: 终端接收第二指示信息, 该第 二指示信息用于指示第一搜索空间集合对应的盲检次数; 终端根据第二指示信息, 确 定第一搜索空间集合对应的盲检次数。
结合第三方面, 一种可能的设计中, 该方法还包括: 终端接收第一搜索空间集合 对应的第一指示信息, 该第一指示信息用于指示与第一搜索空间集合对应的至少一个 搜索空间组, 一个搜索空间组由具有关联关系的至少两个搜索空间构成, 一个搜索空 间组中至少一个搜索空间属于第一搜索空间集合。
结合第一方面至第三方面, 一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次 数根据第一搜索空间集合所包括的搜索空间的个数、 与所述第一搜索空间集合对应的 至少一个搜索空间组中每一个搜索空间组包括的第一搜索空间的个数、 以及与所述第 一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜索空间组包括的第二搜索空间 的个数来确定。
结合第一方面至第三方面, 一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次 数根据第一搜索空间集合所包括的搜索空间的个数、 与所述第一搜索空间集合对应的 至少一个搜索空间组中每一个搜索空间组中第一搜索空间的个数、 以及与第一搜索空 间集合对应的至少一个搜索空间组中不包括第三搜索空间的搜索空间组的个数确定。
结合第一方面至第三方面, 一种可能的设计中, 至少一个搜索空间组包括第一搜 索空间组、 第二搜索空间组、 第三搜索空间组中的至少一个。 第一搜索空间组包括一 个第一搜索空间和一个第二搜索空间; 第二搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个 第二搜索空间; 第三搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第三搜索空间。 其中, 第一搜索空间属于第一搜索空间集合, 第二搜索空间属于第二搜索空间集合, 第三搜 索空间属于第三搜索空间集合; 第一搜索空间集合的索引小于第二搜索空间集合的索 引; 第一搜索空间集合的索引大于第三搜索空间集合的索引。
结合第一方面至第三方面, 一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次 数根据第一搜索空间集合中候选 PDCCH的个数、 以及第一搜索空间组的个数确定。 基于该设计, 当终端盲检第一搜索空间集合时, 第一搜索空间集合中的两个第一搜索 空间被联合盲检一次; 以及, 第一搜索空间集合所包括的每一个候选 PDCCH被独立 盲检一次。
结合第一方面至第三方面, 一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次 数根据第一搜索空间集合中候选 PDCCH的个数、 第一搜索空间组的个数、 以及第二 搜索空间组的个数来确定。 基于该设计, 当终端盲检第一搜索空间集合时, 第一搜索 空间集合中的两个第一搜索空间被联合盲检一次; 第二搜索空间集合中的第一搜索空 间集合和第二搜索空间集合被联合盲检一次; 以及, 第一搜索空间集合包括的每一个 候选 PDCCH被独立盲检一次。
结合第一方面至第三方面, 一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次 数根据第一搜索空间集合的候选 PDCCH的个数、 第一搜索空间组的个数、 以及第三 搜索空间组的个数来确定。 基于该设计, 当终端盲检第一搜索空间集合时, 第一搜索 空间组中的两个第一搜索空间被联合盲检一次。 以及, 第二搜索空间组中的第一搜索 空间和第二搜索空间被联合盲检一次。
结合第一方面至第三方面, 一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次 数等于第一搜索空间集合的候选 PDCCH的个数。 基于该设计, 当终端盲检第一搜索 空间集合时, 第一搜索空间组中索引最大的第一搜索空间被独立盲检一次, 以及第一 搜索空间组中两个第一搜索空间被联合盲检一次。 第二搜索空间组中的第一搜索空间 和第二搜索空间被联合盲检一次。第三搜索空间组中的第一搜索空间被独立盲检一次。
结合第一方面至第三方面, 一种可能的设计中, 搜索空间组所包括的多个搜索空 间具有相同的聚合等级。 这样一来, 能够减少搜索空间组的复杂度。
需要说明的是,在第一方面中,第一搜索空间组的个数、第二搜索空间组的个数、 以及第三搜索空间组的个数可以根据第一指示信息来确定。
第四方面, 提供一种终端, 包括: 通信模块和处理模块。 通信模块, 用于接收第 一搜索空间集合对应的指示信息, 所述指示信息用于指示一个或多个搜索空间组, 一 个搜索空间组由具有关联关系的至少两个搜索空间构成, 一个搜索空间组中至少一个 搜索空间属于所述第一搜索空间集合; 处理模块, 用于根据所述指示信息, 确定所述 第一搜索空间集合对应的盲检次数。
一种可能的设计中, 处理模块, 具体用于根据指示信息, 确定与所述第一搜索空 间集合对应的至少一个搜索空间中每一个搜索空间组包括的第一搜索空间的个数、 以 及与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜索空间组包括的第 二搜索空间组的个数; 并且, 根据第一搜索空间集合所包括的搜索空间的个数、 与所 述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜索空间组包括的第一搜索 空间的个数、 以及与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜索 空间组包括的第二搜索空间的个数, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。
一种可能的设计中, 处理模块, 具体用于根据指示信息, 确定与所述第一搜索空 间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜索空间组中第一搜索空间的个数、 以及 与第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中不包括第三搜索空间的搜索空间组 的个数; 并且, 根据第一搜索空间集合所包括的搜索空间的个数、 与所述第一搜索空 间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜索空间组中第一搜索空间的个数、 以及 与第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中不包括第三搜索空间的搜索空间组 的个数, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。
一种可能的设计中,至少一个搜索空间组包括第一搜索空间组、第二搜索空间组、 第三搜索空间组中的至少一个。 第一搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第二搜 索空间; 第二搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第二搜索空间; 第三搜索空间 组包括一个第一搜索空间和一个第三搜索空间。 其中, 第一搜索空间属于第一搜索空 间集合,第二搜索空间属于第二搜索空间集合,第三搜索空间属于第三搜索空间集合; 第一搜索空间集合的索引小于第二搜索空间集合的索引; 第一搜索空间集合的索引大 于第三搜索空间集合的索引。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 具体用于根据所述指示信息, 确定第一搜索 空间组的个数; 并且, 根据第一搜索空间集合中候选 PDCCH的个数、 以及第一搜索 空间组的个数, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 具体用于根据所述指示信息, 确定所述第一 搜索空间组的个数、 以及所述第二搜索空间组的个数; 并且, 根据所述第一搜索空间 集合中候选 PDCCH的个数、 所述第一搜索空间组的个数、 以及所述第二搜索空间组 的个数, 确定所述第一搜索空间集合对应的盲检次数。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 具体用于根据所述指示信息确定所述第一搜 索空间组的个数、 以及所述第三搜索空间组的个数; 并且, 根据所述第一搜索空间集 合的候选 PDCCH的个数、 所述第一搜索空间组的个数、 第三搜索空间组的个数, 确 定所述第一搜索空间集合对应的盲检次数。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 还用于对所述第一搜索空间组中的两个第一 搜索空间进行联合盲检。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 还用于根据所述第二搜索空间组中的第一搜 索空间和第二搜索空间进行联合盲检。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 具体用于根据所述第一搜索空间集合的候选 PDCCH的个数, 确定所述第一搜索空间集合对应的盲检次数。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 还用于对所述第一搜索空间组中索引最大的 第一搜索空间进行独立盲检, 以及对所述第一搜索空间组中两个第一搜索空间进行联 合盲检。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 还用于对所述第二搜索空间组中的第一搜索 空间和第二搜索空间进行联合盲检。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 还用于对所述第三搜索空间组中的第一搜索 空间进行独立盲检。
一种可能的设计中,所述搜索空间组所包括的多个搜索空间具有相同的聚合等级。 第五方面, 提供一种终端, 包括: 通信模块和处理模块。 通信模块, 用于接收第 二指示信息,该第二指示信息用于指示第一搜索空间集合对应的盲检次数。处理模块, 用于根据第二指示信息, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。
结合第五方面, 一种可能的设计中, 所述通信模块, 还用于接收第一指示信息, 该第一指示信息用于指示与第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组, 一个搜索 空间组由具有关联关系的至少两个搜索空间构成, 一个搜索空间组中至少一个搜索空 间属于第一搜索空间集合。
一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合所 包括的搜索空间的个数、 与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中每一 个搜索空间组包括的第一搜索空间的个数、 以及与所述第一搜索空间集合对应的至少 一个搜索空间组中每一个搜索空间组包括的第二搜索空间的个数来确定。 一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合所 包括的搜索空间的个数、 与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中每一 个搜索空间组中第一搜索空间的个数、 以及与第一搜索空间集合对应的至少一个搜索 空间组中不包括第三搜索空间的搜索空间组的个数确定。
一种可能的设计中,至少一个搜索空间组包括第一搜索空间组、第二搜索空间组、 第三搜索空间组中的至少一个。 第一搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第二搜 索空间; 第二搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第二搜索空间; 第三搜索空间 组包括一个第一搜索空间和一个第三搜索空间。 其中, 第一搜索空间属于第一搜索空 间集合,第二搜索空间属于第二搜索空间集合,第三搜索空间属于第三搜索空间集合; 第一搜索空间集合的索引小于第二搜索空间集合的索引; 第一搜索空间集合的索引大 于第三搜索空间集合的索引。
一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合中 候选 PDCCH的个数、 以及第一搜索空间组的个数确定。
一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合中 候选 PDCCH的个数、 第一搜索空间组的个数、 以及第二搜索空间组的个数来确定。
一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合的 候选 PDCCH的个数、 第一搜索空间组的个数、 以及第三搜索空间组的个数来确定。 基于该设计, 所述处理模块, 还用于对所述第一搜索空间组中的两个第一搜索空间进 行联合盲检。 所述处理模块, 还用于根据所述第二搜索空间组中的第一搜索空间和第 二搜索空间进行联合盲检。
一种可能的设计中, 第一搜索空间集合对应的盲检次数等于第一搜索空间集合的 候选 PDCCH的个数。 基于该设计, 所述处理模块, 还用于对所述第一搜索空间组中 索引最大的第一搜索空间进行独立盲检, 以及对所述第一搜索空间组中两个第一搜索 空间进行联合盲检。 所述处理模块, 还用于对所述第二搜索空间组中的第一搜索空间 和第二搜索空间进行联合盲检。 所述处理模块, 还用于对所述第三搜索空间组中的第 一搜索空间进行独立盲检 ^
一种可能的设计中,所述搜索空间组所包括的多个搜索空间具有相同的聚合等级。 第六方面, 提供一种终端, 包括: 处理器, 所述处理器用于与存储器耦合, 并读 取存储器中的指令, 并根据所述指令实现如上述第一方面或第三方面所述的搜索空间 的盲检方法。
第七方面,提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令, 当其在终端上运行时, 使得终端可以执行上述第一方面或第三方面所述的搜索空间的 盲检方法。
第八方面, 提供一种包含指令的计算机程序产品, 当其在通信装置上运行时, 使 得终端可以执行上述第一方面或第三方面所述的搜索空间的盲检方法。
第九方面, 提供一种芯片, 该芯片包括处理模块和通信接口, 通信接口用于将接 收的代码指令传输至处理模块, 处理模块用于运行所述代码指令支持终端执行上述第 一方面或第三方面所述的搜索空间的盲检方法。 该代码指令可以来自芯片内部的存储 器, 也可以来自芯片外部的存储器。 可选的, 处理模块可以为该芯片上集成的处理器 或者微处理器或者集成电路。 通信接口可以为芯片上的输入输出电路或者收发管脚。 第十方面, 提供一种网络设备, 包括: 通信模块和处理模块。 所述处理模块, 用 于确定一个或多个搜索空间组, 一个搜索空间组由具有关联关系的至少两个搜索空间 构成, 一个搜索空间组中至少一个搜索空间属于第一搜索空间集合; 并且, 根据一个 或多个搜索空间组, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。 所述通信模块, 用于向 终端发送第二指示信息,该第二指示信息用于指示第一搜索空间集合对应的盲检次数。
一种可能的设计中, 所述通信模块, 还用于向终端发送第一指示信息, 该第一指 示信息用于指示一个或多个搜索空间组, 一个搜索空间组由具有关联关系的至少两个 搜索空间构成, 一个搜索空间组中至少一个搜索空间属于第一搜索空间集合。
一种可能的设计中, 处理模块, 具体用于确定与所述第一搜索空间集合对应的至 少一个搜索空间组中每一个搜索空间组包括的第一搜索空间的个数、 以及与所述第一 搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜索空间组包括的第二搜索空间组 的个数; 并且, 根据第一搜索空间集合所包括的搜索空间的个数、 与所述第一搜索空 间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜索空间组包括的第一搜索空间的个数、 以及与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜索空间组包括的 第二搜索空间的个数, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。
一种可能的设计中, 处理模块, 具体用于确定与所述第一搜索空间集合对应的至 少一个搜索空间组中每一个搜索空间组中第一搜索空间的个数、 以及与第一搜索空间 集合对应的至少一个搜索空间组中不包括第三搜索空间的搜索空间组的个数; 并且, 根据第一搜索空间集合所包括的搜索空间的个数、 与所述第一搜索空间集合对应的至 少一个搜索空间组中每一个搜索空间组中第一搜索空间的个数、 以及与第一搜索空间 集合对应的至少一个搜索空间组中不包括第三搜索空间的搜索空间组的个数, 确定第 一搜索空间集合对应的盲检次数。
一种可能的设计中,至少一个搜索空间组包括第一搜索空间组、第二搜索空间组、 第三搜索空间组中的至少一个。 第一搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第二搜 索空间; 第二搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第二搜索空间; 第三搜索空间 组包括一个第一搜索空间和一个第三搜索空间。 其中, 第一搜索空间属于第一搜索空 间集合,第二搜索空间属于第二搜索空间集合,第三搜索空间属于第三搜索空间集合; 第一搜索空间集合的索引小于第二搜索空间集合的索引; 第一搜索空间集合的索引大 于第三搜索空间集合的索引。
一种可能的设计中,处理模块,具体用于根据第一搜索空间集合中候选 PDCCH的 个数、 以及第一搜索空间组的个数, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。 基于该 设计, 当终端盲检第一搜索空间集合时, 第一搜索空间集合中的两个第一搜索空间被 联合盲检一次; 以及, 第一搜索空间集合所包括的每一个候选 PDCCH被独立盲检一 次。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 具体用于根据第一搜索空间集合中候选 PDCCH的个数、 第一搜索空间组的个数、 以及第二搜索空间组的个数, 确定第一搜索 空间集合对应的盲检次数。 基于该设计, 当终端盲检第一搜索空间集合时, 第一搜索 空间集合中的两个第一搜索空间被联合盲检一次; 第二搜索空间集合中的第一搜索空 间集合和第二搜索空间集合被联合盲检一次; 以及, 第一搜索空间集合包括的每一个 搜索空间 (或者说候选 PDCCH) 被独立盲检一次。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 具体用于根据第一搜索空间集合中候选 PDCCH的个数、 第一搜索空间组的个数、 以及第三搜索空间组的个数, 确定第一搜索 空间集合对应的盲检次数。 基于该设计, 第一搜索空间组中的两个第一搜索空间被联 合盲检一次。 以及, 第二搜索空间组中的第一搜索空间和第二搜索空间被联合盲检一 次。
一种可能的设计中, 所述处理模块, 具体用于根据第一搜索空间集合中候选 PDCCH的个数, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。 基于该设计, 当终端盲检第 一搜索空间集合时, 第一搜索空间组中索引最大的第一搜索空间被独立盲检一次, 以 及第一搜索空间组中两个第一搜索空间被联合盲检一次。 第二搜索空间组中的第一搜 索空间和第二搜索空间被联合盲检一次。 第三搜索空间组中的第一搜索空间被独立盲 检一次。
一种可能的设计中, 搜索空间组所包括的多个搜索空间具有相同的聚合等级。 第十一方面,提供一种网络设备, 包括: 处理器, 所述处理器用于与存储器耦合, 并读取存储器中的指令, 并根据所述指令实现如上述第二方面所述的搜索空间的盲检 方法。
第十二方面, 提供一种计算机可读存储介质, 该计算机可读存储介质中存储有指 令, 当其在网络设备上运行时, 使得网络设备可以执行上述第二方面所述的搜索空间 的盲检方法。
第十三方面, 提供一种包含指令的计算机程序产品, 当其在通信装置上运行时, 使得网络设备可以执行上述第二方面所述的搜索空间的盲检方法。
第十四方面, 提供一种芯片, 该芯片包括处理模块和通信接口, 通信接口用于将 接收的代码指令传输至处理模块, 处理模块用于运行所述代码指令支持网络设备执行 上述第二方面所述的搜索空间的盲检方法。 该代码指令可以来自芯片内部的存储器, 也可以来自芯片外部的存储器。 可选的, 处理模块可以为该芯片上集成的处理器或者 谷丈处理器或者集成电路。 通信接口可以为芯片上的输入输出电路或者收发管脚。
其中, 第四方面至第十四方面中任一种设计方式所带来的技术效果可参见上文所 提供的对应的方法中的有益效果同设计方式所带来的技术效果, 此处不再赘述。 附图说明
图 1为本申请实施例提供的一种通信系统的架构示意图;
图 2为本申请实施例提供的一种终端和网络设备的硬件结构示意图;
图 3为本申请实施例提供的一种搜索空间的盲检方法的流程图;
图 4 -图 33为本申请实施例提供的搜索空间集合以及搜索空间组的示意图; 图 34为本申请实施例提供的另一种搜索空间的盲检方法的流程图;
图 35为本申请实施例提供的另一种搜索空间的盲检方法的流程图;
图 36为本申请实施例提供的一种终端的结构示意图;
图 37为本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图;
图 38为本申请实施例提供的一种芯片的结构示意图。 具体实施方式
为了便于理解本申请的技术方案, 下面先对本申请实施例所涉及的术语进行筒单 介绍。
1、 搜索空间集合、 搜索空间
搜索空间集合包括一个或多个搜索空间。 一个搜索空间相当于一个候选 PDCCH。 终端通过盲检搜索空间, 以接收 PDCCH。
搜索空间可以分为公共搜索空间 ( common search space ) 和用户设备 ( user equipment, UE ) 特定搜索空间 ( specific search space ) ^ 公共搜索空间用于传输寻呼 ( paging ) 、 系统信息等公共的控制信息。 UE特定搜索空间用于传输某个 UE的控制 信息。 当然, 公共搜索空间也可以用于传输某个 UE的控制信息, 本申请实施例对此 不作限制。
搜索空间的时频资源可以由控制资源集合 ( CORESET )配置参数和搜索空间集合 配置参数共同确定。 示例性的, 控制资源集合配置参数用于指示搜索空间的频域位置 和持续时间, 搜索空间集合配置参数用于指示搜索空间在时域上的起始位置, 例如起 始时隙。
2、 聚合等级
聚合等级是搜索空间的一个属性。 聚合等级是组成一个 PDCCH的控制信道单元 ( control channel element, CCE )的个数。 协议中定义了多种聚合等级, 例如 1 ,2,4,8, 16 等。
需要说明的是, 搜索空间是一组时频资源, 聚合等级低的搜索空间所占用的时频 资源较少, 聚合等级高的搜索空间所占用的时频资源较多。 若终端的信道质量较高, 网络设备通常采用聚合等级较低的搜索空间承载 PDCCH, 以节省时频资源; 若终端的 信道质量较低,则网络设备采用聚合等级较高的搜索空间,以保证 PDCCH的可靠性。
3、 搜索空间集合的索引、 搜索空间的索引
搜索空间集合的索引用于唯一标识搜索空间集合。 搜索空间集合的索引由高层信 令配置。
本申请中, 搜索空间的索引是指搜索空间在搜索空间集合中的索引。 搜索空间的 索引用于唯一标识搜索空间集合中的搜索空间。
需要说明的是, 当前通信系统中不存在用于配置搜索空间的索引的高层参数。 但 是, 网络设备和终端可以按照一定的规则将搜索空间集合中的搜索空间进行排序, 以 确定搜索空间集合中每一个搜索空间的索引。例如,先按照聚合等级从小到大的顺序, 对搜索空间集合中的搜索空间进行排序;之后,对于同一个聚合等级的搜索空间来说, 再根据搜索空间的 CCE的起始位置或者终止位置进行排序,从而最终确定搜索空间集 合中每一个搜索空间的索引。
可选的, 对于一个搜索空间集合来说, 搜索空间的索引可以从 0开始编号, 例如 搜索空间集合包括搜索空间 #0〜搜索空间 #J。 需要说明的是, 搜索空间 是指索引为 J 的搜索空间, J为大于或等于 1的正整数。 当然, 搜索空间的索引也可以从其他数字开 始编号, 或者以其他形式, 例如字母的形式进行编号, 本申请实施例不限于此。 可选 的, 索引也可以称为序号或标号或者编号或者标识, 本申请实施例对此不作限定。 示例性的, 在本申请实施例, 搜索空间可以表示为
Figure imgf000011_0001
其中, X表示该搜索空 间所属的搜索空间集合的索引, y表示该搜索空间的索引。
为了便于描述, 下文中将搜索空间所属的搜索空间集合的索引筒称为该搜索空间 的集合索引。
4 搜索空间组
搜索空间组是指具有关联关系的多个搜索空间的组合。 需要说明的是, 搜索空间 组中的多个搜索空间可以来自于同一个搜索空间集合, 或者, 多个搜索空间可以来自 于不同的搜索空间集合, 本申请实施例对此不作限定。
5 联合盲检和独立盲检
联合盲检是指终端接收具有关联关系的至少两个搜索空间的信息, 并将所述至少 两个搜索空间的信息合并在一起, 对合并后的信息进行尝试解码。
独立盲检是指终端接收一个搜索空间的信息, 并对该搜索空间的信息进行尝试解 码。
6、 第一搜索空间、 第二搜索空间、 第三搜索空间
第一搜索空间属于第一搜索空间集合, 第二搜索空间属于第二搜索空间集合, 第 三搜索空间属于第三搜索空间集合。 第一搜索空间集合的索引小于第二搜索空间集合 的索引, 第一搜索空间集合的索引大于第三搜索空间集合的索引。
需要说明的是, 在本申请的描述中, 除非另有说明, “/”表示“或”的意思, 例如, A/B可以表示 A或 B 此外, “至少一个”是指一个或多个, “多个”是指两个或两个以 上。 “第 “第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定, 并且“第 “第二”等字 样也并不限定一定不同。
本申请中, “示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请中被 描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其他实施例或 设计方案更优选或更具优势。 确切而言, 使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体 方式呈现相关概念。
在本申请的描述中, “指示”可以包括直接指示和间接指示, 也可以包括显式指示 和隐式指示。 将某一信息 (如下文所述的第一指示信息、 第二指示信息) 所指示的信 息称为待指示信息,则具体实现过程中,对所述待指示信息进行指示的方式有很多种。 例如, 可以直接指示所述待指示信息, 其中所述待指示信息本身或者所述待指示信息 的索引等。 又例如, 也可以通过指示其他信息来间接指示所述待指示信息, 其中该其 他信息与所述待指示信息之间存在关联关系。 又例如, 还可以仅仅指示所述待指示信 息的一部分, 而所述待指示信息的其他部分则是已知的或者提前约定的。 另外, 还可 以借助预先约定 (例如协议规定) 的各个信息的排列顺序来实现对特定信息的指示, 从而在一定程度上降低指示开销。
本申请实施例提供的技术方案可以应用于各种通信系统, 例如, 采用 5G通信技 术的新空口 ( new radio, NR ) 通信系统, 未来演进系统或者多种通信融合系统等等。 本申请提供的技术方案可以应用于多种应用场景, 例如, 机器对机器 ( machine to machine, M2M ) 宏微通信、 增强型移动带宽 ( enhanced mobile broadband, eMBB ) uRLLC以及海量物联网通信 ( massive machine type communication, mMTC ) 等场景。 这些场景可以包括但不限于: 通信设备与通信设备之间的通信场景, 网络设备与网络 设备之间的通信场景, 网络设备与通信设备之间的通信场景等。 下文中均是以应用于 网络设备和终端之间的通信场景中为例进行说明的。
图 1给出了本申请提供的技术方案所适用的一种通信系统示意图, 通信系统可以 包括一个或多个网络设备 (图 1仅示出了两个) 以及一个或多个终端 (图 1 中仅示出 一个) 。 其中, 多个网络设备可以与同一个终端进行通信。 图 1仅为示意图, 并不构 成对本申请提供的技术方案的适用场景的限定。
网络设备可以是无线通信的基站或基站控制器等。 例如, 所述基站可以包括各种 类型的基站, 例如: 微基站 (也称为小站) , 宏基站, 中继站, 接入点等, 本申请实 施例对此不作具体限定。在本申请实施例中,所述基站可以是全球移动通信系统( global system for mobile communication, GSM ),码分多址 (code division multiple access, CDMA) 中的基站 ( base transceiver station, BTS ),宽带码分多址 ( wideband code division multiple access, WCDMA ) 中的基站 ( node B ) , 长期演进 ( long term evolution, LTE ) 中的 演进型基站 ( evolutional node B, eNB或 e-NodeB ) , 物联网 ( internet of things, IoT ) 或者窄带物联网 ( narrow band- internet of things, NB-IoT ) 中的 eNB , 未来 5G移动通 信网络或者未来演进的公共陆地移动网络 ( public land mobile network, PLMN ) 中的 基站, 本申请实施例对此不作任何限制。
终端用于向用户提供语音和 /或数据连通性服务。 所述终端可以有不同的名称, 例 如用户设备 ( user equipment, UE )、接入终端、 终端单元、 终端站、 移动站、 移动台、 远方站、 远程终端、 移动设备、 无线通信设备、 终端代理或终端装置等。 可选的, 所 述终端可以为各种具有通信功能的手持设备、 车载设备、 可穿戴设备、 计算机, 本申 请实施例对此不作任何限定。 例如, 手持设备可以是智能手机。 车载设备可以是车载 导航系统。 可穿戴设备可以是智能手环或者虚拟现实 ( virtual reality , VR )设备。 计算 机可以是个人数字助理 ( personal digital assistant, PDA ) 电脑、 平板型电脑以及膝上 型电脑 ( laptop computer ) 。
此外, 本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请 实施例的技术方案, 并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定, 本领域普通 技术人员可知, 随着网络架构的演变和新业务场景的出现, 本申请实施例提供的技术 方案对于类似的技术问题, 同样适用。
图 2为本申请实施例提供的网络设备和终端的硬件结构示意图。
终端包括至少一个处理器 101和至少一个收发器 103。 可选的, 终端还可以包括 输出设备 104、 输入设备 105和至少一个存储器 102。
处理器 101、 存储器 102和收发器 103通过总线相连接。 处理器 101可以是一个 通用中央处理器 ( central processing unit , CPU ) 、 微处理器、 特定应用集成电路 ( application-specific integrated circuit, ASIC ) , 或者一个或多个用于控制本申请方案 程序执行的集成电路。 处理器 101也可以包括多个 CPU, 并且处理器 101可以是一个 单核 ( single-CPU ) 处理器或多核 ( multi-CPU ) 处理器。 这里的处理器可以指一个或 多个设备、 电路或用于处理数据 (例如计算机程序指令) 的处理核。
存储器 102可以是只读存储器 ( read-only memory, ROM )或可存储静态信息和指 令的其他类型的静态存储设备、 随机存取存储器 ( random access memory, RAM )或者 可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备, 也可以是电可擦可编程只读存储器 ( electrically erasable programmable read-only memory , EEPROM )、只读光盘 ( compact disc read-only memory, CD-ROM ) 或其他光盘存储、 光碟存储 (包括压缩光碟、 激光 碟、 光碟、 数字通用光碟、 蓝光光碟等) 、 磁盘存储介质或者其他磁存储设备、 或者 能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取 的任何其他介质, 本申请实施例对此不作任何限制。 存储器 102可以是独立存在, 通 过总线与处理器 101相连接。 存储器 102也可以和处理器 101集成在一起。 其中, 存 储器 102用于存储执行本申请方案的应用程序代码, 并由处理器 101来控制执行。 处 理器 101用于执行存储器 102中存储的计算机程序代码, 从而实现本申请实施例提供 的方法。
收发器 103可以使用任何收发器一类的装置, 用于与其他设备或通信网络通信, 如以太网、 无线接入网 ( radio access network, RAN )、 无线局域网 ( wireless local area networks , WLAN ) 等。 收发器 103包括发射机 Tx和接收机 RJU
输出设备 104和处理器 101通信, 可以以多种方式来显示信息。 例如, 输出设备 104可以是液晶显示器( liquid crystal display, LCD ),发光二级管 ( light emitting diode, LED )显示设备, 阴极射线管 ( cathode ray tube, CRT )显示设备,或投影仪 ( projector ) 等。 输入设备 105和处理器 101通信, 可以以多种方式接收用户的输入。 例如, 输入 设备 105可以是鼠标、 键盘、 触摸屏设备或传感设备等。
网络设备包括至少一个处理器 201、 至少一个存储器 202、 至少一个收发器 203和 至少一个网络接口 204。 处理器 201、 存储器 202、 收发器 203和网络接口 204通过总 线相连接。 其中, 网络接口 204用于通过链路 (例如 S1接口 )与核心网设备连接, 或 者通过有线或无线链路 (例如 X2接口 )与其它网络设备的网络接口进行连接 (图中未 示出 ) , 本申请实施例对此不作具体限定。 另外, 处理器 201、 存储器 202和收发器 203的相关描述可参考终端中处理器 101、存储器 102和收发器 103的描述, 在此不再 赘述。
下面将结合本申请实施例中的附图, 对本申请实施例中的技术方案进行描述。 实施例一
如图 3所示, 为本申请实施例提供的一种搜索空间的盲检方法, 该方法包括以下 步骤:
S 101、 网络设备向终端发送第一搜索空间集合对应的第一指示信息。 相应的, 终 端接收第一搜索空间集合对应的第一指示信息。
其中, 所述第一指示信息用于指示一个或多个搜索空间组, 一个搜索空间组中包 含多个具有关联关系的搜索空间, 并且一个搜索空间组中的至少一个搜索空间属于第 一搜索空间集合。 可以理解的是, 第一搜索空间集合为任意一个搜索空间集合, 本申 请实施例对此不作任何限定。
可选的, 所述第一指示信息承载于无线资源控制 ( radio resource control , RRC )信 令。 或者, 所述第一指示信息承载于 PDCCH的配置信令中, 例如 PDCCH-config。
作为一种实现方式,所述第一指示信息包括一个或多个搜索空间组的信息。其中, 搜索空间组的信息用于指示该搜索空间组包括的搜索空间。 例如, 搜索空间组的信息 包括至少两个搜索空间的信息。 示例性的, 搜索空间的信息包括搜索空间所属的搜索 空间集合的索引, 以及搜索空间在搜索空间集合中的索引。 在这种实现方式中, 终端 接收到第一指示信息之后, 可以根据第一指示信息中包括的一个或多个搜索空间组的 信息, 确定第一搜索空间集合对应的搜索空间组, 即确定具有关联的多个搜索空间。
作为另一种实现方式, 上述第一指示信息包括搜索空间集合的配置信息, 该搜索 空间集合的配置信息是搜索空间集合与控制资源集合的关联关系的信息, 例如, 搜索 空间集合的配置信息包括至少一个搜索空间集合的标识和对应的控制资源集合的标识。 可选的, 一个搜索空间集合可以对应 (或关联) 多个控制资源集合, 或者, 多个搜索 空间集合对应 (或关联) 一个控制资源集合。 并且协议预定义有搜索空间组确定规则 (或方法或策略) , 在这种实现方式中, 基于协议预定义的搜索空间组确定规则, 通 过接收的第一指示信息, 终端可以确定关联的多个搜索空间 (即确定第一搜索空间集 合对应的搜索空间组) ; 也就是终端接收到第一指示信息之后, 可以根据该第一指示 信息 (即搜索空间集合的配置信息) 和协议预定义的搜索空间组确定规则, 确定第一 搜索空间集合对应的搜索空间组, 即确定关联的多个搜索空间。 下述实施例中将详细 介绍搜索空间组确定规则。
可选的, 搜索空间组所包括的搜索空间可以满足一定的条件。 例如, 搜索空间组 所包括的搜索空间来自于同一搜索空间集合; 再如, 搜索空间组所包括的搜索空间具 有相同的聚合等级。 可以理解的是, 若搜索空间组被限定仅能包括相同聚合等级的搜 索空间, 则使得不同搜索空间构成搜索空间组的可能性降低, 从而降低终端盲检的复 杂度。
在本申请实施例中, 搜索空间组中的多个搜索空间的关联关系具体是指: 搜索空 间组中多个搜索空间所承载的 DCI的关系。 例如, 协议可以规定: 搜索空间组中的全 部搜索空间用于承载同一 DCI。又或者,搜索空间组中的部分搜索空间承载同一 DCI。 本申请实施例对此不作限定。
可以理解的是, 一个搜索空间组中包含多个具有关联关系的搜索空间, 无论是上 述哪种实现方式, 终端接收到第一指示信息之后, 终端根据该第一指示信息可以确定 搜索空间组中具有关联关系的多个搜索空间。 在协议预定义搜索空间组确定规则的情 况下, 以下是对如何确定搜索空间组包含的多个搜索空间的阐述, 可选的, 但不限于 以下几种的实施方式。 其中, 该多个搜索空间如上所述具有关联关系, 故可称为互相 关联或关联的多个搜索空间。
具体的, 协议预定义了搜索空间组确定规则时, 终端可通过以下几种可选的实施 方式确定搜索空间组中关联的多个搜索空间。
在第一种实施方式中, 关联的多个搜索空间是基于一个搜索空间集合( SS set, 在 以下实施例中, 将这里所述的搜索空间集合称为源搜索空间集合) 关联多个控制资源 集合( CORESET)确定的。 也就是说, 终端根据该源搜索空间集合和与该源搜索空间 集合关联的多个控制资源集合确定关联的多个搜索空间。
应理解, 一个源搜索空间集合关联多个控制资源集合的情况下, 该源搜索空间集 合与该多个控制资源集合中的每一个控制资源集合可以形成一个搜索空间集合 (以下 实施例均称为搜索空间子集合) , 如此可以形成多个搜索空间子集合, 进而该多个搜 索空间子集合构成一个新的搜索空间集合, 这个新的搜索空间集合中的部分搜索空间 具有关联关系, 具有关联关系的这些搜索空间构成一个搜索空间组。 例如, 一个源搜 索空间集合与 C个 (C为大于或等于 2的正整数)控制资源集合关联, 那么可以形成 C个搜索空间子集合, 该 C个搜索空间子集合构成一个新的搜索空间集合。 可选的, 网络下发一指示信息指示 PDCCH重复传输或者网络侧下发一指示信息指示搜索空间 之间有关联, 该实现方式才生效。
一种可能的实现方式中, 假设一个源搜索空间集合与两个控制资源集合相关联, 两个控制资源集合分别为控制资源集合 Ci和控制资源集合 C2 , 终端根据该源搜索空 间集合和该搜索空间集合关联的多个控制资源集合,确定关联的多个搜索空间,包括: 终端基于源搜索空间集合 (该搜索空间集合包含 N1个搜索空间) 和控制资源集合 Ci 确定第一搜索空间子集合,第一搜索空间子集合包括:搜索空间 C1i ,搜索空间 C12 , ..., 搜索空间 C1m; 并且终端基于该源搜索空间集合和控制资源集合 C2确定第二搜索空间 集合, 第二搜索空间集合包括: 搜索空间 搜索空间 C2 2 , ..., 搜索空间 M2 N1; 该第 一搜索子集合和第二搜索子集合构成一个新的搜索空间集合, 该新的搜索空间集合包 含 2*N1 个搜索空间。 此时协议预定义的搜索空间组确定规则可以为: 第一搜索空间 子集合中的 N1 个搜索空间与第二搜索空间子集合中的 N1 个搜索空间具有—对应 的关联关系, 如此, 终端可以确定出搜索空间组。
可选的, 上述—对应的关联关系可以是: 第一搜索空间子集合与第二搜索空间 子集合中搜索空间的索引号 (或编号或标号或标识等) 相同的搜索空间一一对应, 例 如第一搜索空间子集合中的搜索空间 C1k与第二搜索空间子集合中的搜索空间 C2k关联, k的取值区间为[1, N1]。
在另一种可能的实现方式中, 假设一个源搜索空间集合与三个控制资源集合相关 联, 则可采用类似上述实现方式确定每三个搜索空间相关联。
综上可知, 在第一种实施方式中, 一个搜索空间组中的多个搜索空间来自于同一 个搜索空间集合 (例如上述形成的新的搜索空间集合) 。
在第二种实施方式中,关联的多个搜索空间是基于一个控制资源集合( CORESET) 关联的多个源搜索空间集合( SS set)确定的, 即关联的多个搜索空间是基于一个控制 资源集合与多个源搜索空间集合之间的关联关系确定的。 这样, 终端根据该控制资源 集合和与该控制资源集合关联的多个源搜索空间集合, 确定关联的多个搜索空间。
应理解, 一个控制资源集合关联多个源搜索空间集合的情况下, 该控制资源集合 与该多个源搜索空间集合中的每一个搜索空间集合可以形成一个搜索空间集合, 如此 可以形成多个新的搜索空间集合, 一个搜索空间组中的多个搜索空间来自于该多个新 的搜索空间集合。
一种可能的实现方式中, 假设两个源搜索空间集合与一个控制资源集合相关联, 两个源搜索空间集合分别为 SS set Oi和 SS set 02, SS set Oi中包含 N2个搜索空间,
SS set 02中包含 N3个搜索空间。 终端根据控制资源集合和与该控制资源集合关联的 多个源搜索空间集合, 确定关联的多个搜索空间, 包括: 终端基于 SS set Oi和控制资 源集合确定搜索空间集合 1,该搜索空间集合 1包括:搜索空间 Q1i ,搜索空间 Q1 2 , 搜索空间 01N2; 终端基于 SS set 02和控制资源集合确定搜索空间集合 2, 该搜索空间 集合 2包括: 搜索空间 a2 !, 搜索空间 02 2, . . ., 搜索空间 Q2 N3。 其中, N2可等于或不 等于 N3。 此时协议预定义的搜索空间组确定规则可以为: 搜索空间集合 1 中的 K个 搜索空间与搜索空间集合 2中的 K个搜索空间具有—对应的关联关系。 可选的, 网 络下发一指示信息指示 PDCCH 重复传输或者网络侧下发一指示信息指示搜索空间之 间有关联, 该实现方式才生效。
可选的, 协议预定义的搜索空间组确定规则也可以为: 搜索空间集合 1 中的前 K 个搜索空间与搜索空间集合 2中的前 K个搜索空间之间具有—对应的关联关系。 即 搜索空间 Q1k与搜索空间 Q2k关联, 其中, k的取值区间为 [ 1, K] , K为 N2、 N3中的最 小值。
可选的, 协议预定义的搜索空间组确定规则还可以为: 搜索空间集合 1 中后 K个 搜索空间与搜索空间集合 2中后 K个搜索空间之间具有—对应的关联关系。
可选的, 协议预定义的搜索空间组确定规则还可以为: 搜索空间集合 1 中指定的 K 个搜索空间与搜索空间集合 2 中指定的 K 个搜索空间之间具有—对应的关联关 系。
可选的, 本申请实施例中, 上述确定的搜索空间集合 1 和搜索空间集合 2, 还可 以针对不同的聚合等级进行区分, 也就是说还可以按照聚合等级确定关联的多个搜索 空间。 假设上述搜索空间集合 1 中包含多个聚合等级, 搜索空间集合 2中包含多个聚 合等级,上述具有—对应的关联关系的搜索空间可以是分别来自两个搜索空间集合, 且聚合等级相同的搜索空间。 具体的, 终端根据控制资源集合和其关联的 SS set Ch、 SS set 02确定互相关联的多个搜索空间, 包括: 终端基于 SS set Oi和控制资源集合确 定搜索空间集合 1 中, 聚合等级为 L 的搜索空间分别为 {搜索空间 L01i , 搜索空间 L01 2 , 搜索空间 LQ1 N4} , N4小于或等于 N2; 终端基于 SS set 02和控制资源集合 确定搜索空间集合 2 中, 聚合等级 L 的搜索空间分别为 {搜索空间 L02 I , 搜索空间 L02 2 , 搜索空间 L02 N5 } , N5小于或等于 N3。 其中, N4可等于或不等于 N5。 可选 的,协议预定义的搜索空间组确定规则还可以为:搜索空间 L01 k与搜索空间 L02 k关联, 其中, k的取值区间为 [ 1, K] , K为 N4、 N5中的最小值, L表示搜索空间的聚合等级, L=l,2,4,8, 16.。
在另一种可能的实现方式中, 假设三个源搜索空间集合与一个控制资源集合相关 联, 则可采用类似上述实现方式确定每三个搜索空间相关联。
综上可知, 在第二种实施方式中, 一个搜索空间组中的多个搜索空间来自于不同 的搜索空间集合 (例如上述搜索空间集合 1和搜索空间集合 2) 。
在第三种实施方式中, 互相关联的多个搜索空间是基于配置的 N个源搜索空间集 合及该 N个源搜索空间集合分别关联的 M个控制资源集合确定的。 N大于或等于 1, M大于或等于 1。 终端基于 N个源搜索空间集合和该 N个源搜索空间集合分别关联的 M个控制资源集合确定一个搜索空间集合; 如此, 终端根据一定的规则将搜索空间集 合中的每个搜索空间进行排序后, 得到排序后的搜索空间集合, 该排序后的搜索空间 集合包括: 搜索空间 1, 搜索空间 2, . . ., 搜索空间 N6
可选的, 协议预定义的搜索空间组确定规则可以为: 搜索空间之间的偏移量等于 偏移 offset值的多个搜索空间相互关联。 根据该规则, 终端从该搜索空间集合中确定 互相关联的多个搜索空间, 如搜索空间 1与搜索空间 ( 1+offset值)关联; 或者, 搜索 空间 1、 搜索空间 ( 1+offset值) 和搜索空间 ( 1+offset值 *2) 三者互相关联。
上述终端根据一定的规则将该搜索空间集合中的各搜索空间进行排序时, 该一定 的规则可以是根据所占的 CCE起始位置、 对应的源搜索空间集合的标识 ID、 对应的 控制资源集合的标识 ID、 对应的聚合等级中的一种或多种进行排序。 以下对可选的排 序方式进行举例阐述。
一种可能的实现方式, 针对搜索空间集合中的各搜索空间, 按照各搜索空间分别 所占的 CCE起始位置从小到大的顺序进行排序。
另一种可能的实现方式, 针对搜索空间集合中的各搜索空间, 按照各搜索空间分 别对应的源搜索空间集合的标识 ID从小到大(或从大到小)排序, 然后针对源搜索空 间集合的标识 ID 相同的搜索空间, 按照各搜索空间分别对应的控制资源集合的标识 ID从小到大 (或从大到小) 进行排序, 最后针对控制资源集合的标识 ID相同的搜索 空间, 再按照各搜索空间的聚合等级从小到大 (或从大到小) 进行排序。
又一种可能的实现方式, 针对搜索空间集合中的各搜索空间, 按照各搜索空间分 别对应的控制资源集合的标识 ID从小到大(或从大到小)排序, 然后针对控制资源集 合的标识 ID相同的搜索空间, 按照各搜索空间分别对应的源搜索空间集合的标识 ID 从小到大(或从大到小)进行排序, 最后针对源搜索空间集合的标识 ID相同的搜索空 间, 再按照各搜索空间的聚合等级从小到大 (或从大到小) 进行排序。
S 102、 终端根据所述第一指示信息, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。 在本申请实施例中, 搜索空间组包括 N个第一搜索空间、 M个第二搜索空间以及 T个第三搜索空间。 其中, N为大于或等于 1 的整数, M、 T为自然数。 需要说明的 是, 当 N的取值为 1时, M、 T中至少一个参数不为 0。
结合上述实施例, 本申请实施例中, 上述搜索空间组包括的 N个第一搜索空间、 M个第二搜索空间以及 T个第三搜索空间自于不同的搜索空间集合(例如上述 S101 中的第二种实施方式中, 多个源搜索空间集合关联一个控制资源集合时, 多个具有关 联关系的搜索空间分别来自于不同搜索空间集合) 。 具体的, 上述第一搜索空间属于 第一搜索空间集合, 第二搜索空间属于第二搜索空间集合, 第三搜索空间属于第三搜 索空间集合。 第一搜索空间集合的索引小于第二搜索空间集合的索引, 第一搜索空间 集合的索引大于第三搜索空间集合的索引。
本申请实施例提供以下盲检规则:
盲检规则一
为了筒化盲检流程, 本申请实施例提供盲检规则一: 终端在盲检第一搜索空间集 合时, 终端可以对第一搜索空间集合中的每一个搜索空间进行独立盲检; 终端也可以 对搜索空间组中的至少一个第一搜索空间和至少一个第二搜索空间进行联合盲检; 终 端还可以对搜索空间组中至少两个第一搜索空间进行联合盲检。
基于上述盲检规则一, 下面介绍本申请实施例所提供的盲检次数的确定方法。 若 N大于或等于 2, 则在盲检第一搜索空间集合时, 终端可以从搜索空间组中选 择任意 n个第一搜索空间进行联合盲检。 其中, n为整数, 且 2 S n S N。 在这种情况 下, 对于一个搜索空间组来说, 终端需要进行联合盲检的总次数为: 若 M为大于或等于 1的整数, 则在盲检第一搜索空间集合时, 终端还可以从搜索 空间组所包括的 N个第一搜索空间中选择 n个第一搜索空间, 并从 M个第二搜索空 间中选择 m个第二搜索空间; 之后, 终端对 n个第一搜索空间和 m个第二搜索空间进 行联合盲检。 其中, n、 m均为整数, JL1 < n < N, 1 m M。 可以理解的是, 终端 从 N个第一搜索空间中选择 n个第一搜索空间,
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种组合; 终端从 M个第 二搜索空间中选择 m个第二搜索空间, 共有 种组合。 因此, 对于一个搜索空 间组来说,终端需要进行联合盲检的总次数
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(2M - 1)。
另外, 在盲检第一搜索空间集合时, 终端还需要对第一搜索空间集合中的每一个 搜索空间进行独立盲检。 假设第一搜索空间集合包括
Figure imgf000018_0003
个搜索空间, 则终端需要 盲检的次数为:
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需要说明的是, 在本申请实施例中, 一个搜索空间相当于一 个候选 PDCCH, 因此第一搜索空间集合包括
Figure imgf000018_0005
个搜索空间, 也就是说, 第一搜索 空间集合包括 个候选 PDCCH。 可以理解的是,
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是第一搜索空间集合包 括的搜索空间的个 if, 也是第一搜索空间集合包括的候选 pficH的个数, 在此统一 说明, 以下不再赘述。
需要说明的是, 在 EL M^;SS中, L表示聚合等级, L=l,2,4,8, 16... ...。 示第一 搜索空间集合中聚合等级为 r的搜索空间 (或者说, 候选 PDCCH) 的个凄[
需要说明的是, 第一搜索空间集合所包括的搜索空间的个数可以根据高层信令确 定, 具体实现方式可参考现有技术, 在此不予赘述。
综上, 在第一搜索空间集合对应有 K个搜索空间组的情况下, 第一搜索空间集合 对应的盲检次数可以满足以下公式 ( 1) :
Figure imgf000018_0007
其中, Q为第一搜索空间集合对应的盲检次数, iVfc为第 k个搜索空间组所包括的 第一搜索空间的个数, M/j为第 k个搜索空间组所包括的第二搜索空间的个数, k为大 于或等于 1, 且小于或等于 K的整数, K为大于或等于 1的整数。
上述公式 ( 1) 可筒化为以下公式 (2) :
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需要说明的是, 搜索空间组从 1开始编号, 因此上述公式 ( 1) 或 (2) 中 k为大 于或等于 1, 且小于或等于 K的整数。 在下文的其他公式中, 搜索空间组同样从 1开 始编号, 在此统一说明, 以下不再赘述。 可以理解的是, 当搜索空间组从其他数字开 始编号时, 相关公式 (例如公式 ( 1) 或者公式 (2) ) 需要做相应的变形, 其变形后 的公式同样在本申请实施例的保护范围内。
也就是说, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合所包括的搜 索空间的个数、 与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜索空 间组包括的第一搜索空间的个数、 以及与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索 空间组中每一个搜索空间组包括的第二搜索空间的个数来确定。 可以理解的是, 由于第一指示信息具体指示了第一搜索空间集合具体对应哪些搜 索空间组, 以及每一个搜索空间组中具体包括了哪些搜索空间。 因此, 对于第一搜索 空间集合对应的至少一个搜索空间组来说, 每一个搜索空间组包括的第一搜索空间的 个数以及第二搜索空间的个数根据第一指示信息确定。
下面结合具体示例对上述公式 ( 1 ) 进行说明。
如图 4所示, 在图 4中一个方块表示一个搜索空间, 方块中的数字表示该方块对 应的搜索空间的索引, 在此统一说明, 以下不再赘述。 结合图 4进行举例说明, 以搜 索空间集合 #3 为第一搜索空间集合, 搜索空间集合 #3 包括 5 个搜索空间, 分别是 SS(3,0)〜 SS(3,4)。 搜索空间集合 #3对应两个搜索空间组, 其中, 搜索空间组 #1 包括以下 搜 i空间: S% 、 S%2)、 S% 、 S%,2) ; 搜索空间组 #2 包括以下搜索空间: S%3)、 S^(3,4) ' S5(4;2) ' S5(2 2)
下面结合图 5至图 18来说明, 基于盲检规则一, 在盲检第一搜索空间时, 终端需 要进行的联合盲检。 在图 5至图 18中, 以双向箭头连接的多个方块来表示终端需要进 行联合盲检的多个搜索空间。
对于搜索空间组 #1来说, 在终端盲检搜索空间集合 #3时, 如图 5所示, SSai)和 S%,2)被联合盲检一次; 如图 6 所示, 被联合盲检一次; 如图 7 所示, 被联合盲检一次; 如图 8 所示, S5(3 1) ^ 被联合盲检一次; 被联合盲检一次; 如图 10所示, SSa2)和 S%,2)被联合盲检 %,2)、 被联合盲检一次; 如图 12 4示, S5(3 1) ^
Figure imgf000019_0001
联合盲检一次; 如图 I3所示, S5(3 1) . SS(3,2)和 被联合盲 检一次; 如图 14所示, S% 1)、 被联合盲检一次。 综上, 对于 k索空间组 #1来说, 终端需要进行联 盲检的总次数; 10。
对于搜索空间组 #2来说, 在终端盲检搜索空间集合 #3时, 如图 15所示, S5(3,3)^ S%,4)被联合盲检一次; 如图 16所示, S%,3) S^4,2)被联合盲检一次; 如图 17所示, S\3 4)和 S\4 被联合盲检一次; 如图 18所示, S5(3 3) ^ 5\3 4)和5\4 2> 总数, 对于搜索 空间组 #2来 i兑, 终端需要进行联合盲检的总次数为 4。 ’ '
另外, 搜索空间集合 #3所包括的 5个搜索空间需要被独立盲检一次。
因此, 搜索空间集合 #3对应的盲检次数为: 5+10+4=19。
终端也可以采用公式 ( 1 )计算搜索空间集合 #3对应的盲检次数。 其中, 搜索空间 组 #1 中第一搜索空间的个数为 2, 第二搜索空间的个数为 2; 搜索空间组 #2中, 第一 搜索空间组的个数为 2 ,第二搜索空间组的个数为 1。因此,将上述数据代入公式 ( 1 ), 可得:
Q = 5 + [(22 - 1) X (22 - 1) + (22 - 2 - 1)] + [(22 - 1) X (2 - 1) + (22 - 2 - 1)] 从而, 终端同样能够确定搜索空间集合 #3对应的盲检次数为 19。
一种实现方式, 本申请的技术方案可以限定搜索空间组所包括的搜索空间属于同 一个搜索空间集合, 以减少盲检的复杂度。
当搜索空间组被限定仅包括同一个搜索空间集合中的搜索空间时, 上述公式 ( 1 ) 可以变形为以下公式 ( 3 ) :
K
( 3 )
Q = Z Mt + Z(2Nk - Nk - 1) 也就是说, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合所包括的搜 索空间的个数、 以及与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜 索空间组包括的第一搜索空间的个数来确定。
另一种实现方式, 本申请的技术方案还可以通过限定搜索空间组包括的搜索空间 的个数,来减少盲检的复杂度。下面以搜索空间组包括的搜索空间的个数等于 2为例, 进行说明。
可以理解的是, 当搜索空间组包括的搜索空间的个数等于 2时, 搜索空间组存在 以下几种情形:
情形 1、 搜索空间组包括两个第一搜索空间;
情形 2、 搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第二搜索空间;
情形 3、 搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第三搜索空间。
为了便于描述, 下文中将情形 1的搜索空间组筒称为第一搜索空间组, 情形 2的 搜索空间组筒称为第二搜索空间组, 情形 3的搜索空间组筒称为第三搜索空间组, 在 此统一说明, 以下不再督述。
需要说明的是, 第一搜索空间组的个数、 第二搜索空间组的个数、 以及第三搜索 空间组的个数均可以根据第一指示信息来确定, 在此统一说明, 以下不再赘述。
基于盲检规则一, 在盲检第一搜索空间集合时, 终端需要进行以下盲检:
( 1)终端对第一搜索空间组中的两个第一搜索空间进行联合盲检。 换句话说, 第 一搜索空间组中的两个第一搜索空间被联合盲检一次。
(2)终端对第二搜索空间组中的第一搜索空间和第二搜索空间进行联合盲检。换 句话说, 第二搜索空间组中的第一搜索空间和第二搜索空间被联合盲检一次。
(3)终端对第一搜索空间集合中的每一个搜索空间分别进行独立盲检。换句话说, 第一搜索空间集合所包括的每一个搜索空间均被独立盲检一次。
假设第一搜索空间集合包括 个搜索空间,第一搜索空间集合对应有 K个搜 索空间组, K个搜索空间组中存在 P个第一搜索空间组、 L个第二搜索空间组、 以及 R个第三搜索空间组。 其中, K=P+L+R, K为正整数, P、 L以及 R为自然数。
对于( 1) , 终端需要进行联合盲检的总次数为 P; 对于(2) , 终端需要进行联合 盲检的总次数为 L; 对于 (3) , 终端需要进行独立盲检的总次数为
Figure imgf000020_0001
因此, 第一搜索空间集合对应的盲检次数可以满足以下公式 (4) :
Figure imgf000020_0002
可以理解的是, 上述公式 (4)是在公式 ( 1) 的变形, 适用于搜索空间组包括的 搜索空间的个数等于 2的场景。
从公式( 4)可以获知, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合 所包括的搜索空间的个数、 第一搜索空间组的个数、 以及第二搜索空间组的个数来确 定。
进一步的, 当搜索空间组被限定仅包括同一个搜索空间集合的搜索空间时, 与第 一搜索空间集合对应的搜索空间组均为第一搜索空间组。在这种情况下,上述公式( 4) 可以变形为以下公式 ( 5 ) :
Figure imgf000021_0001
从公式 ( 5 )可以获知, 第一搜索空间组对应的盲检次数根据第一搜索空间集合所 包括的搜索空间的个数、 以及第一搜索空间组的个数确定。
盲检规则二
为了筒化盲检流程, 本申请实施例还提供盲检规则二: 终端在盲检第一搜索空间 集合时, 终端可以对第一搜索空间集合中的每一个搜索空间进行独立盲检; 终端也可 以对搜索空间组中的至少一个第一搜索空间和至少一个第三搜索空间进行联合盲检; 终端还可以对搜索空间组中至少两个第一搜索空间进行联合盲检。
基于上述盲检规则二, 下面介绍本申请实施例所提供的盲检次数的确定方法。 若 N大于或等于 2, 则在盲检第一搜索空间集合时, 终端可以从搜索空间组中选 择任意 n个第一搜索空间进行联合盲检。 其中, n为整数, 且 2 S n S N。 在这种情况 下, 终端需要进行联合盲检的总次数为: Zn=2 也即 2W - N - 1。
若 T为大于或等于 1的整数, 则在盲检第一搜索空间集合时, 终端还可以从搜索 空间组所包括的 N个第一搜索空间中选择 n个第一搜索空间, 并从 T个第三搜索空间 中选择 t个第三搜索空间; 之后, 终端对 n个第一搜索空间和 t个第三搜索空间进行联 合盲检。 其中, a、 t均为整数, JL1 < n < N, 1 t T。 可以理解的是, 终端从 N个 第一搜索空间中选择 n个第一搜索空间, 共有 ELi Ci种组合; 终端从 T个第三搜索空 间中选择 t个第二搜索空间, 共有 种组合。 因此, 终端需要进行联合盲检的总 次数为: 也即 _(2w - l) x (2r - l)。
另外, 表盲检第一 条空间集合时, 终端还需要对第一搜索空间集合中的每一个 搜索空间进行独立盲检。 假设第一搜索空间集合包括
Figure imgf000021_0002
个搜索空间, 则终端需 要盲检的次数
Figure imgf000021_0003
综上, 在第一搜索空间集合对应有 K个搜索空间组的情况下, 第一搜索空间集合 对应的盲检次数可以满足以下公式 ( 6 ) :
Figure imgf000021_0004
其中, Q为第一搜索空间集合对应的盲检次数, Nk为第 k个搜索空间组所包括的 第一搜索空间的个数, 4为第 k个搜索空间组所包括的第二搜索空间的个数, k为大 于或等于 1小于或等于 K的整数, K为大于或等于 1的整数。
也就是说, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合所包括的搜 索空间的个数、 与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中每一个搜索空 间组包括的第一搜索空间的个数、 以及与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索 空间组中每一个搜索空间组包括的第三搜索空间的个数来确定。
可以理解的是, 对于第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组来说, 每一个 搜索空间组包括的第一搜索空间的个数、 以及每一个搜索空间组包括的第三搜索空间 的个数根据第一指示信息确定。 下面结合具体示例对上述公式 ( 6 ) 进行说明。
如图 19所示, 以搜索空间集合 #3为第一搜索空间集合, 搜索空间集合 #3 包括 5 个搜索空间, 分别是 S^3,4)。 搜索空间集合 #3对应两个搜索空间组, 其中, 搜索 空间组 # 1包括以下搜索空间: S5(4 1) , S5(1 2) ; 搜索空间组 #2包括以下 搜索! 2间: S5(3 3) ' S5(3 4) ' S5
Figure imgf000022_0001
下面结合图 20至图 27来说, 基于盲检规则二, 在盲检搜索空间集合 #3时, 终端 需要进行的联合盲检。
对于搜索空间组 #1来说, 在终端盲检搜索空间集合 #3时, 如图 20所示,
Figure imgf000022_0002
S%,2)被联合盲检一次; 如图 21所示, 被联合盲检一次; 如图 22戶 /f示, 和 被联合盲检一
Figure imgf000022_0003
被联合盲检一次。 综上, 对于 S索空间组 #1来说, 终端进行联合盲检的总次数为 4。
对于搜索空间组 #2来说, 在终端盲检搜索空间集合 #3时, 如图 24所示, 5%,3)和 S%,4)被联合盲检一次; 如图 25所示, S%,3) S%,2)被联合盲检一次; 如图 26所示, S5(3 和 s\2 被联合盲检一次; 如图 27所示, S% 、 S\3 和 S\2 综上, 对于搜索 空间组 #2来i兑, 终端进行联合盲检的总次数为 4 / ' '
另外, 搜索空间集合 #3所包括的 5个搜索空间被独立盲检一次 ^
因此, 搜索空间集合 #3对应的盲检次数为: 5+4+4=13。
终端也可以采用公式 ( 3 )计算搜索空间集合 #3对应的盲检次数。 其中, 搜索空间 组 #1 中第一搜索空间的个数为 2, 第二搜索空间的个数为 1 ; 搜索空间组 #2中, 第一 搜索空间组的个数为 2 ,第二搜索空间组的个数为 1。因此,将上述数据代入公式 ( 6 ), 可得:
Q = 5 + [(22 - 1) X (2 - 1) + (22 - 2 - 1)] + [(22 - 1) X (2 - 1) + (22 - 2 - 1)] 从而, 终端同样能够确定搜索空间集合 #3对应的盲检次数为 13。
作为一种实现方式, 本申请的技术方案可以限定搜索空间组所包括的搜索空间属 于同一个搜索空间集合, 以减少盲检的复杂度。
当搜索空间组被限定仅包括同一个搜索空间集合中的搜索空间时, 上述公式 ( 6 ) 可以变形为上述公式 ( 3 )。在这种情况下,盲检规则一和盲检规则二是相同的,也即: 终端在盲检第一搜索空间集合时, 终端可以对第一搜索空间集合中的每一个搜索空间 进行独立盲检, 或者, 终端还可以对搜索空间组中至少两个第一搜索空间进行联合盲 检。
作为另一种实现方式, 本申请的技术方案还可以通过限定搜索空间组包括的搜索 空间的个数, 来减少盲检的复杂度。
下面以搜索空间组包括的搜索空间的个数等于 2为例, 进行说明。
基于盲检规则二, 在盲检第一搜索空间集合时, 终端进行以下盲检:
( 1 )终端对第一搜索空间组中的两个第一搜索空间进行联合盲检。 换句话说, 第 一搜索空间组中的两个第一搜索空间被联合盲检一次。
( 2 )终端对第三搜索空间组中的第一搜索空间和第三搜索空间进行联合盲检。换 句话说, 第三搜索空间组中的第一搜索空间和第三搜索空间被联合盲检一次。
( 3 )终端对第一搜索空间集合中的每一个搜索空间分别进行独立盲检。换句话说, 第一搜索空间集合所包括的每一个搜索空间均被独立盲检一次。
假设第一搜索空间集合包括 个搜索空间,第一搜索空间集合对应有 K个搜 索空间组, K个搜索空间组中存在 P个第一搜索空间组、 L个第二搜索空间组、 以及 R个第三搜索空间组。 其中, K=P+L+R, K为正整数, P、 L以及 R为自然数。
对于 ( 1 ) , 终端进行联合盲检的总次数为 P; 对于 (2) , 终端进行联合盲检的总 次数为 R; 对于 (3) , 终端进行独立盲检的总次数为
Figure imgf000023_0001
因此, 第一搜索空间集 合对应的盲检次数可以满足以下公式 ( 7 ) :
Q = X + P + R (7)
L
可以理解的是, 上述公式 (7)是在公式 (6) 的变形, 适用于搜索空间组包括的 搜索空间的个数等于 2的场景下。
从公式 ( 7 )可以获知, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合 所包括的搜索空间的个数、 第一搜索空间组的个数、 以及第三搜索空间组的个数来确 定。
进一步的, 当搜索空间组被限定仅包括同一个搜索空间集合的搜索空间时, 与第 一搜索空间集合对应的搜索空间组均为第一搜索空间组。在这种情况下,上述公式 ( 7 ) 可以变形为上述公式 (5) , 公式 (5) 可以参考前文, 在此不再赘述。
盲检规则三
为了筒化终端的盲检流程, 本申请实施例提供了 DCI发送方法一: 当搜索空间组 中排序序号为 x的搜索空间承载了终端的 DCI时, 搜索空间组中排序序号大于 x的搜 索空间均承载排序序号为 x的搜索空间所承载的 DCI。 x为大于或等于 0, 小于或等于 X-1的整数, 搜索空间组包括 X个搜索空间, X为大于 1的整数。
需要说明的是, 搜索空间组中搜索空间的排序序号根据预设规则确定。 可选的, 预设规则为: 将搜索空间组中各个搜索空间按照集合索引从小到大的顺序进行排序; 对于集合索引相同的多个搜索空间, 再将所述多个搜索空间按照索引从小到大的顺序 进行排序, 最终确定搜索空间组中每一个搜索空间的排序序号。
举例来说, 搜索空间组包括 6个搜索空间, 分别是 S^3,3)、 S5(3,4)^ S5(42), S5(22), S5(43), S5(13) 按照上述预设规则,该搜索空间组中的搜索 i间的排序结果为: S5a3). SS(2,2)、 S5(33)' S5(34)' S5(42)> S5(43)„ 从而, 的排序序号为 0, 的排序序号 为 1, S%,3)的排序序号为 2, S%,4)的排序序号为 3, SS(4,2)的排序序号为 4, SS(4,3 排序序号为 5。
可以理解的是, 搜索空间组中各个搜索空间的排序序号也可以从其他数字开始, 本申请实施例对此不作限定。
针对 DCI发送方法一, 本申请实施例提供盲检规则三: 当 x不为 X-1时, 当需要 盲检搜索空间组排序序号为 x的搜索空间时, 终端可以对搜索空间组中排序序号为 x 至排序序号为 X-1的搜索空间进行联合盲检, 并且终端无需对搜索空间组中排序序号 为 x的搜索空间进行独立盲检。 当 x为 X-1时, 终端对搜索空间组中排序序号为 X-1 的搜索空间进行独立盲检。
举例来说,假设搜索空间组包括 4个搜索空间,分别是 S%,3)、 S5(22), S%,3)、 S%,4)。 其中, 的排序序号为 0, S%2)的排序序号为 1, 的排序 ^号为 2, 5>%4)的 排序序号 i 3。 如图 28所示, 当终端需要盲检 SS(1,3)时, 由于 SS(1,3)、 S5(22), SS(3,3)、 S>%4)可能承载同一 DCI, 因此终端对 S%,3)、 S5(22), SS(3,3)、 SS(3,4)进行联合盲检。 如 图 29所示, 当终端需要盲检 SSa2)时, 由于 SSa2)、 S5(3,3^ S%,4)可能承载同一 DCI, 因此终端对 SS(2,2)、 SS(3,3)、 ss(3,4)k行联合盲检。如图 30所示, 当终端需要盲检 SS(3,3) 时, 由于 S^3,3)、 S^3,4)可能承载!同一 DCI, 因此终端对 S^3,3)、 S^3,4)进行联合盲检。 当 终端需要盲检 S%,4) , 终端对 3,4)进行独立盲检。
针对盲检规则三, 第一搜索空间集合对应的盲检次数为
Figure imgf000024_0001
也就是说, 第一 搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合包括的搜索空间的个数确定。
下面以搜索空间组仅包括两个搜索空间来对上述 DCI发送方法一以及盲检规则三 进行介绍。
当搜索空间组仅包括两个搜索空间时, 上述 DCI发送方法一可以为: 网络设备以 搜索空间组中所有的搜索空间承载同一 DCI; 或者, 若搜索空间组中两个搜索空间属 于同一搜索空间集合, 则网络设备以搜索空间组中索引较大的搜索空间承载终端的 DCI, 搜索空间组中的其他搜索空间不承载终端的 DCI; 或者, 若搜索空间组中两个搜 索空间属于不同的搜索空间集合, 则网络设备以集合索引较大的搜索空间承载 DCI, 其他搜索空间不承载终端的 DCI。
相应的, 在搜索空间组仅包括两个搜索空间的情况下, 上述盲检规则三可以为:
( 1)终端对第一搜索空间组中的两个第一搜索空间进行联合盲检。 换句话说, 第 一搜索空间组中的两个第一搜索空间被联合盲检一次。
(2)终端对第二搜索空间组中的第一搜索空间和第二搜索空间进行联合盲检。换 句话说, 第二搜索空间组中的第一搜索空间和第二搜索空间被联合盲检一次。
( 3)终端对第一搜索空间集合中除了第二搜索空间组中的第一搜索空间、 以及第 一搜索空间组中索引最小的第一搜索空间之外的其他搜索空间进行独立盲检。 换句话 说, 在第一搜索空间集合中, 除了第二搜索空间组中的第一搜索空间、 以及第一搜索 空间组中索引最小的第一搜索空间之外的其他搜索空间均被独立盲检一次。也就是说, 在第一搜索空间集合中,第二搜索空间组所包括的第一搜索空间无需被独立盲检一次, 第一搜索空间组中索引最小的第一搜索空间无需被独立盲检一次。
假设第一搜索空间集合包括 个搜索空间,第一搜索空间集合对应有 K个搜 索空间组, K个搜索空间组中存在 P
Figure imgf000024_0002
第一搜索空间组、 L个第二搜索空间组、 以及 R个第三搜索空间组。 其中, K=P+L+R, K为正整数, P、 L以及 R为自然数。
对于( 1) , 终端进行联合盲检的总次数为 P; 对于(2) , 终端进行联合盲检的总 次数为 L; 对于 (3) , 终端进行独立盲检的总次数为
Figure imgf000024_0003
因此, 第一搜索空间集合对应的盲检次数可以满足以下公式 (8) :
Q = Z d (8)
L
从上述公式( 8)可以获知, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间 集合所包括的搜索空间的个数来确定。
盲检规则四
为了筒化终端的盲检流程, 本申请实施例提供了 DCI发送方法二: 当搜索空间组 中排序序号为 x的搜索空间承载了终端的 DCI时, 搜索空间组中排序序号小于 x的搜 索空间均承载排序序号为 x的搜索空间所承载的 DCI。 x为大于或等于 0, 小于或等于 X-l的整数, 搜索空间组包括 X个搜索空间, X为大于 1的整数。
针对 DCI发送方法二, 本申请实施例提供盲检规则四: 当 X不为 0时, 当需要盲 检搜索空间组排序序号为 x的搜索空间时, 终端可以对搜索空间组中排序序号为 0至 排序序号为 x的搜索空间进行联合盲检, 并且终端无需对搜索空间组中排序序号为 x 的搜索空间进行独立盲检。 当 x为 0时, 终端对搜索空间组中排序序号为 0的搜索空 间进行独立盲检。
举例来说,假设搜索空间组包括 4个搜索空间,分别是 S%,2)、 S5(2 1), S%,3)、 S%,4)。 其中, SSa2)的排序序号为 0, SSa0的排序序号为 1, S^3,3)的排序 ^号为 2, SSa4)的 排序序号 i 3。 当终端需要盲检 SSa2)时, 终端对 SSa2)进行独立盲检。 如图 31 所示, 当终端需要盲检 SSai)时, 由于 SSai) SSa2)可能承 同一 DCI, 因此终端对
SSa2)进行联合盲检。 如图 32所示, 当终端需要盲检 SSa3)时, 由于 SSa2)、 SSai)、 以 及 S%,3)可能承载同一 DCI, 因此终端对 SSa2)、 S5(2 1), 以及 5%,3)进行联合盲检。 如图 33所示, 当终端需要盲检 SS(3,4)时, 由于 SS(1,2)、 S5(2 1), SS(3,3)、 以及 S%,4)可能承载同 一 DCI, 因此终端对 SSa2)、 S5(2 1), S5(3 3^ 以及 S^3/0进行联合盲检。
针对盲检规则四, 第一搜索空间集合对应的盲检次数为 也就是说, 第一 搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集合包括的搜索空间的个数确定。
下面以搜索空间组仅包括两个搜索空间来对上述 DCI发送方法二以及盲检规则四 进行介绍。
当搜索空间组仅包括两个搜索空间时, 上述 DCI发送方法二可以为: 网络设备以 搜索空间组中所有的搜索空间承载同一 DCI; 或者, 若搜索空间组中所有的搜索空间 属于同一搜索空间集合, 则网络设备以搜索空间组中索引最小的搜索空间承载 DCI, 搜索空间组中的其他搜索空间不承载 DCI; 或者, 若搜索空间组中两个搜索空间属于 不同的搜索空间集合, 则网络设备以集合索引最小的搜索空间承载 DCI, 其他搜索空 间不承载 DCI。
相应的, 在搜索空间组仅包括两个搜索空间的情况下, 上述盲检规则四可以为:
( 1)终端对第一搜索空间组中的两个第一搜索空间进行联合盲检。 换句话说, 第 一搜索空间组中的两个第一搜索空间被联合盲检一次。
(2)终端对第三搜索空间组中的第一搜索空间和第三搜索空间进行联合盲检。换 句话说, 第三搜索空间组中的第一搜索空间和第三搜索空间被联合盲检一次。
( 3)终端对第一搜索空间集合中除了第三搜索空间组中的第一搜索空间、 以及第 一搜索空间组中索引最大的第一搜索空间之外的其他搜索空间进行独立盲检。 换句话 说, 在第一搜索空间集合中, 除了第三搜索空间组中的第一搜索空间、 以及第一搜索 空间组中索引最大的第一搜索空间之外的其他搜索空间均被独立盲检一次。也就是说, 在第一搜索空间集合中,第三搜索空间组所包括的第一搜索空间无需被独立盲检一次, 第一搜索空间组中索引最大的第一搜索空间无需被独立盲检一次。
假设第一搜索空间集合包括 个搜索空间,第一搜索空间集合对应有 K个搜 索空间组, K个搜索空间组中存在 P 第一搜索空间组、 L个第二搜索空间组、 以及 R个第三搜索空间组。 其中, K=P+L+R, K为正整数, P、 L以及 R为自然数。
对于( 1) , 终端进行联合盲检的总次数为 P; 对于(2) , 终端进行联合盲检的总 次数为 R; 对于 (3) , 终端进行独立盲检的总次数为 - P - R。 因此, 第一搜索空间集合对应的盲检次数可以满足以下公式 (9) :
Q = ZMH (9)
L
从上述公式( 9)可以获知, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间 集合所包括的搜索空间的个数来确定。
盲检规则五
为了筒化终端的盲检流程, 本申请实施例提供 DCI发送方法三: 网络设备以搜索 空间组中所有的搜索空间同时承载同一 DCI 也就是说, 当搜索空间组中的某一个搜 索空间承载了 DCI时, 搜索空间组中的其他搜索空间也承载了相同的 DCI
针对 DCI发送方法三, 本申请实施例提供盲检规则五: 当终端需要盲检搜索空间 组中排序序号最小的搜索空间时, 终端对搜索空间组中的所有搜索空间进行一次联合 盲检。 在这种情况下, 终端无需对搜索空间组中的任一个搜索空间进行独立盲检。
基于盲检规则五, 对于第一搜索空间集合来说, 终端对第一搜索空间集合中除了 搜索空间组所包括的第一搜索空间之外的其他搜索空间进行独立盲检。 以及, 终端对 不包括第三搜索空间的搜索空间组中所有的搜索空间进行一次独立盲检。 因此, 第一 搜索空间集合对应的盲检次数可以满足以下公式 ( 10) :
K
Q = Z MSs - Z iVfc + Fi o
L k— 1
其中, F表示 K个搜索空间组中不包括第三搜索空间的搜索空间组的个数。 从公式 ( 10) 可以获知, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集 合所包括的搜索空间的个数、 与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中 每一个搜索空间组中第一搜索空间的个数、 以及与第一搜索空间集合对应的至少一个 搜索空间组中不包括第三搜索空间的搜索空间组的个数确定。
可以理解的是, 对于第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组来说, 每一个 搜索空间组中第一搜索空间的个数根据第一指示信息确定。 以及, 与第一搜索空间集 合对应的至少一个搜索空间组中不包括第三搜索空间的搜索空间组的个数根据第一指 示信息确定。
作为一种实现方式, 当搜索空间组被限定仅包括同一个搜索空间集合的搜索空间 时, 与第一搜索空间集合对应的搜索空间组仅包括第一搜索空间。 在这种情况下, 上 述公式 ( 10) 可以变形为以下公式 ( 1 1) :
Figure imgf000026_0001
从公式 ( 1 1) 可以获知, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集 合所包括的搜索空间的个数、 与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中 每一个搜索空间组中第一搜索空间的个数、 以及与第一搜索空间集合对应的搜索空间 组的个数确定。 作为另一种实现方式, 在搜索空间组被限定仅包括两个搜索空间的情况下, 上述 盲检规则五可以为:
( 1)终端联合盲检第一搜索空间组中的两个第一搜索空间。 换句话说, 第一搜索 空间组中的两个第一搜索空间被联合盲检一次。
(2)终端联合盲检第二搜索空间组中的第一搜索空间和第二搜索空间。换句话说, 第二搜索空间组中的第一搜索空间和第二搜索空间被联合盲检一次。
(3)终端对第一搜索空间集合中除了搜索空间组所包括的第一搜索空间之外的其 他搜索空间进行独立盲检。 换句话说, 在第一搜索空间集合中, 除了搜索空间组所包 括的第一搜索空间之外的其他搜索空间均被独立盲检一次。
假设第一搜索空间集合包括 个搜索空间,第一搜索空间集合对应有 K个搜 索空间组, K个搜索空间组中存在 P
Figure imgf000027_0001
第一搜索空间组、 L个第二搜索空间组、 以及 R个第三搜索空间组。 其中, K=P+L+R, K为正整数, P、 L以及 R为自然数。
对于( 1) , 终端进行联合盲检的总次数为 P; 对于(2) , 终端进行联合盲检的总 次数为 L; 对于 ( 3) , 终端进行独立盲检的总次数为
Figure imgf000027_0002
因此, 第一搜索空间集合对应的盲检次数可以满足以下公式 ( 12) :
Q = Z C P - R ( 12)
L
从上述公式 ( 12) 可以获知, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空 间集合所包括的搜索空间的个数、 第一搜索空间组的个数、 以及第三搜索空间组的个 数来确定。
进一步的, 当搜索空间组被限定仅包括同一个搜索空间集合的搜索空间时, 与第 一搜索空间集合对应的搜索空间组均为第一搜索空间组。在这种情况下,上述公式( 12) 可以变形为以下公式 ( 13) :
Q = Z <L - P ( 13)
L
从上述公式 ( 13) 可以获知, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空 间集合所包括的搜索空间的个数、 以及第一搜索空间组的个数确定。
盲检规则六
针对 DCI发送方法三, 本申请实施例还提供盲检规则六: 当终端盲检搜索空间组 中排序序号最大的搜索空间时, 终端对搜索空间组中的所有搜索空间进行一次联合盲 检。 在这种情况下, 终端无需对搜索空间组中的任一个搜索空间进行独立盲检。
可选的, 基于盲检规则六, 对于第一搜索空间集合来说, 终端对第一搜索空间集 合中除了搜索空间组所包括的第一搜索空间之外的其他搜索空间进行独立盲检。以及, 终端对不包括第二搜索空间的搜索空间组中所有的搜索空间进行一次独立盲检。因此, 第一搜索空间集合对应的盲检次数可以满足以下公式 ( 14) :
Figure imgf000028_0001
其中, H表示 K个搜索空间组中不包括第二搜索空间的搜索空间组的个数。
从公式 ( 14) 可以获知, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空间集 合所包括的搜索空间的个数、 与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组中 每一个搜索空间组所包括的第一搜索空间的个数、 以及与第一搜索空间集合对应的至 少一个搜索空间组中不包括第二搜索空间的搜索空间组的个数确定。
可以理解的是, 对于第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组来说, 每一个 搜索空间组所包括的第一搜索空间的个数根据第一指示信息确定。 并且, 与第一搜索 空间集合对应的至少一个搜索空间组中不包括第二搜索空间的搜索空间组的个数根据 第一指示信息确定。
作为一种实现方式, 当搜索空间组被限定仅包括同一个搜索空间集合的搜索空间 时, 与第一搜索空间集合对应的搜索空间组仅包括第一搜索空间。 在这种情况下, 盲 检规则五和盲检规则六是相同的, 也即: 终端对第一搜索空间集合中除了搜索空间组 所包括的第一搜索空间之外的其他搜索空间进行独立盲检; 以及, 对于每一个与第一 搜索空间集合对应的搜索空间组来说, 终端对搜索空间组中所有的搜索空间进行联合 盲检。 因此, 公式( 14)可以变形为上述公式( 1 1) , 公式( 1 1)的相关描述可参考上 文, 在此不再赘述。
作为另一种实现方式, 在搜索空间组被限定仅包括两个搜索空间的情况下, 上述 盲检规则六可以为:
( 1)终端联合盲检第一搜索空间组中的两个第一搜索空间。 换句话说, 第一搜索 空间组中的两个第一搜索空间被联合盲检一次。
(2)终端联合盲检第三搜索空间组中的第一搜索空间和第三搜索空间。换句话说, 第三搜索空间组中的第一搜索空间和第三搜索空间被联合盲检一次。
(3)终端对第一搜索空间集合中除了搜索空间组所包括的第一搜索空间之外的其 他搜索空间进行独立盲检。 换句话说, 在第一搜索空间集合中, 除了搜索空间组所包 括的第一搜索空间之外的其他搜索空间均被独立盲检一次。
假设第一搜索空间集合包括 个搜索空间,第一搜索空间集合对应有 K个搜 索空间组, K个搜索空间组中存在 P
Figure imgf000028_0002
第一搜索空间组、 L个第二搜索空间组、 以及 R个第三搜索空间组。 其中, K=P+L+R, K为正整数, P、 L以及 R为自然数。
对于( 1) , 终端进行联合盲检的总次数为 P; 对于(2) , 终端进行联合盲检的总 次数为 R; 对于 ( 3) , 终端进行独立盲检的总次数为
Figure imgf000028_0003
因此, 第一搜索空间集合对应的盲检次数可以满足以下公式 ( 15) :
Q = Z C P - L ( 15)
L
从上述公式 ( 15) 可以获知, 第一搜索空间集合对应的盲检次数根据第一搜索空 间结合所包括的搜索空间的个数、 第一搜索空间组的个数、 以及第二搜索空间组的个 数来确定。
进一步的, 当搜索空间组被限定仅包括同一个搜索空间集合的搜索空间时, 与第 一搜索空间集合对应的搜索空间组均为第一搜索空间组。在这种情况下,上述公式( 15) 可以变形为上述公式 ( 13), 公式 ( 13) 的相关描述可参考上文, 在此不再赘述。
以上是对如何确定盲检次数的示例, 本申请实施例对此不作具体限定。
另外, 需要说明的是, 终端具体采用哪一种盲检规则, 可以是通信系统预先配置 的,或者是由网络设备发送指示信息来确定的。例如, 网络设备向终端发送指示信息, 该指示信息用于指示终端采用的盲检规则。 可以理解的是, 盲检规则包括上述盲检规 则一、 盲检规则二、 盲检规则三、 盲检规则四、 盲检规则五、 以及盲检规则六。
可选的, 上文中公式( 1)至公式( 15)所涉及的第一搜索空间集合所包括的搜索 空间的个数可以替换为第一搜索空间集合所包括的有效的搜索空间的个数。
需要说明的是, 在本申请实施例中, 一个搜索空间与其他搜索空间在时频资源上 不具有重叠的部分, 则该搜索空间是有效的搜索空间。 若聚合等级相同的两个搜索空 间所占用的时频资源具有重叠的部分, 则这两个搜索空间中仅有一个搜索空间被视为 有效的搜索空间 (或者说, 有效的候选 PDCCH) 。
若聚合等级相同的两个搜索空间所占用的时频资源具有重叠的部分, 且两个搜索 空间分别属于不同的两个搜索空间集合, 则属于索引较大的搜索空间集合中的搜索空 间被视为有效的搜索空间, 而属于索引较小的搜索空间集合中的搜索空间被视为无效 的搜索空间。举例来说,
Figure imgf000029_0001
的聚合等级相同, 且 ^ 和^ 所占用的时频 资源具有重叠的部分, 在这种情况下, S^3,4)被视为无效的搜索空间, 5^4,5)被视为有 效的搜索空间。
若聚合等级相同的两个搜索空间所占用的时频资源具有重叠的部分, 且两个搜索 空间分别属于不同的两个搜索空间集合, 则属于索引较大的搜索空间集合的搜索空间 被视为无效的搜索空间, 而属于索引较小的搜索空间集合的搜索空间被视为有效的搜 索空间。举例来说,
Figure imgf000029_0002
的聚合等级相同, 且 和 所占用的时频资源 具有重叠的部分, 在这种情况下, s%,4)被视为有效的搜索空间, s^4,5)被视为无效的 搜索空间。
若聚合等级相同的两个搜索空间所占用的时频资源具有重叠的部分, 且两个搜索 空间分别属于同一搜索空间集合, 则根据两个搜索空间的时域范围或者频域范围, 来 确定两个搜索空间中哪一个搜索空间被视为有效的搜索空间, 哪一个搜索空间被视为 无效的搜索空间。 例如, 以时域起始位置在前的搜索空间作为有效的搜索空间, 以时 域起始位置在后的搜索空间作为无效的搜索空间。 又例如, 以频域起始位置在前的搜 索空间作为有效的搜索空间, 以频域在后的搜索空间作为无效的搜索空间。
基于图 3所示的技术方案, 终端接收第一搜索空间集合对应的第一指示信息, 从 而获知第一搜索空间集合对应的搜索空间组; 从而, 终端可以根据第一搜索空间集合 对应的搜索空间组, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次数。
实施例二、
如图 34所示, 为本申请实施例提供的另一种搜索空间的盲检方法, 该方法包括以 下步骤: 5201、 网络设备确定与第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组。
可以理解的是, 所述至少一个搜索空间组对应第一搜索空间集合, 所述至少一个 搜索空间组可以由高层信令来配置, 或者是网络设备自身配置的。 其中, 高层信令是 指高层协议层的信令, 例如无线链路控制 ( radio link control , RLC )信令, 本申请实 施例不限于此。
5202、 网络设备根据至少一个搜索空间组, 确定第一搜索空间集合对应的盲检次 数。
其中,步骤 S202的具体实现方式可参考步骤 S 102 ,本申请实施例在此不再赘述。
5203、 网络设备向终端发送第二指示信息。
其中, 所述第二指示信息用于指示第一搜索空间集合对应的盲检次数。 所述第二 指示信息可承载于 RRC信令、 媒体接入控制 ( media access control , MAC )控制单元 ( control element, CE )信令或者 DCI中。
可选的, 所述网络设备还向终端发送第一指示信息。 所述第一指示信息的相关描 述可参考前文, 在此不再赘述。 在本申请实施例中, 所述第一指示信息和所述第二指 示信息可以承载于同一信令中, 也可以承载于不同信令中。
基于图 34所示的技术方案,网络设备通过确定第一搜索空间集合对应的搜索空间 组, 从而确定第一搜索空间集合对应的盲检次数, 并以第二指示信息通知终端第一搜 索空间集合对应的盲检次数。 这样一来, 终端可以根据第一搜索空间集合对应的盲检 次数, 判断是否盲检该第一搜索空间集合。
为了便于本领域技术人员理解, 以下对当前的盲检流程进行筒单介绍。
步骤 1、 以搜索空间的最大盲检次数减去公共搜索空间的盲检次数, 确定 UE特定 搜索空间的最大盲检次数。 并以 CCE的最大个数减去用于公共搜索空间的 CCE的个 数, 确定用于 UE特定搜索空间的 CCE的个数。
步骤 1以公式可以表示为: MpDCCH = W^cH°tli— WpDCCH 5 以及 Ci^cCH =
Figure imgf000030_0001
CPDCCH°
其中, (:ä为 UE特定搜索空间的最大盲检次数。
Figure imgf000030_0002
搜索空间的最大盲检 次数。 M 为公共搜索空间的盲检次数。 为用于 UE特定搜索空间的 CCE的 个数。 为 CCE的最大个数。 C 为用于公共搜索空间的 CCE的个数。
需要说明的是,搜索空间的最大盲检次数, 以及无重复覆盖 ( non-overlap )的 CCE 的最大盲检个数可以是预先配置的。
示例性的, 表 1示出每个时隙上对每个小区的搜索空间的最大盲检次数。 其中,
H表示子载波间隔的配置。 = 0 ,表示子载波间隔为 15kHz,对应最大盲检次数
Figure imgf000030_0003
为 44次; |1 = 1 , 表示子载波间隔为 30kHz, 对应最大盲检次数
Figure imgf000030_0004
为 36次; = 2 , 表示子载波间隔为 60kHz, 对应最大盲检次数 为 22次; |1 = 3 , 表示子载 波间隔为 120kHz, 对应最大盲检次数
Figure imgf000030_0005
表 1
Figure imgf000031_0003
示例性的, 表 2示出每个时隙上每个小区所对应的 CCE的最大个数。 其中, p表 示子载波间隔的配置。(^=0 ,表示子载波间隔为 15kHz,对应的 CCE的最大个数为 56; (^=1 , 表示子载波间隔为 30kHz, 对应的 CCE的最大个数为 56; [i=2 , 表示子载波间 隔为 60kHz, 对应的 CCE的最大个数为 48; ^=3 , 表示子载波间隔为 120kHz, 对应的 CCE的最大个数为 32。
表 2
Figure imgf000031_0004
步骤 2、将搜索空间集合按照索引从小到大的顺序进行排序(排列后的序号为 0至 J, J为正整数) , 选择排序序号最小的搜索空间集合。
步骤 3、 判断是否盲检搜索空间集合。 具体的, 终端判断搜索空间集合中搜索空 间的个数是否大于最大盲检次数, 以及 non-overlap CCE的个数是否大于用于 UE特 定搜索空间的 CCE的个数。
当搜索空间集合中搜索空间的个数不大于最大盲检次数,以及 non-overlap CCE的 个数不大于用于 UE特定搜索空间的 CCE的个数, 则终端盲检该搜索空间集合, 并更 新最大盲检次数和用于 UE特定搜索空间的 CCE的个数。 否则, 终端执行步骤 4。
需要说明的是, 更新最大盲检次数是指以当前的最大盲检次数减去该搜索空间集 合所包括的候选 PDCCH的个数。 更新用于 UE特定搜索空间的 CCE的个数, 是指以 当前的用于 UE特定搜索空间的 CCE的个数减去该搜索空间集合所占用的 CCE的个 数。
步骤 4、 选择下一个搜索空间集合, 重复执行步骤 3。
示例性的, 下面以伪代码的方式表示上述步骤 2和步骤 4。
Set j
while
Figure imgf000031_0001
allocate
Figure imgf000031_0002
monitored PDCCH candidates to UE- specific search space set
SUss (j)
lyyiUSS _ lyyiUSS ,(L)
M PDCCH— M PDCCH EL MSUSSQ)
_ russ
CH— LPDCCH - e (vCCE(suss(j))) j = j + l
end while
需要说明的是, Suss(j)表示排序序号为 j的 UE特定搜索空间集合。 ①表示 Suss(j)中各个聚合等级的候选 PDCCH的个数, L表示聚合等级。 e (Vo:E(;Sus j);)j表示 Suss(j)所占用的 CCE的个数。
以上是对盲检流程的介绍,具体细节请参见 3GPP的 38.213协议,在此不再赘述。 需要说明的是, 在 PDCCH repetition的情况下, 终端需要对承载相同的 DCI的搜 索空间进行联合盲检, 才能有效的提高 DCI的盲检成功率。 但是, 在当前的盲检流程 中, 终端仅需对一个搜索空间集合所包括的各个聚合等级的候选 PDCCH进行独立盲 检, 并没有对多个搜索空间进行联合盲检的流程。 可见, 当前的盲检流程并不适用于 PDCCH repetition的场景。
为了解决上述技术问题, 在图 3或图 34所示的技术方案的基础上, 本申请实施例 提出一种盲检流程, 以适用于 PDCCH repetition的场景下。 如图 35所示, 该方法包括 以下步骤:
5301、 终端确定 UE特定搜索空间的最大盲检次数, 以及用于 UE特定搜索空间 的 CCE的个数。
作为一种实现方式, 以搜索空间的最大盲检次数减去公共搜索空间的盲检次数, 确定 UE特定搜索空间的最大盲检次数。 并以 CCE的最大个数减去用于公共搜索空间 的 CCE的个数, 确定用于 UE特定搜索空间的 CCE的个数。
其中, S301的具体描述, 可参考上文中对于步骤 1的描述, 在此不再赘述。
5302、 终端将多个搜索空间集合按照索引从小到大的顺序进行排序, 选择排序序 号最小的搜索空间集合。
5303、 判断是否盲检该搜索空间集合。 作为一种实现方式, 判断搜索空间集合对 应的盲检次数是否大于最大盲检次数,以及搜索空间集合所占用的 CCE的个数是否大 于用于 UE特定搜索空间的 CCE的个数。
5304、 当搜索空间集合对应的盲检次数不大于最大盲检次数, 以及 non-overlap CCE的个数不大于用于 UE特定搜索空间的 CCE的个数, 则终端盲检该搜索空间集 合, 并更新最大盲检次数和用于 UE特定搜索空间的 CCE的个数。 否则, 终端执行步 骤 S305。
需要说明的是, 更新最大盲检次数, 是指以当前的最大盲检次数减去该搜索空间 集合对应的盲检次数。 更新用于 UE特定搜索空间的 CCE的个数, 是指以当前的用于 UE特定搜索空间的 CCE的个数减去该搜索空间集合所占用的 CCE的个数。
5305、 终端选择下一个搜索空间集合, 重复执行步骤 S303。
作为一种实现方式, 终端按照排序序号从小到大的顺序, 选择下一个搜索空间集 合。
示例性的, 下面以伪代码的方式表示上述步骤 S302-S305.
Set j = 0
while Q ( j )
Figure imgf000032_0001
MpDCCH = MpocCH _ Q ( j )
Figure imgf000033_0001
end while
需要说明的是, Q( j) 为排序序号为 j的搜索空间集合对应的盲检次数。可以理解 的是, Q( j) 可以根据图 3或图 28所示的技术方案来确定。 在本申请实施例, 一种盲 检规则对应一种确定盲检次数的方法。 也就是说, 当终端确定一个搜索空间集合需要 被盲检时, 终端按照确定该搜索空间集合的盲检次数的方法所对应的盲检规则 (例如 盲检规则一至盲检规则六中的一种) , 来对搜索空间集合进行盲检。
上述主要从每一个网元之间交互的角度对本申请实施例提供的方案进行了介绍。 可以理解的是, 每一个网元, 例如网络设备和终端, 为了实现上述功能, 其包含了执 行每一个功能相应的硬件结构或软件模块, 或两者结合。 本领域技术人员应该很容易 意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤, 本申请能够以 硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。 某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱 动硬件的方式来执行, 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 出本申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对网络设备和终端进行功能模块的划分, 例 如, 可以对应每一个功能划分每一个功能模块, 也可以将两个或两个以上的功能集成 在一个处理模块中。 上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软件功 能模块的形式实现。 需要说明的是, 本申请实施例中对模块的划分是示意性的, 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。 下面以采用对应每一个功 能划分每一个功能模块为例进行说明:
图 36为本申请实施例提供的一种终端的结构示意图。 如图 36所示, 终端包括通 信模块 301和处理模块 302。所述通信模块 301用于支持终端执行图 3中的步骤 S101 , 图 34 中的步骤 S203 , 或者用于支持本文描述的技术方案的其他过程。 所述处理模块 302用于支持终端执行图 3中的步骤 S102 , 图 35中的步骤 S301-S305 , 或者用于支持 本文描述的技术方案的其他过程。
作为一个示例, 结合图 2所示的终端, 图 36中的通信模块 301可以由图 2中的收 发器 103来实现, 图 36中的处理模块 302可以由图 2中的处理器 101来实现, 本申请 实施例对此不作任何限制。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质, 所述计算机可读存储介质中存储 有计算机指令; 当所述计算机可读存储介质在图 2所示的终端上运行时, 使得该终端 执行如图 3、 图 34或图 35所示的方法。 所述计算机指令可以存储在计算机可读存储 介质中, 或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输, 例如, 所述计算机指令可以从一个网站站点、 计算机、 服务器或者数据中心通过有线 (例如 同轴电缆、 光纤、 数字用户线( digital subscriber line, DSL) )或无线 (例如红外、 无 线、 微波等) 方式向另一个网站站点、 计算机、 服务器或数据中心进行传输。 所述计 算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可以 用介质集成的服务器、 数据中心等数据存储设备。 所述可用介质可以是磁性介质 (例 如, 软盘、 硬盘、 磁带) , 光介质、 或者半导体介质(例如固态硬盘( solid state disk, SSD) ) 等。
本申请实施例还提供了一种包含计算机指令的计算机程序产品, 当其在图 2所示 的终端上运行时, 使得终端可以执行图 3、 图 34或图 35所示的方法。
上述本申请实施例提供的终端、 计算机存储介质以及计算机程序产品均用于执行 上文所提供的方法, 因此, 其所能达到的有益效果可参考上文所提供的方法对应的有 益效果, 在此不再赘述。
图 37为本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图。 如图 37所示, 网络设 备包括通信模块 401和处理模块 402。 其中, 通信模块 401用于支持网络设备执行图 3 中的步骤 S 101 ,图 34中的步骤 S203 ,或者用于支持本文描述的技术方案的其他过程。 处理模块 402用于支持网络设备执行图 34中的步骤 S201和 S202 ,或者用于支持本文 描述的技术方案的其他过程。
作为一个示例, 结合图 2所示的网络设备, 图 37中的通信模块 401可以由图 2中 的收发器 203来实现, 图 37中的处理模块 402可以由图 2中的处理器 201来实现, 本 申请实施例对此不作任何限制。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质, 所述计算机可读存储介质中存储 有计算机指令; 当所述计算机可读存储介质在图 2所示的网络设备上运行时, 使得该 网络设备执行如图 3或者图 34所示的方法。所述计算机指令可以存储在计算机可读存 储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如, 所述计算机指令可以从一个网站站点、 计算机、 服务器或者数据中心通过有线 (例如 同轴电缆、 光纤、 数字用户线) 或无线 (例如红外、 无线、 微波等) 方式向另一个网 站站点、 计算机、 服务器或数据中心进行传输。 所述计算机可读存储介质可以是计算 机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可以用介质集成的服务器、 数据中 心等数据存储设备。 所述可用介质可以是磁性介质 (例如, 软盘、 硬盘、 磁带) , 光 介质、 或者半导体介质 (例如固态硬盘) 等。
本申请实施例还提供一种包含计算机指令的计算机程序产品, 当其在图 2所示的 网络设备上运行时, 使得网络设备可以执行图 3或者图 34所示的方法。
上述本申请实施例提供的网络设备、 计算机存储介质以及计算机程序产品均用于 执行上文所提供的方法, 因此, 其所能达到的有益效果可参考上文所提供的方法对应 的有益效果, 在此不再赘述。
图 38为本申请实施例提供的一种芯片的结构示意图。 图 38所示的芯片可以为通 用处理, 也可以为专用处理器。 该芯片包括处理电路 501和收发管脚 502。 其中, 处理 电路 501用于支持通信装置执行图 3、 图 34或者图 35所示的技术方案。 收发管脚 502 用于接受处理电路 501的控制, 用于支持通信装置执行图 3、 图 34或者图 35所示的 技术方案。
可选的, 图 38所示的芯片还可以包括: 存储介质 503。
需要说明的是, 图 38所示的芯片可以使用下述电路或者器件来实现: 一个或多个 现场可编程门阵列 ( field programmable gate array, FPGA) 、 可编程逻辑器件 ( programmable logic device, PLD) 、 控制器、 状态机、 门逻辑、 分立硬件部件、 任何 其他适合的电路、 或者能够执行本申请通篇所描述的各种功能的电路的任意组合。 尽管在此结合各实施例对本申请进行了描述, 然而, 本领域技术人员通过查看所 述附图、公开内容、以及所附权利要求书,可理解并实现所述公开实施例的其他变化。 在权利要求中, “包括” ( comprising ) —词不排除其他组成部分或步骤, “一”或“一个” 不排除多个的情况。 单个处理器或其他单元可以实现权利要求中列举的若千项功能。 相互不同的从属权利要求中记载了某些措施, 但这并不表示这些措施不能组合起来产 生良好的效果。
尽管结合具体特征及其实施例对本申请进行了描述, 显而易见的, 在不脱离本申 请的精神和范围的情况下, 可对其进行各种修改和组合。 相应地, 本说明书和附图仅 仅是所附权利要求所界定的本申请的示例性说明, 且视为已覆盖本申请范围内的任意 和所有修改、 变化、 组合或等同物。 显然, 本领域的技术人员可以对本申请进行各种 改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。 这样, 倘若本申请的这些修改和变型属于 本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种搜索空间的盲检方法, 其特征在于, 所述方法包括:
接收第一搜索空间集合对应的指示信息, 所述指示信息用于指示与所述第一搜索 空间集合对应的至少一个搜索空间组, 一个搜索空间组由具有关联关系的至少两个搜 索空间构成, 一个搜索空间组中至少一个搜索空间属于所述第一搜索空间集合; 根据所述指示信息, 确定所述第一搜索空间集合对应的盲检次数。
2、 根据权利要求 1所述的搜索空间的盲检方法, 其特征在于, 所述至少一个搜索 空间组包括第一搜索空间组、 第二搜索空间组、 第三搜索空间组中的至少一个; 所述第一搜索空间组包括两个第一搜索空间;
所述第二搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第二搜索空间;
所述第三搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第三搜索空间;
其中, 所述第一搜索空间属于所述第一搜索空间集合, 所述第二搜索空间属于第 二搜索空间集合, 所述第三搜索空间属于第三搜索空间集合; 所述第一搜索空间集合 的索引小于所述第二搜索空间集合的索引; 所述第一搜索空间集合的索引大于所述第 三搜索空间集合的索引。
3、 根据权利要求 2所述的搜索空间的盲检方法, 其特征在于,
所述第一搜索空间集合对应的盲检次数根据所述第一搜索空间集合中候选物理下 行控制信道 PDCCH的个数、 所述第一搜索空间组的个数确定; 其中, 所述第一搜索 空间组的个数根据所述指示信息确定。
4、 根据权利要求 2所述的搜索空间的盲检方法, 其特征在于,
所述第一搜索空间集合对应的盲检次数根据所述第一搜索空间集合中候选物理下 行控制信道 PDCCH的个数、 所述第一搜索空间组的个数、 以及所述第二搜索空间组 的个数来确定; 其中, 所述第一搜索空间组的个数、 以及所述第二搜索空间组的个数 #4居所述指示信息确定。
5、 根据权利要求 2所述的搜索空间的盲检方法, 其特征在于,
所述第一搜索空间集合对应的盲检次数根据所述第一搜索空间集合的候选物理下 行控制信道 PDCCH的个数、 所述第一搜索空间组的个数、 以及所述第三搜索空间组 的个数来确定; 其中, 所述第一搜索空间组的个数、 以及所述第三搜索空间组的个数 #4居所述指示信息确定。
6、 根据权利要求 5所述的搜索空间的盲检方法, 其特征在于, 所述第一搜索空间 组中的两个第一搜索空间被联合盲检一次。
7、 根据权利要求 5所述的搜索空间的盲检方法, 其特征在于, 所述第二搜索空间 组中的第一搜索空间和第二搜索空间被联合盲检一次。
8、 根据权利要求 2所述的搜索空间的盲检方法, 其特征在于, 所述第一搜索空间 集合对应的盲检次数等于所述第一搜索空间集合的候选物理下行控制信道 PDCCH的 个数。
9、 根据权利要求 8所述的搜索空间的盲检方法, 其特征在于, 所述第一搜索空间 组中索引最大的第一搜索空间被独立盲检一次, 以及所述第一搜索空间组中两个第一 搜索空间被联合盲检一次。
10、 根据权利要求 8所述的搜索空间的盲检方法, 其特征在于, 所述第二搜索空 间组中的第一搜索空间和第二搜索空间被联合盲检一次。
1 1、 根据权利要求 8所述的搜索空间的盲检方法, 其特征在于, 所述第三搜索空 间组中的第一搜索空间被独立盲检一次。
12、 根据权利要求 1至 1 1任一项所述的搜索空间的盲检方法, 其特征在于, 所述 搜索空间组所包括的多个搜索空间具有相同的聚合等级。
13、 一种终端, 其特征在于, 包括:
通信模块, 用于接收第一搜索空间集合对应的指示信息, 所述指示信息用于指示 与所述第一搜索空间集合对应的至少一个搜索空间组, 一个搜索空间组由具有关联关 系的至少两个搜索空间构成, 一个搜索空间组中至少一个搜索空间属于所述第一搜索 空间集合;
处理模块,用于根据所述指示信息,确定所述第一搜索空间集合对应的盲检次数。
14、 根据权利要求 13所述的终端, 其特征在于, 所述至少一个搜索空间组包括第 一搜索空间组、 第二搜索空间组、 第三搜索空间组中的至少一个;
所述第一搜索空间组包括两个第一搜索空间;
所述第二搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第二搜索空间;
所述第三搜索空间组包括一个第一搜索空间和一个第三搜索空间;
其中, 所述第一搜索空间属于所述第一搜索空间集合, 所述第二搜索空间属于第 二搜索空间集合, 所述第三搜索空间属于第三搜索空间集合; 所述第一搜索空间集合 的索引小于所述第二搜索空间集合的索引; 所述第一搜索空间集合的索引大于所述第 三搜索空间集合的索引。
15、 根据权利要求 14所述的终端, 其特征在于, 所述处理模块, 具体用于根据所 述指示信息, 确定所述第一搜索空间组的个数; 并且, 根据所述第一搜索空间集合中 候选物理下行控制信道 PDCCH的个数、 以及所述第一搜索空间组的个数, 确定所述 第一搜索空间集合对应的盲检次。
16、 根据权利要求 14所述的终端, 其特征在于, 所述处理模块, 具体用于根据所 述指示信息, 确定所述第一搜索空间组的个数、 以及所述第二搜索空间组的个数; 并 且, 根据所述第一搜索空间集合中候选物理下行控制信道 PDCCH的个数、 所述第一 搜索空间组的个数、 以及所述第二搜索空间组的个数, 确定所述第一搜索空间集合对 应的盲检次。
17、 根据权利要求 14所述的终端, 其特征在于, 所述处理模块, 具体用于根据所 述指示信息确定所述第一搜索空间组的个数、以及所述第三搜索空间组的个数;并且, 根据所述第一搜索空间集合的候选物理下行控制信道 PDCCH的个数、 所述第一搜索 空间组的个数、第三搜索空间组的个数,确定所述第一搜索空间集合对应的盲检次数。
18、 根据权利要求 17所述的终端, 其特征在于, 所述处理模块, 还用于对所述第 一搜索空间组中的两个第一搜索空间进行联合盲检。
19、 根据权利要求 17所述的终端, 其特征在于, 所述处理模块, 还用于根据所述 第二搜索空间组中的第一搜索空间和第二搜索空间进行联合盲检。
20、 根据权利要求 14所述的终端, 其特征在于, 所述处理模块, 具体用于根据所 述第一搜索空间集合的候选物理下行控制信道 PDCCH的个数, 确定所述第一搜索空 间集合对应的盲检次数。
21、 根据权利要求 20所述的终端, 其特征在于, 所述处理模块, 还用于对所述第 一搜索空间组中索引最大的第一搜索空间进行独立盲检, 以及对所述第一搜索空间组 中两个第一搜索空间进行联合盲检。
22、 根据权利要求 20所述的终端, 其特征在于, 所述处理模块, 还用于对所述第 二搜索空间组中的第一搜索空间和第二搜索空间进行联合盲检。
23、 根据权利要求 20所述的终端, 其特征在于, 所述处理模块, 还用于对所述第 三搜索空间组中的第一搜索空间进行独立盲检。
24、 根据权利要求 13至 23任一项所述的终端, 其特征在于, 所述搜索空间组所 包括的多个搜索空间具有相同的聚合等级。
25、 根据权利要求 13至 24任一项所述的终端, 其特征在于, 所述通信模块是收 发器, 所述处理模块是处理器。
26、 一种终端, 其特征在于, 包括: 处理器, 所述处理器用于与存储器耦合, 并 读取所述存储器中的指令,并根据所述指令使得所述终端实现如权利要求 1至 12任一 项所述的搜索空间的盲检方法。
27、 一种计算机可读存储介质, 其特征在于, 所述计算机可读存储介质中存储有 指令, 当所述指令在计算机上运行时, 使得计算机实现权利要求 1至 12任一项所述的 搜索空间的盲检方法。
28、 一种包含指令的计算机程序产品, 当其在计算机上运行时, 使得计算机可以 实现权利要求 1至 12任一项所述的搜索空间的盲检方法。
29、 一种芯片, 所述芯片包括处理模块和通信接口, 所述通信接口用于将接收的 代码指令传输至所述处理模块, 所述处理模块用于运行所述代码指令支持终端实现如 权利要求 1至 12任一项所述的搜索空间的盲检方法。
30、 一种装置, 其特征在于, 所述装置用于实现如权利要求 1至 12任一项所述的 搜索空间的盲检方法。
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