WO2016095354A1 - 下行数据的传输方法及装置、下行数据的获取装置 - Google Patents

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WO2016095354A1
WO2016095354A1 PCT/CN2015/074798 CN2015074798W WO2016095354A1 WO 2016095354 A1 WO2016095354 A1 WO 2016095354A1 CN 2015074798 W CN2015074798 W CN 2015074798W WO 2016095354 A1 WO2016095354 A1 WO 2016095354A1
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carrier
control information
downlink
downlink control
data
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PCT/CN2015/074798
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French (fr)
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杨维维
戴博
梁春丽
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/143Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex for modulated signals
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a method and device for transmitting downlink data and a device for acquiring downlink data.
  • MBB mobile broadband
  • the downlink data needs to be transmitted on the uplink carrier of the FDD, determining the configuration manner of the downlink control information corresponding to the downlink data is a technical problem to be solved by the flexible duplex.
  • the embodiment of the present invention provides a method and a device for transmitting downlink data, and a device for acquiring downlink data, so as to solve at least the downlink data corresponding to the uplink data of the FDD if the downlink data needs to be transmitted on the uplink carrier of the FDD in the related art.
  • the problem of how the control information is configured.
  • a method for transmitting downlink data is provided.
  • the method for transmitting the downlink data includes: configuring the downlink control information corresponding to the downlink data on the first carrier according to a preset manner, where the preset mode is one of the following: when the downlink control information needs to be the first When the downlink control information corresponding to the uplink data on the carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier are transmitted in the same subframe, the downlink control information has a size corresponding to the uplink data on the first carrier.
  • the size of the control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier; when the downlink control information needs downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink on the second carrier
  • the size of the downlink control information is the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier.
  • the size of the data is different; the downlink data is transmitted according to the configured downlink control information.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier,
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the carrier is distinguished.
  • the distinguishing by the downlink control information corresponding to the downlink data on the first carrier is differentiated by at least one of the existing control domains in the downlink control information or by the newly added control domain in the downlink control information.
  • the distinguishing by the newly added control domain in the downlink control information means that at least the following control domains are added: a carrier indication domain and a format indication domain.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier is the downlink if the first carrier is down.
  • the number of information bits in the DCI format of the downlink control information corresponding to the data is smaller than the number of information bits in the DCI format corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the information in the DCI format corresponding to the downlink data on the second carrier.
  • the number of bits is increased by 0 in the DCI format corresponding to the downlink data on the first carrier.
  • the number of information bits in the DCI format corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the number of information bits in the DCI format corresponding to the downlink data on the second carrier are the same.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information, the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in the same search space.
  • the size of the downlink control information is different from the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in the same search space.
  • the size of the downlink control information is different from the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in different search spaces.
  • different search spaces refer to search spaces respectively defined in a continuous or maximum interval manner.
  • the downlink data on the first carrier is transmitted by using a structure of a physical uplink shared channel (PUSCH), or is transmitted by using a structure of a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the first carrier is a frequency division duplex FDD uplink carrier or a carrier on the unlicensed spectrum in carrier aggregation.
  • the second carrier is an FDD downlink carrier corresponding to the FDD uplink carrier or a carrier on the licensed spectrum in the carrier aggregation.
  • a downlink data transmission apparatus is provided.
  • the downlink data transmission apparatus includes: a configuration module, configured to configure corresponding downlink control information for the downlink data on the first carrier according to a preset manner, where the preset mode is one of the following: when the downlink control When the information needs to be transmitted in the same subframe as the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, the size of the downlink control information and the first carrier.
  • the size of the downlink control information corresponding to the uplink data and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier are the same; when the downlink control information needs downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier, and/or the When the downlink control information corresponding to the downlink data on the two carriers is transmitted in the same subframe,
  • the size of the row control information is different from the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information
  • the configuration module is configured to set, if the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier. And distinguishing by downlink control information corresponding to downlink data on the first carrier.
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the first carrier can be distinguished by at least one of the existing control domains in the downlink control information or by the newly added control domain in the downlink control information.
  • the distinguishing by the newly added control domain in the downlink control information means that at least the following control domains are added: a carrier indication domain, a format indication domain.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier is the downlink if the first carrier is down.
  • the number of information bits in the DCI format of the downlink control information corresponding to the data is smaller than the number of information bits in the DCI format corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the information in the DCI format corresponding to the downlink data on the second carrier.
  • the number of bits is increased by 0 in the DCI format corresponding to the downlink data on the first carrier until the number of information bits in the DCI format corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink data on the second carrier.
  • the number of information bits in the corresponding DCI format is the same.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information, the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in the same search space.
  • the size of the downlink control information is different from the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in the same search space.
  • the size of the downlink control information is different from the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in different search spaces.
  • different search spaces refer to search spaces respectively defined in a continuous or maximum interval manner.
  • the downlink data on the first carrier is transmitted by using a structure of a physical uplink shared channel (PUSCH), or is transmitted by using a structure of a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the first carrier is a frequency division duplex FDD uplink carrier or a carrier on the unlicensed spectrum in carrier aggregation.
  • the second carrier is an FDD downlink carrier corresponding to the FDD uplink carrier or a carrier on the licensed spectrum in the carrier aggregation.
  • an apparatus for acquiring downlink data is provided.
  • the apparatus for acquiring downlink data includes: a receiving module, configured to receive downlink control information from a base station, where the downlink control information is configured by the base station as downlink data on the first carrier according to a preset manner,
  • the preset mode is one of the following: when the downlink control information needs to be sent in the same subframe as the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier,
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier; when the downlink control information needs to be on the first carrier
  • the downlink control information has the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding
  • the downlink control information is configured for the downlink data on the first carrier according to the preset manner, where the preset mode is one of the following: when the downlink control information needs to be the first When the downlink control information corresponding to the uplink data on the carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier are transmitted in the same subframe, the size of the downlink control information and the uplink on the first carrier The size of the downlink control information corresponding to the data is the same as the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier; and the downlink control information needs to be downlink control corresponding to the uplink data on the first carrier.
  • the downlink control information has a size corresponding to the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier.
  • the size and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier are different in size; according to the configured downlink control information.
  • the transmission of the downlink data is implemented, and if the downlink data is to be transmitted on the uplink carrier of the FDD in the related art, the configuration of the downlink control information corresponding to the downlink data cannot be determined, and the flexible duplexing can be implemented.
  • the effective configuration of the downlink control information corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier does not increase the complexity of the terminal, and can ensure the performance of the downlink control information.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method of transmitting downlink data according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of downlink control information corresponding to downlink data on an FDD uplink carrier and downlink control information corresponding to uplink data on an FDD uplink carrier being transmitted in the same subframe according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of downlink control information corresponding to downlink data on an uplink of an FDD uplink carrier and downlink control information corresponding to downlink data on an FDD downlink carrier being transmitted in the same subframe according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of downlink control information of downlink data of an FDD uplink carrier according to a preferred embodiment of the present invention, where downlink control information of downlink data of an FDD downlink spectrum and downlink control information of uplink data of an FDD uplink spectrum are transmitted in the same subframe;
  • FIG. 5 is a schematic diagram of downlink control information for configuring downlink data of SCell1 according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a structural block diagram of a downlink data transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a structural block diagram of an apparatus for acquiring downlink data according to an embodiment of the present invention.
  • the physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel (PDCCH/ePDCCH) is used to carry downlink control information (DCI), which may include, but is not limited to, at least one of the following: uplink scheduling information, Downlink scheduling information and uplink power control information.
  • DCI downlink control information
  • the format of the above DCI can be divided into the following types:
  • the DCI format0/4 is used to indicate the scheduling of uplink data on the physical uplink shared channel (PUSCH), DCI format1, DCI format1A, DCI format1B, DCI format1C, DCI format1D, DCI format2, DCI format2A, DCI format2B, DCI format2C, and
  • the DCI format 2D is used to indicate the scheduling of downlink data on the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), and the DCI format 3 and the DCI format 3A are used for different modes of the physical uplink control channel and the power control signaling of the PUSCH.
  • the physical resources of the PDCCH transmission are in units of Control Channel Elements (CCEs), and the size of one CCE is 9 resource groups (REGs), that is, 36 resource elements (REs).
  • One PDCCH may occupy 1, 2, 4, and 8 CCEs.
  • a search space is defined for each aggregation level, which may include: a public search space and a user equipment-specific search space.
  • the public search space carries the public information related to the system information block, the access response and the paging; the search space dedicated by the UE carries the uplink and downlink scheduling authorization information of the UE.
  • the UE When receiving the downlink control information, the UE detects each common search space with aggregation levels 4 and 8, and each UE-specific search space with aggregation levels of 1, 2, 4, and 8, wherein the common search space and the UE are proprietary. Search spaces can overlap. The specific number of detections and the corresponding search space are shown in Table 2.
  • the UE may be configured to receive the PDSCH data according to the indication of the PDCCH of the user-specific search space by using one of the following multiple transmission modes:
  • Mode 1 Single antenna port; Port 0
  • Mode 2 transmit diversity
  • Mode 3 open loop spatial multiplexing
  • Mode 5 multi-user multiple input multiple output
  • Mode 7 single antenna port; port 5;
  • Mode 8 Double layer transmission mode; ports 7 and 8;
  • the UE shall decode the PDCCH and related according to the corresponding combination defined in Table 3.
  • PDSCH PDSCH.
  • Table 3 shows the correspondence between the downlink transmission mode, the DCI format, the search space, and the transmission scheme, as shown in Table 3.
  • Table 4 is a correspondence table of the uplink transmission mode, the DCI format, the search space, and the transmission scheme. As shown in Table 4:
  • the LTE-A system introduces a carrier aggregation technique.
  • the bandwidth of the LTE system is aggregated to obtain a larger bandwidth.
  • a carrier that performs aggregation is called a component carrier (CC), and may also be called a serving cell.
  • CC component carrier
  • PCC/PCell primary component carrier/cell
  • SCC/SCell secondary component carrier/cell
  • at least one primary serving cell and a secondary serving cell may be included, wherein the primary serving cell is always in an active state, and the PUCCH is specified to be transmitted only on the Pcell.
  • the existing carrier aggregation technology is applied to one of the following scenarios:
  • the configuration method of the downlink control information provided by the embodiment of the present invention is also applicable to the configuration of the control information corresponding to the uplink and downlink data of the carrier on the unlicensed spectrum in the carrier aggregation.
  • FIG. 1 is a flow chart of a method of transmitting downlink data according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the method for transmitting downlink data may include the following processing steps:
  • Step S102 Configure corresponding downlink control information for downlink data on the first carrier according to a preset manner.
  • Step S104 Implement downlink data transmission according to the configured downlink control information.
  • the method shown in FIG. 1 is configured to configure downlink control information for downlink data on the first carrier according to a preset manner, and implement downlink data transmission according to the configured downlink control information, thereby solving the related art if needed.
  • the downlink data is transmitted on the uplink carrier of the FDD, the problem of the configuration of the downlink control information corresponding to the downlink data cannot be determined, and the downlink control information corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier can be implemented in the flexible duplex. Effective configuration does not increase the complexity of the terminal and ensures the performance of the downlink control information.
  • the downlink data on the first carrier may be sent by using a structure of a PUSCH, or may be sent by using a structure of a PDSCH.
  • the first carrier is an FDD uplink carrier or a carrier on the unlicensed spectrum in carrier aggregation.
  • the foregoing preset manner may be one of the following:
  • Manner 1 When the downlink control information needs to be sent in the same subframe as the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, the size of the downlink control information The size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier are the same;
  • Manner 2 When the downlink control information needs to be downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier is sent in the same subframe, the size of the downlink control information The size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier are different.
  • the second carrier is an FDD downlink carrier corresponding to the FDD uplink carrier or a carrier on the licensed spectrum in the carrier aggregation.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier,
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the first carrier can be distinguished.
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the first carrier is differentiated by at least one of the existing control domains in the downlink control information or by the newly added control domain in the downlink control information. distinguish.
  • distinguishing by the newly added control domain in the downlink control information means adding at least the following control domains: a carrier indication domain and a format indication domain.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier is the downlink if the first carrier is down.
  • the number of information bits in the DCI format corresponding to the data is smaller than the number of information bits in the DCI format corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the number of information bits in the DCI format corresponding to the downlink data on the second carrier.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information, the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in the same search space.
  • the size of the downlink control information is different from the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in the same search space.
  • the size of the downlink control information is different from the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in different search spaces, wherein different search spaces refer to continuous or The maximum interval is defined by the search space separately.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of downlink control information corresponding to downlink data on an FDD uplink carrier and downlink control information corresponding to uplink data on an FDD uplink carrier being transmitted in the same subframe according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the radio frame #m subframe #0 when the downlink control information corresponding to the downlink data on the downlink subframe #0 on the FDD uplink carrier and the downlink control information corresponding to the uplink data on the uplink subframe #4 on the FDD uplink carrier are all transmitted on the same subframe #0.
  • the following several preferred embodiments may be further included:
  • the downlink control information of the downlink data of the FDD uplink carrier may be configured according to one of the following two configurations:
  • the size of the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is the same as the DCI format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier.
  • the size of the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is different from the size of the DCI format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier.
  • the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier and the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier are in the same search space.
  • the carrier indication field can be distinguished by using the DCI format.
  • the format indication field can be distinguished by adding the DCI format.
  • the size of the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is the same as the DCI format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier.
  • the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is smaller than the number of information bits in the DCI format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier, the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is increased by 0. ' Until the size of the DCI format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier is the same. If the number of information bits in the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is greater than the number of information bits in the DCI format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier, the DCI format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier is increased by 0.
  • the corresponding DCI format has the same size.
  • the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier and the DCI format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier are in the same search space.
  • the size of the DCI format corresponding to the downlink data of the FDD uplink carrier is different from the DCI format corresponding to the uplink data of the FDD uplink carrier. Therefore, the terminal can distinguish the downlink control corresponding to the uplink and downlink data by using blind detection.
  • the information may be: the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier and the DCI format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier may be in the same search space or in different search spaces, the different search space. Refers to the search space defined by continuous or maximum interval.
  • the downlink data on the FDD uplink carrier may be transmitted in the form of a PUSCH and the corresponding transmission mode is a single antenna transmission, and the corresponding downlink control information format is DCI format X.
  • the downlink control information format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier is DCI format 0.
  • the downlink control information of the downlink data of the FDD uplink carrier may be configured in one of two ways:
  • the size of the DCI format X corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is the same as the DCI format0 corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier.
  • the size of the DCI format X corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is different from the size of the DCI format0 corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier.
  • the carrier indication control field can be distinguished by using DCI format X.
  • the format indication field can be distinguished by adding a format indication field in DCI format X, where the format indication field is 1 bit; when the bit is 1, it is DCI format X, and when the bit is 0, It is DCI format 0; or, when the bit is 1, it is DCI format 0, and when the bit is 0, it is DCI format X.
  • DCI format X the same size of DCI format X and DCI format0 means:
  • DCI format X is incremented by '0' until it is the same size as DCI format 0. If the number of information bits in DCI format X is greater than DCI format 0, DCI format 0 is incremented by '0' until it is the same size as DCI format X, where DCI format 0 and DCI format X are in the same search space.
  • the size of the DCI format 0 and the size of the DCI format X are different, and the terminal can be distinguished by blind detection.
  • the DCI format 0 and the DCI format X can be in the same search space or in different searches. Within the space, the different search spaces refer to search spaces defined in a continuous or maximum interval manner.
  • control fields may be included: carrier indication, frequency hopping indication, resource allocation and frequency hopping resource allocation, modulation and coding mechanism, demodulation reference signal DM RS cyclic shift and OCC index, new data indication, SRS request, resource allocation indication, number of HARQ processes, redundancy version, transmission power control of PUCCH, downlink allocation index.
  • the downlink data on the FDD uplink carrier may be sent in the form of a PUSCH and the corresponding transmission mode is multi-antenna transmission, and the corresponding downlink control information format is DCI format Y, and the uplink data on the FDD uplink carrier corresponds to The downlink control information format is DCI format 4.
  • the downlink control information of the downlink data of the FDD uplink carrier may be configured in one of two ways:
  • the size of the DCI format Y corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is the same as the DCI format 4 corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier.
  • the size of the DCI format Y corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is different from the size of the DCI format 4 corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier.
  • the carrier indication control field can be distinguished by configuring the DCI format Y.
  • the format indication field can be distinguished by adding a format indication field in the DCI format Y, where the format indication field is 1 bit, when the bit is 1, it is DCI format Y, and when the bit is 0, It is DCI format 4; or, when the bit is 1, it is DCI format 4, and when the bit is 0, it is DCI format Y.
  • DCI format Y and DCI format 4 have the same size:
  • DCI format Y If the number of information bits in DCI format Y is smaller than DCI format 4, "0" can be added in DCI format Y until it is the same size as DCI format 4. If the number of information bits in DCI format Y is greater than DCI format 4, you can add '0' in DCI format 4 until it is the same size as DCI format Y, where DCI format 4 and DCI format Y are in the same search space. Inside.
  • the terminal can be distinguished by blind detection.
  • the DCI format 4 and the DCI format Y can be in the same search space or in the same search space.
  • the different search spaces refer to search spaces defined in a continuous or maximum interval manner.
  • DCI format Y For DCI format Y, at least the following control fields may be included: carrier indication, resource allocation, demodulation reference signal DM RS cyclic shift and OCC index, SRS request, resource allocation type, modulation and coding corresponding to transport block 1, transmission
  • the new data corresponding to the block 1 indicates the redundancy version corresponding to the transport block 1, the modulation and coding corresponding to the transport block 2, the new data indication corresponding to the transport block 2, the redundancy version corresponding to the transport block 2, the number of HARQ processes, and the PUCCH Transmission power control, downlink allocation index, antenna port indication.
  • the terminal may detect DCI format 0 on subframe #0, and then according to DCI format0 and existing scheduling/HARQ timing, the terminal may determine that FDD uplink carrier subframe #4 is an uplink subframe.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of downlink control information corresponding to downlink data on an FDD uplink carrier and downlink control information corresponding to downlink data on an FDD downlink carrier being transmitted in the same subframe according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the downlink control information of the downlink data on the FDD uplink carrier and the downlink control information of the downlink data on the FDD downlink carrier are transmitted in the same subframe.
  • the following several preferred embodiments may be further included:
  • the downlink control information of the downlink data of the FDD uplink carrier may be configured according to one of the following two configurations:
  • the size of the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is the same as the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier.
  • the size of the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is different from the size of the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier.
  • the carrier indication field can be distinguished by using the DCI format.
  • the format indication field can be distinguished by adding the DCI format.
  • the size of the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is the same as the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier.
  • the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier may be used in the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier. Add '0' until it is the same size in the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier.
  • the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier may be used in the DCI format. Adding '0' to the same size in the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier, where the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier and the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier are Within the same search space.
  • the size of the DCI format corresponding to the downlink data of the FDD uplink carrier is different from the size of the DCI format corresponding to the downlink data of the FDD downlink carrier, so the terminal can distinguish by using blind detection, where the FDD uplink carrier is used.
  • the DCI format corresponding to the downlink data corresponding to the downlink data and the downlink data on the FDD downlink carrier may be in the same search space or in different search spaces, and the different search spaces refer to continuous or maximum intervals.
  • the downlink data on the FDD uplink carrier may be transmitted in the form of a PUSCH and the corresponding transmission mode is multi-antenna transmission, and the corresponding downlink control information format is DCI format Y, and the downlink data on the FDD downlink carrier corresponds to The downlink control information format is DCI format 2B.
  • the downlink control information DCI format Y of the downlink data of the FDD uplink carrier may be configured in one of two ways:
  • the size of the DCI format Y corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is the same as the DCI format 2B corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier.
  • the size of the DCI format Y corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is different from the size of the DCI format 2B corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier.
  • the carrier indication control field can be distinguished by configuring the DCI format Y.
  • the format indication field can be distinguished by adding a format indication field in the DCI format Y, where the format indication field is 1 bit, when the bit is 1, it is DCI format Y, and when the bit is 0, It is DCI format 2B; or, when the bit is 1, it is DCI format 2B, when the bit is 0, it is DCI format Y.
  • DCI format Y the same size of DCI format Y and DCI format 2B means:
  • DCI format Y If the number of information bits in DCI format Y is smaller than DCI format 2B, "0" can be added in DCI format Y until it is the same size as DCI format 2B. If the number of information bits in DCI format Y is greater than DCI format 2B, then '0' can be added in DCI format 4 until it is the same size as DCI format 2B, where DCI format 4 and DCI format 2B are in the same search space. Inside.
  • the size of the DCI format 2B is different from the size of the DCI format Y.
  • the terminal can be distinguished by blind detection.
  • the DCI format 2B and the DCI format Y can be in the same search space or different. Within the search space, the different search spaces refer to search spaces defined in a continuous or maximum interval manner.
  • the terminal may detect the DCI format Y on the subframe #0, and according to the DCI format Y and the existing scheduling/HARQ timing, the terminal may determine that the FDD uplink carrier subframe #0 is a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of downlink control information of downlink data of an FDD uplink carrier according to a preferred embodiment of the present invention, where downlink control information of downlink data of an FDD downlink spectrum and downlink control information of uplink data of an FDD uplink spectrum are transmitted in the same subframe.
  • the downlink control information of the downlink data of the FDD uplink carrier, the downlink control information of the downlink data of the FDD downlink spectrum, and the downlink control information of the uplink data of the FDD uplink spectrum are transmitted in the same subframe.
  • the following several preferred embodiments may be further included:
  • the downlink control information of the downlink data of the FDD uplink carrier may be configured according to one of the following two configurations:
  • the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is the same as the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier, and the DCI format corresponding to the uplink data of the FDD uplink carrier is the same.
  • the size of the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is different from the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier, and the DCI format size corresponding to the uplink data of the FDD uplink carrier is different.
  • the carrier indication field can be distinguished by using the DCI format.
  • the format indication field can be distinguished by adding the DCI format.
  • the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier and the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier, and the DCI format size corresponding to the uplink data of the FDD uplink carrier are the same:
  • the maximum of the number of information bits If the number of information bits in the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier is less than the maximum value, the value of the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier may be increased by '0' until it is equal to the maximum value.
  • the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier, the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier, and the DCI format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier are in the same search space.
  • the size of the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier and the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier are different, and the DCI format size corresponding to the uplink data of the FDD uplink carrier is different, so the terminal can pass Blind detection is used to distinguish between the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier and the DCI format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier and the DCI format corresponding to the uplink data on the FDD uplink carrier in the same search space.
  • the different search spaces refer to search spaces respectively defined by continuous or maximum interval.
  • the downlink data on the FDD uplink carrier is transmitted in the form of a PUSCH and the corresponding downlink control information format is DCI format X.
  • the downlink control information format corresponding to the downlink data on the FDD downlink carrier is DCI format 1A, FDD.
  • the format of the downlink control information corresponding to the uplink data on the uplink carrier is DCI format0.
  • the downlink control information DCI format X of the downlink data of the FDD uplink carrier may be configured in one of two ways:
  • Method 1 The size of DCI format X is the same as the size of DCI format0 and DCI format1A;
  • Method 2 The size of DCI format X is different from the size of DCI format0 and DCI format1A;
  • the carrier indication control domain may be configured in the DCI format X to distinguish;
  • the format indication field can be distinguished by adding a format indication field in DCI format X, where the format indication field is 1 bit, when the bit is 1, it is DCI format X, and when the bit is 0, It is DCI format 1A/0; or, when the bit is 1, it is DCI format 1A/0, and when the bit is 0, it is DCI format X.
  • DCI format Y and DCI format 1A and DCI format 0 have the same size:
  • the number of information bits in the DCI format Y, the number of information bits in the DCI format 1A, and the maximum number of information bits in the DCI format 0 are determined. If the number of information bits in DCI format Y is the above maximum value, then '0' can be added to DCI format Y until it is equal to the above maximum value, where DCI format Y and DCI format 1A, DCI format 0 are the same. Within the search space.
  • the terminal can be distinguished by blind detection.
  • the DCI format Y and the DCI format 0/1A can be in the same search space.
  • the different search spaces refer to search spaces defined by continuous or maximum interval.
  • the terminal may detect DCI formatX and DCI format0 on subframe #0, and according to DCI formatX and existing scheduling/HARQ timing, the terminal may determine that FDD uplink carrier subframe #0 is a downlink subframe. And according to the DCI format0 and the existing scheduling/HARQ timing, the terminal may determine that the FDD uplink carrier subframe #4 is an uplink subframe.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of downlink control information for configuring downlink data of SCell1 according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the PCell is a carrier on the licensed spectrum
  • SCell1 is a carrier on the unlicensed spectrum.
  • the following several preferred embodiments may be further included:
  • the size of the downlink control information of the SCell1 downlink data may be configured according to one of the following two configurations:
  • the size of the DCI format corresponding to the SCell1 is the same as the size of the DCI format corresponding to the PCell downlink data.
  • the size of the DCI format corresponding to the SCell1 is different from the size of the DCI format corresponding to the PCell downlink data.
  • the DCI format corresponding to the SCell and the DCI format corresponding to the PCell downlink data are in the same search space.
  • the carrier indication field can be distinguished by using the DCI format.
  • the format indication field can be distinguished by adding the DCI format.
  • the size of the DCI format corresponding to the SCell is the same as the DCI format corresponding to the PCell downlink data.
  • the value of the DCI format corresponding to the downlink data of the SCell may be increased by '0' until it corresponds to the downlink data of the PCell.
  • the size of the DCI format is the same. If the number of information bits in the DCI format corresponding to the downlink data of the SCell is greater than the number of information bits in the DCI format corresponding to the downlink data of the PCell, the value of the DCI format corresponding to the downlink data of the PCell may be increased by '0' until it corresponds to the downlink data of the SCell. The size of the DCI format is the same.
  • the DCI format corresponding to the SCell downlink data and the DCI format corresponding to the PCell downlink data may be in the same search space, because the DCI format corresponding to the SCell downlink data is different from the DCI format corresponding to the PCell downlink data.
  • the different search spaces refer to search spaces respectively defined by continuous or maximum interval.
  • the terminal may detect the SCell downlink data corresponding to the DCI format on the PCell subframe #0, and according to the DCI format Y and the existing scheduling/HARQ timing, the terminal may determine that the SCell subframe #0 is the downlink subframe. .
  • FIG. 6 is a structural block diagram of a downlink data transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the downlink data transmission apparatus may include: a configuration module 10 configured to perform downlink on the first carrier according to a preset manner.
  • the data is configured with the downlink control information, where the preset mode may be one of the following: mode 1: when the downlink control information needs downlink control information corresponding to uplink data on the first carrier and/or downlink on the second carrier
  • the size of the downlink control information is the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier.
  • the downlink control information needs to be downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier is sent in the same subframe, the downlink is performed.
  • the size of the control information is different from the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier; the obtaining module 20 is configured to configure the downlink control information according to the downlink control information. Realize the transmission of downlink data.
  • the device shown in FIG. 6 solves the problem that if the downlink data needs to be transmitted on the uplink carrier of the FDD in the related art, the configuration of the downlink control information corresponding to the downlink data cannot be determined, and thus the flexible duplex can be implemented.
  • the effective configuration of the downlink control information corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier does not increase the complexity of the terminal, and can ensure the performance of the downlink control information.
  • the downlink data on the first carrier may be sent by using a structure of a PUSCH, or may be sent by using a structure of a PDSCH.
  • the first carrier is an FDD uplink carrier or a carrier on the unlicensed spectrum in carrier aggregation.
  • the second carrier is an FDD downlink carrier corresponding to the FDD uplink carrier or a carrier on the licensed spectrum in the carrier aggregation.
  • the configuration module 10 is configured to set the size of the downlink control information to be the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier. Then, the downlink control information corresponding to the downlink data on the first carrier is distinguished.
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the first carrier may be distinguished by at least one of the existing control domains in the downlink control information or by the newly added control domain in the downlink control information. Make a distinction.
  • the new control domain in the downlink control information may be used to distinguish at least the following control domains: a carrier indication domain and a format indication domain.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier.
  • the number of information bits in the DCI format of the downlink control information corresponding to the downlink data is smaller than the number of information bits in the DCI format corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the DCI format corresponding to the downlink data on the second carrier.
  • the number of information bits is increased by 0 in the DCI format corresponding to the downlink data on the first carrier until the number of information bits in the DCI format corresponding to the uplink data on the first carrier and/or on the second carrier
  • the number of information bits in the DCI format corresponding to the downlink data is the same.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information, the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in the same search space.
  • the size of the downlink control information is different from the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in the same search space.
  • the size of the downlink control information is different from the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier, and the downlink data on the first carrier corresponds to the downlink data.
  • the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier and/or the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier are in different search spaces, wherein different search spaces refer to continuous or The maximum interval is defined by the search space separately.
  • FIG. 7 is a structural block diagram of an apparatus for acquiring downlink data according to an embodiment of the present invention.
  • the downlink data obtaining apparatus may include: a receiving module 30, configured to receive downlink control information from a base station, where the downlink control information is downlink data on the first carrier by the base station according to a preset manner.
  • the preset mode is one of the following: when the downlink control information needs to be downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier is performed in the same subframe.
  • the size of the downlink control information is the same as the size of the downlink control information corresponding to the uplink data on the first carrier and/or the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier; when the downlink control information needs to be the first
  • the downlink control information has a size corresponding to the uplink data on the first carrier.
  • the size of the control information and/or the size of the downlink control information corresponding to the downlink data on the second carrier are different;
  • the module 40 is configured to acquire downlink data according to downlink control information.
  • the embodiment of the present invention further provides a data transmission software, which is used to execute the technical solutions described in the foregoing embodiments and preferred embodiments.
  • an embodiment of the present invention further provides a storage medium, where the software includes the foregoing software, and the storage medium includes, but is not limited to, an optical disk, a floppy disk, a hard disk, an erasable memory, and the like.
  • the above embodiments achieve the following technical effects (it is required that the effects are achievable by some preferred embodiments): the technical solution provided by the embodiment of the present invention can be implemented.
  • the effective configuration of the downlink control information corresponding to the downlink data on the FDD uplink carrier does not increase the number of blind detections of the terminal decoding PDCCH, thereby not increasing the complexity of the terminal; Bit information to ensure the performance of downstream control information.
  • modules or steps of the present invention described above can be implemented by a general-purpose computing device that can be centralized on a single computing device or distributed across a network of multiple computing devices. Alternatively, they may be implemented by program code executable by the computing device such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from the order herein.
  • the steps shown or described are performed, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps thereof are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the downlink data transmission method and apparatus and the downlink data acquisition apparatus have the following beneficial effects: downlink control corresponding to downlink data on the FDD uplink carrier in flexible duplexing can be implemented.
  • the effective configuration of the information does not increase the number of blind detections of the terminal decoding PDCCH, so that the complexity of the terminal is not increased; and the redundant bit information is not added, thereby ensuring the performance of the downlink control information.

Landscapes

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Abstract

本发明公开了一种下行数据的传输方法及装置、下行数据的获取装置,在上述方法中,按照预设方式为第一载波上的下行数据配置对应的下行控制信息;根据配置的下行控制信息实现下行数据的传输。根据本发明提供的技术方案,进而可以实现灵活双工中,与FDD上行载波上的下行数据对应的下行控制信息的有效配置,不会增加终端的复杂度,并且能够确保下行控制信息的性能。

Description

下行数据的传输方法及装置、下行数据的获取装置 技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种下行数据的传输方法及装置、下行数据的获取装置。
背景技术
在传统的蜂窝通信***中,通常都是针对语音业务来设计的。语音业务的一个假设条件为业务负载变化有限(相对静止或半静态变化),且上下行业务的比例也是对称的,例如:频分双工(FDD)***使用成对的上下行频谱。尽管如此,长期演进(LTE)***中这种相对静止的上下行频率资源分配并不能很好地适应业务的变化。
随着最近几年移动宽带(MBB)业务的迅速发展,人们对无线通信的需求持续攀高,而且越来越多的应用服务的特征是下行业务需求大于上行业务需求,而在某些特定场景下,才会出现上行业务需求大于下行业务需求。表中提供了一些典型应用的上下行比例,例如:在线视频、软件下载、网页浏览,通常即为下行业务需求占主导,而社交网络、点对点(P2P)共享等业务则是上行业务需求占主导。
表1
业务类型 上行/下行速率比(平均)
在线视频 1:37
软件下载 1:22
网页浏览 1:9
社交网络 4:1
电子邮件 1:4
P2P视频 3:1
对于FDD而言,由于需要成对的频谱资源,其资源的利用并不是十分灵活,再考虑现有业务的上下行不对称性,大多数的业务都是以下行为主的,从而导致了上行频谱的使用效率较低,很多时候会出现大量的没有被充分使用的上行频谱资源。为此,一种被称为灵活双工(flexible duplex)的双工方式随之应运而生。换言之,可以在帧结构中定义部分灵活子帧,这些灵活子帧可以动态的进行上下行子帧切换,例如:在FDD的上行载波上会有下行数据传输。
由于需要在FDD的上行载波上传输下行数据,确定这些下行数据所对应的下行控制信息的配置方式则是灵活双工亟待解决的技术难题。
发明内容
本发明实施例提供了一种下行数据的传输方法及装置、下行数据的获取装置,以至少解决相关技术中如果需要在FDD的上行载波上传输下行数据,则无法确定这些下行数据所对应的下行控制信息的配置方式的问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种下行数据的传输方法。
根据本发明实施例的下行数据的传输方法包括:按照预设方式为第一载波上的下行数据配置对应的下行控制信息,其中,预设方式为以下之一:当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同;当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同;根据配置的下行控制信息实现下行数据的传输。
优选地,在下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同的情况下,通过在第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分。
优选地,通过在第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分是通过下行控制信息中的现有控制域至少之一加以区分或者通过下行控制信息中新增加的控制域加以区分。
优选地,通过下行控制信息中的新增加的控制域加以区分是指至少增加以下控制域:载波指示域、格式指示域。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同是指如果第一载波上的下行数据对应的下行控制信息DCI格式format中的信息比特个数小于第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和/或第二载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数,则在第一载波上的下行数据对应的DCI format中增加0, 直至与第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和/或第二载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数相同。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息,第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在不同的搜索空间内。
优选地,不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
优选地,第一载波上的下行数据采用物理上行共享信道PUSCH的结构进行发送,或者,采用物理下行共享信道PDSCH的结构进行发送。
优选地,第一载波为频分双工FDD上行载波或者载波聚合中处于非授权频谱上的载波。
优选地,第二载波为与FDD上行载波对应的FDD下行载波或者载波聚合中处于授权频谱上的载波。
根据本发明实施例的另一方面,提供了一种下行数据的传输装置。
根据本发明实施例的下行数据的传输装置包括:配置模块,设置为按照预设方式为第一载波上的下行数据配置对应的下行控制信息,其中,预设方式为以下之一:当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同;当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下 行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同;传输模块,设置为根据配置的下行控制信息实现下行数据的传输。
优选地,配置模块,设置为在下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同的情况下,通过在第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分。
优选地,可以通过在第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分是通过下行控制信息中的现有控制域至少之一加以区分或者通过下行控制信息中新增加的控制域加以区分。
优选地,可以通过下行控制信息中的新增加的控制域加以区分是指至少增加以下控制域:载波指示域、格式指示域。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同是指如果第一载波上的下行数据对应的下行控制信息DCI格式format中的信息比特个数小于第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和/或第二载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数,则在第一载波上的下行数据对应的DCI format中增加0,直至与第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和/或第二载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数相同。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息,第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在不同的搜索空间内。
优选地,不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
优选地,第一载波上的下行数据采用物理上行共享信道PUSCH的结构进行发送,或者,采用物理下行共享信道PDSCH的结构进行发送。
优选地,第一载波为频分双工FDD上行载波或者载波聚合中处于非授权频谱上的载波。
优选地,第二载波为与FDD上行载波对应的FDD下行载波或者载波聚合中处于授权频谱上的载波。
根据本发明实施例的又一方面,提供了一种下行数据的获取装置。
根据本发明实施例的下行数据的获取装置包括:接收模块,设置为接收来自于基站的下行控制信息,其中,下行控制信息是由基站按照预设方式为第一载波上的下行数据配置的,预设方式为以下之一:当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同;当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同;获取模块,设置为根据下行控制信息获取下行数据。
通过本发明实施例,采用按照预设方式为第一载波上的下行数据配置对应的下行控制信息,其中,所述预设方式为以下之一:当所述下行控制信息需要与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同;当所述下行控制信息需要与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同;根据配置的所述下行控制信息实现所述下行数据的传输,解决了相关技术中如果需要在FDD的上行载波上传输下行数据,则无法确定这些下行数据所对应的下行控制信息的配置方式的问题,进而可以实现灵活双工中,与FDD上行载波上的下行数据对应的下行控制信息的有效配置,不会增加终端的复杂度,并且能够确保下行控制信息的性能。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的下行数据的传输方法的流程图;
图2是根据本发明优选实施例的FDD上行载波上的下行数据对应的下行控制信息与FDD上行载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同子帧上发送的示意图;
图3是根据本发明优选实施例的FDD上行载波上的下行数据对应的下行控制信息与FDD下行载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同子帧上发送的示意图;
图4是根据本发明优选实施例的FDD上行载波的下行数据的下行控制信息,FDD下行频谱的下行数据的下行控制信息和FDD上行频谱的上行数据的下行控制信息在相同子帧发送的示意图;
图5是根据本发明优选实施例的配置SCell1下行数据的下行控制信息的示意图;
图6是根据本发明实施例的下行数据的传输装置的结构框图;
图7是根据本发明实施例的下行数据的获取装置的结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在现有的LTE***中,物理下行控制信道/增强的物理下行控制信道(PDCCH/ePDCCH)用于承载下行控制信息(DCI),其中,可以包括但不限于以下至少之一:上行调度信息,下行调度信息和上行功率控制信息。
上述DCI的格式可以分为以下几种:
(1)DCI format0;
(2)DCI format1;
(3)DCI format1A;
(4)DCI format1B;
(5)DCI format1C;
(6)DCI format1D;
(7)DCI format2;
(8)DCI format2A;
(9)DCI format2B;
(10)DCI format2C;
(11)DCI format2D;
(12)DCI format3;
(13)DCI format3A;
(14)DCI format4;
其中,DCI format0/4用于指示物理上行共享信道(PUSCH)上的上行数据的调度,DCI format1、DCI format1A、DCI format1B、DCI format1C、DCI format1D、DCI format2、DCI format2A、DCI format2B、DCI format2C以及DCI format2D用于指示物理下行共享信道(PDSCH)上的下行数据的调度,DCI format3和DCI format3A用于物理上行控制信道和PUSCH的功率控制信令的不同模式。
PDCCH传输的物理资源以控制信道元素(CCE)为单位,一个CCE的大小为9个资源组(REG),即36个资源元素(RE)。一个PDCCH可能占用1、2、4、8个CCE。针对每个聚合等级定义一个搜索空间,其中,可以包括:公有搜索空间和用户设备专有搜索空间。公有搜索空间承载的是与***信息块,随即接入响应以及寻呼相关的公有信息;UE专用的搜索空间承载的是UE各自的上下行调度授权信息。UE在接收下行控制信息时,检测聚合等级为4和8的各一公共搜索空间以及聚合等级为1、2、4、8的各一UE专有搜索空间,其中,公共搜索空间和UE专有搜索空间可以重叠。具体的检测次数和对应的搜索空间如表2所示
表2
Figure PCTCN2015074798-appb-000001
Figure PCTCN2015074798-appb-000002
UE可以通过高层信令半静态的被设置为以下多种传输模式之一,按照用户专有的搜索空间的PDCCH的指示来接收PDSCH数据:
(1)模式1:单天线端口;端口0
(2)模式2:发射分集;
(3)模式3:开环空间复用;
(4)模式4:闭环空间复用;
(5)模式5:多用户多输入多输出;
(6)模式6:闭环RANK=1预编码;
(7)模式7:单天线端口;端口5;
(8)模式8:双层传输模式;端口7和8;
(9)模式9:至多8层传输:端口7-14;
(10)模式10:至多8层传输:端口7-14;
如果UE被高层设置为采用小区无线网络临时标识(C-RNTI)加扰的循环冗余校验(CRC)来进行PDCCH解码,则UE应当按照表3中定义的相应组合来解码PDCCH和相关的PDSCH。表3为下行传输模式,DCI格式、搜索空间和传输方案的对应关系表,如表3所示,
表3
Figure PCTCN2015074798-appb-000003
Figure PCTCN2015074798-appb-000004
如果UE被高层设置为采用小区无线网络临时标识(C-RNTI)加扰的循环冗余校验来进行PDCCH解码,则UE应当按照表3中定义的相应组合来解码PDCCH和所有相关的PUSCH。表4为上行传输模式,DCI格式、搜索空间和传输方案的对应关系表。如表4所示:
表4
Figure PCTCN2015074798-appb-000005
LTE-A***相对于LTE***最为显著的特征在于:LTE-A***引入了载波聚合技术。换言之,将LTE***的带宽进行聚合以获得更大的带宽。在引入载波聚合的***中,进行聚合的载波被称为分量载波(Component Carrier,简称为CC),也可以称为一个服务小区(Serving Cell)。同时,还提出了主分量载波/小区(Primary Component Carrier/Cell,简称为PCC/PCell)和辅分量载波/小区(Secondary Component Carrier/Cell,简称为SCC/SCell)的概念。在进行了载波聚合的***中,至少可以包含一个主服务小区和辅服务小区,其中,主服务小区一直处于激活状态,并且规定PUCCH仅在Pcell上进行传输。
现有的载波聚合技术应用于以下场景之一:
(1)FDD服务小区的聚合;
(2)TDD服务小区的聚合;
(3)TDD服务小区和FDD服务小区的聚合;
另外,在后续版本中,还将会考虑非授权频谱上的载波和授权频谱上的载波的聚合。
需要说明的是,本发明实施例提供的下行控制信息的配置方法同样也适用于载波聚合中处于非授权频谱上的载波的上下行数据对应的控制信息的配置。
图1是根据本发明实施例的下行数据的传输方法的流程图。如图1所示,该下行数据的传输方法可以包括以下处理步骤:
步骤S102:按照预设方式为第一载波上的下行数据配置对应的下行控制信息;
步骤S104:根据配置的下行控制信息实现下行数据的传输。
相关技术中,如果需要在FDD的上行载波上传输下行数据,则无法确定这些下行数据所对应的下行控制信息的配置方式。采用如图1所示的方法,按照预设方式为第一载波上的下行数据配置对应的下行控制信息,并根据配置的下行控制信息实现下行数据的传输,由此解决了相关技术中如果需要在FDD的上行载波上传输下行数据,则无法确定这些下行数据所对应的下行控制信息的配置方式的问题,进而可以实现灵活双工中,与FDD上行载波上的下行数据对应的下行控制信息的有效配置,不会增加终端的复杂度,并且能够确保下行控制信息的性能。
在优选实施过程中,上述第一载波上的下行数据可以采用PUSCH的结构进行发送,或者,可以采用PDSCH的结构进行发送。
在优选实施过程中,上述第一载波为FDD上行载波或者载波聚合中处于非授权频谱上的载波。
优选地,上述预设方式可以为以下之一:
方式一、当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同;
方式二、当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同。
在优选实施过程中,上述第二载波为与FDD上行载波对应的FDD下行载波或者载波聚合中处于授权频谱上的载波。
优选地,在上述方式一,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同的情况下,可以通过在第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分。
在优选实施过程中,通过在第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分是通过下行控制信息中的现有控制域至少之一加以区分或者通过下行控制信息中新增加的控制域加以区分。
在优选实施过程中,通过下行控制信息中的新增加的控制域加以区分是指至少增加以下控制域:载波指示域、格式指示域。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同是指如果第一载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数小于第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和/或第二载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数,则在第一载波上的下行数据对应的DCI format中增加0,直至与第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和/或第二载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数相同。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息,第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在不同的搜索空间内,其中,不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
下面将结合以下几个适用场景对上述优选实施过程作进一步的描述。
场景一:
图2是根据本发明优选实施例的FDD上行载波上的下行数据对应的下行控制信息与FDD上行载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同子帧上发送的示意图。如图2所示,当FDD上行载波上的下行数据对应的下行控制信息以及FDD上行载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同子帧上进行发送时,无线帧#m子帧#0,FDD上行载波上的下行子帧#0上的下行数据对应的下行控制信息和FDD上行载波上的上行子帧#4上的上行数据对应的下行控制信息都在相同子帧#0上进行发送。在该场景下又可以进一步包括以下几个优选实施例:
优选实施例一
在该优选实施例中,可以按照以下两种配置方式之一来配置FDD上行载波的下行数据的下行控制信息的大小:
方式一、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小和FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format的大小相同;
方式二、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小和FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format的大小不同;
其中,FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format与FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format在相同的搜索空间内。
对于上述方式一,可以通过DCI format中配置载波指示域来加以区分。
对于上述方式一,可以通过DCI format中增加格式指示域来加以区分。
对于上述方式一,FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小与FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format的大小相同是指:
如果FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数小于FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format中信息比特数,FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format中增加‘0’,直到其与FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format中的大小相同。如果FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数大于FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format中信息比特数,FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format中增加‘0’,直到其与FDD上行载波上的下行数据 对应的DCI format中的大小相同。其中,FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format和FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format在相同的搜索空间内。
对于上述方式二,由于FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小与FDD上行载波的上行数据对应的DCI format的大小不同,因此,终端可以通过盲检测来区分上下行数据对应的下行控制信息;其中,FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format与FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format既可以在相同的搜索空间内,也可以在不同的搜索空间内,该不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
优选实施例二
在该优选实施例中,FDD上行载波上的下行数据可以通过PUSCH的形式进行发送且对应的传输模式为单天线传输,对应的下行控制信息格式为DCI format X。FDD上行载波上的上行数据对应的下行控制信息格式为DCI format 0。
在优选实施过程中,可以按照以下两种方式之一来配置FDD上行载波的下行数据的下行控制信息的大小:
方式一、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format X的大小和FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format0的大小相同;
方式二、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format X的大小和FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format0的大小不同;
对于上述方式一,可以通过DCI format X中配置载波指示控制域来加以区分。
对于上述方式一,可以通过DCI format X中增加格式指示域来加以区分,其中,格式指示域为1比特;当该比特为1时,其为DCI format X,而当该比特为0时,其为DCI format 0;或者,当该比特为1时,其为DCI format 0,而当该比特为0时,其为DCI format X。
对于上述方式一,DCI format X和DCI format0大小相同是指:
如果DCI format X中的信息比特个数小于DCI format 0,DCI format X增加‘0’,直到其与DCI format 0的大小相同。如果DCI format X中的信息比特个数大于DCI format 0,DCI format 0增加‘0’,直到其与DCI format X的大小相同,其中,DCI format 0和DCI format X在相同的搜索空间内。
对于上述方式二,DCI format 0的大小和DCI format X的大小不同,终端可以通过盲检测加以区分,其中,DCI format 0和DCI format X既可以在相同的搜索空间内,也可以在不同的搜索空间内,该不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
对于DCI formatX而言,至少可以包含以下控制域:载波指示、跳频指示、资源分配和跳频资源分配、调制和编码机制、解调参考信号DM RS循环移位和OCC索引、新数据指示、SRS请求、资源分配指示、HARQ进程个数、冗余版本、PUCCH的传输功率控制、下行分配索引。
优选实施例三
在该优选实施例中,FDD上行载波上的下行数据可以通过PUSCH的形式发送且对应的传输模式为多天线传输,对应的下行控制信息格式为DCI format Y,FDD上行载波上的上行数据对应的下行控制信息格式为DCI format 4。
在优选实施过程中,可以按照以下两种方式之一配置FDD上行载波的下行数据的下行控制信息的大小:
方式一、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format Y的大小与FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format4的大小相同;
方式二、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format Y的大小与FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format4的大小不同;
对于上述方式一,可以通过DCI format Y中配置载波指示控制域来加以区分。
对于上述方式一,可以通过DCI format Y中增加格式指示域来加以区分,其中,格式指示域为1比特,当该比特为1时,其为DCI format Y,而当该比特为0时,其为DCI format 4;或者,当该比特为1时,其为DCI format 4,而当该比特为0时,其为DCI format Y。
对于上述方式一,DCI format Y与DCI format 4大小相同是指:
如果DCI format Y中的信息比特个数小于DCI format 4,则可以在DCI format Y增加‘0’,直到其与DCI format 4的大小相同。如果DCI format Y中的信息比特个数大于DCI format 4,则可以在DCI format 4增加‘0’,直到其与DCI format Y的大小相同,其中,DCI format 4和DCI format Y在相同的搜索空间内。
对于上述方式二,由于DCI format 4的大小与DCI format Y的大小不同,因此终端可以通过盲检测来加以区分,其中,DCI format 4和DCI format Y既可以在相同的搜索空间内,也可以在不同的搜索空间内,该不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
对于DCI format Y而言,至少可以包含以下控制域:载波指示、资源分配、解调参考信号DM RS循环移位和OCC索引、SRS请求、资源分配类型、传输块1对应的调制和编码、传输块1对应的新数据指示、传输块1对应的冗余版本、传输块2对应的调制和编码、传输块2对应的新数据指示、传输块2对应的冗余版本、HARQ进程个数、PUCCH的传输功率控制、下行分配索引、天线端口指示。
优选实施例四
如上述图2所示,终端可以在子帧#0上检测到DCI format 0,然后根据DCI format0和现有调度/HARQ定时,终端可以确定FDD上行载波子帧#4为上行子帧。
场景二:
图3是根据本发明优选实施例的FDD上行载波上的下行数据对应的下行控制信息与FDD下行载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同子帧上发送的示意图。如图3所示,FDD上行载波上的下行数据的下行控制信息与FDD下行载波上的下行数据的下行控制信息在相同子帧进行发送。在该场景下又可以进一步包括以下几个优选实施例:
优选实施例一
在该优选实施例中,可以按照以下两种配置方式之一来配置FDD上行载波的下行数据的下行控制信息的大小:
方式一、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小和FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format的大小相同;
方式二、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小和FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format的大小不同;
对于上述方式一,可以通过DCI format中配置载波指示域来加以区分。
对于上述方式一,可以通过DCI format中增加格式指示域来加以区分。
对于上述方式一,FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小和FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format的大小相同是指:
如果FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数小于FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format中信息比特数,则可以在FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format中增加‘0’,直到其与FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format中的大小相同。如果FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数大于FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format中信息比特数,则可以在FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format中增加‘0’,直到其与FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format中的大小相同,其中,FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format与FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format在相同的搜索空间内。
对于上述方式二,由于FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小和FDD下行载波的下行数据对应的DCI format的大小不同,因此终端可以通过盲检测来加以区分,其中,FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format和FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format既可以在相同的搜索空间内,也可以在不同的搜索空间内,该不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
优选实施例二
在该优选实施例中,FDD上行载波上的下行数据可以通过PUSCH的形式发送且对应的传输模式为多天线传输,对应的下行控制信息格式为DCI format Y,FDD下行载波上的下行数据对应的下行控制信息格式为DCI format 2B。
在优选实施过程中,可以按照以下两种方式之一来配置FDD上行载波的下行数据的下行控制信息DCI format Y的大小:
方式一、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format Y的大小和FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format2B的大小相同;
方式二、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format Y的大小和FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format2B的大小不同;
对于上述方式一,可以通过DCI format Y中配置载波指示控制域来加以区分。
对于上述方式一,可以通过DCI format Y中增加格式指示域来加以区分,其中,格式指示域为1比特,当该比特为1时,其为DCI format Y,而当该比特为0时,其 为DCI format 2B;或者,当该比特为1时,其为DCI format 2B,当该比特为0时,其为DCI format Y。
对于上述方式一,DCI format Y和DCI format 2B大小相同是指:
如果DCI format Y中的信息比特个数小于DCI format 2B,则可以在DCI format Y增加‘0’,直到其与DCI format 2B的大小相同。如果DCI format Y中的信息比特个数大于DCI format 2B,则可以在DCI format 4增加‘0’,直到其与DCI format 2B的大小相同,其中,DCI format 4和DCI format 2B在相同的搜索空间内。
对于上述方式二,DCI format 2B的大小和DCI format Y的大小不同,终端可以通过盲检测来加以区分,其中,DCI format 2B和DCI format Y既可以在相同的搜索空间内,也可以在不同的搜索空间内,该不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
优选实施例三
如上述图3所示,终端可以在子帧#0上检测到DCI formatY,再根据DCI format Y和现有调度/HARQ定时,终端可以确定FDD上行载波子帧#0为下行子帧。
场景三:
图4是根据本发明优选实施例的FDD上行载波的下行数据的下行控制信息,FDD下行频谱的下行数据的下行控制信息和FDD上行频谱的上行数据的下行控制信息在相同子帧发送的示意图。如图4所示,FDD上行载波的下行数据的下行控制信息,FDD下行频谱的下行数据的下行控制信息和FDD上行频谱的上行数据的下行控制信息在相同子帧上进行发送。在该场景下又可以进一步包括以下几个优选实施例:
优选实施例一
在该优选实施例中,可以按照以下两种配置方式之一来配置FDD上行载波的下行数据的下行控制信息的大小:
方式一、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小与FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format,FDD上行载波的上行数据对应的DCI format大小相同;
方式二、FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小与FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format,FDD上行载波的上行数据对应的DCI format大小不同;
对于上述方式一,可以通过DCI format中配置载波指示域来加以区分。
对于上述方式一,可以通过DCI format中增加格式指示域来加以区分。
对于上述方式一,FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小和FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format,FDD上行载波的上行数据对应的DCI format大小相同是指:
确定FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数,FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数中的最大值。如果FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数小于上述最大值,则可以在FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format中增加‘0’,直到其与上述最大值相等,其中,FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format、FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format和FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format在相同的搜索空间内。
对于上述方式二,由于FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format的大小和FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format,FDD上行载波的上行数据对应的DCI format大小都不同,因此终端可以通过盲检测来加以区分,其中,FDD上行载波上的下行数据对应的DCI format和FDD下行载波上的下行数据对应的DCI format、FDD上行载波上的上行数据对应的DCI format既可以在相同的搜索空间内,也可以在不同的搜索空间内,该不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
优选实施例二
在该优选实施例中,FDD上行载波上的下行数据通过PUSCH的形式发送且对应的下行控制信息格式为DCI format X,FDD下行载波上的下行数据对应的下行控制信息格式为DCI format 1A,FDD上行载波上的上行数据对应的下行控制信息格式为DCI format0。
在优选实施过程中,可以按照以下两种方式之一来配置FDD上行载波的下行数据的下行控制信息DCI format X的大小:
方式一、DCI format X的大小与DCI format0,DCI format1A的大小相同;
方式二、DCI format X的大小与DCI format0,DCI format1A的大小不同;
对于上述方式一,可以通过DCI format X中配置载波指示控制域来加以区分;
对于上述方式一,可以通过DCI format X中增加格式指示域来加以区分,其中,格式指示域为1比特,当该比特为1时,其为DCI format X,而当该比特为0时,其为DCI format 1A/0;或者,当该比特为1时,其为DCI format 1A/0,而当该比特为0时,为DCI format X。
对于上述方式一,DCI format Y和DCI format 1A,DCI format 0大小相同是指:
确定DCI format Y中的信息比特个数,DCI format 1A中的信息比特个数和DCI format 0中的信息比特个数中的最大值。如果DCI format Y中的信息比特个数上述最大值,则可以在DCI format Y中增加‘0’,直到其与上述最大值相等,其中,DCI format Y和DCI format 1A,DCI format 0在相同的搜索空间内。
对于上述方式二,由于DCI format Y的大小和DCI format 0/1A的大小不同,因此终端可以通过盲检测来加以区分,其中,DCI format Y和DCI format 0/1A既可以在相同的搜索空间内,也可以在不同的搜索空间内,该不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
优选实施例三
如上述图4所示,终端可以在子帧#0上检测到DCI formatX和DCI format0,再根据DCI formatX和现有调度/HARQ定时,终端可以确定FDD上行载波子帧#0为下行子帧,以及根据DCI format0和现有调度/HARQ定时,终端可以确定FDD上行载波子帧#4为上行子帧。
场景四:
图5是根据本发明优选实施例的配置SCell1下行数据的下行控制信息的示意图。如图5所示,PCell为授权频谱上的载波,SCell1为非授权频谱上的载波。在该场景下又可以进一步包括以下几个优选实施例:
优选实施例一
在该优选实施例中,可以按照以下两种配置方式之一来配置SCell1下行数据的下行控制信息的大小:
方式一、SCell1对应的DCI format的大小与PCell下行数据对应的DCI format的大小相同;
方式二、SCell1对应的DCI format的大小与PCell下行数据对应的DCI format的大小不同;
其中,SCell对应的DCI format和PCell下行数据对应的DCI format在相同的搜索空间内。
对于上述方式一,可以通过DCI format中配置载波指示域来加以区分。
对于上述方式一,可以通过DCI format中增加格式指示域来加以区分。
对于上述方式一,SCell对应的DCI format的大小与PCell下行数据对应的DCI format大小相同是指:
如果SCell下行数据对应的DCI format中的信息比特个数小于PCell下行数据对应的DCI format中信息比特数,则可以在SCell下行数据对应的DCI format中增加‘0’,直到其与PCell下行数据对应的DCI format中的大小相同。如果SCell下行数据对应的DCI format中的信息比特个数大于PCell下行数据对应的DCI format中信息比特数,则可以在PCell下行数据对应的DCI format中增加‘0’,直到其与SCell下行数据对应的DCI format中的大小相同。
对于上述方式二,由于SCell下行数据对应的DCI format的大小和PCell下行数据对应的DCI format的大小不同,因此SCell下行数据对应的DCI format和PCell下行数据对应的DCI format既可以在相同的搜索空间内,也可以在不同的搜索空间内,该不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
优选实施例二
如上述图5所示,终端可以在PCell子帧#0上检测到SCell下行数据对应DCI format,再根据DCI format Y和现有调度/HARQ定时,终端可以确定SCell子帧#0为下行子帧。
图6是根据本发明实施例的下行数据的传输装置的结构框图。如图6所示,该下行数据的传输装置可以包括:配置模块10,设置为按照预设方式为第一载波上的下行 数据配置对应的下行控制信息,其中,该预设方式可以为以下之一:方式一、当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同;方式二、当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同;获取模块20,设置为根据配置的下行控制信息实现下行数据的传输。
采用如图6所示的装置,解决了相关技术中如果需要在FDD的上行载波上传输下行数据,则无法确定这些下行数据所对应的下行控制信息的配置方式的问题,进而可以实现灵活双工中,与FDD上行载波上的下行数据对应的下行控制信息的有效配置,不会增加终端的复杂度,并且能够确保下行控制信息的性能。
在优选实施过程中,上述第一载波上的下行数据可以采用PUSCH的结构进行发送,或者,可以采用PDSCH的结构进行发送。
在优选实施过程中,上述第一载波为FDD上行载波或者载波聚合中处于非授权频谱上的载波。
在优选实施过程中,上述第二载波为与FDD上行载波对应的FDD下行载波或者载波聚合中处于授权频谱上的载波。
优选地,配置模块10,设置为在下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同的情况下,通过在第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分。
在优选实施过程中,可以通过在第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分是通过下行控制信息中的现有控制域至少之一加以区分或者通过下行控制信息中新增加的控制域加以区分。
在优选实施过程中,可以通过下行控制信息中的新增加的控制域加以区分是指至少增加以下控制域:载波指示域、格式指示域。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同是指如果第一载波上 的下行数据对应的下行控制信息DCI格式format中的信息比特个数小于第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和/或第二载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数,则在第一载波上的下行数据对应的DCI format中增加0,直至与第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和/或第二载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数相同。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息,第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
优选地,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在不同的搜索空间内,其中,不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
图7是根据本发明实施例的下行数据的获取装置的结构框图。如图7所示,该下行数据的获取装置可以包括:接收模块30,设置为接收来自于基站的下行控制信息,其中,下行控制信息是由基站按照预设方式为第一载波上的下行数据配置的,预设方式为以下之一:当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同;当下行控制信息需要与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,下行控制信息的大小与第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同;获取模块40,设置为根据下行控制信息获取下行数据。
在另外一个实施例中,本发明实施例还提供了一种数据传输软件,该软件用于执行上述实施例及优选实施例中描述的技术方案。
在另外一个实施例中,本发明实施例还提供了一种存储介质,该存储介质中存储有上述软件,该存储介质包括但不限于光盘、软盘、硬盘、可擦写存储器等。
从以上的描述中,可以看出,上述实施例实现了如下技术效果(需要说明的是这些效果是某些优选实施例可以达到的效果):采用本发明实施例所提供的技术方案,可以实现灵活双工中,与FDD上行载波上的下行数据对应的下行控制信息的有效配置,其不会增加终端解码PDCCH的盲检测次数,从而不会增加终端的复杂度;而且也不会增加冗余比特信息,从而确保下行控制信息的性能。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
工业实用性
如上所述,本发明实施例提供的一种下行数据的传输方法及装置、下行数据的获取装置具有以下有益效果:可以实现在灵活双工中,与FDD上行载波上的下行数据对应的下行控制信息的有效配置,其不会增加终端解码PDCCH的盲检测次数,从而不会增加终端的复杂度;而且也不会增加冗余比特信息,从而确保下行控制信息的性能。

Claims (25)

  1. 一种下行数据的传输方法,包括:
    按照预设方式为第一载波上的下行数据配置对应的下行控制信息,其中,所述预设方式为以下之一:
    当所述下行控制信息需要与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同;
    当所述下行控制信息需要与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同;
    根据配置的所述下行控制信息实现所述下行数据的传输。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同的情况下,通过在所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,通过在所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分是通过所述下行控制信息中的现有控制域至少之一加以区分或者通过所述下行控制信息中新增加的控制域加以区分。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,通过所述下行控制信息中的新增加的控制域加以区分是指至少增加以下控制域:载波指示域、格式指示域。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同是指如果所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信息DCI格式format中的信息比特个数小于所述第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和/或所述第二载波上的下行数据对应的DCIformat中的信息比特个数,则在所述第一载波上的下行数据对应的DCI format中增加0,直至与所述第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特 个数和/或所述第二载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数相同。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同,所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信息,所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
  8. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在不同的搜索空间内。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
  10. 根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中,所述第一载波上的下行数据采用物理上行共享信道PUSCH的结构进行发送,或者,采用物理下行共享信道PDSCH的结构进行发送。
  11. 根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中,所述第一载波为频分双工FDD上行载波或者载波聚合中处于非授权频谱上的载波。
  12. 根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中,所述第二载波为与所述FDD上行载波对应的FDD下行载波或者载波聚合中处于授权频谱上的载波。
  13. 一种下行数据的传输装置,包括:
    配置模块,设置为按照预设方式为第一载波上的下行数据配置对应的下行控制信息,其中,所述预设方式为以下之一:
    当所述下行控制信息需要与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同;
    当所述下行控制信息需要与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同;
    传输模块,设置为根据配置的所述下行控制信息实现所述下行数据的传输。
  14. 根据权利要求13所述的装置,其中,所述配置模块,设置为在所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同的情况下,通过在所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分。
  15. 根据权利要求14所述的装置,其中,通过在所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信息加以区分是通过所述下行控制信息中的现有控制域至少之一加以区分或者通过所述下行控制信息中新增加的控制域加以区分。
  16. 根据权利要求15所述的装置,其中,通过所述下行控制信息中的新增加的控制域加以区分是指至少增加以下控制域:载波指示域、格式指示域。
  17. 根据权利要求13所述的装置,其中,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同是指如果所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信息DCI格式format中的信息比特个数小于所述第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和/或所述第二载波上的下行数据对应的DCIformat中的信息比特个数,则在所述第一载波上的下行数据对应的DCI format中增加0,直至与所述第一载波上的上行数据对应的DCI format中的信息比特个数和/或所述第二载波上的下行数据对应的DCI format中的信息比特个数相同。
  18. 根据权利要求13所述的装置,其中,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同,所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信 息,所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
  19. 根据权利要求13所述的装置,其中,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在相同的搜索空间内。
  20. 根据权利要求13所述的装置,其中,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同,所述第一载波上的下行数据对应的下行控制信息与所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息和/或所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息在不同的搜索空间内。
  21. 根据权利要求20所述的装置,其中,所述不同的搜索空间是指采用连续或最大间隔的方式分别定义的搜索空间。
  22. 根据权利要求13至21中任一项所述的装置,其中,所述第一载波上的下行数据采用物理上行共享信道PUSCH的结构进行发送,或者,采用物理下行共享信道PDSCH的结构进行发送。
  23. 根据权利要求13至21中任一项所述的装置,其中,所述第一载波为频分双工FDD上行载波或者载波聚合中处于非授权频谱上的载波。
  24. 根据权利要求13至21中任一项所述的装置,其中,所述第二载波为与所述FDD上行载波对应的FDD下行载波或者载波聚合中处于授权频谱上的载波。
  25. 一种下行数据的获取装置,包括:
    接收模块,设置为接收来自于基站的下行控制信息,其中,所述下行控制信息是由所述基站按照预设方式为第一载波上的下行数据配置的,所述预设方式为以下之一:
    当所述下行控制信息需要与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小相同;
    当所述下行控制信息需要与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息在相同的子帧进行发送时,所述下行控制信息的大小与所述第一载波上的上行数据对应的下行控制信息的大小和/或所述第二载波上的下行数据对应的下行控制信息的大小不同;
    获取模块,设置为根据所述下行控制信息获取所述下行数据。
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