WO2014067123A1 - 控制信道的检测方法、用户设备和基站 - Google Patents

控制信道的检测方法、用户设备和基站 Download PDF

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WO2014067123A1
WO2014067123A1 PCT/CN2012/083935 CN2012083935W WO2014067123A1 WO 2014067123 A1 WO2014067123 A1 WO 2014067123A1 CN 2012083935 W CN2012083935 W CN 2012083935W WO 2014067123 A1 WO2014067123 A1 WO 2014067123A1
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WO
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control channel
configuration information
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subframe
user
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English (en)
French (fr)
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刘鹍鹏
夏亮
刘江华
周永行
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Huawei Technologies Co Ltd
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Huawei Technologies Co Ltd
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/20Negotiating bandwidth

Definitions

  • Control channel detection method user equipment and base station
  • the present invention relates to communication technologies, and in particular, to a method for detecting a control channel, a user equipment, and a base station. Background technique
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • An Enhanced Physical Downlink Control Channel is created.
  • a set of K control channel resources is configured for each User Equipment (UE).
  • UE User Equipment
  • a positive integer of 1 in the prior art, the parameters of the control channel resource set are configured by UE-specific signaling.
  • the configuration parameters of the control channel resource set of the UE are used in the prior art, and the configuration of the K control channel resource sets is configured.
  • the dynamic section, * can not be selected. Summary of the invention
  • the embodiment of the invention provides a method for detecting a control channel, a user equipment and a base station, so as to implement selection of a dynamic node in CoMP.
  • a method for detecting a control channel includes:
  • the obtaining parameter configuration information corresponding to different control channel resource sets includes:
  • the parameter configuration information includes at least one of the following information:
  • Pilot port information configuration information of a zero-power channel state reference signal ZP CSI-RS, configuration information of a non-zero power channel state reference signal NZP CSI-RS, mapping information of an enhanced control channel element and an enhanced resource unit group, and enhanced resources Mapping relationship information between unit groups and resource units and subframe configuration information.
  • Rate matching is performed according to the configuration information of the ZP CSI-RS.
  • the obtaining parameter configuration information corresponding to different control channel resource sets includes:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the obtaining parameter configuration information corresponding to different control channel resource sets includes:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the obtaining parameter configuration information corresponding to different control channel resource sets includes:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the acquiring a parameter configuration letter corresponding to a different control channel resource set Interest including:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the subframe configuration information includes at least one of the following information: performing, on a configured subframe, a search space of a first control channel or a second control channel in each control channel resource set. Indication information for blind detection;
  • the subframe information in which the multicast channel is located is located.
  • the detecting the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information includes:
  • each of the two control channel resource sets is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe, detecting the first control channel in the two control channel resource sets.
  • Controlling channel candidates, and each control channel resource set has at least one control channel candidate of the first control channel;
  • the subframe configuration information of each of the two control channel resource sets is configured to detect the user-specific search interval of the second control channel in the subframe, the detection is performed in the user-specific search area of the second control channel.
  • the detecting the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information includes:
  • the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe
  • the subframe configuration information of the second control channel resource set is configured to detect the second control in the subframe.
  • a user-specific search interval of the channel detecting a user-specific search interval of the first control channel in the first set of control channel resources, and detecting the second control in the first set of control channel resources
  • User-specific search interval of the channel said The number of control channel candidates in a user-specific search interval of a control channel is at least one, and the number of control channel candidates in the user-specific search interval of the second control channel is at least one, the first control channel and the second The total number of candidates for the user-specific search interval of the control channel is not greater than the total number of control channel candidates for the user-specific search interval.
  • the detecting the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information includes:
  • the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe
  • the subframe configuration information of the second control channel resource set is configured to detect the second control in the subframe.
  • the detecting the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information includes:
  • the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe
  • the subframe configuration information of the second control channel resource set is configured to detect the second control channel in the current subframe.
  • a user-specific search interval detecting a user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set, where the number of control channel candidates in the user-specific search interval of the first control channel is a user The total number of control channel candidates for a particular search interval.
  • the first control channel is an enhanced physical downlink control channel EPDCCH
  • the second control channel is a physical downlink control channel PDCCH.
  • the obtaining parameter configuration information corresponding to different control channel resource sets includes:
  • a method for detecting a control channel includes:
  • the determining parameter configuration information of the control channel resource set includes: Determining at least one of the following information corresponding to the set of control channel resources:
  • Pilot port information configuration information of a zero-power channel state reference signal ZP CSI-RS, configuration information of a non-zero power channel state reference signal NZP CSI-RS, mapping information of an enhanced control channel element and an enhanced resource unit group, and enhanced resources Mapping relationship information between unit groups and resource units and subframe configuration information.
  • the determining parameter configuration information of the control channel resource set includes: determining a demodulation pilot sequence initialization identity ID corresponding to the control channel resource set.
  • the determining parameter configuration information of the control channel resource set includes: determining a configuration parameter of a ZP CSI-RS and/or an NZP CSI-RS corresponding to the control channel resource set.
  • the determining parameter configuration information of the control channel resource set includes: determining configuration parameters of a common pilot reference signal CRS corresponding to the control channel resource set.
  • the subframe configuration information includes at least one of the following information: performing, on a configured subframe, a search space of a first control channel or a second control channel in each control channel resource set. Indication information for blind detection;
  • the subframe information in which the multicast channel is located is located.
  • the sending the parameter configuration information to the UE includes:
  • a third aspect a user equipment, comprising:
  • the acquiring module is configured to obtain parameter configuration information corresponding to different control channel resource sets, and the detecting module is configured to detect the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information.
  • the acquiring module is specifically configured to receive parameter configuration information that is sent by the base station and that is corresponding to different control channel resource sets.
  • the parameter configuration information includes at least one of the following information:
  • Pilot port information zero power channel state reference signal ZP CSI-RS configuration information, non-zero
  • the configuration information of the power channel state reference signal NZP CSI-RS the mapping relationship information of the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, the mapping relationship information of the enhanced resource unit group and the resource unit, and the subframe configuration information.
  • Rate matching is performed according to the configuration information of the ZP CSI-RS.
  • the acquiring module is specifically configured to acquire, according to an index number of the control channel resource set and/or an index number of a first physical resource block PRB of the control channel resource set, to obtain a corresponding control channel resource set. At least one of the following information:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the acquiring module is specifically configured to: receive a demodulation pilot sequence initialization identity ID corresponding to a different control channel resource set sent by the base station; and initialize the ID according to the demodulation pilot sequence, and acquire and different At least one of the following information corresponding to the control channel resource set: pilot port information, mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and mapping information between the enhanced resource unit group and the resource unit.
  • the acquiring module is specifically configured to receive configuration information of a ZP CSI-RS and/or configuration information of an NZP CSI-RS corresponding to a different control channel resource set sent by the base station; and according to the ZP CSI-
  • the configuration information of the RS and/or the configuration information of the NZP CSI-RS acquires at least one of the following information corresponding to different control channel resource sets:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the acquiring module is specifically configured to receive configuration information of a common pilot reference signal CRS corresponding to a different control channel resource set sent by the base station, and obtain a different control channel resource set according to the CRS configuration information.
  • CRS common pilot reference signal
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the subframe configuration information includes at least one of the following information: performing, on a configured subframe, a search space of a first control channel or a second control channel in each control channel resource set. Indication information for blind detection;
  • Time division duplex TDD uplink and downlink subframe matching information Positioning the subframe information in which the pilot is located;
  • the subframe information in which the multicast channel is located is located.
  • the detecting module is specifically configured to: if the subframe configuration information of each of the two control channel resource sets is configured to detect a user-specific search interval of the first control channel in the current subframe, the two control channels are The control channel candidates of the first control channel are detected in the resource set, and each control channel resource set has at least one control channel candidate of the first control channel;
  • the detecting module is specifically configured to: if the subframe configuration information of each of the two control channel resource sets is configured to detect a user-specific search interval of the second control channel in the current subframe, the user-specific search interval of the second control channel Test.
  • the detecting module is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured, the user-specific search interval of the first control channel and the second control channel resource set are detected in the subframe.
  • the frame configuration information is configured to detect a user-specific search interval of the second control channel in the current subframe, and detect a user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set, and at the first Detecting a user-specific search interval of the second control channel in a set of control channel resources, at least one of control channel candidates in a user-specific search interval of the first control channel, user-specific search of the second control channel
  • the number of control channel candidates in the interval is at least one, and the total number of candidate user-specific search intervals of the first control channel and the second control channel is not greater than the total number of control channel candidates in the user-specific search interval.
  • the detecting module is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured, the user-specific search interval of the first control channel is detected in the subframe, and the second control channel resource set is used.
  • the frame configuration information is configured to detect a user-specific search interval of the second control channel in the subframe, and detect a user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set, where the first control channel
  • the number of control channel candidates for the user-specific search interval is greater than one and less than the total number of control channel candidates for the user-specific search interval.
  • the detecting module is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured to detect a user-specific search interval of the first control channel in the subframe, the subframe of the second control channel resource set The configuration information is configured to detect a user-specific search interval of the second control channel in the subframe, and detect a user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set, where the first control channel is The number of control channel candidates for the user-specific search interval is the total number of control channel candidates for the user-specific search interval.
  • the first control channel is an enhanced physical downlink control channel EPDCCH
  • the second control channel is a physical downlink control channel PDCCH.
  • the acquiring module is specifically configured to receive broadcast signaling or RRC signaling that is sent by the base station and includes the parameter configuration information.
  • a base station includes:
  • a determining module configured to determine parameter configuration information of a control channel resource set
  • a sending module configured to send the parameter configuration information to the user equipment UE, so that the UE detects the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information.
  • the determining module is specifically configured to determine at least one of the following information corresponding to the control channel resource set:
  • Pilot port information configuration information of a zero-power channel state reference signal ZP CSI-RS, configuration information of a non-zero power channel state reference signal NZP CSI-RS, mapping information of an enhanced control channel element and an enhanced resource unit group, and enhanced resources Mapping relationship information between unit groups and resource units and subframe configuration information.
  • the determining module is specifically configured to determine a demodulation pilot sequence initialization identity ID corresponding to the control channel resource set.
  • the determining module is specifically configured to determine configuration parameters of a ZP CSI-RS and/or an NZP CSI-RS corresponding to the control channel resource set.
  • the determining module is specifically configured to determine a configuration parameter of a common pilot reference signal CRS corresponding to the control channel resource set.
  • the subframe configuration information includes at least one of the following information: performing, on a configured subframe, a search space of a first control channel or a second control channel in each control channel resource set. Indication information for blind detection;
  • the subframe information in which the multicast channel is located is located.
  • the sending module is specifically configured to send broadcast signaling or RRC signaling that includes the parameter configuration information to the UE.
  • a user equipment includes: The acquiring device is configured to obtain parameter configuration information corresponding to different control channel resource sets, and the detector is configured to detect the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information.
  • the acquirer is specifically configured to receive parameter configuration information that is sent by the base station and that is corresponding to different control channel resource sets.
  • the parameter configuration information includes at least one of the following information:
  • Pilot port information configuration information of a zero-power channel state reference signal ZP CSI-RS, configuration information of a non-zero power channel state reference signal NZP CSI-RS, mapping information of an enhanced control channel element and an enhanced resource unit group, and enhanced resources Mapping relationship information between unit groups and resource units and subframe configuration information.
  • Rate matching is performed according to the configuration information of the ZP CSI-RS.
  • the acquirer is specifically configured to acquire, according to an index number of the control channel resource set and/or an index number of a first physical resource block PRB of a control channel resource set, corresponding to different control channel resource sets. At least one of the following information:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the acquirer is specifically configured to receive a demodulation pilot sequence initialization identity ID corresponding to a different control channel resource set sent by the base station, and initialize the ID according to the demodulation pilot sequence, and acquire and different At least one of the following information corresponding to the control channel resource set: pilot port information, mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and mapping information between the enhanced resource unit group and the resource unit.
  • the acquirer is specifically configured to receive configuration information of a ZP CSI-RS and/or configuration information of an NZP CSI-RS corresponding to a different control channel resource set sent by the base station; and according to the ZP CSI-
  • the configuration information of the RS and/or the configuration information of the NZP CSI-RS acquires at least one of the following information corresponding to different control channel resource sets:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the acquirer is specifically configured to receive configuration information of a common pilot reference signal CRS corresponding to a different control channel resource set sent by the base station, and obtain a different control channel resource set according to the CRS configuration information.
  • CRS configuration information of a common pilot reference signal
  • the acquirer corresponds at least one of the following information: The pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship information between the enhanced resource unit group and the resource unit.
  • the subframe configuration information includes at least one of the following information: performing, on a configured subframe, a search space of a first control channel or a second control channel in each control channel resource set. Indication information for blind detection;
  • the subframe information in which the multicast channel is located is located.
  • the detector is specifically configured to: if each subframe configuration information of the two control channel resource sets is configured to detect a user-specific search interval of the first control channel in the subframe, the two control channels are The control channel candidates of the first control channel are detected in the resource set, and each control channel resource set has at least one control channel candidate of the first control channel;
  • the detector is specifically configured to: if the subframe configuration information of each of the two control channel resource sets is configured to detect a user-specific search interval of the second control channel in the current subframe, the user-specific search interval of the second control channel Test.
  • the detector is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured, the user-specific search interval of the first control channel and the second control channel resource set are detected in the subframe.
  • the frame configuration information is configured to detect a user-specific search interval of the second control channel in the current subframe, and detect a user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set, and at the first Detecting a user-specific search interval of the second control channel in a set of control channel resources, at least one of control channel candidates in a user-specific search interval of the first control channel, user-specific search of the second control channel
  • the number of control channel candidates in the interval is at least one, and the total number of candidate user-specific search intervals of the first control channel and the second control channel is not greater than the total number of control channel candidates in the user-specific search interval.
  • the detector is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured, the user-specific search interval of the first control channel is detected in the subframe, and the second control channel resource set is used.
  • the frame configuration information is configured to detect a user-specific search interval of the second control channel in the subframe, and detect a user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set, where the first control channel Control channel candidate for user-specific search interval
  • the number is the total number of control channel candidates that are greater than one and less than the user-specific search interval.
  • the detector is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured to detect a user-specific search interval of the first control channel in the subframe, the subframe of the second control channel resource set The configuration information is configured to detect a user-specific search interval of the second control channel in the subframe, and detect a user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set, where the first control channel is The number of control channel candidates for the user-specific search interval is the total number of control channel candidates for the user-specific search interval.
  • the first control channel is an enhanced physical downlink control channel EPDCCH
  • the second control channel is a physical downlink control channel PDCCH.
  • the acquirer is specifically configured to receive broadcast signaling or RRC signaling that is sent by the base station and includes the parameter configuration information.
  • a base station includes:
  • a processor configured to determine parameter configuration information of a control channel resource set
  • the transmitter is configured to send the parameter configuration information to the user equipment UE, so that the UE detects the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information.
  • the processor is specifically configured to determine at least one of the following information corresponding to the control channel resource set:
  • Pilot port information configuration information of a zero-power channel state reference signal ZP CSI-RS, configuration information of a non-zero power channel state reference signal NZP CSI-RS, mapping information of an enhanced control channel element and an enhanced resource unit group, and enhanced resources Mapping relationship information between unit groups and resource units and subframe configuration information.
  • the processor is specifically configured to determine a demodulation pilot sequence initialization identity ID corresponding to the control channel resource set.
  • the processor is specifically configured to determine configuration parameters of a ZP CSI-RS and/or an NZP CSI-RS corresponding to the control channel resource set.
  • the processor is specifically configured to determine a configuration parameter of a common pilot reference signal CRS corresponding to the control channel resource set.
  • the subframe configuration information includes at least one of the following information: performing, on a configured subframe, a search space of a first control channel or a second control channel in each control channel resource set Indication information for blind detection; Special subframe configuration information;
  • the subframe information in which the multicast channel is located is located.
  • the transmitter is specifically configured to send, to the UE, broadcast signaling or RRC signaling that includes the parameter configuration information.
  • the method for detecting a control channel, the user equipment, and the base station in the embodiment of the present invention the UE, by acquiring parameter configuration information corresponding to different control channel resource sets, and detecting the control channel on the corresponding different control channel resource sets according to the parameter configuration information . Since different control channel resource sets correspond to different parameter configuration information, the control channel can be detected on different control channel resource sets according to different parameter configuration information, thereby implementing dynamic node selection.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of Embodiment 1 of a method for detecting a control channel according to the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a mapping relationship between an enhanced resource unit group and a resource unit obtained by using CRS according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of mapping relationship between an enhanced control channel unit and an enhanced resource unit group obtained by using CRS according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of obtaining a mapping relationship between an enhanced resource unit group and a resource unit by using an index number according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of Embodiment 2 of a method for detecting a control channel according to the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a user equipment according to the present invention
  • Embodiment 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a base station according to the present invention.
  • Embodiment 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a user equipment according to the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a base station according to the present invention.
  • the technical solutions in the embodiments of the present invention are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention. It is obvious that the described embodiments are only a part of the embodiments of the present invention, and not all of the embodiments. example. All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present invention without departing from the inventive scope are the scope of the present invention.
  • Embodiment 1 is a schematic flowchart of Embodiment 1 of a method for detecting a control channel according to the present invention; as shown in FIG. 1, the steps in this embodiment include:
  • S101 Acquire parameter configuration information corresponding to different control channel resource sets.
  • the network side configures two control channel resource sets for each UE, for example, set set0 and set setl, and each control channel resource set includes at least one physical resource block (Physical Resource Block,
  • the PRB is composed of a plurality of Enhanced Control Channel Elements (ECCEs), and each ECCE includes a plurality of Enhanced Resource Element Groups (hereinafter referred to as EREG). ), each EREG contains multiple physical resource units (Resource Element, hereinafter referred to as RE).
  • the UE may obtain the parameter configuration information corresponding to the different control channel resource sets in multiple implementation manners, for example, by receiving parameter configuration information corresponding to the control channel resource set sent by the base station; or by receiving different control sent by the base station.
  • the specific parameter corresponding to the channel resource set for example, the demodulation pilot sequence initialization identity (identity, hereinafter referred to as ID), or the zero power channel state information-reference signal (Zero Power Channel State Information-Reference Signal,
  • ID the demodulation pilot sequence initialization identity
  • Zero Power Channel State Information-Reference Signal Zero Power Channel State Information-Reference Signal
  • the configuration information of the ZP CSI-RS and the configuration information of the non-zero power state information-reference signal (hereinafter referred to as NZP CSI-RS) are obtained according to the above specific parameters.
  • Step S101 will be described in detail below using several specific embodiments.
  • the UE may receive parameter configuration information corresponding to a different control channel resource set sent by the base station.
  • Parameter configuration information including at least one of the following letters Information: pilot port information, configuration information of the zero-power channel state reference signal ZP CSI-RS, configuration information of the non-zero power channel state reference signal NZP CSI-RS, mapping relationship between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, The mapping relationship information between the resource unit group and the resource unit and the subframe configuration information are enhanced.
  • Rate matching is performed according to the configuration information of the ZP CSI-RS.
  • the parameter configuration information may be obtained by receiving broadcast signaling or RRC signaling that is sent by the base station and includes at least one parameter configuration information.
  • the UE may receive configuration information of a common pilot reference signal (CRS) corresponding to a different control channel resource set sent by the base station;
  • the configuration information acquires at least one of the following information corresponding to different control channel resource sets: pilot port information, mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and mapping relationship information between the enhanced resource unit group and the resource unit.
  • CRS common pilot reference signal
  • the Demodulation Reference Signal (hereinafter referred to as: DMRS) of the control channel of the discretely transmitted control channel on each control channel resource set of the control channel is configured by the CRS of each control channel resource set.
  • the configuration information is obtained, that is, the pilot port used is a function of the configuration information of the CRS, wherein the configuration information of the CRS includes the offset on the CRS frequency.
  • the information about the mapping relationship between the enhanced resource unit group and the resource unit of each control channel resource set is obtained by the configuration information of the CRS. Specifically, the information about the mapping relationship between the enhanced resource unit group and the resource unit is obtained by cyclically shifting the configuration information of the CRS.
  • 2 is a schematic diagram of mapping relationship between an enhanced resource unit group and a resource unit obtained by using CRS according to an embodiment of the present invention; as shown in FIG. 2, where each row in each PRB represents one subcarrier, and each column represents an orthogonal frequency division. The Orthogonal Frequency Division Division Multiplexing (OFDM) symbol is used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Division Multiplexing
  • the left picture is mapped from the first position starting from the EREG0. .
  • the cyclic shift may be performed by performing the above cyclic shift for each OFDM.
  • the first column may be seen in the right picture, and the mapping of the number of the EREG is shifted by one bit, that is, the position of the EREG0 is moved to the second subcarrier.
  • the position of the CRS is offset, and the mapping of the EREG to the RE also moves accordingly, so that the EREG number of the location occupied by the CRS port 0 is identical.
  • FIG. 3 is a mapping relationship between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group obtained by using the CRS according to the embodiment of the present invention.
  • Schematic diagram As shown in Fig. 3, in the left figure, ECCE0 is composed of EREG0, EREG4, EREG8, and EREG12, ECCE1 is composed of EREG1, EREG5, EREG9, and EREG13, ECCE2 is composed of EREG2, EREG6, EREG10, and EREG14, and ECCE3 is composed of EREG3.
  • EREG7, EREG11, and EREG15 are configured; then a new mapping is obtained by shifting the frequency domain of the CRS configuration information of the control channel resource set as shown in the right figure, ECCE3 is composed of EREGO, EREG4, EREG8, and EREG12, and ECCE0 is composed of EREG1. EREG5, EREG9, and EREG13, ECCE1 is composed of EREG2, EREG6, EREG10, and EREG14, and ECCE2 is composed of EREG3, EREG7, EREG11, and EREG15.
  • the UE may obtain the following at least corresponding to different control channel resource sets according to an index number of the control channel resource set and/or an index number of the first physical resource block PRB of the control channel resource set.
  • a type of information pilot port information, mapping relationship information between an enhanced control channel unit and an enhanced resource unit group, and mapping information between the enhanced resource unit group and the resource unit.
  • the UE may obtain a pilot port number according to a function of an index number of the control channel resource set and an index number of the first physical resource block PRB of the control channel resource set, or may be obtained according to a function of an index number of the control channel resource set.
  • FIG. 4 is In the first embodiment of the present invention, a mapping relationship between the enhanced resource unit group and the resource unit is obtained by using the index number. As shown in FIG. 4, each row represents one subcarrier, and each column represents one OFDM symbol, and the EREG number is according to the first frequency domain. The order of the time domain is sequentially mapped into each PRB; in Figure 4, the mapping starts from the first location starting from EREG0, by the index of each control channel resource set or the first one of each control channel resource set.
  • the index of the PRB modulo the number of subcarriers in each PRB to obtain a first parameter, and then the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit is enhanced.
  • the time-frequency map has a first parameter size relative to FIG. 4 when mapping. Cyclic shift, the cyclic shift may be such that each OFDM performs such a cyclic shift.
  • the mapping relationship information of the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group of each control channel resource set is obtained by an index number of the control channel resource set and/or an index number of the first physical resource block PRB of the control channel resource set.
  • the implementation principle is similar to the implementation principle of the schematic diagram shown in FIG. 3, and details are not described herein again.
  • the UE may initialize the identity identifier by receiving a demodulation pilot sequence corresponding to the different control channel resource set sent by the base station; and initializing the ID according to the demodulation pilot sequence to obtain a different control channel.
  • the demodulation pilot sequence initialization identity ID is an index of the control channel resource set
  • the pilot port information is obtained according to the demodulation pilot sequence initialization ID, that is, the port used is a function of N, for example, when 7 ⁇ ⁇
  • the EREG of the discretely transmitted control channel is transmitted using ports 107 and 109; when 7 ⁇ is even, the EREG of the discretely transmitted control channel is transmitted using ports 108 and 110.
  • mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group and enhancing mapping relationship between the resource unit group and the resource unit according to the demodulation pilot sequence initialization ID and the implementation principle thereof and the implementation principle of the schematic diagram shown in FIG. 2 and FIG. Similar, it will not be repeated here.
  • the UE may receive configuration information of a ZP CSI-RS and/or configuration information of an NZP CSI-RS corresponding to a different control channel resource set sent by the base station; according to the configuration of the ZP CSI-RS
  • the information and/or the configuration information of the NZP CSI-RS acquires at least one of the following information corresponding to different control channel resource sets: pilot port information, mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the enhanced resource unit group Mapping relationship information with resource units.
  • the at least one of the above information can be obtained by a function of the configuration information of the ZP CSI-RS and/or a function of the configuration information of the NZP CSI-RS.
  • the control channel is detected on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information.
  • the subframe configuration information includes at least one of the following information: a first control in each set of control channel resources on the configured subframe The indication information of the blind detection of the search space of the channel or the second control channel; the special subframe configuration information; the time division duplex (Time Division Duplexing, hereinafter referred to as TDD) uplink and downlink subframe matching information; the subframe where the positioning pilot is located Information; subframe information in which the multicast channel is located.
  • TDD Time Division Duplexing
  • the first control channel may be an EPDCCH
  • the second control channel may be a PDCCH
  • the subframe configuration information of each of the two control channel resource sets is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe, and the first control channel is detected in the two control channel resource sets.
  • Control channel candidates, and each control channel resource set has at least one control channel candidate for the first control channel.
  • the second case the subframe configuration information of each of the two control channel resource sets is configured to detect the user-specific search interval of the second control channel in the subframe, and then detect in the user-specific search interval of the second control channel.
  • the third case if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe and the subframe configuration information of the second control channel resource set is configured in the book
  • the frame detects a user-specific search interval of the second control channel, detects a user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set, and detects the user of the second control channel in the first control channel resource set.
  • the number of control channel candidates in the user-specific search interval of the first control channel is at least one
  • the number of control channel candidates in the user-specific search interval of the second control channel is at least one
  • the first control channel and the second control The total number of candidates for the user-specific search interval of the channel is not greater than the total number of control channel candidates for the user-specific search interval.
  • the fourth case if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe, the subframe configuration information of the second control channel resource set is configured in the book.
  • the frame detects a user-specific search interval of the second control channel, and detects a user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set, where the number of control channel candidates in the user-specific search interval of the first control channel is greater than 1 and less than the total number of control channel candidates for the user-specific search interval.
  • the fifth case if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured in the book
  • the frame detects a user-specific search interval of the first control channel
  • the subframe configuration information of the second control channel resource set is configured to detect a user-specific search interval of the second control channel in the subframe, and detect the first control channel resource set.
  • the user-specific search interval of the first control channel, and the number of control channel candidates of the user-specific search interval of the first control channel is the total number of control channel candidates of the user-specific search interval.
  • the UE detects the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information by acquiring parameter configuration information corresponding to different control channel resource sets. Since different control channel resource sets correspond to different parameter configuration information, the control channel can be detected on the corresponding different control channel resource sets according to different parameter configuration information, thereby implementing dynamic node selection.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a method for detecting a control channel according to a second embodiment of the present invention.
  • the embodiment shown in FIG. 5 is different from the embodiment shown in FIG.
  • the steps of this embodiment include:
  • S501 Determine parameter configuration information of a control channel resource set.
  • the base station can determine parameter configuration information of the control channel resource set by using the following implementation manners.
  • the base station determines at least one of the following information corresponding to the control channel resource set: pilot port information, zero power channel state reference signal ZP CSI-RS configuration information, non-zero power channel state reference signal NZP
  • pilot port information zero power channel state reference signal ZP CSI-RS configuration information
  • non-zero power channel state reference signal NZP The configuration information of the CSI-RS, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, the mapping relationship information between the enhanced resource unit group and the resource unit, and the subframe configuration information.
  • the subframe configuration information includes at least one of the following information: indication information for blindly detecting a search space of the first control channel or the second control channel in each control channel resource set in the configured subframe; Special subframe configuration information; time-division duplex TDD uplink-downlink subframe matching information; positioning subframe information in which the pilot is located; subframe information in which the multicast channel is located.
  • the base station determines a demodulation pilot sequence initialization identity ID corresponding to the control channel resource set.
  • Demodulation pilot sequence initialization identity ID may be expressed as such that at least one of the following information is obtained according to a function of ⁇ : pilot port information, mapping information of enhanced control channel elements and enhanced resource unit groups, and enhanced resources Mapping relationship between unit groups and resource units.
  • the base station determines configuration parameters of the ZP CSI-RS and/or the NZP CSI-RS corresponding to the control channel resource set.
  • the base station determines configuration parameters of the CRS corresponding to the control channel resource set.
  • the at least one of the following information is obtained by the configuration parameter of the CRS according to the UE: the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the enhanced resource unit group and the resource unit.
  • S502 Send parameter configuration information to the user equipment UE, so that the UE detects the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information.
  • the base station sends at least one parameter configuration information determined by the various feasible implementations in step S501 to the UE, so that the UE detects the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information.
  • the base station may send the parameter coordination information determined in step S501 to the UE by sending broadcast signaling or RRC signaling including the parameter configuration information to the UE.
  • the base station sends the parameter configuration information to the user equipment UE by determining the parameter configuration information of the control channel resource set, so that the UE detects the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information, thereby implementing the Dynamic selection of nodes.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a user equipment according to the present invention.
  • the user equipment in this embodiment includes an obtaining module 61 and a detecting module 62, where the acquiring module 61 is configured to acquire and correspond to different control channel resource sets.
  • the parameter configuration information is used by the detection module 62 to detect the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information.
  • the obtaining module 61 is specifically configured to receive parameter configuration information that is sent by the base station and that is corresponding to different control channel resource sets.
  • Parameter configuration information including at least one of the following information:
  • Pilot port information configuration information of a zero-power channel state reference signal ZP CSI-RS, configuration information of a non-zero power channel state reference signal NZP CSI-RS, mapping information of an enhanced control channel element and an enhanced resource unit group, and enhanced resources Mapping relationship information between unit groups and resource units and subframe configuration information.
  • Rate matching is performed according to the configuration information of the ZP CSI-RS.
  • the obtaining module 61 is specifically configured to acquire at least one of the following corresponding to different control channel resource sets according to an index number of the control channel resource set and/or an index number of the first physical resource block PRB of the control channel resource set.
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the obtaining module 61 is specifically configured to: receive, by the base station, a demodulation pilot sequence initialization identity ID corresponding to a different control channel resource set; and obtain an ID and a different control channel resource set according to the demodulation pilot sequence initialization ID. Corresponding at least one of the following information:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the obtaining module 61 is specifically configured to receive configuration information of the ZP CSI-RS and/or configuration information of the NZP CSI-RS corresponding to the different control channel resource sets sent by the base station, and configure the ZP CSI-RS according to the configuration of the ZP CSI-RS.
  • the information and/or the configuration information of the NZP CSI-RS acquires at least one of the following information corresponding to different control channel resource sets:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the acquiring module 61 is specifically configured to receive configuration information of a common pilot reference signal CRS corresponding to a different control channel resource set sent by the base station, and acquire at least one of the following corresponding to different control channel resource sets according to the CRS configuration information.
  • CRS common pilot reference signal
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the foregoing subframe configuration information includes at least one of the following information: performing blind detection on a search space of a first control channel or a second control channel in each control channel resource set in the configured subframe. Indication information; special subframe configuration information; time division duplex TDD uplink and downlink subframe matching information; positioning subframe information in which the pilot is located; subframe information in which the multicast channel is located.
  • the detecting module 62 is specifically configured to: if the subframe configuration information of each of the two control channel resource sets is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe, detect the two control channel resource sets. a control channel candidate of the first control channel, and each control channel resource set has at least one control channel candidate of the first control channel; Further, the detecting module 62 is specifically configured to: if the subframe configuration information of each of the two control channel resource sets is configured to detect the user-specific search interval of the second control channel in the current subframe, the user-specific search interval of the second control channel Test.
  • the detecting module 62 is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured, the subframe configuration information of the second control channel resource set is detected in the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe. Configuring a user-specific search interval for detecting the second control channel in the subframe, detecting a user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set, and detecting the second in the first control channel resource set a user-specific search interval of the control channel, the number of control channel candidates in the user-specific search interval of the first control channel is at least one, and the number of control channel candidates in the user-specific search interval of the second control channel is at least one, the first control channel And the total number of candidates of the user-specific search interval of the second control channel is not greater than the total number of control channel candidates of the user-specific search interval.
  • the detecting module 62 is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured to detect a user-specific search interval of the first control channel in the current subframe, and configure subframe configuration information of the second control channel resource set. Configuring a user-specific search interval for detecting the second control channel in the subframe, detecting a user-specific search interval of the first control channel, and a control channel candidate for the user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set The number is the total number of control channel candidates that are greater than one and less than the user-specific search interval.
  • the detecting module 62 is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe, the subframe configuration information configuration of the second control channel resource set When the user-specific search interval of the second control channel is detected in the subframe, the user-specific search interval of the first control channel is detected in the first control channel resource set, and the control channel candidate of the user-specific search interval of the first control channel is detected.
  • the number is the total number of control channel candidates for the user-specific search interval.
  • the first control channel is an enhanced physical downlink control channel EPDCCH
  • the second control channel is a physical downlink control channel PDCCH.
  • the obtaining module 61 is specifically configured to receive the broadcast signaling or the RRC signaling that is sent by the base station and includes parameter configuration information.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a base station according to the present invention.
  • the base station in this embodiment includes a determining module 71 and a sending module 72, where the determining module 71 is configured to determine parameter configuration information of a control channel resource set.
  • the sending module 72 is configured to send parameter configuration information to the user equipment UE, so that the UE detects the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information.
  • the determining module 71 is specifically configured to determine at least one of the following information corresponding to the control channel resource set: pilot port information, zero power channel state reference signal ZP CSI-RS configuration information, non-zero power channel state reference signal NZP The configuration information of the CSI-RS, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, the mapping relationship information between the enhanced resource unit group and the resource unit, and the subframe configuration information.
  • the determining module 71 is specifically configured to determine a demodulation pilot sequence initialization identity ID corresponding to the control channel resource set.
  • the determining module 71 is specifically configured to determine configuration parameters of the ZP CSI-RS and/or the NZP CSI-RS corresponding to the control channel resource set.
  • the determining module 71 is specifically configured to determine a configuration parameter of the common pilot reference signal CRS corresponding to the control channel resource set.
  • the foregoing subframe configuration information includes at least one of the following information: performing blind detection on a search space of a first control channel or a second control channel in each control channel resource set in the configured subframe. Indication information; special subframe configuration information; time division duplex TDD uplink and downlink subframe matching information; positioning subframe information in which the pilot is located; subframe information in which the multicast channel is located.
  • the sending module 72 is specifically configured to send a broadcast signaling or RRC signaling including parameter configuration information to the UE.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a user equipment according to the present invention.
  • the user equipment in this embodiment includes: an acquirer 81 and a detector 82, where the acquirer 81 is configured to acquire different control channel resources. The corresponding parameter configuration information is collected; the detector 82 is configured to detect the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information.
  • the acquirer 81 is specifically configured to receive parameter configuration information that is sent by the base station and that corresponds to different control channel resource sets.
  • the parameter configuration information includes at least one of the following information: pilot port information, configuration information of a zero-power channel state reference signal ZP CSI-RS, configuration information of a non-zero power channel state reference signal NZP CSI-RS, and an enhanced control channel unit and
  • the mapping relationship information of the resource unit group, the mapping relationship information between the resource unit group and the resource unit, and the subframe configuration information are enhanced.
  • the rate matching is performed according to the configuration information of the ZP CSI-RS.
  • the acquirer 81 is specifically configured to acquire at least one of the following corresponding to different control channel resource sets according to an index number of the control channel resource set and/or an index number of the first physical resource block PRB of the control channel resource set.
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the acquirer 81 is specifically configured to receive a demodulation pilot sequence initialization identity ID corresponding to a different control channel resource set sent by the base station, and obtain an identifier with a different control channel resource according to the demodulation pilot sequence initialization ID. Corresponding at least one of the following information:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the acquirer 81 is specifically configured to receive configuration information of a ZP CSI-RS and/or configuration information of an NZP CSI-RS corresponding to different control channel resource sets sent by the base station; and according to configuration information of the ZP CSI-RS / or NZP CSI-RS configuration information acquires at least one of the following information corresponding to different control channel resource sets:
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the acquirer 81 is configured to receive configuration information of a common pilot reference signal CRS corresponding to a different control channel resource set sent by the base station, and acquire at least one of the following corresponding to different control channel resource sets according to the CRS configuration information.
  • the pilot port information, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, and the mapping relationship between the resource unit group and the resource unit are enhanced.
  • the foregoing subframe configuration information includes at least one of the following information: performing blind detection on a search space of a first control channel or a second control channel in each control channel resource set in the configured subframe. Indication information; special subframe configuration information; time division duplex TDD uplink and downlink subframe matching information; positioning subframe information in which the pilot is located; subframe information in which the multicast channel is located.
  • the detector 82 is specifically configured to detect in the two control channel resource sets if the subframe configuration information of each of the two control channel resource sets is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe.
  • a control channel candidate of the first control channel, and each control channel resource set has at least one control channel candidate of the first control channel;
  • the detector 82 is specifically configured to: if the subframe configuration information of each of the two control channel resource sets is configured to detect the user-specific search interval of the second control channel in the current subframe, the user-specific search interval of the second control channel. Test.
  • the detector 82 is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured, the subframe configuration information of the second control channel resource set is detected in the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe. Configuring a user-specific search interval for detecting the second control channel in the subframe, detecting a user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set, and detecting the second in the first control channel resource set a user-specific search interval of the control channel, the number of control channel candidates in the user-specific search interval of the first control channel is at least one, and the number of control channel candidates in the user-specific search interval of the second control channel is at least one, the first control channel And the total number of candidates of the user-specific search interval of the second control channel is not greater than the total number of control channel candidates of the user-specific search interval.
  • the detector 82 is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe, and configure the subframe configuration information of the second control channel resource set. Configuring a user-specific search interval for detecting the second control channel in the subframe, detecting a user-specific search interval of the first control channel, and a control channel candidate for the user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set The number is the total number of control channel candidates that are greater than one and less than the user-specific search interval.
  • the detector 82 is specifically configured to: if the subframe configuration information of the first control channel resource set is configured to detect the user-specific search interval of the first control channel in the current subframe, the subframe configuration information configuration of the second control channel resource set Detecting a user-specific search interval of the second control channel in the subframe, detecting a user-specific search interval of the first control channel, and a control channel candidate for the user-specific search interval of the first control channel in the first control channel resource set The number is the total number of control channel candidates for the user-specific search interval.
  • the first control channel is an enhanced physical downlink control channel EPDCCH
  • the second control channel is a physical downlink control channel PDCCH.
  • the acquirer 81 is specifically configured to receive broadcast signaling or RRC signaling that is sent by the base station and includes parameter configuration information.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a base station according to the present invention.
  • the base station shown in this embodiment includes a processor 91 and a transmitter 92, where the processor 91 is configured to determine a parameter configuration of a control channel resource set.
  • the transmitter 92 is configured to send parameter configuration information to the user equipment UE, so that the UE detects the control channel on the corresponding different control channel resource set according to the parameter configuration information.
  • the processor 91 is specifically configured to determine at least one of the following information corresponding to the control channel resource set: pilot port information, zero power channel state reference signal ZP CSI-RS configuration information, non-zero power channel state reference signal NZP The configuration information of the CSI-RS, the mapping relationship information between the enhanced control channel unit and the enhanced resource unit group, the mapping relationship information between the enhanced resource unit group and the resource unit, and the subframe configuration information.
  • the processor 91 is specifically configured to determine a demodulation pilot sequence initialization identity ID corresponding to the control channel resource set.
  • the processor 91 is specifically configured to determine configuration parameters of the ZP CSI-RS and/or the NZP CSI-RS corresponding to the control channel resource set.
  • the processor 91 is specifically configured to determine a configuration parameter of the common pilot reference signal CRS corresponding to the control channel resource set.
  • the foregoing subframe configuration information includes at least one of the following information: performing blind detection on a search space of a first control channel or a second control channel in each control channel resource set in the configured subframe. Indication information; special subframe configuration information; time division duplex TDD uplink and downlink subframe matching information; positioning subframe information in which the pilot is located; subframe information in which the multicast channel is located.
  • the transmitter 92 is specifically configured to send broadcast signaling or RRC signaling including parameter configuration information to the UE.
  • the media includes: ROM, RAM, disk or optical disk and other media that can store program code.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例提供一种控制信道的检测方法、用户设备和基站,该方法包括获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息,根据所述参数配置信息,在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道,从而实现动态节点的选择。

Description

控制信道的检测方法、 用户设备和基站
技术领域 本发明涉及通信技术, 尤其涉及一种控制信道的检测方法、 用户设备和 基站。 背景技术
随着通信技术的发展, 非均匀网络的大规模部署, 物理下行控制信道 ( Physical Downlink Control channel, 以下简称: PDCCH )在容量、 覆盖 范围、 干扰协调能力等方面面临着较大挑战。
增强物理下行控制信道 ( Enhanced Physical Downlink Control channel , 以下简称: EPDCCH )应运而生,对于 EPDCCH,会为每个用户设备( User Equipment, 以下简称 UE ) 配置 K个控制信道资源集合, Κ为大于等于 1 的正整数,现有技术中,通过 UE特定信令配置控制信道资源集合的参数。
然而, 当 EPDCCH应用于协同多点收发 ( Coordinated Multiple Point transmission and reception, 以下简称 CoMP )技术中时, 釆用现有技术对 UE的控制信道资源集合配置参数, 当 K个控制信道资源集合的配置相同时, 无法实现动态节, *的选择。 发明内容
本发明实施例提供一种控制信道的检测方法、 用户设备和基站, 以实现 在 CoMP中, 动态节点的选择。
第一方面, 一种控制信道的检测方法, 包括:
获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息;
根据所述参数配置信息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制 信道。
结合第一方面, 所述获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信 息, 包括:
接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息; 所述参数配置信息, 包括以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
根据所述 ZP CSI-RS的配置信息解速率匹配。
结合第一方面, 所述获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信 息, 包括:
根据所述控制信道资源集合的索引号和 /或控制信道资源集合的第一个 物理资源块 PRB的索引号, 获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少 一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第一方面, 所述获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信 息, 包括:
接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的解调导频序列初始化 身份标识 ID;
根据所述解调导频序列初始化 ID, 获取与不同的控制信道资源集合对应 的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第一方面, 所述获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信 息, 包括:
接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的 ZP CSI-RS的配置信 息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息;
根据所述 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息获取与不 同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第一方面, 所述获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信 息, 包括:
接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的公共导频参考信号
CRS的配置信息;
根据所述 CRS配置信息获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少 一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第一方面, 所述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息: 在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息;
特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息;
定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
结合第一方面, 所述根据所述参数配置信息, 在对应的不同的控制信道 资源集合上检测控制信道, 包括:
若两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都配置了在本子帧检测第 一控制信道的用户特定搜索区间, 则在所述两个控制信道资源集合中都检测 所述第一控制信道的控制信道候选, 并且每个控制信道资源集合至少有一个 第一控制信道的控制信道候选;
若两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都配置了在本子帧检测第 二控制信道的用户特定搜索区间, 则在所述第二控制信道的用户特定搜索区 间进行检测。
结合第一方面, 所述根据所述参数配置信息, 在对应的不同的控制信道 资源集合上检测控制信道, 包括:
若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控 制信道的用户特定搜索区间且第二个控制信道资源集合的子帧配置信息配置 了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信 道资源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 并且在所述第一 个控制信道资源集合中检测所述第二控制信道的用户特定搜索区间, 所述第 一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 所述第二 控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 所述第一控 制信道和所述第二控制信道的用户特定搜索区间的候选总数不大于用户特定 搜索区间的控制信道候选总数。
结合第一方面, 所述根据所述参数配置信息, 在对应的不同的控制信道 资源集合上检测控制信道, 包括:
若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控 制信道的用户特定搜索区间, 第二个控制信道资源集合的子帧配置信息配置 了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信 道资源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 所述第一控制信 道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为大于 1且小于用户特定搜索区 间的控制信道候选的总数。
结合第一方面, 所述根据所述参数配置信息, 在对应的不同的控制信道 资源集合上检测控制信道, 包括:
若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控 制信道的用户特定搜索区间, 第二控制信道资源集合的子帧配置信息配置了 在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信道 资源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 所述第一控制信道 的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为用户特定搜索区间的控制信道候 选的总数。
结合第一方面, 所述第一控制信道为增强物理下行控制信道 EPDCCH, 所述第二控制信道为物理下行控制信道 PDCCH。
结合第一方面, 所述获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信 息, 包括:
接收基站发送的包含所述参数配置信息的广播信令或者 RRC信令。 第二方面, 一种控制信道的检测方法, 包括:
确定控制信道资源集合的参数配置信息;
向用户设备 UE发送所述参数配置信息,以使所述 UE根据所述参数配置 信息在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。
结合第二方面, 所述确定控制信道资源集合的参数配置信息, 包括: 确定与所述控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
结合第二方面, 所述确定控制信道资源集合的参数配置信息, 包括: 确定与所述控制信道资源集合对应的解调导频序列初始化身份标识 ID。 结合第二方面, 所述确定控制信道资源集合的参数配置信息, 包括: 确定与所述控制信道资源集合对应的 ZP CSI-RS和 /或 NZP CSI-RS的配 置参数。
结合第二方面, 所述确定控制信道资源集合的参数配置信息, 包括: 确定与所述控制信道资源集合对应的公共导频参考信号 CRS 的配置参 数。
结合第二方面, 所述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息: 在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息;
特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息;
定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
结合第二方面, 所述向 UE发送所述参数配置信息, 包括:
向所述 UE发送包含所述参数配置信息的广播信令或者 RRC信令。 第三方面, 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
获取模块, 用于获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息; 检测模块, 用于根据所述参数配置信息, 在对应的不同的控制信道资源 集合上检测控制信道。
结合第三方面, 所述获取模块具体用于接收基站发送的与不同的控制信 道资源集合对应的参数配置信息;
所述参数配置信息, 包括以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
根据所述 ZP CSI-RS的配置信息解速率匹配。
结合第三方面, 所述获取模块具体用于根据所述控制信道资源集合的索 引号和 /或控制信道资源集合的第一个物理资源块 PRB的索引号,获取与不同 的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第三方面, 所述获取模块具体用于接收基站发送的与不同的控制信 道资源集合对应的解调导频序列初始化身份标识 ID; 并根据所述解调导频序 列初始化 ID, 获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息: 导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第三方面, 所述获取模块具体用于接收基站发送的与不同的控制信 道资源集合对应的 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息; 并 根据所述 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息获取与不同的 控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第三方面, 所述获取模块具体用于接收基站发送的与不同的控制信 道资源集合对应的公共导频参考信号 CRS的配置信息; 并根据所述 CRS配 置信息获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第三方面, 所述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息: 在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息;
特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息; 定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
结合第三方面, 所述检测模块具体用于若两个控制信道资源集合各自的 子帧配置信息都配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间, 则 在所述两个控制信道资源集合中都检测所述第一控制信道的控制信道候选, 并且每个控制信道资源集合至少有一个第一控制信道的控制信道候选;
所述检测模块具体用于若两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都 配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第二控制 信道的用户特定搜索区间进行检测。
结合第三方面, 所述检测模块具体用于若第一个控制信道资源集合的子 帧配置信息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间且第二个 控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户 特定搜索区间, 则在所述第一个控制信道资源集合中检测所述第一控制信道 的用户特定搜索区间 , 并且在所述第一个控制信道资源集合中检测所述第二 控制信道的用户特定搜索区间, 所述第一控制信道的用户特定搜索区间的控 制信道候选个数至少有一个, 所述第二控制信道的用户特定搜索区间的控制 信道候选个数至少有一个, 所述第一控制信道和所述第二控制信道的用户特 定搜索区间的候选总数不大于用户特定搜索区间的控制信道候选总数。
结合第三方面, 所述检测模块具体用于若第一个控制信道资源集合的子 帧配置信息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间, 第二个 控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户 特定搜索区间, 则在所述第一个控制信道资源集合中检测所述第一控制信道 的用户特定搜索区间 , 所述第一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候 选个数为大于 1且小于用户特定搜索区间的控制信道候选的总数。
结合第三方面, 所述检测模块具体用于若第一个控制信道资源集合的子 帧配置信息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间, 第二控 制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特 定搜索区间, 则在所述第一个控制信道资源集合中检测所述第一控制信道的 用户特定搜索区间, 所述第一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选 个数为用户特定搜索区间的控制信道候选的总数。 结合第三方面, 所述第一控制信道为增强物理下行控制信道 EPDCCH, 所述第二控制信道为物理下行控制信道 PDCCH。
结合第三方面, 所述获取模块具体用于接收基站发送的包含所述参数配 置信息的广播信令或者 RRC信令。
第四方面, 一种基站, 包括:
确定模块, 用于确定控制信道资源集合的参数配置信息;
发送模块, 用于向用户设备 UE发送所述参数配置信息, 以使所述 UE 根据所述参数配置信息在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。
结合第四方面, 所述确定模块具体用于确定与所述控制信道资源集合对 应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
结合第四方面, 所述确定模块具体用于确定与所述控制信道资源集合对 应的解调导频序列初始化身份标识 ID。
结合第四方面, 所述确定模块具体用于确定与所述控制信道资源集合对 应的 ZP CSI-RS和 /或 NZP CSI-RS的配置参数。
结合第四方面, 所述确定模块具体用于确定与所述控制信道资源集合对 应的公共导频参考信号 CRS的配置参数。
结合第四方面, 所述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息: 在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息;
特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息;
定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
结合第四方面, 所述发送模块具体用于向所述 UE发送包含所述参数配 置信息的广播信令或者 RRC信令。
第五方面, 一种用户设备, 包括: 获取器, 用于获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息; 检测器, 用于根据所述参数配置信息, 在对应的不同的控制信道资源集 合上检测控制信道。
结合第五方面, 所述获取器具体用于接收基站发送的与不同的控制信道 资源集合对应的参数配置信息;
所述参数配置信息, 包括以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
根据所述 ZP CSI-RS的配置信息解速率匹配。
结合第五方面, 所述获取器具体用于根据所述控制信道资源集合的索引 号和 /或控制信道资源集合的第一个物理资源块 PRB的索引号,获取与不同的 控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第五方面, 所述获取器具体用于接收基站发送的与不同的控制信道 资源集合对应的解调导频序列初始化身份标识 ID; 并根据所述解调导频序列 初始化 ID, 获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息: 导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第五方面, 所述获取器具体用于接收基站发送的与不同的控制信道 资源集合对应的 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息; 并根 据所述 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息获取与不同的控 制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第五方面, 所述获取器具体用于接收基站发送的与不同的控制信道 资源集合对应的公共导频参考信号 CRS的配置信息; 并根据所述 CRS配置 信息获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息: 导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
结合第五方面, 所述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息: 在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息;
特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息;
定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
结合第五方面, 所述检测器具体用于若两个控制信道资源集合各自的子 帧配置信息都配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间, 则在 所述两个控制信道资源集合中都检测所述第一控制信道的控制信道候选 , 并 且每个控制信道资源集合至少有一个第一控制信道的控制信道候选;
所述检测器具体用于若两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都配 置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间, 则在所述第二控制信 道的用户特定搜索区间进行检测。
结合第五方面, 所述检测器具体用于若第一个控制信道资源集合的子帧 配置信息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间且第二个控 制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特 定搜索区间, 则在所述第一个控制信道资源集合中检测所述第一控制信道的 用户特定搜索区间 , 并且在所述第一个控制信道资源集合中检测所述第二控 制信道的用户特定搜索区间, 所述第一控制信道的用户特定搜索区间的控制 信道候选个数至少有一个, 所述第二控制信道的用户特定搜索区间的控制信 道候选个数至少有一个, 所述第一控制信道和所述第二控制信道的用户特定 搜索区间的候选总数不大于用户特定搜索区间的控制信道候选总数。
结合第五方面, 所述检测器具体用于若第一个控制信道资源集合的子帧 配置信息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间 , 第二个控 制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特 定搜索区间, 则在所述第一个控制信道资源集合中检测所述第一控制信道的 用户特定搜索区间, 所述第一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选 个数为大于 1且小于用户特定搜索区间的控制信道候选的总数。
结合第五方面, 所述检测器具体用于若第一个控制信道资源集合的子帧 配置信息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间 , 第二控制 信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定 搜索区间, 则在所述第一个控制信道资源集合中检测所述第一控制信道的用 户特定搜索区间 , 所述第一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个 数为用户特定搜索区间的控制信道候选的总数。
结合第五方面, 所述第一控制信道为增强物理下行控制信道 EPDCCH, 所述第二控制信道为物理下行控制信道 PDCCH。
结合第五方面, 所述获取器具体用于接收基站发送的包含所述参数配置 信息的广播信令或者 RRC信令。
第六方面, 一种基站, 包括:
处理器, 用于确定控制信道资源集合的参数配置信息;
发送器,用于向用户设备 UE发送所述参数配置信息, 以使所述 UE根据 所述参数配置信息在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。
结合第六方面, 所述处理器具体用于确定与所述控制信道资源集合对应 的以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
结合第六方面, 所述处理器具体用于确定与所述控制信道资源集合对应 的解调导频序列初始化身份标识 ID。
结合第六方面, 所述处理器具体用于确定与所述控制信道资源集合对应 的 ZP CSI-RS和 /或 NZP CSI-RS的配置参数。
结合第六方面, 所述处理器具体用于确定与所述控制信道资源集合对应 的公共导频参考信号 CRS的配置参数。
结合第六方面, 所述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息: 在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息; 特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息;
定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
结合第六方面, 所述发送器具体用于向所述 UE发送包含所述参数配置 信息的广播信令或者 RRC信令。
本发明实施例的控制信道的检测方法、 用户设备和基站, UE 通过获取 与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息, 根据参数配置信息, 在 对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。 由于不同的控制信道资源 集合对应不同的参数配置信息, 因此, 可以根据不同的参数配置信息, 在对 应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道, 从而实现动态节点的选择。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明控制信道的检测方法实施例一的流程示意图; 图 2为本发明实施例一通过 CRS获得增强资源单元组与资源单元的 映射关系示意图;
图 3为本发明实施例一通过 CRS获得增强控制信道单元与增强资源 单元组的映射关系示意图;
图 4为本发明实施例一通过索引号获得增强资源单元组与资源单元的 映射关系示意图;
图 5为本发明控制信道的检测方法实施例二的流程示意图; 图 6为本发明用户设备实施例一的结构示意图;
图 7为本发明基站实施例一的结构示意图;
图 8为本发明用户设备实施例二的结构示意图;
图 9为本发明基站实施例二的结构示意图。 具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进 行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没 有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的 范围。
图 1为本发明控制信道的检测方法实施例一的流程示意图; 如图 1所 示, 本实施例的步骤包括:
S101 : 获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息。
具体地, 在 CoMP通信系统中, 网络侧会为每个 UE配置 2个控制信道 资源集合, 例如分别为集合 set0、 集合 setl , 每个控制信道资源集合包含至 少一个物理资源块(Physical Resource Block, 以下简称: PRB ) , 每个 PRB 由多个增强控制信道单元(Enhanced Control Channel Element, 以下简称: ECCE )组成, 每个 ECCE包含多个增强物理资源单元组( Enhanced Resource Element Group, 以下简称: EREG ) , 每个 EREG 包含多个物理资源单元 ( Resource Element, 以下简称: RE ) 。
UE 获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息有多种实现方 式, 例如, 可以通过接收基站发送的与控制信道资源集合对应的参数配置信 息; 或者, 通过接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的特定参数, 特定参数例如可以为解调导频序列初始化身份识别 ( Identity,以下简称: ID ) , 也可以为零功率信道状态信息参考信号(Zero Power Channel State Information-Reference Signal, 以下简称: ZP CSI-RS)的配置信息和或非零功 率状态信息参考信息 ( Nor Zero Power Channel State Information-Reference Signal, 以下简称: NZP CSI-RS ) 的配置信息, 根据上述特定参数获取与不 同的控制信道资源集合对应的参数配置信息; 或者, 根据控制信道资源集合 的索引号和或控制信道资源集合的第一个物理资源块 PRB的索引号, 获取与 不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息。
下面釆用几个具体的实施方式, 对步骤 S101进行详细说明。
作为第一种可行的实施方式, UE可以通过接收基站发送的与不同的控 制信道资源集合对应的参数配置信息。 参数配置信息, 包括以下至少一种信 息: 导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
根据所述 ZP CSI-RS的配置信息解速率匹配。
具体地, 上述参数配置信息可以通过接收基站发送的包含至少一种参数 配置信息的广播信令或者 RRC信令获得。
作为第二种可行的实施方式, UE可以通过接收基站发送的与不同的控制 信道资源集合对应的公共导频参考信号( Cell-specific Reference Signal, 以下 简称: CRS ) 的配置信息; 才艮据 CRS的配置信息获取与不同的控制信道资源 集合对应的以下至少一种信息: 导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资 源单元组的映射关系信息以及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
具体地, 则控制信道的每个控制信道资源集合上离散式传输的控制信道 的解调参考信号 (De Modulation Reference Signal, 以下简称: DMRS )导频 端口由每个控制信道资源集合配置的 CRS的配置信息得到, 即其釆用的导频 端口是 CRS的配置信息的函数,其中, CRS的配置信息包含 CRS频率上的偏移 量。
每个控制信道资源集合的增强资源单元组与资源单元的映射关系信息由 CRS的配置信息得到, 具体是指增强资源单元组与资源单元的映射关系信息 由 CRS的配置信息通过循环移位得到, 图 2为本发明实施例一通过 CRS获得增 强资源单元组与资源单元的映射关系示意图; 如图 2所示, 其中, 每个 PRB中 每一行代表一个子载波,每一列代表一个正交频分复用( Orthogonal Frequency Division Division Multiplexing, 以下简称: OFDM )符号, EREG的编号按照 先频域后时域的顺序依次映射到每个 PRB内; 左边图是从 EREG0开始映射从 第一个位置开始映射。 通过获得的每个控制信道资源集合的 CRS配置信息的 频域上的偏移量作为第一参数,从 EREG到 RE在映射的时候相对于图 2中左 边的图有个 CRS大小的循环移位, 循环移位可以是每个 OFDM都进行上述的 循环移位, 右面图中可以看到第一列, EREG的编号的映射向下移动了一位, 即 EREG0的位置移动到第二个子载波了,图 2的左右图中, CRS的位置有偏移, EREG对 RE的映射也相应的移动, 使得 CRS端口 0所占的位置的 EREG编号是 相同的。
每个控制信道资源集合的增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关 系信息由 CRS的配置信息得到, 图 3为本发明实施例一通过 CRS获得增强控制 信道单元与增强资源单元组的映射关系示意图; 如图 3所示, 左图中, ECCE0 是由 EREG0、 EREG4、 EREG8和 EREG12构成, ECCE1由 EREG1、 EREG5、 EREG9和 EREG13构成, ECCE2由 EREG2、 EREG6、 EREG10和 EREG14构成, ECCE3由 EREG3、 EREG7、 EREG11和 EREG15构成; 则通过控制信道资源集 合的 CRS配置信息的频域上的偏移量得到新的映射如右图所示, ECCE3是由 EREGO, EREG4、 EREG8和 EREG12构成, ECCE0由 EREG1、 EREG5、 EREG9、 EREG13构成, ECCE1由 EREG2、 EREG6、 EREG10和 EREG14构成, ECCE2 由 EREG3、 EREG7、 EREG11和 EREG15构成。
作为第三种可行的实施方式,UE可以根据控制信道资源集合的索引号和 /或控制信道资源集合的第一个物理资源块 PRB的索引号,获取与不同的控制 信道资源集合对应的以下至少一种信息: 导频端口信息、 增强控制信道单元 与增强资源单元组的映射关系信息以及增强资源单元组与资源单元的映射关 系信息。
具体地, UE可以根据控制信道资源集合的索引号和控制信道资源集合的 第一个物理资源块 PRB的索引号的函数获得导频端口号, 或者, 根据控制信 道资源集合的索引号的函数获得导频端口号, 或者, 根据控制信道资源集合 的第一个物理资源块 PRB的索引号的函数获得导频端口号获得导频端口号。
每个控制信道资源集合的增强资源单元组与资源单元的映射关系信息由 控制信道资源集合的索引号和 /或控制信道资源集合的第一个物理资源块 PRB 的索引号得到 ,图 4为本发明实施例一通过索引号获得增强资源单元组与资源 单元的映射关系示意图; 如图 4所示, 其中, 每一行代表一个子载波, 每一列 代表一个 OFDM符号, EREG的编号按照先频域后时域的顺序依次映射到每个 PRB内; 图 4中是从 EREG0开始映射从第一个位置开始映射, 通过由每个控制 信道资源集合的索引或者每个控制信道资源集合包含的第一个 PRB的索引对 每个 PRB内的子载波个数取模操作得到第一参数, 然后增强资源单元组与资 源单元的映射关系时频图在映射的时候相对于图 4有个第一参数大小的循环 移位, 循环移位可以是, 每个 OFDM都进行这样的循环移位。 每个控制信道资源集合的增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关 系信息由控制信道资源集合的索引号和 /或控制信道资源集合的第一个物理 资源块 PRB的索引号得到。 其实现原理与图 3所示示意图的实现原理相似, 在 此不再赘述。
作为第四种可行的实施方式, UE可以通过接收基站发送的与不同的控制 信道资源集合对应的解调导频序列初始化身份标识 ID; 根据解调导频序列初 始化 ID, 获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息: 导频端 口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以及增强资源 单元组与资源单元的映射关系信息。
具体地,解调导频序列初始化身份标识 ID为 , 控制信道资源集合的 索引,根据解调导频序列初始化 ID获得导频端口信息,即釆用的端口是 N 的 函数, 例如当7^ ^是奇数时, 离散式传输的控制信道的 EREG釆用端口 107 和 109传输; 当7^ ^是偶数时, 离散式传输的控制信道的 EREG釆用端口 108 和 110传输。
根据解调导频序列初始化 ID获得增强控制信道单元与增强资源单元组的 映射关系信息以及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息, 其实现原理 与图 2和图 3所示示意图的实现原理相似, 在此不再赘述。
作为第五种可行的实施方式, UE可以通过接收基站发送的与不同的控制 信道资源集合对应的 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息; 根据 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息获取与不同的控制 信道资源集合对应的以下至少一种信息: 导频端口信息、 增强控制信道单元 与增强资源单元组的映射关系信息以及增强资源单元组与资源单元的映射关 系信息。 即可通过 ZP CSI-RS的配置信息的函数和 /或 NZP CSI-RS的配置信 息的函数获得上述至少一种信息。
S102: 根据参数配置信息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控 制信道。
当 UE获取到与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息之后, 根据参数配置信息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。
在步骤 S101的第一种可行的实现方式中, 子帧配置信息, 包括以下信 息中的至少一种信息: 在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制 信道或者第二控制信道的搜索空间进行盲检测的指示信息; 特殊子帧配置信 息;时分双工 (Time Division Duplexing, 以下简称: TDD)上下行子帧配比信息; 定位导频所在的子帧信息; 多播信道所在的子帧信息。
在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息; 具体为包括以下几种情况:
在以下各种情况中, 第一控制信道可以为 EPDCCH, 第二控制信道可以 为 PDCCH。
第一种情况: 两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都配置了在本 子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间 , 则在两个控制信道资源集合中 都检测第一控制信道的控制信道候选, 并且每个控制信道资源集合至少有一 个第一控制信道的控制信道候选。
第二种情况: 两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都配置了在本 子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在第二控制信道的用户特定 搜索区间进行检测。
第三种情况: 若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子 帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间且第二个控制信道资源集合的子帧 配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间, 则在第一 个控制信道资源集合中检测第一控制信道的用户特定搜索区间 , 并且在第一 个控制信道资源集合中检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 第一控制信 道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 第二控制信道的用 户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 第一控制信道和第二控制 信道的用户特定搜索区间的候选总数不大于用户特定搜索区间的控制信道候 选总数。
第四种情况: 若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子 帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间 , 第二个控制信道资源集合的子帧 配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间, 则在第一 个控制信道资源集合中检测第一控制信道的用户特定搜索区间 , 第一控制信 道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为大于 1且小于用户特定搜索区 间的控制信道候选的总数。
第五种情况: 若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子 帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间, 第二控制信道资源集合的子帧配 置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在第一个 控制信道资源集合中检测第一控制信道的用户特定搜索区间 , 第一控制信道 的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为用户特定搜索区间的控制信道候 选的总数。
本实施例中, UE 通过获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配 置信息, 根据参数配置信息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制 信道。 由于不同的控制信道资源集合对应不同的参数配置信息, 因此, 可以 根据不同的参数配置信息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信 道, 从而实现动态节点的选择。
图 5为本发明控制信道的检测方法实施例二的流程示意图; 图 5所示 实施例与图 1所示实施例的不同之处在于, 图 5所示实施例的执行主体为 基站, 如图 5所示, 本实施例的步骤包括:
S501 : 确定控制信道资源集合的参数配置信息。
具体地, 基站可通过以下几种实施方式确定控制信道资源集合的参数配 置信息。
作为一种可行的实施方式, 基站确定与控制信道资源集合对应的以下至 少一种信息: 导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信 息、 非零功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单 元与增强资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关 系信息以及子帧配置信息。
其中, 子帧配置信息包括下述信息中的至少一种信息: 在配置的子帧上 对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制信道的搜索空间进行 盲检测的指示信息;特殊子帧配置信息;时分双工 TDD上下行子帧配比信息; 定位导频所在的子帧信息; 多播信道所在的子帧信息。
作为第二种可行的实施方式, 基站确定与控制信道资源集合对应的解调 导频序列初始化身份标识 ID。 解调导频序列初始化身份标识 ID可以表示为 , 以使 1¾根据^^ ^的函数获得以下至少一种信息: 导频端口信息、 增强 控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以及增强资源单元组与资源 单元的映射关系信息。 作为第三种可行的实施方式, 基站确定与控制信道资源集合对应的 ZP CSI-RS和 /或 NZP CSI-RS的配置参数。以使 UE根据的 ZP CSI-RS和 /或 NZP CSI-RS的配置参数获得以下至少一种信息: 导频端口信息、 增强控制信道单 元与增强资源单元组的映射关系信息以及增强资源单元组与资源单元的映射 关系信息。
作为第四种可行的实施方式, 基站确定与控制信道资源集合对应的 CRS 的配置参数。 以使 UE根据的 CRS的配置参数获得以下至少一种信息: 导频 端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以及增强资 源单元组与资源单元的映射关系信息。
S502: 向用户设备 UE发送参数配置信息, 以使 UE根据参数配置信息 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。
基站将步骤 S501 中通过各种可行的实施方式确定的至少一种参数配置 信息发送给 UE, 以使 UE根据参数配置信息在对应的不同的控制信道资源集 合上检测控制信道。
可选的, 基站可通过向 UE发送包含参数配置信息的广播信令或者 RRC 信令, 来实现向 UE发送步骤 S501中确定的参数配合信息。
本实施例中, 基站通过确定控制信道资源集合的参数配置信息, 向用户 设备 UE发送参数配置信息,以使 UE根据参数配置信息在对应的不同的控制 信道资源集合上检测控制信道, 从而实现了节点的动态选择。
图 6为本发明用户设备实施例一的结构示意图, 如图 6所示, 本实施例 的用户设备包括获取模块 61和检测模块 62, 其中获取模块 61用于获取与不 同的控制信道资源集合对应的参数配置信息;检测模块 62用于根据参数配置 信息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。
进一步地,获取模块 61具体用于接收基站发送的与不同的控制信道资源 集合对应的参数配置信息;
参数配置信息, 包括以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。 根据所述 ZP CSI-RS的配置信息解速率匹配。
进一步地, 获取模块 61 具体用于根据控制信道资源集合的索引号和 /或 控制信道资源集合的第一个物理资源块 PRB的索引号, 获取与不同的控制信 道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
进一步地,获取模块 61具体用于接收基站发送的与不同的控制信道资源 集合对应的解调导频序列初始化身份标识 ID; 并根据解调导频序列初始化 ID , 获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
进一步地,获取模块 61具体用于接收基站发送的与不同的控制信道资源 集合对应的 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息;并才艮据 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息获取与不同的控制信道资源 集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
进一步地,获取模块 61具体用于接收基站发送的与不同的控制信道资源 集合对应的公共导频参考信号 CRS的配置信息; 并根据 CRS配置信息获取 与不同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
进一步地, 上述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息: 在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息; 特殊子帧配置信息; 时分双工 TDD 上下行子帧配比信息; 定位导频所在的子帧信息; 多播信道所在的子帧信息。
进一步地,检测模块 62具体用于若两个控制信道资源集合各自的子帧配 置信息都配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间, 则在两个 控制信道资源集合中都检测第一控制信道的控制信道候选, 并且每个控制信 道资源集合至少有一个第一控制信道的控制信道候选; 进一步地,检测模块 62具体用于若两个控制信道资源集合各自的子帧配 置信息都配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在第二 控制信道的用户特定搜索区间进行检测。
进一步地,检测模块 62具体用于若第一个控制信道资源集合的子帧配置 信息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间且第二个控制信 道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜 索区间 , 则在第一个控制信道资源集合中检测第一控制信道的用户特定搜索 区间 , 并且在第一个控制信道资源集合中检测第二控制信道的用户特定搜索 区间, 第一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 第二控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 第一控 制信道和第二控制信道的用户特定搜索区间的候选总数不大于用户特定搜索 区间的控制信道候选总数。
进一步地,检测模块 62具体用于若第一个控制信道资源集合的子帧配置 信息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间 , 第二个控制信 道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜 索区间 , 则在第一个控制信道资源集合中检测第一控制信道的用户特定搜索 区间, 第一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为大于 1且小 于用户特定搜索区间的控制信道候选的总数。
进一步地,检测模块 62具体用于若第一个控制信道资源集合的子帧配置 信息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间, 第二控制信道 资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索 区间 , 则在第一个控制信道资源集合中检测第一控制信道的用户特定搜索区 间, 第一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为用户特定搜索 区间的控制信道候选的总数。
进一步地, 第一控制信道为增强物理下行控制信道 EPDCCH, 第二控制 信道为物理下行控制信道 PDCCH。
进一步地,获取模块 61具体用于接收基站发送的包含参数配置信息的广 播信令或者 RRC信令。
本实施例用户设备中的各模块对应的可执行图 1所示方法实施例的技术 方案, 其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。 图 7为本发明基站实施例一的结构示意图, 如图 7所示, 本实施例的基 站包括确定模块 71和发送模块 72, 其中, 确定模块 71用于确定控制信道资 源集合的参数配置信息;发送模块 72用于向用户设备 UE发送参数配置信息, 以使 UE根据参数配置信息在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信 道。
进一步地,确定模块 71具体用于确定与控制信道资源集合对应的以下至 少一种信息: 导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信 息、 非零功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单 元与增强资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关 系信息以及子帧配置信息。
进一步地,确定模块 71具体用于确定与控制信道资源集合对应的解调导 频序列初始化身份标识 ID。
进一步地, 确定模块 71 具体用于确定与控制信道资源集合对应的 ZP CSI-RS和 /或 NZP CSI-RS的配置参数。
进一步地,确定模块 71具体用于确定与控制信道资源集合对应的公共导 频参考信号 CRS的配置参数。
进一步地, 上述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息: 在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息; 特殊子帧配置信息; 时分双工 TDD 上下行子帧配比信息; 定位导频所在的子帧信息; 多播信道所在的子帧信息。
进一步地, 发送模块 72具体用于向 UE发送包含参数配置信息的广播信 令或者 RRC信令。
本实施例基站中的各模块对应的可执行图 5 所示方法实施例的技术方 案, 其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
图 8为本发明用户设备实施例二的结构示意图, 如图 8所示, 本实施例 的用户设备包括: 获取器 81和检测器 82, 其中, 获取器 81用于获取与不同 的控制信道资源集合对应的参数配置信息; 检测器 82 用于根据参数配置信 息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。
进一步地,获取器 81具体用于接收基站发送的与不同的控制信道资源集 合对应的参数配置信息; 参数配置信息, 包括以下至少一种信息: 导频端口信息、 零功率信道状 态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、非零功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS 的配置信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息、 增强资 源单元组与资源单元的映射关系信息以及子帧配置信息。 根据 ZP CSI-RS的 配置信息解速率匹配。
进一步地, 获取器 81 具体用于根据控制信道资源集合的索引号和 /或控 制信道资源集合的第一个物理资源块 PRB的索引号, 获取与不同的控制信道 资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
进一步地,获取器 81具体用于接收基站发送的与不同的控制信道资源集 合对应的解调导频序列初始化身份标识 ID; 并根据解调导频序列初始化 ID, 获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
进一步地,获取器 81具体用于接收基站发送的与不同的控制信道资源集 合对应的 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息; 并根据 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息获取与不同的控制信道资源 集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
进一步地,获取器 81具体用于接收基站发送的与不同的控制信道资源集 合对应的公共导频参考信号 CRS的配置信息; 并根据 CRS配置信息获取与 不同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
进一步地, 上述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息: 在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息; 特殊子帧配置信息; 时分双工 TDD 上下行子帧配比信息; 定位导频所在的子帧信息; 多播信道所在的子帧信息。 进一步地,检测器 82具体用于若两个控制信道资源集合各自的子帧配置 信息都配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间, 则在两个控 制信道资源集合中都检测第一控制信道的控制信道候选 , 并且每个控制信道 资源集合至少有一个第一控制信道的控制信道候选;
进一步地,检测器 82具体用于若两个控制信道资源集合各自的子帧配置 信息都配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在第二控 制信道的用户特定搜索区间进行检测。
进一步地,检测器 82具体用于若第一个控制信道资源集合的子帧配置信 息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间且第二个控制信道 资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索 区间 , 则在第一个控制信道资源集合中检测第一控制信道的用户特定搜索区 间 , 并且在第一个控制信道资源集合中检测第二控制信道的用户特定搜索区 间, 第一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 第 二控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 第一控制 信道和第二控制信道的用户特定搜索区间的候选总数不大于用户特定搜索区 间的控制信道候选总数。
进一步地,检测器 82具体用于若第一个控制信道资源集合的子帧配置信 息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间 , 第二个控制信道 资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索 区间, 则在第一个控制信道资源集合中检测第一控制信道的用户特定搜索区 间, 第一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为大于 1且小于 用户特定搜索区间的控制信道候选的总数。
进一步地 ,检测器 82具体用于若第一个控制信道资源集合的子帧配置信 息配置了在本子帧检测第一控制信道的用户特定搜索区间 , 第二控制信道资 源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区 间 ,则在第一个控制信道资源集合中检测第一控制信道的用户特定搜索区间 , 第一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为用户特定搜索区间 的控制信道候选的总数。
进一步地, 第一控制信道为增强物理下行控制信道 EPDCCH, 所第二控 制信道为物理下行控制信道 PDCCH。 进一步地,获取器 81具体用于接收基站发送的包含参数配置信息的广播 信令或者 RRC信令。
本实施例用户设备中的各模块对应的可执行图 1所示方法实施例的技术 方案, 其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
图 9为本发明基站实施例二的结构示意图, 如图 9所示, 本实施例所示 的基站包括处理器 91和发送器 92, 其中, 处理器 91用于确定控制信道资源 集合的参数配置信息; 发送器 92用于向用户设备 UE发送参数配置信息, 以 使 UE根据参数配置信息在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。
进一步地,处理器 91具体用于确定与控制信道资源集合对应的以下至少 一种信息: 导频端口信息、零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与 增强资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信 息以及子帧配置信息。
进一步地,处理器 91具体用于确定与控制信道资源集合对应的解调导频 序列初始化身份标识 ID。
进一步地, 处理器 91 具体用于确定与控制信道资源集合对应的 ZP CSI-RS和 /或 NZP CSI-RS的配置参数。
进一步地,处理器 91具体用于确定与控制信道资源集合对应的公共导频 参考信号 CRS的配置参数。
进一步地, 上述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息: 在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息; 特殊子帧配置信息; 时分双工 TDD 上下行子帧配比信息; 定位导频所在的子帧信息; 多播信道所在的子帧信息。
进一步地, 发送器 92具体用于向 UE发送包含参数配置信息的广播信令 或者 RRC信令。
本实施例基站中的各模块对应的可执行图 5 所示方法实施例的技术方 案, 其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述方法实施例的全部或部分步骤可 以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存 储介质中, 该程序在执行时, 执行包括上述方法实施例的步骤; 而前述的存储 介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。 最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对 其限制; 尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通 技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并 不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种控制信道的检测方法, 其特征在于, 包括:
获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息;
根据所述参数配置信息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制 信道。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取与不同的控制信 道资源集合对应的参数配置信息, 包括:
接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息; 所述参数配置信息, 包括以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
根据所述 ZP CSI-RS的配置信息解速率匹配。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取与不同的控制信 道资源集合对应的参数配置信息, 包括:
根据所述控制信道资源集合的索引号和 /或控制信道资源集合的第一个 物理资源块 PRB的索引号, 获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少 一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取与不同的控制信 道资源集合对应的参数配置信息, 包括:
接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的解调导频序列初始化 身份标识 ID;
根据所述解调导频序列初始化 ID, 获取与不同的控制信道资源集合对应 的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取与不同的控制信 道资源集合对应的参数配置信息, 包括:
接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的 ZP CSI-RS的配置信 息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息;
根据所述 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息获取与不 同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取与不同的控制信 道资源集合对应的参数配置信息, 包括:
接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应公共导频参考信号 CRS 的配置信息;
根据所述 CRS配置信息获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少 一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
7、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述子帧配置信息, 包括 下述信息中的至少一种信息:
在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息;
特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息;
定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述参数配置信 息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道, 包括:
若两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都配置了在本子帧检测第 一控制信道的用户特定搜索区间, 则在所述两个控制信道资源集合中都检测 所述第一控制信道的控制信道候选, 并且每个控制信道资源集合至少有一个 第一控制信道的控制信道候选;
若两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都配置了在本子帧检测第 二控制信道的用户特定搜索区间, 则在所述第二控制信道的用户特定搜索区 间进行检测。
9、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述参数配置信 息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道, 包括:
若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控 制信道的用户特定搜索区间且第二个控制信道资源集合的子帧配置信息配置 了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信 道资源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 并且在所述第一 个控制信道资源集合中检测所述第二控制信道的用户特定搜索区间 , 所述第 一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 所述第二 控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 所述第一控 制信道和所述第二控制信道的用户特定搜索区间的候选总数不大于用户特定 搜索区间的控制信道候选总数。
10、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述参数配置 信息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道, 包括:
若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控 制信道的用户特定搜索区间, 第二个控制信道资源集合的子帧配置信息配置 了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信 道资源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 所述第一控制信 道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为大于 1且小于用户特定搜索区 间的控制信道候选的总数。
1 1、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述参数配置 信息, 在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道, 包括:
若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控 制信道的用户特定搜索区间, 第二控制信道资源集合的子帧配置信息配置了 在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信道 资源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 所述第一控制信道 的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为用户特定搜索区间的控制信道候 选的总数。
12、 根据权利要求 7〜1 1任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一控制 信道为增强物理下行控制信道 EPDCCH, 所述第二控制信道为物理下行控制 信道 PDCCH。
13、 根据权利要求 2〜12中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述获取与 不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息, 包括:
接收基站发送的包含所述参数配置信息的广播信令或者 RRC信令。
14、 一种控制信道的检测方法, 其特征在于, 包括:
确定控制信道资源集合的参数配置信息;
向用户设备 UE发送所述参数配置信息,以使所述 UE根据所述参数配置 信息在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述确定控制信道资源 集合的参数配置信息, 包括:
确定与所述控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
16、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述确定控制信道资源 集合的参数配置信息, 包括:
确定与所述控制信道资源集合对应的解调导频序列初始化身份标识 ID。
17、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述确定控制信道资源 集合的参数配置信息, 包括:
确定与所述控制信道资源集合对应的 ZP CSI-RS和 /或 NZP CSI-RS的配 置参数。
18、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述确定控制信道资源 集合的参数配置信息, 包括:
确定与所述控制信道资源集合对应的公共导频参考信号 CRS 的配置参 数。
19、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述子帧配置信息, 包 括下述信息中的至少一种信息:
在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息;
特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息;
定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
20、根据权利要求 15〜19中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述向 UE 发送所述参数配置信息, 包括:
向所述 UE发送包含所述参数配置信息的广播信令或者 RRC信令。
21、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
获取模块, 用于获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息; 检测模块, 用于根据所述参数配置信息, 在对应的不同的控制信道资源 集合上检测控制信道。
22、 根据权利要求 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取模块具体 用于接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息;
所述参数配置信息, 包括以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
根据所述 ZP CSI-RS的配置信息解速率匹配。
23、 根据权利要求 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取模块具体 用于根据所述控制信道资源集合的索引号和 /或控制信道资源集合的第一个 物理资源块 PRB的索引号, 获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少 一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
24、 根据权利要求 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取模块具体 用于接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的解调导频序列初始化 身份标识 ID; 并根据所述解调导频序列初始化 ID,获取与不同的控制信道资 源集合对应的以下至少一种信息: 导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
25、 根据权利要求 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取模块具体 用于接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的 ZP CSI-RS的配置信 息和 /或 NZP CSI-RS的配置信息; 并根据所述 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS 的配置信息获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少一 种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
26、 根据权利要求 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取模块具体 用于接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的公共导频参考信号 CRS的配置信息;并根据所述 CRS配置信息获取与不同的控制信道资源集合 对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
27、根据权利要求 22所述的用户设备,其特征在于,所述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息:
在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息;
特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息;
定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
28、 根据权利要求 27所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测模块具体 用于若两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都配置了在本子帧检测第 一控制信道的用户特定搜索区间, 则在所述两个控制信道资源集合中都检测 所述第一控制信道的控制信道候选, 并且每个控制信道资源集合至少有一个 第一控制信道的控制信道候选;
所述检测模块具体用于若两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都 配置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间, 则在所述第二控制 信道的用户特定搜索区间进行检测。
29、 根据权利要求 27所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测模块具体 用于若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控 制信道的用户特定搜索区间且第二个控制信道资源集合的子帧配置信息配置 了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信 道资源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 并且在所述第一 个控制信道资源集合中检测所述第二控制信道的用户特定搜索区间 , 所述第 一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 所述第二 控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 所述第一控 制信道和所述第二控制信道的用户特定搜索区间的候选总数不大于用户特定 搜索区间的控制信道候选总数。
30、 根据权利要求 27所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测模块具体 用于若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控 制信道的用户特定搜索区间, 第二个控制信道资源集合的子帧配置信息配置 了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信 道资源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 所述第一控制信 道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为大于 1且小于用户特定搜索区 间的控制信道候选的总数。
31、 根据权利要求 27所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测模块具体 用于若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控 制信道的用户特定搜索区间, 第二控制信道资源集合的子帧配置信息配置了 在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信道 资源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 所述第一控制信道 的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为用户特定搜索区间的控制信道候 选的总数。
32、 根据权利要求 27〜31任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述第 一控制信道为增强物理下行控制信道 EPDCCH, 所述第二控制信道为物理下 行控制信道 PDCCH。
33、 根据权利要求 22〜32中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 获取模块具体用于接收基站发送的包含所述参数配置信息的广播信令或者 RRC信令。
34、 一种基站, 其特征在于, 包括:
确定模块, 用于确定控制信道资源集合的参数配置信息;
发送模块, 用于向用户设备 UE发送所述参数配置信息, 以使所述 UE 根据所述参数配置信息在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。
35、 根据权利要求 34所述的基站, 其特征在于, 所述确定模块具体用于 确定与所述控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
36、 根据权利要求 34所述的基站, 其特征在于, 所述确定模块具体用于 确定与所述控制信道资源集合对应的解调导频序列初始化身份标识 ID。
37、 根据权利要求 34所述的基站, 其特征在于, 所述确定模块具体用于 确定与所述控制信道资源集合对应的 ZP CSI-RS和 /或 NZP CSI-RS的配置参 数。
38、 根据权利要求 34所述的基站, 其特征在于, 所述确定模块具体用于 确定与所述控制信道资源集合对应的公共导频参考信号 CRS的配置参数。
39、 根据权利要求 35所述的基站, 其特征在于, 所述子帧配置信息, 包 括下述信息中的至少一种信息:
在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息;
特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息;
定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
40、 根据权利要求 34〜39中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述发送 模块具体用于向所述 UE发送包含所述参数配置信息的广播信令或者 RRC信 令。
41、 一种用户设备, 其特征在于, 包括: 获取器, 用于获取与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息; 检测器, 用于根据所述参数配置信息, 在对应的不同的控制信道资源集 合上检测控制信道。
42、 根据权利要求 41所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取器具体用 于接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的参数配置信息;
所述参数配置信息, 包括以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
根据所述 ZP CSI-RS的配置信息解速率匹配。
43、 根据权利要求 42所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取器具体用 于根据所述控制信道资源集合的索引号和 /或控制信道资源集合的第一个物 理资源块 PRB的索引号, 获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少一 种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
44、 根据权利要求 42所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取器具体用 于接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的解调导频序列初始化身 份标识 ID; 并根据所述解调导频序列初始化 ID, 获取与不同的控制信道资源 集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
45、 根据权利要求 42所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取器具体用 于接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的 ZP CSI-RS的配置信息 和 /或 NZP CSI-RS的配置信息;并根据所述 ZP CSI-RS的配置信息和 /或 NZP CSI-RS 的配置信息获取与不同的控制信道资源集合对应的以下至少一种信 息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
46、 根据权利要求 42所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取器具体用 于接收基站发送的与不同的控制信道资源集合对应的公共导频参考信号 CRS 的配置信息; 并根据所述 CRS配置信息获取与不同的控制信道资源集合对应 的以下至少一种信息:
导频端口信息、 增强控制信道单元与增强资源单元组的映射关系信息以 及增强资源单元组与资源单元的映射关系信息。
47、根据权利要求 43所述的用户设备,其特征在于,所述子帧配置信息, 包括下述信息中的至少一种信息:
在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息;
特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息;
定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
48、 根据权利要求 47所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测器具体用 于若两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都配置了在本子帧检测第一 控制信道的用户特定搜索区间, 则在所述两个控制信道资源集合中都检测所 述第一控制信道的控制信道候选, 并且每个控制信道资源集合至少有一个第 一控制信道的控制信道候选;
所述检测器具体用于若两个控制信道资源集合各自的子帧配置信息都配 置了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第二控制信 道的用户特定搜索区间进行检测。
49、 根据权利要求 47所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测器具体用 于
若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控 制信道的用户特定搜索区间且第二个控制信道资源集合的子帧配置信息配置 了在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信 道资源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 并且在所述第一 个控制信道资源集合中检测所述第二控制信道的用户特定搜索区间 , 所述第 一控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 所述第二 控制信道的用户特定搜索区间的控制信道候选个数至少有一个, 所述第一控 制信道和所述第二控制信道的用户特定搜索区间的候选总数不大于用户特定 搜索区间的控制信道候选总数。
50、 根据权利要求 47所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测器具体用 于若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控制 信道的用户特定搜索区间, 第二个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了 在本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信道 资源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 所述第一控制信道 的用户特定搜索区间的控制信道候选个数为大于 1且小于用户特定搜索区间 的控制信道候选的总数。
51、 根据权利要求 47所述的用户设备, 其特征在于, 所述检测器具体用 于若第一个控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在本子帧检测第一控制 信道的用户特定搜索区间, 第二控制信道资源集合的子帧配置信息配置了在 本子帧检测第二控制信道的用户特定搜索区间 , 则在所述第一个控制信道资 源集合中检测所述第一控制信道的用户特定搜索区间 , 所述第一控制信道的 用户特定搜索区间的控制信道候选个数为用户特定搜索区间的控制信道候选 的总数。
52、 根据权利要求 47〜51任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述第 一控制信道为增强物理下行控制信道 EPDCCH, 所述第二控制信道为物理下 行控制信道 PDCCH。
53、 根据权利要求 42〜52中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 获取器具体用于接收基站发送的包含所述参数配置信息的广播信令或者 RRC 信令。
54、 一种基站, 其特征在于, 包括:
处理器, 用于确定控制信道资源集合的参数配置信息;
发送器,用于向用户设备 UE发送所述参数配置信息, 以使所述 UE根据 所述参数配置信息在对应的不同的控制信道资源集合上检测控制信道。
55、 根据权利要求 54所述的基站, 其特征在于, 所述处理器具体用于确 定与所述控制信道资源集合对应的以下至少一种信息:
导频端口信息、 零功率信道状态参考信号 ZP CSI-RS的配置信息、 非零 功率信道状态参考信号 NZP CSI-RS的配置信息、 增强控制信道单元与增强 资源单元组的映射关系信息、 增强资源单元组与资源单元的映射关系信息以 及子帧配置信息。
56、 根据权利要求 54所述的基站, 其特征在于, 所述处理器具体用于确 定与所述控制信道资源集合对应的解调导频序列初始化身份标识 ID。
57、 根据权利要求 54所述的基站, 其特征在于, 所述处理器具体用于确 定与所述控制信道资源集合对应的 ZP CSI-RS和 /或 NZP CSI-RS的配置参数。
58、 根据权利要求 54所述的基站, 其特征在于, 所述处理器具体用于确 定与所述控制信道资源集合对应的公共导频参考信号 CRS的配置参数。
59、 根据权利要求 55所述的基站, 其特征在于, 所述子帧配置信息, 包 括下述信息中的至少一种信息:
在配置的子帧上对各控制信道资源集合中的第一控制信道或者第二控制 信道的搜索空间进行盲检测的指示信息;
特殊子帧配置信息;
时分双工 TDD上下行子帧配比信息;
定位导频所在的子帧信息;
多播信道所在的子帧信息。
60、 根据权利要求 55〜59中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述发送 器具体用于向所述 UE发送包含所述参数配置信息的广播信令或者 RRC信 令。
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