WO2011050751A1 - 下行信道传输方法、设备和系统 - Google Patents
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Definitions
- multiple MSs Mobile Stations in one cell dynamically multiplex time-frequency resources.
- the time-frequency resources occupied by a certain MS are indicated by the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) information corresponding to the MS, and the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) of the MS is obtained by using the PDCCH information. ) and other signaling information.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- a distribution diagram of PDCCH information and PDSCH information in one subframe where PDCCH information is generally located in front of a subframe Orthogonal Frequency Division Multiplexing Symbol (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Symbol)
- the PDSCH and other signaling of each MS in the current subframe are indicated by the PDCCH information.
- the PDCCH resources that each MS needs to listen to are dynamically changed. Before the detection, the MS does not know whether there is any, and which ones are sent to its own PDCCH. Therefore, it is necessary to detect all possible situations (called blindness). Detect) to get the PDCCH corresponding to the MS.
- the MS detects that the PDCCH is performed in the search space.
- the search space is divided into two categories, one is CSS (Common Search Space), and the other is DSS (Dedicated Search Space).
- the CSS is a common search space, and the PDCCH information contained therein is a part of the common information of the MS; and the DSS is an MS-specific search space, and the information contained therein is valid only for an MS.
- the PDCCHs in the CSS and DSS search spaces have different lengths of the AL (Aggregation Level). See Table 1, which is the search space PDCCH length and location correspondence table in one version of the protocol (other versions are similar) , CCE (Control Channel Element) in the table is The minimum unit of resources occupied by the control channel. One CCE corresponds to 36 REs (Resource Element, the smallest resource allocation unit).
- the PDCCH position is not fixed. Therefore, when performing blind detection, it is necessary to perform detection at different positions.
- the original information of the PDCCH information is DCI (Downlink Control Information), and can be detected by using one convolutional decoding (such as Viterbi decoding) for several types of DCI formats (DCI format) of the same length. For DCI formats with different lengths, multiple decodings are required.
- DCI format 1C is the first type.
- the format of the zero-padded format DCI format 0/1A/3/3A is the same.
- the MS only needs to detect one of them according to the current transmission mode.
- Type 1 format (DCI format 1C) information
- DCI format 1C the Type 1 format
- the second type format (DCI format 0/1A) /3/3A)
- up to 44 (6+22+16) convolutional decodings are required.
- the embodiment of the present invention provides a downlink channel transmission method, apparatus, and system, which are used to reduce the operation of the blind detection.
- the downlink channel transmission method of the embodiment of the present invention includes the following steps:
- the original information of the PDCCH information includes first part information and second part information;
- the second part information includes downlink control information DCI content information, and
- the first part information includes indication information, And indicating a related parameter in the DCI content information in the second part information;
- the receiving end After the PDCCH information is sent, after receiving the PDCCH, the receiving end acquires the first part information, and performs verification on the first part information. If the verification is correct, the information is obtained according to the indication information in the first part information. And the related parameter of the DCI content information in the second part of the information, performing convolutional decoding on the specific DCI content information in the second partial information according to the relevant parameter.
- the embodiment of the invention further provides a downlink channel transmission method, which includes the following steps:
- the original information of the PDCCH information includes first part information and second part information;
- the second part information includes downlink control information DCI content information, and
- the first part information includes indication information, And indicating a related parameter in the DCI content information in the second part information;
- the embodiment of the invention further provides a downlink channel transmission device, including:
- a sending unit configured to send physical layer downlink control channel PDCCH information, where original information of the PDCCH information includes first part information and second part information; the second part information includes downlink control information DCI content information, The first part information includes indication information, and is used to indicate related parameters in the DCI content information in the second part information;
- the receiving end After the PDCCH information is sent, after receiving the PDCCH, the receiving end acquires the first part information, and performs verification on the first part information. If the verification is correct, the information is obtained according to the indication information in the first part information. And the related parameter of the DCI content information in the second part of the information, performing convolutional decoding on the specific DCI content information in the second partial information according to the relevant parameter.
- the embodiment of the invention further provides a downlink channel transmission device, including:
- a receiving unit configured to receive physical layer downlink control channel PDCCH information, where original information of the PDCCH information includes first part information and second part information; the second part information includes downlink control information DCI content information, the first part information Including indication information, used to indicate related parameters in the DCI content information in the second partial information;
- An obtaining unit configured to acquire the first part of information
- a processing unit configured to perform verification on the first part of information, if the check is correct, obtain related parameters of the DCI content information in the second part of information according to the indication information in the first partial information, according to the related parameter
- the specific DCI content information in the second part of the information is convolutionally decoded.
- the embodiment of the invention further provides a downlink channel communication system, including:
- a sending node configured to send physical layer downlink control channel PDCCH information, where original information of the PDCCH information includes first part information and second part information; the second part information includes downlink control information DCI content information, the first part information Including indication information, used to indicate related parameters in the DCI content information in the second partial information;
- the receiving node is configured to: after receiving the PDCCH information, acquire the first part information, and perform verification on the first part information, if the verification is correct, obtain the second part information according to the indication information in the first part information And a related parameter of the DCI content information, performing convolutional decoding on the specific DCI content information in the second partial information according to the relevant parameter.
- the first part information is obtained by receiving the PDCCH information including the DCI category information, and when the first part category information is correctly verified, the DCI content information is convolved and decoded according to the DCI category information, thereby The number of convolutional decodings can be reduced, thereby reducing the amount of calculation and improving the processing efficiency.
- 1 is a schematic diagram of a location of a PDCCH information in a subframe
- FIG. 3 is a schematic diagram of sending PDCCH information according to Embodiment 2 of the present invention.
- FIG. 5 is a flowchart of a receiving end according to Embodiment 2 of the present invention.
- FIG. 6 is a schematic diagram of sending PDCCH information according to Embodiment 3 of the present invention.
- FIG. 7 is a schematic diagram of sending PDCCH information according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a schematic structural view of a device according to Embodiment 5 of the present invention.
- FIG. 10 is a schematic structural view of a device according to Embodiment 6 of the present invention.
- FIG. 11 is a schematic diagram of a communication system according to Embodiment 7 of the present invention.
- Embodiment 8 is a schematic flowchart of Embodiment 8 of the present invention.
- FIG. 13 is a schematic diagram of sending PDCCH information according to Embodiment 8 of the present invention.
- FIG. 14 is another schematic diagram of transmitting PDCCH information according to Embodiment 8 of the present invention.
- Figure 15 is a schematic structural view of a device according to Embodiment 9 of the present invention.
- FIG. 16 is a schematic structural view of a device according to Embodiment 10 of the present invention.
- FIG 17 is a block diagram of an embodiment 11 of the present invention. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION.
- Embodiments of the present invention provide a downlink channel transmission method, which is used to reduce the total computational amount during blind detection and improve processing efficiency.
- the S10K sends the physical layer downlink control channel PDCCH information, where the original information of the PDCCH information includes the first part information and the second part information; the first part information includes downlink control information DCI category information, and the second part information includes DCI content information. ; S102.
- the receiving end acquires the first part information after receiving the PDCCH information, and when the first part information is correctly verified, the second part is used according to the DCI category information. Part of the information is convolutional decoded.
- the first partial information may further include aggregation level AL information and/or PDCCH location information.
- the first part of the information includes the AL information and/or the PDCCH information
- the receiving end checks the first partial information, in addition to performing cyclic redundancy code detection (CRC) on the DCI category information, the AL information and/or The PDCCH information is compared with the information corresponding to the second detection to see whether the AL information and/or the PDCCH information at the time of detection is equal to the corresponding AL information and/or PDCCH information in the first partial information, and if they are equal, the verification is correct.
- CRC cyclic redundancy code detection
- the first partial information is encoded by a forward error correction FEC algorithm, and the second partial information is convolutionally encoded.
- the first partial information is scrambled prior to encoding, or scrambled after encoding.
- the interleaved information is mapped to the PDCCH information and then transmitted.
- the PDCCH information including the DCI category information is sent, so that the receiving end obtains the first partial information, and when the first partial category information is correctly verified, the DCI content information is convolved and decoded according to the DCI category information, thereby reducing Convolutional decoding reduces the amount of computation and improves processing efficiency.
- Embodiment 2
- Embodiment 2 of the method of the present invention provides a downlink channel transmission method, which is used to reduce the total computational complexity in blind detection and improve processing efficiency.
- the physical layer downlink control channel PDCCH information is sent by the sending end, and the sending end may be a base station, or some medium indirect (Relay) device.
- the sending end may be a base station, or some medium indirect (Relay) device.
- FIG. 3 is a schematic diagram of transmitting PDCCH information by a transmitting end according to an embodiment of the present invention.
- the original information includes two parts, one part is DCI category information, and the other part is DCI content information;
- the DCI category information is subjected to FEC encoding and scrambling, and the DCI content information is subjected to additional CRC check, scrambling and convolutional coding; then the two parts of the information are rate matched; finally, the two parts are concatenated and interleaved and mapped to the PDCCH.
- Information is sent.
- the sending, by the sending end, the PDCCH information may specifically include the following steps: 5201. Generate DCI original information including two parts, where the first part information includes DCI category information, and the second part information includes DCI content information.
- the DCI content information here is the real content that needs to be transmitted during the transmission process, and the PDCCH information is a carrier of the DCI content, and generally needs to be mapped to the PDCCH information by the step of encoding the DCI.
- DCI category information for example, indicating that the DCI is a category such as 1/1A/3/3A.
- the first part including the DCI category information is coded by a simple error correction error algorithm FEC (including a CRC check), and subjected to scrambling processing; and the second part is convolutionally encoded;
- FEC simple error correction error algorithm
- the user-specific RNTI Radio Network Temporary Identifier
- the scrambling can also be scrambled after encoding.
- the time of scrambling determines whether to de-scramble and then decode in decoding, or to decode and then scramble.
- the total length corresponds to the PDCCH information resource; at the same time, the performance of the two is equal or the performance of the first part is slightly higher than the second part;
- Rate matching refers to matching the size of the data with the size of the air interface resources that can be placed. When the current is smaller than the latter, a part of the bits of the former are repeated; otherwise, the punching operation is performed, that is, some bits in the former are deleted.
- S204 The two pieces of data are serially connected and interleaved, and then mapped to the PDCCH information for transmission.
- the receiving end is generally a user terminal (such as a Mobile Station, MS), or some medium indirect (Relay) device.
- the receiving end After receiving the PDCCH information sent by the sending end, the receiving end receives the PDCCH information by the following steps:
- the S30K deinterleaves the received PDCCH information to obtain the first part of information after deinterleaving. After deinterleaving, the first part of the information after deinterleaving sent by the sending end is obtained.
- step S302 Perform de-rate matching on the de-interleaved first partial information, and then perform descrambling and decoding. Since the scrambling step may be completed before encoding in step S202, it may also be completed after encoding. If scrambling is performed first in step S202, and then encoding is performed, step S302 is first decoded, and then the RNTI unique to the MS is used. De-scrambling is performed; on the other hand, if the encoding is performed first and then scrambled in step S202, de-scrambling is performed first in step S302, and then decoding is performed.
- step S202 since the CRC is added and the scrambling is performed in step S202, the CRC check and the descrambling process are performed correspondingly in step S302, and the CRC check is completed correctly.
- the verification result; the above CRC check and de-scrambling processes are well known to those skilled in the art, and are not described herein again.
- the DCI content information in the second part of the information is no longer convolved and decoded.
- the verification information of the first part is incorrect, it indicates that the data is different during the transmission process. Therefore, the DCI content information in the second part of the information is no longer detected, so as to reduce the unnecessary number of convolution decodings. Improve processing efficiency.
- the DCI category information and the DCI content information are included in the original DCI information; after receiving the PDCCH information, the sending end first obtains the first part information, and performs verification on the first part information. If the verification is correct, the DCI content in the second part of the information is convolved and decoded according to the DCI category information in the first part; if the verification is not correct, the second part of the content is not convolutionally decoded. Since the DCI category information is already known, the second portion can be convolutionally decoded based on the obtained DCI category information, avoiding the case where multiple convolutional decoding is required in the search space because the category information is not known.
- the DSS search space transmits up to several PDCCH information (specific number depends on the protocol version, such as 3 or 4, etc.), and each PDCCH information corresponds to one format, therefore, at most only Convolutional decoding is required for several formats, which greatly reduces the amount of computation and improves processing efficiency.
- the DCI format can be more conveniently extended, and the flexibility of the DCI format design is increased: If a new DCI format needs to be expanded, Then, the information in the format is added to the DCI category information in the embodiment of the present invention, and the information is compared according to the category information.
- the DCI content information is decoded in the two parts of the information, which avoids the situation that the blind detection needs to be detected multiple times, thereby more conveniently implementing the extended application of the DCI format.
- Embodiments of the present invention provide a downlink channel transmission method, which is used to reduce the total computational amount during blind detection and improve processing efficiency.
- FIG. 6 is a schematic diagram of sending PDCCH information by a transmitting end according to an embodiment of the present invention.
- the embodiment of the present invention is similar to the second embodiment.
- the transmitting end sends PDCCH information
- the original information also includes two parts, but the first part of the information includes the DCI category.
- AL the length of the CCI-based unit after DCI coding
- the other part is the same as the second embodiment, and is still DCI content information; then FEC encoding and scrambling the DCI category information and the AL information,
- the DCI content information is convolutionally encoded; then the two parts of the information are rate matched; finally, the two parts are concatenated and interleaved and mapped to the PDCCH information for transmission.
- the AL information in the embodiment of the present invention may also be replaced by location information indicating a PDCCH candidate location, or both AL information and location information.
- the original DCI information when transmitting by the transmitting end in another embodiment includes both DCI category information and a schematic diagram of AL information and location information. Similar to the processing flow of the transmitting end of the second embodiment, the FCI encoding and scrambling are performed on the DCI category information, the AL information and the location information, and the DCI content information is convolutionally encoded; then the two parts of the information are rate matched; The part is concatenated and interleaved and mapped to PDCCH information for transmission.
- the receiving end after receiving the PDCCH information, the receiving end is similar to the second embodiment, and first obtains two pieces of information by deinterleaving, and then performs de-rate matching on the first part of information, and then performs descrambling and decoding; The receiving end performs CRC check on the first part of the information, if the check is correct, and the AL information (or the location information, or the AL information plus the location information) is also equal to the information corresponding to the detection (eg, the detection is equal to AL)
- the detection is equal to AL
- the case of 8 CCEs is detected, and the AL information obtained by the detection is also 8 CCEs, and the second part is subjected to convolutional decoding operation. Otherwise, the second part is not subjected to convolutional decoding operation.
- Embodiment 4 Embodiment 1 of the method of the present invention provides a downlink channel transmission method, which is used to reduce the total computation amount in blind detection and improve processing efficiency.
- the embodiment of the present invention includes the following steps:
- the S40K receives the PDCCH information of the physical layer downlink control channel, where the original information of the PDCCH information includes the first part information and the second part information; the first part information includes downlink control information DCI category information, and the second part information includes DCI content information. ;
- S402. Acquire the first part information, and when the first part information is correctly verified, perform convolutional decoding on the second part information according to the DCI category information.
- the first part of the information may further include the convergence level AL information and/or the PDCCH location information.
- the step of acquiring the DCI category information in the first part information includes: The information is deinterleaved to obtain the first part of information after deinterleaving;
- the first part of information is obtained according to the result of de-scrambling and decoding.
- the first partial information includes DCI information
- perform CRC check cyclic redundancy code check
- the determining that the first partial information further includes the AL information and/or the PDCCH location information
- determining AL information and/or the PDCCH location information and Whether the information corresponding to this detection is the same.
- the reliability of the verification can be further improved.
- de-scrambling is performed before or after decoding; and finally, whether the first part of information obtained by the CRC check is correct.
- the first part information is obtained by receiving the PDCCH information including the DCI category information, and when the first part category information is correctly verified, the DCI content information is convolved and decoded according to the DCI category information, thereby Reduce the number of convolutional decodings, thereby reducing the amount of computation and improving processing efficiency.
- the verification of the first additional information can further improve the reliability of the verification.
- an embodiment of the present invention provides a downlink channel detecting apparatus, including:
- the receiving unit 50 is configured to receive physical layer downlink control channel PDCCH information, where the original information of the PDCCH information includes first part information and second part information; the first part information includes downlink control information DCI category information, and the second part The information includes DCI content information;
- the first processing unit 51 is configured to acquire the first part information.
- a verification unit 52 configured to perform verification on the first part of information
- the second processing unit 53 is configured to perform convolutional decoding on the second partial information according to the DCI category information when the verification unit checks the first partial information correctly.
- the first part of the information may further include the convergence level AL information and/or the PDCCH location information.
- the first processing unit 51 includes:
- the deinterleaving unit 511 is configured to perform de-interleaving on the PDCCH information to obtain the de-interleaved first partial information.
- the de-rate matching unit 512 is configured to perform de-rate matching on the de-interleaved first partial information. The first part of the information after the rate matching;
- the decoding unit 513 is configured to decode the first partial information of the de-rate matched first portion information
- the descrambling unit 514 is configured to perform descrambling according to the first partial information after the de-rate matching.
- the de-scrambling may be performed according to the order of encoding and scrambling of the first partial information, selecting to scramble before decoding, or scrambling after decoding;
- the obtaining unit 515 is configured to obtain the first partial information according to a processing result of the decoding unit and the descrambling unit.
- the verification unit 52 is also used to:
- the checking unit 52 performs cyclic redundancy check on the DCI category information
- the determining that the first partial information further includes the AL information and/or the PDCCH location information
- determining AL information and/or the PDCCH location information and Whether the information corresponding to this detection is the same.
- the device in the embodiment of the present invention may be a user terminal, or a medium indirect relay node device.
- Each of the above units may be implemented by using a general-purpose processor, or by using a dedicated processor or other hardware processing unit; at the same time, several units may be implemented by one processor at the same time, or several units may be implemented by different processors, This is not a limitation.
- the embodiment of the present invention obtains the first partial information by receiving the PDCCH information including the DCI category information, and when the first partial category information is correctly verified, the DCI content information is convolved and decoded according to the DCI category information, thereby reducing the convolutional translation.
- the code reduces the amount of calculation and improves the processing efficiency.
- the verification of the first additional information can further improve the reliability of the verification.
- an embodiment of the present invention provides a downlink channel transmission device, including:
- the sending unit 61 is configured to send physical layer downlink control channel PDCCH information, where the original information of the PDCCH information includes first part information and second part information; the first part information includes downlink control information DCI category information, and the second part The information includes DCI content information;
- the receiving end After receiving the PDCCH information, the receiving end acquires the DCI category information in the first part of information, and performs convolution decoding on the DCI content information according to the DCI category information.
- the first partial information may further include AL information and/or PDCCH location information.
- the sending unit 61 includes:
- the first coding unit 611 is configured to encode the first partial information by using a forward error correction FEC algorithm
- the second coding unit 612 is configured to perform convolutional coding on the second partial information.
- the scrambling unit 613 is configured to scramble the first partial information before encoding, or perform scrambling after encoding; and scramble the user-specific RNTI for scrambling.
- the rate matching unit 614 is configured to separately perform rate matching on the first partial information and the second partial information. The rate matching is performed such that the total length corresponds to the PDCCH information resource.
- the interleaving unit 615 is configured to perform tandem connection and content matching on the rate matching unit 614
- the mapping sending unit 616 is configured to map the information after the interleaving unit is interleaved to the PDCCH information, and then send the information.
- the first partial information includes DCI information
- perform CRC check cyclic redundancy code check
- the determining that the first partial information further includes the AL information and/or the PDCCH location information
- determining, in addition to performing cyclic redundancy check on the DCI category information determining the AL information and/or the PDCCH location information and the time Check if the corresponding information is the same.
- the device in the embodiment of the present invention may be a base station, or a medium indirect (Relay) node device.
- Each of the above units may be implemented by using a general-purpose processor, or by using a dedicated processor or other hardware processing unit; at the same time, several units may be implemented by one processor at the same time, or several units may be implemented by different processors, This is not a limitation.
- the embodiment of the present invention does not describe the PDCCH information that includes the DCI category information, so that the receiving end obtains the first part information, and when the first part is When the category information is verified correctly, the DCI content information is convoluted and decoded according to the DCI category information, thereby reducing convolutional decoding, reducing the amount of calculation, and improving the processing efficiency.
- Example 7
- the embodiment of the present invention provides a downlink channel communication system 70.
- the method includes:
- the sending node 71 is configured to send, by the sending node, the physical layer downlink control channel PDCCH information, where the original information of the PDCCH information includes the first part information and the second part information, where the first part information includes downlink control information DCI category information,
- the second part of information includes DCI content information
- the receiving node 72 is configured to receive the PDCCH information that is sent by the sending node, and obtain the first part information. When the first part information is correctly verified, the second part information is used according to the DCI category information. Convolutional decoding is performed.
- the first partial information may further include convergence level AL information and/or PDCCH location information.
- the sending node 71 is further configured to, when transmitting the PDCCH information, encode the first partial information by using a forward error correction FEC algorithm, and perform convolution encoding on the second partial information. ;
- the receiving node 72 is further configured to perform deinterleaving to receive the PDCCH information to obtain the first part of the information.
- the first partial information includes DCI information
- perform CRC check cyclic redundancy code check
- the determining that the first partial information further includes the AL information and/or the PDCCH location information
- determining, in addition to performing cyclic redundancy check on the DCI category information determining the AL information and/or the PDCCH location information and the time Check if the corresponding information is the same.
- the sending node 71 in the embodiment of the present invention may be a base station or a relay device; the receiving unit may be a user terminal or a relay device.
- the PDCCH information including the DCI category information is sent by the sending node, so that the receiving node obtains the first part information, and when the first part category information is correctly verified, the DCI content information is convolved and decoded according to the DCI category information.
- convolutional decoding can be reduced, the amount of calculation can be reduced, and processing efficiency can be improved.
- the embodiment of the present invention provides a downlink channel transmission method based on the foregoing embodiment.
- the first part of the information in the embodiment of the present invention may further include the bandwidth information and the transmit antenna port.
- the number information is used to reduce the total amount of calculations during blind detection and improve processing efficiency.
- an embodiment of the present invention includes the following steps:
- the S80K transmitting end sends the physical layer downlink control channel PDCCH information, where the original information of the PDCCH information includes the first part information and the second part information; the second part information includes downlink control information DCI content information, and the first part information includes an indication Information, used to indicate related parameters in the DCI content information in the second part of information;
- the DCI category information, the bandwidth information, and some or all combinations of the number of transmit antenna ports, and the related parameters may be the DCI content length.
- the indication information may indicate or determine the relevant parameter, that is, the related parameter may be determined by using the indication information.
- DCI category information, bandwidth information, and part or all combinations of the number of transmit antenna ports may be used for DCI.
- the length of the content is indicated, specifically:
- the DCI category information is used to indicate which DCI format is adopted, and according to the obtained DCI format, the possible DCI content length can be known, so that when the second portion is convoluted and decoded, the subsequent decoding of the second partial information is performed. Convolutional decoding only for specific DCI content information that matches the length of the specific possible DCI content;
- the bandwidth information can also be used to indicate the length of the DCI content.
- the length of the final DCI content may be different due to the different number of bits used by the resource indication field in the DCI. For example, if the DCI format is DCI— 1A, which is X bits when 20 z bandwidth, then x-8 bits at 1.4 MHz; therefore, the specific DCI content length can be obtained according to the bandwidth information, so that when the second part information is decoded later Convolutional decoding is performed only on specific DCI content information that meets the length of the specific DCI content;
- the number of transmit antenna ports can also be used to indicate the length of the DCI content. For example, for a DCI format of DCI-2, it will be 3 bits more than the number of 2 transmit antenna ports when the number of transmit antenna ports is 4; The specific DCI content information conforming to these lengths may also be convolutionally decoded according to the possible DCI content length indicated by the number of antenna ports.
- the indication information in the first part may be any one of DCI category information, bandwidth information, and number of transmit antenna port numbers, or a combination of any number; for example, both DCI category information and bandwidth information may be used.
- the above related parameters are the DCI content length in the embodiment of the present invention, and may be appropriately adjusted according to specific conditions in actual use.
- the receiving end receives the PDCCH information sent by the sending end, acquires the first part information, and obtains, according to the indication information in the first part information, related parameters of the DCI content information in the second part information, according to the correlation.
- the parameter performs convolutional decoding on the specific DCI content information in the second partial information.
- the specific DCI content information herein refers to DCI content information determined according to the relevant parameters.
- the relevant parameter is the DCI content length
- the specific DCI content information is DCI content information that satisfies a specific DCI content length.
- the receiving end can know related parameters (such as the length of the DCI content). For example, when the indication information in the first part of the information is DCI format information, it is determined that the DCI format is DCI-1. The length is X or y (assuming there are only two lengths of X or y); when performing convolutional decoding, only the DCI content information of this part of the specific DCI content length can be convolutionally decoded. Similarly, when the indication information in the first part of the information is the bandwidth information or the number of the transmit antenna port, the DCI content length information may also be determined according to the information, so that the DCI content information conforming to the DCI content length is volumed by the DCI content length. Product decoding.
- the DCI content information may be convolutionally decoded in combination with the indication information, for example, when the indication information is DCI category information and bandwidth information, then You can get the DCI category first, for example, DCI-1A. Assume that DCI-1A has two lengths. In this case, if there is no bandwidth information, you need to check these lengths one by one.
- the indication information also includes bandwidth information, The DCI content information corresponding to the length of the DCI content can be directly detected according to the bandwidth information, so that the detection and positioning of the specific content can be more accurately compared with the DCI category information only. Thus, fewer times of convolutional decoding are required, thereby improving blind detection efficiency.
- first part information and the second part information of the embodiment of the present invention are the original information of the PDCCH information, when the PDCCH information is finally mapped and sent, some processing is required, including:
- Coding Encoding using a simple encoding algorithm with error detection, such as using FEC encoding (with error detection) or other encodings with similar functions;
- Add user feature information In order to enable the receiving end to know whether it is sent to its own PDCCH, you can add some user feature information, such as additional bits, or perform scrambling to add user feature information.
- Rate matching Rate matching , causing the total length of the last two pieces of information to correspond to the PDCCH information resource;
- the user feature information may be added before the encoding, or may be added after the encoding; may be added before the rate matching, or may be added in the rate matching or other steps, as long as the user can be distinguished.
- a schematic flowchart of an embodiment of the present invention where original information of a PDCCH includes first part information and second part information; a first part of information includes indication information, and a second part of information includes DCI content information; when mapping to PDCCH information needs to be transmitted
- the first part of the information is first simply coded (such as FE (:, with error detection function) and add user feature information (such as using scrambling operation here), then rate matching, scrambling can be before encoding, or After encoding, or before rate matching or rate matching, or other steps, it is not limited here, as long as the user can be distinguished;
- the second part of the information DCI content information can be operated according to the existing method, for example, first CRC check, convolutional coding, adding user feature information (such as scrambling), and then performing rate matching, etc., or some adjustments may be made to the order of these steps, and will not be described here; after rate matching
- the two pieces of information are interleaved, and finally mapped to the PDC
- the first part of the information is obtained.
- the received PDCCH may be determined by de-rate matching and verifying user feature information (such as de-scrambling). Whether it is relevant to the user, whether the result is correct by decoding (including CRC detection), if correct, the first part of information can be obtained, thereby convolving and decoding the specific DCI content of the second part; if not correct, it is not correct.
- the second part of the information is convolutionally decoded, so that the number of times of convolutional decoding of the second part of information can be reduced.
- the first partial information may further include aggregation level AL information and/or PDCCH location information.
- the receiving end checks the first partial information, in addition to performing cyclic redundancy code detection (CRC) on the first partial information, the AL information and/or Or comparing the PDCCH location information with the information corresponding to the secondary detection to see whether the AL information and/or the PDCCH location information at the time of detection is equal to the corresponding AL information and/or PDCCH location information in the first partial information, and if they are equal, the verification is correct.
- CRC cyclic redundancy code detection
- FIG. 14 a flowchart of a process when an AL and a location information are added to a first part of information according to an embodiment of the present invention; when mapping to a PDCCH is required, the first part of the information in FIG. 13 includes only the indication information, and the first part of the information is similar to the indication information.
- the second part can use existing methods for CRC check, scrambling, convolutional coding, rate matching, etc.; then interleaving the two pieces of information, and finally Map to PDCCH information for transmission.
- the PDCCH in the embodiment of the present invention includes two pieces of information, where the first part of the information includes indication information for indicating related parameters in the DCI content information in the second part of information, such as a DCI type indicating the second part of information.
- the receiving end first decodes (checks) the first part of information, and if the decoding is successful, performs decoding of the second part according to the related parameters obtained by decoding; if the first part of information decoding is unsuccessful, the second part is not performed. Partial decoding.
- the majority of the PDCCH detections performed by the MS are sent to the local MS. In the case of LTE Rel_8, only two of the 32 PDCCH detections performed by the MS in the dedicated search space are sent to the MS. Therefore, the decoding of the first part of the information in most PDCCH detections is unsuccessful, so that the corresponding second part of information decoding is not required, the corresponding calculation amount and power consumption are greatly reduced, and the required hardware complexity is greatly reduced. And cost.
- an embodiment of the present invention provides a downlink channel transmission device, including:
- the sending unit 91 is configured to send the physical layer downlink control channel PDCCH information, where the original information of the PDCCH information includes the first part information and the second part information;
- the second part information includes downlink control information DCI content information, the first part
- the information includes indication information, configured to indicate related parameters in the DCI content information in the second partial information;
- the receiving end obtains the first part information after receiving the PDCCH, and obtains related parameters of the DCI content information in the second part information according to the indication information in the first part information, according to the The correlation parameter performs convolutional decoding on the specific DCI content information in the second partial information.
- the indication information includes DCI category information, bandwidth information, part or all combinations of transmit antenna port number information; and the related parameters include a DCI content length.
- the sending unit further includes:
- a coding unit 911 configured to encode the first part of information
- a user feature adding unit 912 configured to add user feature information to the first part information
- the rate matching unit 913 is configured to perform rate matching on the first part of information.
- the device in the embodiment of the present invention may be a base station, or a medium indirect relay node device.
- the PDCCH information including the indication information is sent, so that the receiving end obtains the first partial information, and according to the indication information in the first partial information, the related parameters of the DCI content information in the second partial information are obtained, and the related parameters may be Convolutional decoding of specific DCI content information in the second part of the information conforming to the relevant parameters, without convolutional decoding of all DCI content information, thereby reducing convolutional decoding, reducing computational complexity, and improving Processing efficiency.
- an embodiment of the present invention provides a downlink channel transmission device, including:
- the receiving unit 10 is configured to receive physical layer downlink control channel PDCCH information, where the original information of the PDCCH information includes first part information and second part information; the second part information includes downlink control information DCI content information, the first part The information includes indication information, configured to indicate related parameters in the DCI content information in the second partial information;
- the obtaining unit 11 is configured to acquire the first part information.
- the processing unit 12 is configured to obtain, according to the indication information in the first partial information, related parameters of the DCI content information in the second partial information, and perform convolution on the specific DCI content information in the second partial information according to the related parameter.
- Decoding includes DCI category information, bandwidth information, part or all combinations of transmit antenna port number information; and the related parameters include a DCI content length.
- the obtaining unit performs de-rate matching, verifying user feature information, and decoding result and the convergence level AL according to the corresponding first partial information.
- the information and/or PDCCH location information results in the first portion of information.
- the device in the embodiment of the present invention may be a user terminal, or a medium indirect relay node device.
- the PDCCH information including the indication information is sent, so that the receiving end obtains the first partial information, and according to the indication information in the first partial information, the related parameters of the DCI content information in the second partial information are obtained, and the related parameters may be Convolutional decoding of specific DCI content information in the second part of the information conforming to the relevant parameters, without convolutional decoding of all DCI content information, thereby reducing convolutional decoding, reducing computational complexity, and improving Processing efficiency.
- an embodiment of the present invention provides a downlink channel communication system 111, including:
- the sending node 1111 is configured to send the physical layer downlink control channel PDCCH information, where the original information of the PDCCH information includes the first part information and the second part information; the second part information includes downlink control information DCI content information, the first part The information includes indication information, configured to indicate related parameters in the DCI content information in the second partial information;
- the receiving node 1112 is configured to: after receiving the PDCCH information, acquire the first part information, and obtain, according to the indication information in the first part information, relevant parameters of the DCI content information in the second part information, according to the related parameter
- the specific DCI content information in the second part of the information is convolutionally decoded.
- the indication information includes DCI category information, or bandwidth information, or transmit antenna port number information; and the related parameters include a DCI content length.
- the sending node When transmitting the PDCCH information, the sending node encodes the first partial information, adds user feature information, and performs rate matching, and then interleaves the processed second partial information, and maps to the PDCCH information transmission.
- the step of obtaining, by the receiving node, the first part of information includes: performing deinterleaving on the received PDCCH information, and obtaining corresponding first part information obtained by adding user feature information, coding, and rate matching of the first part of information; And obtaining the first partial information according to the verification user characteristic information and the decoding result of the corresponding first partial information.
- the PDCCH information including the indication information is sent, so that the receiving end obtains the first partial information, and according to the indication information in the first partial information, the related parameters of the DCI content information in the second partial information are obtained, and the related parameters may be Convolutional decoding of specific DCI content information in the second part of the information conforming to the relevant parameters, without convolutional decoding of all DCI content information, thereby reducing convolutional decoding, reducing computational complexity, and improving Processing efficiency.
- a person skilled in the art can understand that all or part of the process of implementing the above embodiment method can be completed by a computer program to instruct related hardware, and the program can be stored in a computer readable storage medium. In execution, the flow of an embodiment of the methods as described above may be included.
- the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, a read-only memory (ROM), or a random access memory (RAM).
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Error Detection And Correction (AREA)
Description
下行信道传输 ¾¾、 设备和系统 本申请要求于 2009年 10月 31日提交中国专利局、 申请号为 200910109941.8、 发 明名称为 "一种下行信道传输及检测方法、 装置和系统"的中国专利申请的优先权, 以 及要求于 2009年 12月 31号提交中国专利局、 申请号为 200910217199.2、 发明名称为 "一种下行信道传输及检测方法、 装置和系统"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 本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种下行信道传输方法、 设备和系统。 背景技术
LTE (Long Term Evolution, 3GPP长期演进) 的下行业务数据传输中, 一个小区中 的多个 MS (Mobile Station, 终端移动设备) 动态复用时频资源。 某个 MS占用哪些时 频资源由该 MS对应的 PDCCH (Physical Downlink Control Channel, 物理层下行控制 信道) 信息来指示, 并通过 PDCCH信息得到本 MS的 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, 物理层下行共享信道) 和其他信令信息。
参见图 1, 为在一个子帧中 PDCCH信息和 PDSCH信息的分布图, 其中, PDCCH信息 一般位于子巾贞中的前边 广 3个 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Symbol, 正交频分复用) Symbol, 通过 PDCCH信息来指示在当前子帧中各 MS的 PDSCH 和其他信令。
在 LTE系统中, 各 MS需要侦听的 PDCCH资源是动态变化的, 在检测之前, MS并不 知道是否有, 以及有哪些发给自己的 PDCCH, 因此, 需要检测所有可能的情况 (称为盲 检测) 来得到对应本 MS的 PDCCH。
MS检测 PDCCH在搜索空间中进行, 搜索空间分为两类, 一类是 CSS (Common Search Space, 公共搜索空间), 另一类是 DSS (Dedicated Search Space, 专用搜索空间)。 CSS 是公共搜索空间, 它所含的 PDCCH信息为一部分 MS的公共信息; 而 DSS是某个 MS专用 的搜索空间, 其中所含信息只对某个 MS有效。
CSS和 DSS两类搜索空间中的 PDCCH存在着不同的编码后长度 AL (Aggregation Level, 汇聚等级), 参见表 1, 为协议其中一个版本中搜索空间 PDCCH长度、 位置对应 表 (其他版本情况类似), 表中的 CCE (Control Channel Element, 控制信道单元) 是
控制信道所占用资源的最小单位, 一个 CCE对应 36个 RE (Resource Element, 资源单 元, 最小的资源分配单位)。
表 1 搜索空间 PDCCH长度、 位置对应表
由表 1中 "PDCCH位置候选项个数"一列可知, PDCCH位置并不固定, 因此, 在进 行盲检测时, 需要在不同的位置中进行检测。 此外, PDCCH 信息的原始信息是 DCI (Downlink Control Information,下行控制信息),对于几类长度相同的 DCI格式(DCI format ), 用一次卷积译码 (如 Viterbi 译码) 就可以检测, 如果存在长度不同的 DCI 格式, 则需要进行多次译码。
现有技术为了减少盲检测时的计算量,在降低一部分性能的条件下通过补零的方法 将几类长度相近的格式统一补成长度相等的格式, 以减小译码次数。
参见表 2, 为 DCI format类型与需要搜索空间检测次数的关系表, DCI format 1C 为第 1类,补零后的格式 DCI format 0/1A/3/3A长度都一样,将这几种格式分为第 2类; 而对于第三类格式 DCI format 1/1B/1D/2/2A, MS根据当前的发射模式只需检测其中的 一禾中。
表 2 DCI format及在对应的搜索空间检测次数
由表 2可知, 对于第 1类格式 (DCI format 1C) 信息, 只会出现在 CSS中,
只需要在 CSS中检测,参见表 1,不同长度编码后的 PDCCH对应的不同位置组合共有 4+2 =6种, 所以, 需要检测 6次; 同理, 第 2类格式 (DCI format 0/1A/3/3A) 的信息既 可能出现在 CSS中, 也可能出现在 DSS中, 因此, 需要检测 4+2 (CSS) +6+6+2+2 (DSS) =22次; 第 3类格式只出现在 DSS中, 共需检测 6+6+2+2 = 16次。在进行盲检测时, 最 多需要进行 44 (6+22+16) 次卷积译码。
发明人在实现本发明的过程中, 发现现有技术至少存在以下缺点:
由于在进行盲检测时, 需要进行多次卷积译码(如 44次), 而每次译码过程中卷积 运算的运算量很大, 因此, 总的运算量很大, 降低了处理效率。 发明内容
本发明实施例提供一种下行信道传输方法、 装置和系统, 用于减少盲检测时的运算 其中, 本发明实施例一种下行信道传输方法, 包括如下步骤:
发送物理层下行控制信道 PDCCH信息,所述 PDCCH信息的原始信息包括第一部分信息 和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所述第一部分信 息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关参数;
通过发送所述 PDCCH信息, 使得接收端收到所述 PDCCH后, 获取所述第一部分信息, 对所述第一部分信息进行校验, 如果校验正确, 根据所述第一部分信息中的指示信息得 到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 根据所述相关参数对所述第二部分信息中 的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
本发明实施例还提供了一种下行信道传输方法, 包括如下步骤:
接收物理层下行控制信道 PDCCH信息,所述 PDCCH信息的原始信息包括第一部分信息 和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所述第一部分信 息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关参数;
获取所述第一部分信息, 对所述第一部分信息进行校验, 如果校验正确, 根据所述 第一部分信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 根据所述相 关参数对所述第二部分信息中的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
本发明实施例还提供了一种下行信道传输设备, 包括:
发送单元, 用于发送物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息包 括第一部分信息和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息,
所述第一部分信息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关 参数;
通过发送所述 PDCCH信息, 使得接收端收到所述 PDCCH后, 获取所述第一部分信息, 对所述第一部分信息进行校验, 如果校验正确, 根据所述第一部分信息中的指示信息得 到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 根据所述相关参数对所述第二部分信息中 的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
本发明实施例还提供了一种下行信道传输设备, 包括:
接收单元, 用于接收物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息包 括第一部分信息和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所述第一部分信息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关 参数;
获取单元, 用于获取所述第一部分信息;
处理单元, 用于对所述第一部分信息进行校验, 如果校验正确, 根据所述第一部分 信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 根据所述相关参数对 所述第二部分信息中的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
本发明实施例还提供了一种下行信道通信系统, 包括:
发送节点, 用于发送物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息包 括第一部分信息和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所述第一部分信息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关 参数;
接收节点, 用于接收所述 PDCCH信息后, 获取所述第一部分信息, 对所述第一部分 信息进行校验, 如果校验正确, 根据所述第一部分信息中的指示信息得到第二部分信息 中 DCI内容信息的相关参数,根据所述相关参数对所述第二部分信息中的特定 DCI内容信 息进行卷积译码。
上述技术方案中具有如下的优点: 通过接收包含 DCI类别信息的 PDCCH信息, 得到第 一部分信息, 当对第一部分类别信息校验正确时, 根据 DCI类别信息对 DCI内容信息进行 卷积译码, 从而可以减少卷积译码次数, 从而降低运算量, 提高了处理效率。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例或现有技术描述中 所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些
实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这 些附图获得其他的附图。
图 1为 PDCCH信息在子帧中的位置示意图;
图 2为本发明实施例一方法流程图;
图 3为本发明实施例二发送 PDCCH信息示意图;
图 4为本发明实施例二发送端流程图;
图 5为本发明实施例二接收端流程图
图 6为本发明实施例三发送 PDCCH信息示意图;
图 7为本发明另一实施例发送 PDCCH信息示意图;
图 8为本发明实施例四流程图;
图 9为本发明实施例五装置结构示意图;
图 10为本发明实施例六装置结构示意图;
图 11为本发明实施例七通信系统示意图
图 12为本发明实施例八流程示意图;
图 13为本发明实施例八发送 PDCCH信息示意图;
图 14为本发明实施例八发送 PDCCH信息另一示意图;
图 15为本发明实施例九装置结构示意图;
图 16为本发明实施例十装置结构示意图;
图 17为本发明实施例十一系统框图。 具体实肺式 为使本发明的目的、 技术方案及优点更加清楚明白, 以下将通过具体实施例和相关 附图, 对本发明作进一步详细说明。
实施例一
本发明实施例提供了一种下行信道传输方法, 用于降低盲检测时的总的运算量, 提 高处理效率。
本发明实施例包括如下步骤:
S10K 发送物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息包括第一部 分信息和第二部分信息; 所述第一部分信息包括下行控制信息 DCI类别信息, 所述第二 部分信息包括 DCI内容信息;
S102、 通过发送所述 PDCCH信息, 使得接收端收到所述 PDCCH信息后, 获取所述第一 部分信息, 当对所述第一部分信息校验正确时, 根据所述 DCI类别信息对所述第二部分 信息进行卷积译码。
本发明实施例中,所述第一部分信息还可以包括汇聚等级 AL信息和 /或 PDCCH位置信 息。 当第一部分信息中包括 AL信息和 /或 PDCCH信息时, 接收端对第一部分信息进行校验 时, 除了对 DCI类别信息进行循环冗余码检测 (CRC )夕卜, 还对 AL信息和 /或 PDCCH信息与 该次检测对应的信息进行比较,看看检测时的 AL信息和 /或 PDCCH信息是否等于第一部分 信息中对应的 AL信息和 /或 PDCCH信息, 如果相等则校验正确。
在发送所述 PDCCH信息时, 对所述第一部分信息通过前向纠错 FEC算法进行编码, 对 所述第二部分信息进行卷积编码。
对所述第一部分信息在编码前进行加扰, 或在编码后进行加扰。
在进行编码、加扰后,对所述第一部分信息和所述第二部分信息分别进行速率匹配; 根据速率匹配后的内容进行串接并交织;
将交织后的信息映射到所述 PDCCH信息后进行发送。
本发明实施例通过发送包含 DCI类别信息的 PDCCH信息, 使得接收端得到第一部分信 息,当对第一部分类别信息校验正确时,根据 DCI类别信息对 DCI内容信息进行卷积译码, 从而可以减少卷积译码, 降低运算量, 提高了处理效率。 实施例二
本发明方法实施例二提供了一种下行信道传输方法,用于降低盲检测时的总的运算 量, 提高处理效率。
本发明实施例实施中, 物理层下行控制信道 PDCCH信息由发送端进行发送, 发送端 可以是基站, 或者是一些中间接力 (Relay ) 设备。
参见图 3, 为本发明实施例发送端发送 PDCCH信息示意图, 由图 3可知, 发送端在发 送 PDCCH信息时, 原始信息包括两部分, 一部分为 DCI类别信息, 另一部分为 DCI内容信 息; 接着对 DCI类别信息进行 FEC编码及加扰, 对 DCI内容信息进行附加 CRC校验、 加扰及 卷积编码; 然后再对两部分信息进行速率匹配; 最后将两部分进行串接并交织后映射到 PDCCH信息进行发送。
参见图 4, 发送端发送 PDCCH信息具体可以包括如下步骤:
5201、 生成包括两部分内容的 DCI原始信息, 其中第一部分信息包括 DCI类别信息, 第二部分信息包括 DCI内容信息;
这里的 DCI内容信息是在传输过程中需要传输的真正内容, 而 PDCCH信息是 DCI内容 的一个载体, 一般需要通过将 DCI进行编码等步骤后映射成 PDCCH信息进行传送。本发明 实施例中, 除了 DCI内容信息外, 还有 DCI类别信息, 例如, 指示 DCI为 1/1A/3/3A等类别。
5202、对包括 DCI类别信息的第一部分用简单纠检错算法 FEC进行编码(含 CRC校验), 并进行加扰处理; 对第二部分进行卷积编码;
在对第一部分信息进行编码前或编码后可以用用户特有的 RNTI ( Radio Network Temporary Identifier, 无线网络临时标识) 进行加扰; 这里需要说明的是, 用 RNTI进 行加扰时, 可以在编码前加扰, 也可以在编码后加扰, 加扰的时间先后决定了在译码时 是先去加扰再译码,还是先译码再去加扰。信息的第二部分处理与现有技术类似,例如, 假设 DCI类别用 3 bits表示, 即最多有 8类 DCI, 那么可以用该 g (x) = x4 + x2 + x + 1 进行 (7, 3) 循环码编码; 或者 DCI类别用 4 bits表示, 即最多有 16类 DCI, 那么可以用 该 g (x) = x3 + X + 1进行 (7, 4) 循环码编码; 同时, 与现有技术类似, 在对第二部 分进行卷积编码期间, 还进行附加 CRC校验以及加扰等处理, 具体过程在此不再赘述。
5203、 将两部分分别进行各自的速率匹配;
通过对两部分进行各自的速率匹配, 使得总长度和该 PDCCH信息资源相对应; 同时, 保证二者的性能相等或第一部分的性能略高于第二部分;
速率匹配是指将数据的大小和可放置的空中接口资源大小相匹配, 当前者小于后者 时, 会把前者的一部分比特重复; 否则执行打孔操作, 即删掉前者中的一些比特。
5204、 将两部分的数据进行串接并交织后映射到 PDCCH信息进行发送。
本发明实施例中, 接收端一般为用户终端 (如 Mobile Station, MS) , 或者为一些 中间接力 (Relay)设备。 接收端接收到发送端发送的 PDCCH信息后通过如下步骤进行接 收:
S30K 对接收到的 PDCCH信息进行去交织, 得到去交织后的第一部分信息; 通过去交织后, 可以得到发送端发送的去交织后的第一部分信息。
S302、 对所述去交织后的第一部分信息进行去速率匹配, 然后进行去加扰及译码; 由于在步骤 S202当中, 加扰的步骤可以在编码前完成, 也可以在编码后完成。 如果 在步骤 S202中先进行加扰, 再进行编码时, 步骤 S302先进行译码, 再用本 MS特有的 RNTI
进行去加扰; 反之, 如果在步骤 S202中先进行编码, 再进行加扰, 则在步骤 S302中先进 行去加扰, 再进行译码。
S303、 判断第一部分信息校验是否正确; 如果正确, 执行步骤 S304; 否则, 执行步 骤 S305;
S304、根据得到的第一部分信息中的 DCI类别信息对第二部分信息中 DCI内容信息进 行卷积译码;
这里需要说明的是, 由于在步骤 S202中进行了附加 CRC以及进行了加扰, 所以, 在 步骤 S302中还要相应地进行 CRC校验以及去加扰等过程, 且 CRC校验正确后才完成校验结 果; 上述 CRC校验及去加扰等过程为本领域技术人员所公知的技术, 在此不再赘述。
S305、 不再对第二部分信息中 DCI内容信息进行卷积译码。
如果对第一部分的校验信息不正确,则说明数据在传输过程当中出现了差别,因此, 不再对第二部分信息中 DCI内容信息进行检测, 以减少不必要的卷积译码次数, 从而提 高处理效率。
本发明实施例中, 发送 PDCCH信息时, 在原始的 DCI信息中包括 DCI类别信息和 DCI内 容信息; 发送端收到 PDCCH信息后, 先得到第一部分信息, 对第一部分信息进行校验, 如果校验正确, 再根据第一部分中的 DCI类别信息对第二部分信息中 DCI内容进行卷积译 码等操作; 如果校验不正确, 则不对第二部分内容进行卷积译码。 由于已经知道了 DCI 类别信息, 因此, 可以根据得到的 DCI类别信息对第二部分进行卷积译码, 避免了因为 不知道类别信息而需要在搜索空间进行多次卷积译码的情况。 以在 DSS搜索空间为例, DSS搜索空间最多传送几个 PDCCH信息 (具体个数视协议版本而定, 如 3个或 4个等) , 每 个 PDCCH信息对应于一种格式, 因此, 最多只需要对几种格式进行卷积译码, 从而大大 减少了运算量, 提高了处理效率。
这里需要说明的是, 在对第一部分信息进行译码操作时, 最多仍然可能需要 44次译 码, 但由于这一部分的译码算法很简单, 因此, 其计算量远小于第二部分卷积译码的计 算量; 考虑到第二部分已经大大减小了运算量, 所以结合两部分, 总的运算量还是大大 减少, 从而可以提高处理效率, 降低设备功耗。
同时, 由于本发明实施例不需要进行补零操作, 这样除了可以减少性能损失外, 还 能更方便地对 DCI格式进行扩展, 增加 DCI格式设计的灵活性: 如果有新的 DCI格式需要 扩展, 则在本发明实施例中的 DCI类别信息中加入这种格式的信息, 根据类别信息对第
二部分信息中 DCI内容信息进行译码, 避免了盲检测需要检测多次的情况, 从而更方便 地实现了对 DCI格式的扩展应用。 实施例三
本发明实施例提供了一种下行信道传输方法, 用于降低盲检测时的总的运算量, 提 高处理效率。
参见图 6, 为本发明实施例发送端发送 PDCCH信息示意图, 本发明实施例与实施例二 类似, 发送端在发送 PDCCH信息时, 原始信息也包括两部分, 但其中第一部分信息中除 了 DCI类别信息外, 还可以加入 AL (DCI编码后以 CCE为单元的长度) 信息, 另一部分与 实施例二相同, 仍为 DCI内容信息; 接着对 DCI类别信息和 AL信息进行 FEC编码及加扰, 对 DCI内容信息进行卷积编码; 然后再对两部分信息进行速率匹配; 最后将两部分进行 串接并交织后映射到 PDCCH信息进行发送。
本发明实施例中的 AL信息也可以用表示 PDCCH候选位置的位置信息来代替, 或者既 包括 AL信息, 又包括位置信息。 参见图 7, 为另一实施例中发送端发送时原始 DCI信息既 包括 DCI类别信息, 又包括 AL信息和位置信息的示意图。 与实施例二发送端处理流程类 似, 接着对 DCI类别信息、 AL信息和位置信息进行 FEC编码及加扰, 对 DCI内容信息进行 卷积编码; 然后再对两部分信息进行速率匹配; 最后将两部分进行串接并交织后映射到 PDCCH信息进行发送。
本发明实施例中, 接收端在收到 PDCCH信息后, 与实施例二类似, 先通过去交织得 到两部分信息, 然后对第一部分信息进行去速率匹配, 再进行去加扰及译码; 接着, 接 收端对第一部分信息进行 CRC校验, 如果校验正确, 且 AL信息 (或位置信息, 或 AL信息 加位置信息)也跟该次检测对应的信息相等时(如该次检测对 AL等于 8个 CCE的情况进行 检测, 而通过检测得到的 AL信息也是 8个 CCE), 再对第二部分进行卷积译码操作, 否则, 不对第二部分进行卷积译码操作。
本发明实施例加入 AL信息 (或位置信息)后, 除了具有实施例二所例举的减少运算 量、提高处理效率、 降低设备功耗、易于扩展等优点外, 由于在对第一部分进行验证时, 除了 CRC检验需要正确外, AL信息和 /或位置信息也必须正确, 这样使得校验过程更加严 格, 从而更进一步提高了校验的可靠性。 实施例四
本发明方法实施例一提供了一种下行信道传输方法,用于降低盲检测时的总的运算 量, 提高处理效率。
参见图 8, 本发明实施例包括如下步骤:
S40K 接收物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息包括第一部 分信息和第二部分信息; 所述第一部分信息包括下行控制信息 DCI类别信息, 所述第二 部分信息包括 DCI内容信息;
S402、 获取所述第一部分信息, 当对所述第一部分信息校验正确时, 根据所述 DCI 类别信息对所述第二部分信息进行卷积译码。
其中, 所述第一部分信息还可以包括汇聚等级 AL信息和 /或 PDCCH位置信息; 本发明实施例中, 所述获取所述第一部分信息中的所述 DCI类别信息的步骤包括: 对所述 PDCCH信息进行去交织, 得到去交织后的第一部分信息;
对所述去交织后的第一部分信息进行去速率匹配;
根据所述第一部分信息编码及加扰的顺序, 进行先译码再去加扰, 或先去加扰再译 码;
根据去加扰及译码后的结果得到所述第一部分信息。
本发明实施例对第一部分信息校验包括:
当所述第一部分信息包括 DCI信息时, 对所述 DCI类别信息进行 CRC校验 (循环冗余 码校验) ;
当所述判断第一部分信息还包括 AL信息和 /或所述 PDCCH位置信息时, 除了对所述 DCI类别信息进行循环冗余码校验外, 还判断 AL信息和 /或所述 PDCCH位置信息与该次检 测对应的信息是否相同。通过判断 AL信息和 /或所述 PDCCH位置信息与该次检测对应的信 息是否相同, 可以更进一步提高校验的可靠性。
本发明实施例还包括如下步骤:
对第二部分信息卷积译码前, 对去交织后的内容进行去速率匹配;
根据第一部分信息编码及加扰的顺序, 选择在译码前或译码后进行去加扰; 最后通 过 CRC校验得到的第一部分信息是否正确。
本发明实施例中具体执行方法可参考实施例三中的相关步骤, 在此不再赘述。 本发明实施例通过接收包含 DCI类别信息的 PDCCH信息, 得到第一部分信息, 当对第 一部分类别信息校验正确时, 根据 DCI类别信息对 DCI内容信息进行卷积译码, 从而可以
减少卷积译码次数, 从而降低运算量, 提高了处理效率。 同时, 通过第一附加信息的检 验, 可以更进一步提高校验的可靠性。 实施例五
参见图 9, 本发明实施例提供了一种下行信道检测设备, 包括:
接收单元 50, 用于接收物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息 包括第一部分信息和第二部分信息; 所述第一部分信息包括下行控制信息 DCI类别信息, 所述第二部分信息包括 DCI内容信息;
第一处理单元 51, 用于获取所述第一部分信息;
校验单元 52, 用于对所述第一部分信息进行校验;
第二处理单元 53, 用于当校验单元对所述第一部分信息校验正确时, 根据所述 DCI 类别信息对所述第二部分信息进行卷积译码。
其中, 所述第一部分信息还可以包括汇聚等级 AL信息和 /或 PDCCH位置信息; 本发明实施例中, 所述第一处理单元 51包括:
去交织单元 511,用于对所述 PDCCH信息进行去交织,得到去交织后的第一部分信息; 去速率匹配单元 512, 用于对所述去交织后的第一部分信息进行去速率匹配, 得到 去速率匹配后的第一部分信息;
译码单元 513, 用于对所述去速率匹配后的第一部分信息第一部分信息进行译码; 去加扰单元 514, 用于根据对所述去速率匹配后的第一部分信息进行去加扰; 所述 去加扰可以根据所述第一部分信息编码及加扰的顺序, 选择在译码前去加扰, 或在译码 后去加扰;
获取单元 515, 用于根据所述译码单元和所述去加扰单元的处理结果得到所述第一 部分信息。
其中, 检验单元 52还用于:
当所述第一部分信息包括 DCI信息时,所述校验单元 52对所述 DCI类别信息进行循环 冗余码校验;
当所述判断第一部分信息还包括 AL信息和 /或所述 PDCCH位置信息时, 除了对所述 DCI类别信息进行循环冗余码校验外, 还判断 AL信息和 /或所述 PDCCH位置信息与该次检 测对应的信息是否相同。通过判断 AL信息和 /或所述 PDCCH位置信息与该次检测对应的信 息是否相同, 可以更进一步提高校验的可靠性。
本发明实施例中的设备可以是用户终端, 或者中间接力 (Relay) 节点设备。
上述各个单元可以使用通用处理器实现,也可以使用专用处理器或其他硬件处理单 元实现; 同时, 可以将几个单元同时用一个处理器实现, 或者几个单元分别用不同的处 理器实现, 在此不作限制。
此外,各单元执行上述具体步骤时可以参考实施例二中的相关步骤,在此不再赘述。 本发明实施例通过接收包含 DCI类别信息的 PDCCH信息, 得到第一部分信息, 当对第 一部分类别信息校验正确时, 根据 DCI类别信息对 DCI内容信息进行卷积译码, 从而可以 减少卷积译码, 降低运算量, 提高了处理效率。 同时, 通过第一附加信息的检验, 可以 更进一步提高校验的可靠性。 实施例六
参见图 10, 本发明实施例提供了一种下行信道传输设备, 包括:
发送单元 61, 用于发送物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息 包括第一部分信息和第二部分信息; 所述第一部分信息包括下行控制信息 DCI类别信息, 所述第二部分信息包括 DCI内容信息;
通过发送所述 PDCCH信息, 使得接收端收到所述 PDCCH信息后, 获取所述第一部分信 息中的所述 DCI类别信息, 根据所述 DCI类别信息对所述 DCI内容信息进行卷积译码。
其中, 所述第一部分信息还可以包括 AL信息和 /或 PDCCH位置信息。
本发明实施例中, 发送单元 61包括:
第一编码单元 611, 用于对所述第一部分信息通过前向纠错 FEC算法进行编码; 第二编码单元 612, 用于对所述第二部分信息进行卷积编码。
加扰单元 613, 用于对所述第一部分信息在编码前进行加扰, 或在编码后进行加扰; 加扰时可以采用用户特有的 RNTI进行加扰。
速率匹配单元 614, 用于对所述第一部分信息和所述第二部分信息分别进行速率匹 配; 通过速率匹配, 使得总长度与该 PDCCH信息资源相对应。
这里需要说明的是, 在将第二部分信息进行速率匹配前, 还包括对第二部分信息进 行 CRC校验、 加扰等过程; 这些过程都与现有技术类似, 在此不再赘述。
交织单元 615, 用于对经过所述速率匹配单元 614速率匹配后的内容进行串接并交
映射发送单元 616,用于对所述交织单元交织后的信息映射到所述 PDCCH信息后进行 发送。
本发明实施例对第一部分信息校验包括:
当所述第一部分信息包括 DCI信息时, 对所述 DCI类别信息进行 CRC校验 (循环冗余 码校验) ;
当所述判断第一部分信息还包括 AL信息和 /或 PDCCH位置信息时, 除了对所述 DCI类 别信息进行循环冗余码校验外,还判断 AL信息和 /或所述 PDCCH位置信息与该次检测对应 的信息是否相同。通过判断 AL信息和 /或所述 PDCCH位置信息与该次检测对应的信息是否 相同, 可以更进一步提高校验的可靠性。
本发明实施例中的设备可以是基站, 或者中间接力 (Relay ) 节点设备。
上述各个单元可以使用通用处理器实现,也可以使用专用处理器或其他硬件处理单 元实现; 同时, 可以将几个单元同时用一个处理器实现, 或者几个单元分别用不同的处 理器实现, 在此不作限制。
此外, 各单元执行上述具体步骤时可以参考实施例二中的相关步骤, 在此不再赘述 本发明实施例通过发送包含 DCI类别信息的 PDCCH信息, 使得接收端得到第一部分信 息,当对第一部分类别信息校验正确时,根据 DCI类别信息对 DCI内容信息进行卷积译码, 从而可以减少卷积译码, 降低运算量, 提高了处理效率。 实施例七
本发明实施例提供了一种下行信道通信系统 70, 参见图 11, 包括:
发送节点 71, 用于发送节点, 用于发送物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH 信息的原始信息包括第一部分信息和第二部分信息; 所述第一部分信息包括下行控制信 息 DCI类别信息, 所述第二部分信息包括 DCI内容信息;
接收节点 72, 用于接收所述发送节点发送的所述 PDCCH信息, 获取所述第一部分信 息, 当对所述第一部分信息校验正确时, 根据所述 DCI类别信息对所述第二部分信息进 行卷积译码。
其中, 所述第一部分信息还可以包括汇聚等级 AL信息和 /或 PDCCH位置信息。
本发明实施例中, 所述发送节点 71还用于, 在发送所述 PDCCH信息时, 对所述第一 部分信息通过前向纠错 FEC算法进行编码, 对所述第二部分信息进行卷积编码;
对所述第一部分信息和第二部分信息各自进行加扰、 速率匹配;
对速率匹配后的内容进行串接并交织, 映射成所述 PDCCH信息进行发送; 所述接收节点 72还用于, 对接收所述 PDCCH信息进行去交织, 得到所述第一部分信 自 .
对所述第一部分信息进行去速率匹配;
对所述第一部分信息进行去加扰及译码, 得到所述第一部分信息。
这里需要说明的是, 在对第二部分信息进行速率匹配前, 还包括对第二部分信息进 行 CRC校验、 加扰等过程; 这些过程都与现有技术类似, 在此不再赘述。
本发明实施例对第一部分信息校验包括:
当所述第一部分信息包括 DCI信息时, 对所述 DCI类别信息进行 CRC校验 (循环冗余 码校验) ;
当所述判断第一部分信息还包括 AL信息和 /或 PDCCH位置信息时, 除了对所述 DCI类 别信息进行循环冗余码校验外,还判断 AL信息和 /或所述 PDCCH位置信息与该次检测对应 的信息是否相同。通过判断 AL信息和 /或所述 PDCCH位置信息与该次检测对应的信息是否 相同, 可以更进一步提高校验的可靠性。
本发明实施例中的发送节点 71可以是基站, 或者接力 (Relay) 设备; 接收单元可 以是用户终端, 或者也为接力 (Relay) 设备。
本发明实施例, 通过发送节点发送包含 DCI类别信息的 PDCCH信息, 使得接收节点得 到第一部分信息, 当对第一部分类别信息校验正确时, 根据 DCI类别信息对 DCI内容信息 进行卷积译码, 从而可以减少卷积译码, 降低运算量, 提高了处理效率。 实施例八
本发明实施例基于上述实施例提供了一种下行信道传输方法,在上述实施例第一部 分信息只包含 DCI类别信息的基础上, 本发明实施例第一部分信息还可以包括带宽信息 以及发射天线端口个数信息, 用于降低盲检测时的总的运算量, 提高处理效率。
参见图 12, 本发明实施例包括如下步骤:
S80K 发送端发送物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息包括 第一部分信息和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所 述第一部分信息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关参 数;
其中, DCI类别信息, 带宽信息, 发射天线端口个数信息的部分或全部组合, 相关 参数可以为 DCI内容长度。
指示信息对相关参数起指示或决定作用,即通过指示信息可以确定相关参数,例如, 本发明实施例中, 通过 DCI类别信息, 带宽信息, 发射天线端口个数信息的部分或全部 组合可以对 DCI内容长度进行指示, 具体的:
DCI类别信息用于表示采用哪种 DCI格式, 根据得到的 DCI格式, 可以知道可能的 DCI 内容长度, 使得后续对第二部分进行卷积译码时, 使得后续对第二部分信息进行译码时 只对符合具体可能 DCI内容长度的特定 DCI内容信息进行卷积译码;
带宽信息也可以用于指示 DCI内容长度, 在同样的 DCI格式下, 如果带宽不同, 由于 DCI中的资源指示域所用比特数不同, 最终的 DCI内容长度也有可能不同, 例如假设 DCI 格式为 DCI— 1A, 其在 20願 z带宽时为 X比特, 那么在 1. 4MHz时就为 x-8比特; 因此, 可以 根据带宽信息来得到具体 DCI内容长度, 使得后续对第二部分信息进行译码时只符合具 体 DCI内容长度的特定 DCI内容信息进行卷积译码;
同理,发射天线端口数也可以用于指示 DCI内容长度,例如,对于格式为 DCI— 2的 DCI, 其在 4个发射天线端口数时会比 2个发射天线端口数时多 3比特; 后续也可以根据天线端 口数指示的可能 DCI内容长度来对符合这些长度的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
第一部分中的指示信息可以是 DCI类别信息、 带宽信息、 发射天线端口个数信息中 的任意一个, 或任意多个的组合; 例如, 可以既使用 DCI类别信息又使用带宽信息。
上述相关参数在本发明实施例中为 DCI内容长度, 在实际使用中可以根据具体情况 而进行适当调整。
S802、 接收端接收所述发送端发送的所述 PDCCH信息, 获取所述第一部分信息, 根 据所述第一部分信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 根据 所述相关参数对所述第二部分信息中的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
这里的特定 DCI内容信息是指根据所述相关参数确定的 DCI内容信息, 如当相关参数 为 DCI内容长度时, 特定 DCI内容信息为满足特定 DCI内容长度的 DCI内容信息。
通过第一部分的指示信息, 接收端可以知道相关参数 (如 DCI内容长度) , 例如, 当第一部分信息中的指示信息为 DCI格式信息时, 假设 DCI格式为 DCI— 1, 则可知 DCI— 1对 应的长度为 X或 y (假设只存在 X或 y两种长度) ; 在进行卷积译码时, 可以只对这部分特 定 DCI内容长度的 DCI内容信息进行卷积译码。
同理, 当第一部分信息中的指示信息为带宽信息或发射天线端口个数信息, 也可以 根据这些信息确定 DCI内容长度信息, 从而通过 DCI内容长度来对符合 DCI内容长度的 DCI 内容信息进行卷积译码。
如果得到的第一部分信息中的指示信息包括多个时, 那么, 可以结合这几个指示信 息来对 DCI内容信息进行卷积译码, 例如, 当指示信息为 DCI类别信息和带宽信息时, 那 么可以先得到 DCI类别, 例如 DCI— 1A, 假设 DCI— 1A有两种长度, 此时, 如果没有带宽信 息, 那么需要对这几种长度进行一一检测; 而当指示信息还包括带宽信息时, 可以根据 带宽信息确定具体对应的是哪一种或几种 DCI内容长度, 从而直接对符合 DCI内容长度的 DCI内容信息进行检测,与只有 DCI类别信息相比,可以对特定内容的检测定位更加准确, 从而使得需要卷积译码的次数更少, 从而提高了盲检测效率。
由于本发明实施例第一部分信息和第二部分信息为 PDCCH信息的原始信息, 在最终 映射成 PDCCH信息进行发送时, 还需要进行一些处理, 包括:
编码: 如使用简单的带检错功能的编码算法进行编码, 如使用 FEC编码 (含检错功 能) 或其他具有类似功能的编码;
添加用户特征信息: 为了让接收端能够知道是不是发给自己的 PDCCH, 可以加入一 些用户特征信息, 如额外附加一些比特, 或者进行加扰等方法来添加用户特征信息; 速率匹配: 通过速率匹配, 使得最后两部分信息的总长度和该 PDCCH信息资源相对 应;
其中, 用户特征信息可以在编码前加入, 也可以在编码后加入; 可以在速率匹配前 加入, 也可以在速率匹配或者其它步骤中加入, 只要能够区分用户即可。
参见图 13, 为本发明实施例一个流程示意图, PDCCH的原始信息包括第一部分信息 和第二部分信息; 第一部分信息包括指示信息, 第二部分信息包括 DCI内容信息; 当需 要映射到 PDCCH信息发射时, 对第一部分信息先进行简单的编码 (如 FE (:, 含检错功能) 以及添加用户特征信息 (如这里使用加扰操作) , 然后再进行速率匹配, 加扰可以在编 码前, 或编码后, 或速率匹配前或速率匹配后, 或者其它步骤中, 在此并不限定, 只要 能够区分用户即可; 对第二部分信息 DCI内容信息可按现有的方法进行操作, 例如先进 行 CRC校验、 卷积编码、 添加用户特征信息 (如加扰)等步骤, 然后再进行速率匹配等, 或者也可以对这些步骤的顺序进行一些调整, 在此不再赘述; 在进行速率匹配后将两部 分信息进行交织, 最后映射到 PDCCH信息后发送。
接收端处理的操作相当于发送端的反操作, 包括: 先去交织, 得到所述第一部分信 息经添加用户特征信息、 编码、 速率匹配后得到的对应第一信息;
然后根据对所述第一信息进行校验用户特征信息以及译码的结果,得到所述第一部 分信息,具体的,可以通过去速率匹配、检验用户特征信息(如去加扰)判断接收的 PDCCH 是否为本用户相关的, 通过译码 (含 CRC检测) 判断结果是否正确, 如果正确, 就可以 获取第一部分信息, 从而对第二部分特定的 DCI内容进行卷积译码; 如果不正确就不对 第二部分信息进行卷积译码, 从而可以减少对第二部分信息进行卷积译码的次数。
所述第一部分信息还可以包括汇聚等级 AL信息和 /或 PDCCH位置信息。当第一部分信 息中包括 AL信息和 /或 PDCCH位置信息时, 接收端对第一部分信息进行校验时, 除了对第 一部分信息进行循环冗余码检测 (CRC ) 夕卜, 还对 AL信息和 /或 PDCCH位置信息与该次检 测对应的信息进行比较,看看检测时的 AL信息和 /或 PDCCH位置信息是否等于第一部分信 息中对应的 AL信息和 /或 PDCCH位置信息, 如果相等则校验正确。
参见图 14, 为本发明实施例在第一部分信息中加入 AL、 位置信息时的处理流程图; 当需要映射成 PDCCH发射时, 与图 13中第一部分信息只包括指示信息类似, 对第一部分 信息 (包括指示信息、 AL信息和 /或位置信息)先进行 FEC等简单编码、 添加用户特征信 息、 速率匹配等过程, 添加用户特征信息可以在编码前或编码后, 也可以在速率匹配前 或速率匹配后, 或者其它步骤中, 只要能够区分用户即可; 对第二部分可用现有的方法 进行 CRC校验、 加扰、 卷积编码、 速率匹配等过程; 再将两部分信息进行交织, 最后映 射到 PDCCH信息进行发送。
由于本发明实施例中的 PDCCH包含两部分信息, 其中第一部分信息包含指示信息, 用于指示第二部分信息中 DCI内容信息中的相关参数, 如指示第二部分信息的 DCI类型。 接收端首先对第一部分信息进行译码 (校验) , 如果译码成功, 则根据译码得到的相关 参数进行第二部分的译码; 如果第一部分信息译码不成功, 则不进行第二部分的译码。 由于 MS进行的大部分 PDCCH检测中, 只有少数是发给本 MS的(以 LTE Rel_8为例, MS在专 用搜索空间进行的 32次 PDCCH检测中, 最多只有 2个是发给本 MS的), 因此大多数 PDCCH检 测中的第一部分信息译码都会不成功, 从而不需要进行相应的第二部分信息译码, 大大 降低了相应的运算量和功耗, 也大大降低了所需的硬件复杂度和成本。 实施例九
参见图 15, 本发明实施例提供了一种下行信道传输设备, 包括:
发送单元 91, 用于发送物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息 包括第一部分信息和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所述第一部分信息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关 参数;
通过发送所述 PDCCH信息, 使得接收端收到所述 PDCCH后, 获取所述第一部分信息, 根据所述第一部分信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 根 据所述相关参数对所述第二部分信息中的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
所述指示信息包括 DCI类别信息, 带宽信息, 发射天线端口个数信息的部分或全部 组合; 所述相关参数包括 DCI内容长度。
所述发送单元还包括:
编码单元 911, 用于对所述第一部分信息进行编码;
用户特征添加单元 912, 用于对所述第一部分信息添加用户特征信息;
速率匹配单元 913, 用于对所述第一部分信息进行速率匹配。
本发明实施例中的设备可以是基站, 或者中间接力 (Relay) 节点设备。
本发明实施例通过发送包含指示信息的 PDCCH信息, 使得接收端得到第一部分信息, 根据所述第一部分信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 可 以根据这些相关参数只对第二部分信息中的符合这些相关参数的特定 DCI内容信息进行 卷积译码, 而不需要对所有 DCI内容信息进行卷积译码, 从而可以减少卷积译码, 降低 运算量, 提高了处理效率。 实施例十
参见图 16, 本发明实施例提供了一种下行信道传输设备, 包括:
接收单元 10, 用于接收物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息 包括第一部分信息和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所述第一部分信息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关 参数;
获取单元 11, 用于获取所述第一部分信息;
处理单元 12, 用于根据所述第一部分信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内 容信息的相关参数, 根据所述相关参数对所述第二部分信息中的特定 DCI内容信息进行 卷积译码。
所述指示信息包括 DCI类别信息, 带宽信息, 发射天线端口个数信息的部分或全部 组合; 所述相关参数包括 DCI内容长度。
对所述 PDCCH信息进行去交织, 得到所述第一部分信息经添加用户特征信息、 编码、 速率匹配后得到的对应第一部分信息;
根据对所述对应第一部分信息进行去速率匹配、 校验用户特征信息以及译码的结 果, 得到所述第一部分信息。
当第一部分信息还包括汇聚等级 AL信息和 /或 PDCCH位置信息,所述获取单元根据对 所述对应第一部分信息进行去速率匹配、校验用户特征信息以及译码的结果和所述汇聚 等级 AL信息和 /或 PDCCH位置信息得到所述第一部分信息。
本发明实施例中的设备可以是用户终端, 或者中间接力 (Relay) 节点设备。
本发明实施例通过发送包含指示信息的 PDCCH信息, 使得接收端得到第一部分信息, 根据所述第一部分信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 可 以根据这些相关参数只对第二部分信息中的符合这些相关参数的特定 DCI内容信息进行 卷积译码, 而不需要对所有 DCI内容信息进行卷积译码, 从而可以减少卷积译码, 降低 运算量, 提高了处理效率。 实施例 ^一
参见图 17, 本发明实施例提供了一种下行信道通信系统 111, 包括:
发送节点 1111, 用于发送物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信 息包括第一部分信息和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信 息, 所述第一部分信息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的 相关参数;
接收节点 1112, 用于接收所述 PDCCH信息后, 获取所述第一部分信息, 根据所述第 一部分信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 根据所述相关 参数对所述第二部分信息中的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
所述指示信息包括 DCI类别信息, 或者带宽信息, 或者发射天线端口个数信息; 所 述相关参数包括 DCI内容长度。
所述发送节点在发送所述 PDCCH信息时, 对所述第一部分信息进行编码、 添加用户 特征信息以及速率匹配后与经过处理的所述第二部分信息进行交织, 并映射到 PDCCH信 息发送。
所述接收节点获取所述第一部分信息的步骤包括: 对接收到的所述 PDCCH信息进行 去交织, 得到所述第一部分信息经添加用户特征信息、 编码、 速率匹配后得到的对应第 一部分信息; 根据对所述对应第一部分信息进行校验用户特征信息以及译码的结果, 得 到所述第一部分信息。
本发明实施例通过发送包含指示信息的 PDCCH信息, 使得接收端得到第一部分信息, 根据所述第一部分信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 可 以根据这些相关参数只对第二部分信息中的符合这些相关参数的特定 DCI内容信息进行 卷积译码, 而不需要对所有 DCI内容信息进行卷积译码, 从而可以减少卷积译码, 降低 运算量, 提高了处理效率。 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程, 是可以通 过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质 中, 该程序在执行时, 可包括如上述各方法的实施例的流程。 其中, 所述的存储介质可 为磁碟、 光盘、 只读存储记忆体(Read-Only Memory, ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory, RAM) 等。
上列较佳实施例, 对本发明的目的、 技术方案和优点进行了进一步详细说明, 所应 理解的是, 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已, 并不用以限制本发明, 凡在本发明 的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范 围之内。
Claims
1、 一种下行信道传输方法, 其特征在于, 包括如下步骤:
发送物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息包括第一部分信息 和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所述第一部分信 息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关参数;
通过发送所述 PDCCH信息, 使得接收端收到所述 PDCCH后, 获取所述第一部分信息, 对所述第一部分信息进行校验, 如果校验正确, 根据所述第一部分信息中的指示信息得 到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 根据所述相关参数对所述第二部分信息中 的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
2、 如权利要求 1所述的下行信道传输方法, 其特征在于:
所述指示信息包括 DCI类别信息,带宽信息,发射天线端口个数信息的部分或全部组 合; 所述相关参数包括 DCI内容长度。
3、 如权利要求 1所述的下行信道传输方法, 其特征在于, 还包括:
在发送所述 PDCCH信息时,对所述第一部分信息进行编码、添加用户特征信息以及速 率匹配后与经过处理的所述第二部分信息进行交织, 并映射到 PDCCH信息发送。
4、 如权利要求 3所述的下行信道传输方法, 其特征在于:
所述第一部分信息还包括汇聚等级 AL信息和 /或 PDCCH位置信息。
5、 一种下行信道传输方法, 其特征在于, 包括如下步骤:
接收物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息包括第一部分信息 和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所述第一部分信 息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关参数;
获取所述第一部分信息, 对所述第一部分信息进行校验, 如果校验正确, 根据所述 第一部分信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 根据所述相 关参数对所述第二部分信息中的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
6、 如权利要求 5所述的下行信道传输方法, 其特征在于:
如果校验不正确, 则不对所述第二部分信息中 DCI内容信息进行卷积译码。
7、 如权利要求 6所述的下行信道传输方法, 其特征在于:
所述指示信息包括 DCI类别信息,带宽信息,发射天线端口个数信息的部分或全部组 合; 所述相关参数包括 DCI内容长度。
8、 如权利要求 6所述的下行信息传输方法, 其特征在于, 所述获取所述第一部分信 息包括:
对所述 PDCCH信息进行去交织, 得到所述第一部分信息经添加用户特征信息、 编码、 速率匹配后得到的对应第一部分信息;
根据对所述对应第一部分信息进行去速率匹配、校验用户特征信息以及译码的结果, 得到所述第一部分信息。
9、 一种下行信道传输设备, 其特征在于, 包括:
发送单元, 用于发送物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息包 括第一部分信息和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所述第一部分信息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关 参数;
通过发送所述 PDCCH信息, 使得接收端收到所述 PDCCH后, 获取所述第一部分信息, 对所述第一部分信息进行校验, 如果校验正确, 根据所述第一部分信息中的指示信息得 到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 根据所述相关参数对所述第二部分信息中 的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
10、 如权利要求 9所述的下行信道传输设备, 其特征在于:
所述指示信息包括 DCI类别信息,带宽信息,发射天线端口个数信息的部分或全部组 合; 所述相关参数包括 DCI内容长度。
11、 如权利要求 9所述的下行信道传输设备, 其特征在于, 所述发送单元还包括: 编码单元, 用于对所述第一部分信息进行编码;
用户特征添加单元, 用于对所述第一部分信息添加用户特征信息;
速率匹配单元, 用于对所述第一部分信息进行速率匹配。
12、 一种下行信道传输设备, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息包 括第一部分信息和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所述第一部分信息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关 参数;
获取单元, 用于获取所述第一部分信息; 处理单元, 用于对所述第一部分信息进行校验, 如果校验正确, 根据所述第一部分 信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数, 根据所述相关参数对 所述第二部分信息中的特定 DCI内容信息进行卷积译码。
13、 如权利要求 12所述的下行信道传输设备, 其特征在于:
所述指示信息包括 DCI类别信息,带宽信息,发射天线端口个数信息的部分或全部组 合; 所述相关参数包括 DCI内容长度。
14、 如权利要求 13所述的下行信道传输设备, 其特征在于, 所述获取单元获取所述 第一部分信息包括:
对所述 PDCCH信息进行去交织, 得到所述第一部分信息经添加用户特征信息、 编码、 速率匹配后得到的对应第一部分信息;
根据对所述对应第一部分信息进行去速率匹配、校验用户特征信息以及译码的结果, 得到所述第一部分信息。
15、 如权利要求 14所述的下行信道传输设备, 其特征在于:
当第一部分信息还包括汇聚等级 AL信息和 /或 PDCCH位置信息, 所述获取单元根据对 所述对应第一部分信息进行去速率匹配、校验用户特征信息以及译码的结果和所述汇聚 等级 AL信息和 /或 PDCCH位置信息得到所述第一部分信息。
16、 一种下行信道通信系统, 其特征在于, 包括:
发送节点, 用于发送物理层下行控制信道 PDCCH信息, 所述 PDCCH信息的原始信息包 括第一部分信息和第二部分信息; 所述第二部分信息包括下行控制信息 DCI内容信息, 所述第一部分信息包括指示信息, 用于指示所述第二部分信息中 DCI内容信息中的相关 参数;
接收节点, 用于接收所述 PDCCH信息后, 获取所述第一部分信息, 对所述第一部分信 息进行校验, 如果校验正确, 根据所述第一部分信息中的指示信息得到第二部分信息中 DCI内容信息的相关参数,根据所述相关参数对所述第二部分信息中的特定 DCI内容信息 进行卷积译码。
17、 如权利要求 16所述的下行信道通信系统, 其特征在于:
所述接收节点对所述第一部分信息进行校验, 如果校验不正确, 则不对所述第二部 分信息中 DCI内容信息进行卷积译码。
18、 如权利要求 16所述的下行信道通信系统, 其特征在于: 所述指示信息包括 DCI类别信息,带宽信息,发射天线端口个数信息的部分或全部组 合; 所述相关参数包括 DCI内容长度。
19、 如权利要求 16所述的下行信道通信系统, 其特征在于, 还包括:
所述发送节点在发送所述 PDCCH信息时,对所述第一部分信息进行编码、添加用户特 征信息以及速率匹配后与经过处理的所述第二部分信息进行交织, 并映射到 PDCCH信息 发送;
所述接收节点获取所述第一部分信息的步骤包括:对接收到的所述 PDCCH信息进行去 交织, 得到所述第一部分信息经添加用户特征信息、 编码、 速率匹配后得到的对应第一 部分信息; 根据对所述对应第一部分信息进行校验用户特征信息以及译码的结果, 得到 所述第一部分信息。
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