WO2017091992A1 - 一种控制信息格式的处理方法和基站以及用户设备 - Google Patents

一种控制信息格式的处理方法和基站以及用户设备 Download PDF

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WO2017091992A1
WO2017091992A1 PCT/CN2015/096227 CN2015096227W WO2017091992A1 WO 2017091992 A1 WO2017091992 A1 WO 2017091992A1 CN 2015096227 W CN2015096227 W CN 2015096227W WO 2017091992 A1 WO2017091992 A1 WO 2017091992A1
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information
field
index
control information
downlink control
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PCT/CN2015/096227
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Inventor
余政
程型清
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to the field of communications technologies, and in particular, to a method, a base station, and a user equipment for processing a control information format.
  • the control channel carries downlink control information.
  • the downlink control information may be used to carry control channel command information.
  • the control channel command information may include one or more of a random access preamble index indication, a random access channel template index indication, and a random access channel coverage enhancement level indication.
  • the downlink control information can also be used to carry authorization information.
  • the authorization information carries control information required by the user equipment to receive data or send data.
  • the downlink control information used to indicate downlink data transmission may be referred to as a downlink grant.
  • the downlink control information used to indicate the uplink data transmission may be referred to as an uplink grant.
  • the user equipment (English device: User Equipment, English abbreviation: UE) blindly detects the control channel
  • the load (English name: payload) of the control channel carrying the authorization information (such as the number of bits) and the control channel carrying control
  • the load size (for example, the number of bits) at the time of channel command information is the same. Therefore, it is necessary for the UE to distinguish whether the downlink control information carries the authorization information or the control channel command information.
  • the redundant bits can be reserved bits or padding bits.
  • the redundant bit may also refer to a difference bit between all bits included in a field meaningful when the downlink control information carries the authorization information and all the bits included in the meaningful field when the downlink control information carries the control channel command information.
  • a meaningful field means that the field has a clear physical meaning in the downlink control information. Meaningful fields are not reserved bits, nor are padding bit-rich bits.
  • the state of these 30 redundant bits can be set to a fixed bit state.
  • the bit state corresponding to the 30 redundant bits of the downlink control information is avoided as the fixed bit state.
  • the base station carries the authorization in the downlink control information.
  • the number of bits of downlink control information is small.
  • the downlink control information carries control channel command information
  • there are only a few redundant bits for example, only one redundant bit. If the value assigned to these redundant bits is a value set in advance, a large probability cannot distinguish the function of the downlink control information bearer.
  • the bit state corresponding to the one redundant bit can be set to a fixed bit state.
  • the bit state corresponding to the one redundant bit is the fixed bit state, which increases the false alarm probability that the user equipment determines the content of the control channel bearer. That is, in the coverage enhancement scenario, the bit state corresponding to the reserved bits cannot be used to distinguish whether the downlink control information carries the authorization information or the bearer control channel command information.
  • the embodiment of the present invention provides a method for processing a control information format, a base station, and a user equipment, which can be used to effectively distinguish downlink control information in an overlay enhanced scenario.
  • an embodiment of the present invention provides a method for processing a control information format, including:
  • control information format of the downlink control information is the first control information format, determining that the first field included in the downlink control information corresponding to the first control information format indicates a valid setting; or, when the downlink control When the control information format of the information is the second control information format, determining that the second field included in the downlink control information corresponding to the second control information format indicates an invalid setting;
  • the valid setting includes: a valid bit state, or a valid first information index, or an effective combination of the first information index and the second information ;
  • the invalid setting includes: an invalid bit state, or an invalid first information index, or an invalid combination of the first information index and the second information;
  • the valid bit status indicates a valid first information or a valid first information index
  • the invalid bit status indicates an invalid first information or an invalid first information index
  • the first information index is used to indicate the first information.
  • the first field is a bit in the downlink control information corresponding to the first field Positions are the same as bit positions in the downlink control information corresponding to the second field in the second field;
  • bit position of the high X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field, X is a non-zero natural number; or,
  • the bit position of the low X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field.
  • the first field includes a transport block size field, a modulation and coding manner One or more of a field, a resource allocation field within a narrowband, a padding bit field, and the second field includes one of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field within a narrowband, and a padding bit fieldkind or more; or,
  • the first field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field
  • the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • One or more of the bit fields include one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field, and the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • the effective combination of the first information index and the second information include:
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 9, and the second information includes: a fixed value of 4, 6. ;and / or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: an index number is 10, and the second information includes: a value of 4; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling of uplink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 10, and the second information includes: a fixed value of 1, 2 ;
  • the invalid combination of the first information index and the second information includes:
  • the first information index includes: a fixed value of index numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, and the second information includes: a value of 6; and/or,
  • the downlink information is used for the scheduling of the downlink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 1, 2, 3, 5 a fixed value; and/or,
  • the downlink information is used for scheduling the uplink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 3, 4, 5, 6 a fixed value.
  • the valid bit states include: a state value other than the state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 among all state values of a 4-bit; and/or,
  • the invalid bit state includes: a state value of at least one state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111; and/or,
  • the valid first information index includes: an index of an index number of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; and/or,
  • the invalid first information index includes an index of index numbers 11, 12, 13, 14, 15.
  • the information is a transport block size or a modulation and coding scheme; and/or the first information index is a transport block size index or a modulation and coding mode index; and/or the second information is a number of resource blocks.
  • the seventh aspect in the first aspect in combination with the first aspect or the first possible second or first possible or the fourth possible or the fifth possible or the sixth possible possible implementation of the first aspect, the seventh aspect in the first aspect
  • the downlink control information corresponding to the first control information format carries the authorization information
  • the downlink control information corresponding to the second control information format carries the control channel command information.
  • an embodiment of the present invention provides a method for processing a control information format, including:
  • the first field included in the downlink control information sent by the detecting base station or the downlink control information includes: Second field
  • the downlink control information When it is determined that the first field included in the downlink control information indicates a valid setting, obtaining the downlink control information according to the first control information format;
  • the downlink control information is acquired according to the second control information format.
  • the effective setting includes: a valid bit state, or a valid first information index, or an effective combination of the first information index and the second information ;
  • the invalid setting includes: an invalid bit state, or an invalid first information index, or an invalid combination of the first information index and the second information;
  • the valid bit status indicates a valid first information or a valid first information index
  • the invalid bit status indicating an invalid first information or an invalid first information index
  • the first information index being used for The first information is indicated.
  • the first field is a bit in the downlink control information corresponding to the first field Positions are the same as bit positions in the downlink control information corresponding to the second field in the second field;
  • bit position of the high X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field, X is a non-zero natural number; or,
  • the bit position of the low X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field.
  • the first field includes a transport block size field, a modulation and coding manner One or more of a field, a resource allocation field within a narrowband, a padding bit field
  • the second field includes one of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field within a narrowband, and a padding bit fieldkind or more;
  • the first field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field
  • the second field includes an authorization distinguishing field, One or more of the redundant bit field and the padding bit field.
  • the effective combination of the first information index and the second information include:
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 9, and the second information includes: a fixed value of 4, 6. ;and / or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: an index number is 10, and the second information includes: a value of 4; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling of uplink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 10, and the second information includes: a fixed value of 1, 2 ;
  • the invalid combination of the first information index and the second information includes:
  • the first information index includes: a fixed value of index numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, and the second information includes: a value of 6; and/or,
  • the downlink information is used for the scheduling of the downlink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 1, 2, 3, 5 a fixed value; and/or,
  • the downlink information is used for scheduling the uplink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 3, 4, 5, 6 a fixed value.
  • the valid bit states include: a state value other than the state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 among all state values of a 4-bit; and/or,
  • the invalid bit state includes: a state value of at least one state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111; and/or,
  • the valid first information index includes: an index of an index number of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; and/or,
  • the invalid first information index includes an index of index numbers 11, 12, 13, 14, 15.
  • the information is a transport block size or a modulation and coding scheme; and/or the first information index is a transport block size index or a modulation and coding mode index; and/or the second information is a number of resource blocks.
  • the seventh aspect in the second aspect in combination with the second aspect or the first possible second or second possible or the fourth possible or the fifth possible or the sixth possible possible implementation of the second aspect, the seventh aspect in the second aspect
  • the downlink control information corresponding to the first control information format carries the authorization information
  • the downlink control information corresponding to the second control information format carries the control channel command information.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, including:
  • An information format determining module configured to determine a control information format of the downlink control information
  • a field setting determining module configured to determine, when the control information format of the downlink control information is the first control information format, that the first field included in the downlink control information corresponding to the first control information format indicates a valid setting; Or, when the control information format of the downlink control information is the second control information format, determining that the second field included in the downlink control information corresponding to the second control information format indicates an invalid setting;
  • the transceiver module is configured to send, to the user equipment UE, the determined downlink control information corresponding to the control information format.
  • the valid setting determined by the field setting determining module includes: a valid bit state, or a valid first information index, or the first information An effective combination of the index and the second information;
  • the invalid setting determined by the field setting determining module includes: an invalid bit state, or an invalid first information index, or an invalid combination of the first information index and the second information;
  • the valid bit status indicates a valid first information or a valid first information index
  • the invalid bit status indicating an invalid first information or an invalid first information index
  • the first information index being used for The first information is indicated.
  • the field setting determining module is specifically configured to determine the following content:
  • the bit position in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position in the downlink control information corresponding to the second field in the second field;
  • bit position of the high X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field, X is a non-zero natural number; or,
  • the bit position of the low X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field.
  • the field setting determining module is specifically configured to determine the following content:
  • the first field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field
  • the second field includes a transport block size field and a modulation and coding mode field.
  • the first field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field
  • the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • One or more of the bit fields include one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field, and the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • the field setting determining module is specifically configured to determine the The effective combination of the first information index and the second information includes:
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 9, and the second information includes: a fixed value of 4, 6. ;and / or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: an index number is 10, and the second information includes: a value of 4; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling of uplink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 10, and the second information includes: a fixed value of 1, 2 ;
  • the first information index includes: a fixed value of index numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, and the second information includes: a value of 6; and/or,
  • the downlink information is used for the scheduling of the downlink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 1, 2, 3, 5 a fixed value; and/or,
  • the downlink information is used for scheduling the uplink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 3, 4, 5, 6 a fixed value.
  • the field setting determining module specifically Determining the valid bit state includes: a state value other than a state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 among all state values of a 4-bit; and/or,
  • the field setting determining module is specifically configured to determine that the invalid bit state includes: a state value of at least one state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111; and/or,
  • the field setting determining module is specifically configured to determine that the valid first information index includes: an index of an index number of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; and / or,
  • the field setting determining module is specifically configured to determine that the invalid first information index comprises: an index of index numbers 11, 12, 13, 14, 15.
  • the The information is a transport block size or a modulation and coding scheme; and/or the first information index is a transport block size index or a modulation and coding mode index; and/or the second information is a number of resource blocks.
  • the seventh aspect in the third aspect in combination with the third aspect or the first possible second or third possible aspect or the third possible or the fourth possible or the sixth possible possible possible implementation of the third aspect, the seventh aspect in the third aspect
  • the downlink control information corresponding to the first control information format carries the authorization information
  • the downlink control information corresponding to the second control information format carries the control channel command information.
  • the embodiment of the present invention provides a user equipment UE, including:
  • a detecting module configured to detect a first field included in the downlink control information sent by the base station or a second field included in the downlink control information
  • a first acquiring module configured to acquire the downlink control information according to a first control information format when determining that the first field included in the downlink control information indicates a valid setting
  • a second acquiring module configured to acquire the downlink control information according to the second control information format when determining that the second field included in the downlink control information indicates an invalid setting.
  • the valid setting determined by the first acquiring module includes: a valid bit state, or a valid first information index, or first information An effective combination of the index and the second information;
  • the second obtaining module is specifically configured to determine that the invalid setting includes: an invalid bit status, or an invalid first information index, or an invalid combination of the first information index and the second information;
  • the valid bit status indicates a valid first information or a valid first information index
  • the invalid bit status indicating an invalid first information or an invalid first information index
  • the first information index being used for The first information is indicated.
  • the detecting module is specifically configured to detect the following content:
  • the bit position in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position in the downlink control information corresponding to the second field in the second field;
  • bit position of the high X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field, X is a non-zero natural number; or,
  • the bit position of the low X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field.
  • the detecting module is specifically configured to detect the following content:
  • the first field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field
  • the second field includes a transport block size field and a modulation and coding mode field.
  • the first field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field
  • the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • One or more of the bit fields include one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field, and the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • the first acquiring module is specifically configured to determine that the effective combination of the first information index and the second information includes:
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 9, and the second information includes: a fixed value of 4, 6. ;and / or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: an index number is 10, and the second information includes: a value of 4; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling of uplink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 10, and the second information includes: a fixed value of 1, 2 ;
  • the second obtaining module is specifically configured to determine that the invalid combination of the first information index and the second information includes:
  • the first information index includes: a fixed value of index numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, and the second information includes: a value of 6; and/or,
  • the downlink information is used for the scheduling of the downlink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 1, 2, 3, 5 a fixed value; and/or,
  • the downlink information is used for scheduling the uplink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 3, 4, 5, 6 a fixed value.
  • the first acquiring module is specific Determining the valid bit state includes: a state value other than a state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 among all state values of a 4-bit; and/or,
  • the second obtaining module is specifically configured to determine that the invalid bit state includes: a state value of at least one state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111; and/or,
  • the first obtaining module is specifically configured to determine that the valid first information index includes: an index of an index number of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; and / or,
  • the second obtaining module is specifically configured to determine that the invalid first information index comprises: an index of index numbers 11, 12, 13, 14, 15.
  • the first information is a transport block size or a modulation and coding manner; and/or, the first information index is a transport block size Indexing or modulation coding mode index; and/or, the second information is the number of resource blocks.
  • the seventh aspect in the fourth aspect in a possible implementation manner, the downlink control information corresponding to the first control information format carries the authorization information; and/or the downlink control information corresponding to the second control information format carries the control channel command information.
  • the control information format of the downlink control information is first determined.
  • the control information format of the downlink control information is the first control information format
  • the first field indication included in the downlink control information corresponding to the first control information format is determined.
  • the control information format of the downlink control information is the second control information format
  • determining that the second field included in the downlink control information corresponding to the second control information format indicates an invalid setting.
  • the downlink control information corresponding to the determined control information format is sent to the UE.
  • the UE may pass the first field or the second included in the downlink control information by setting whether the indication of the first field or the indication of the second field included in the downlink control information is valid according to the control information format of the downlink control information.
  • the field may determine the format of the control information used by the base station, so that the downlink control information may be obtained according to the determined control information format.
  • the indication of the first field and the indication of the second field are inherent field contents that are carried in the downlink control information, and the indication of the control information format of the content of the inherent field does not increase the load of the downlink control information, and the coverage can be achieved.
  • the downlink control information is effectively distinguished in the enhanced scenario.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of a method for processing a control information format according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing another method for processing a control information format according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of an application scenario of a method for processing a control information format according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is another application scenario of a method for processing a control information format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of another application scenario of a method for processing a control information format according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a schematic diagram of another application scenario of a method for processing a control information format according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of another base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of another user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the present invention provides a method for processing a control information format, a base station, and a user equipment, which can be used to effectively distinguish downlink control information in an overlay enhanced scenario.
  • the system architecture of the method for processing the control information format provided by the embodiment of the present invention is first described.
  • the method for processing the control information format provided by the embodiment of the present invention is applied to the base station side and the user equipment side, and the base station sends according to the determined control information format.
  • the UE For downlink control information, the UE needs to detect the downlink control information sent by the base station first, and complete the acquisition of the downlink control information.
  • the following describes the processing method of the control information format provided by the embodiment of the present invention from the base station side and the user equipment side respectively. Description.
  • a method for processing a control information format provided by an embodiment of the present invention may include the following steps:
  • the control channel carries downlink control information
  • the downlink control information may be used to carry control information in multiple formats. Therefore, the base station needs to first determine the control information format of the downlink control information.
  • the base station can set multiple control information formats, and the control information format set by the base station includes: a first control information format and a second control information format, where the first control information format and the second control information format respectively indicate Two different control information formats.
  • the first control information format and the second control information format may be used to indicate an actual control information format.
  • the control information format of the downlink control information may not be limited to the first control information format and the second control information format, and may further include more control information formats, and these more controls are not limited.
  • the processing method of the information format is similar to the processing method for the first control information format and the second control information format provided in the embodiment of the present invention, and may refer to the first control information format and the second control information described in the subsequent embodiments. The processing of the format.
  • the downlink control information corresponding to the first control information format carries the authorization information; and/or the downlink control information corresponding to the second control information format carries the control channel command information.
  • the downlink control information may carry the authorization information or the control channel command information.
  • the downlink control information may also carry other control information, such as scheduling information that can carry paging messages, and the downlink control information may also carry indication system information updates, seismic typhoon alarms, commercial mobile access services, and extended access restrictions. (English full name: Extended Access Barring, English abbreviation: EAB) one or more.
  • control information format of the downlink control information is the first control information format
  • determining that the first field included in the downlink control information corresponding to the first control information format indicates a valid setting; or, when the control information of the downlink control information is When the format is the second control information format, determining that the second field included in the downlink control information corresponding to the second control information format indicates an invalid setting.
  • the base station needs to determine the control information format of the downlink control information in the foregoing step 101.
  • the base station needs to adopt a different control information format indication method, so that the UE can
  • the different control information formats adopted by the base station are determined according to different control information format indication methods determined by the base station.
  • the base station can make The control information format is indicated by the field included in the downlink control information.
  • the base station indicates the control information format adopted by the base station by using whether the field included in the downlink control information is a valid setting, because the field included in the downlink control information is originally
  • the content of the downlink control information to be transmitted, whether the field included in the downlink control information is validly set by the base station as the basis for indicating the format of the control information does not increase the additional requirement of the configuration field in the downlink control information, but only in the downlink control information.
  • the re-use of the field is included, so the load of the downlink control information is not increased, and the overhead of detecting the downlink control information by the UE is not increased.
  • a field used in the downlink control information for indicating the format of the control information is defined as a first field and a second field.
  • the first field included in the downlink control information is used to indicate that the base station adopts the first control information format when the setting is valid.
  • the second field included in the downlink control information is used to indicate that the base station adopts the second control information format when the setting is invalid.
  • a valid setting may mean that the field content included in the first field is valid, and the invalid setting means that the field content included in the second field is invalid.
  • the base station determines that the control information format of the downlink control information is the first control information format, the base station sets the indication of the first field included in the downlink control information to a valid setting, and the UE may be configured according to the first included in the downlink control information.
  • the indication of the field determines that the base station has adopted the first control information format for the valid setting.
  • the base station determines that the control information format of the downlink control information is the second control information format
  • the base station sets the indication of the second field included in the downlink control information to an invalid setting, and the UE may be included according to the downlink control information.
  • the indication of the two fields determines that the base station adopts the second control information format for the invalid setting.
  • the first field and the second field may be the same field, and may also refer to different fields.
  • the first field may include one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field within a narrowband, a padding bit field
  • the second field may include a transport block size field, a modulation and coding mode field One or more of a resource allocation field and a padding bit field in a narrowband; or, the first field may include one of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field within a narrowband, and a padding bit field Or multiple
  • the second field may include one or more of an authorization distinguishing field, a rich bit field, and a padding bit field.
  • the transport block size field, the modulation and coding mode field, the resource allocation field in the narrowband, and the padding bit field are all specific fields included in the downlink control information, and one or more of the fields may be used in the embodiment of the present invention.
  • the authorization distinguishes the fields
  • the redundant bit field is also a specific field included in the downlink control information, and the second field may be implemented by an authorization distinguishing field and a redundant bit field.
  • the effective setting may include: a valid bit state, or a valid first information index, or a valid combination of the first information index and the second information;
  • the invalid setting includes: an invalid bit state, or an invalid first information index, or an invalid combination of the first information index and the second information;
  • the valid bit status indicates a valid first information or a valid first information index
  • the invalid bit status indicates an invalid first information or an invalid first information index
  • the first information index is used to indicate the first information.
  • the effective setting may be an effective bit state, where the valid bit state may indicate a valid first information, or may indicate a valid first information index, and the first information index may indicate the first a message. That is, when the base station determines that the first control information format is adopted, the indication of the first field may be configured as a valid bit state, and the UE may determine that the base station adopts the first control information format by using the bit state.
  • the effective setting may also be a valid first information index, that is, the base station may determine that the indication of the first field is configured as a valid first information index when the first control information format is adopted, and the UE may determine that the first information index is valid. The base station adopts the first control information format.
  • the effective setting may also be set as a valid combination of the first information index and the second information, that is, the first information index and the second information are combined, and the second information may be another information of the different first information, if
  • the effective setting is the effective combination of the first information index and the second information, that is, when the base station determines that the first control information format is adopted, the indication of the first field may be configured as a valid combination of the first information index and the second information, and the UE may adopt the The combination of the first information index and the second information is effective to determine that the base station adopts the first control information format.
  • the invalid setting may be an invalid bit state, and the invalid bit state may indicate invalid first information, and may also indicate an invalid first information index, and the first information may indicate the first information. . That is, when the base station determines that the first control information format is adopted, the indication of the second field may be configured as an invalid bit state, and the UE may determine that the base station adopts the first control information format by using the bit state to be invalid.
  • the invalid setting may also be an invalid first information index, that is, the base station determines that the indication of the second field may be configured as an invalid first information index when the first control information format is adopted, and the UE may determine that the first information index is invalid. The base station adopts the first control information format.
  • the invalid setting may also be set as an invalid combination of the first information index and the second information, that is, the first information
  • the combination of the index and the second information is invalid, and the second information may be another information of the different first information. If the invalid setting is an invalid combination of the first information index and the second information, the base station determines to adopt the first control.
  • the information format may be configured as an invalid combination of the first information index and the second information, and the UE may determine that the base station adopts the first control information by using the combination of the first information index and the second information to be invalid. format.
  • the first information is a transport block size or a modulation and coding manner; and/or, the first information index is a transport block size index or a modulation and coding mode index; and/or a second Information is the number of resource blocks.
  • the first information, the first information index, and the second information may have other implementation manners. This is only a feasible implementation scenario in the embodiment of the present invention.
  • the foregoing effective combinations and invalid combinations are further described.
  • the effective combination of the first information index and the second information may include:
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 9, and the second information includes: a fixed value of 4, 6; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: an index number is 10, and the second information includes: a value of 4; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling the uplink data.
  • the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 10
  • the second information includes: a fixed value of 1, 2.
  • the first information index includes a fixed value of the index number 0 to 9, that is, the first information index may be an index number 0, or an index number 1, or an index number 2, or an index number 3, or an index number 4, Or the index number 5, or the index number 6, or the index number 7, or the index number 8, or the index number 9, which is not limited herein, and may be combined with the application scenario to determine the index number specifically included in the first information index.
  • the invalid combination of the first information index and the second information may include:
  • the first information index includes: a fixed value of index numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, and the second information includes: a value of 6; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 15, and the second information includes: a fixed value of 1, 2, 3, 5; /or,
  • the downlink control information is used for scheduling the uplink data.
  • the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: a fixed value of 3, 4, 5, and 6.
  • the aforementioned valid bit states and invalid bit states are exemplified.
  • the effective bit state may include: a state value other than the state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 of all state values of a 4-bit; and/or,
  • the invalid bit state may include: a state value of at least one of the state values of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111; and/or,
  • the valid first information index may include: an index of index numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; and/or,
  • the invalid first information index may include an index of index numbers 11, 12, 13, 14, 15.
  • the bit position in the downlink control information corresponding to the first field in the first field is the same as the bit position in the downlink control information corresponding to the second field in the second field;
  • bit position of the high X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field, and X is a non-zero natural number;
  • the bit position of the low X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field.
  • the bit position refers to a specific position of the field in the downlink control information.
  • the bit position may be a relative position of a field and other fields in the downlink control information, or may be a bit sequence of a field in the downlink control information, which is not limited herein.
  • the high X-bit bit of the first field may refer to a common X-bit bit from the highest bit in the first field, and the low X-bit bit of the first field may refer to the lowest from the first field. The bit starts to go up with a total of X bits.
  • the number of bits of the first field is the same as the number of bits of the second field; or,
  • the number of high X-bit bits of the first field is the same as the number of bits of the second field, where X is the number of bits of the second field; or,
  • the number of low X-bit bits of the first field is the same as the number of bits of the second field, where X is the number of bits of the second field.
  • the first field may have the same field length as the second field, that is, the number of bits of the first field may be the same as the number of bits of the second field.
  • the first field may also be larger than the field length of the second field, that is, the number of high X bits of the first field and the second field.
  • the number of bits is the same, or the number of low X bits of the first field is the same as the number of bits of the second field.
  • the base station may send the downlink control information corresponding to the determined control information format to the UE.
  • the base station may adopt a first control information format, and the base station may also be in a second control information format.
  • Step 102 may be configured to: when the base station adopts the first control information format and the second control information format, the first field included in the downlink control information and The second field respectively performs different validity setting, and the downlink control information sent by the base station to the UE includes the validity setting information of the first field or the second field.
  • the UE detects the downlink control information sent by the base station, and the UE determines whether the base station adopts the first control information format or the second control information according to the validity setting information of the first field or the second field included in the downlink control information. In the format, the UE may obtain downlink control information sent by the base station according to the determined control information format.
  • the control information format of the downlink control information is first determined.
  • the control information format of the downlink control information is the first control information format
  • the downlink control information corresponding to the first control information format is determined.
  • the first field indicates a valid setting; or, when the control information format of the downlink control information is the second control information format, determining that the second field included in the downlink control information corresponding to the second control information format indicates an invalid setting.
  • the downlink control information corresponding to the determined control information format is sent to the UE.
  • the UE may pass the first field or the second included in the downlink control information by setting whether the indication of the first field or the indication of the second field included in the downlink control information is valid according to the control information format of the downlink control information.
  • the field may determine the format of the control information used by the base station, so that the downlink control information may be obtained according to the determined control information format.
  • the indication of the first field and the indication of the second field are inherent field contents that are carried in the downlink control information, and the indication of the control information format of the content of the inherent field does not increase the load of the downlink control information, and the coverage can be achieved.
  • the downlink control information is effectively distinguished in the enhanced scenario.
  • the foregoing embodiment describes the processing method of the control information format provided by the embodiment of the present invention from the base station side.
  • the processing method of the control information format provided by the embodiment of the present invention is described in detail from the user equipment side, as shown in FIG. 2 .
  • the processing method of the control information format provided by the embodiment of the present invention may include the following steps:
  • the first field or downlink control information included in the downlink control information sent by the detecting base station includes: The second field.
  • the UE detects downlink control information sent by the base station.
  • the UE may use the field included in the downlink control information to determine the format of the control information. Specifically, the UE determines, by using whether the field included in the downlink control information is a valid setting, the format of the control information used by the base station, because the field included in the downlink control information is originally the content of the downlink control information that needs to be transmitted, and the base station controls the downlink control information. Whether the field included in the field is validly set as the basis for indicating the format of the control information, does not increase the additional requirement of the configuration field in the downlink control information, but only uses the field included in the downlink control information again, so the load of the downlink control information is not increased. The size does not increase the overhead of the UE detecting downlink control information.
  • the UE may detect the first field included in the downlink control information or the second field included in the downlink control information.
  • the base station configures whether the first field or the second field included in the downlink control information is valid, and the UE detects the first field or the second field included in the downlink control information to determine the first Whether the indication of a field is a valid setting, or whether the indication of the second field is a valid setting. Then, for the difference between the indication result of the first field detected by the UE and the indication result of the second field, the UE may perform step 202 and step 203 respectively described later.
  • the UE when the downlink control information sent by the base station uses different control information formats, the UE also needs to adopt the corresponding control information format to receive the downlink control information.
  • how the UE obtains the downlink control information sent by the base station may be determined by using whether the indication of the first field included in the downlink control information of the base station or the indication of the second field is a valid setting.
  • the UE performs validity setting detection on the first field or the second field included in the downlink control information, and determines whether the base station adopts the first control information format or the second by whether the indication of the first field or the second field is a valid setting or an invalid setting. Control information format.
  • the first control information format and the second control information format may be used to indicate an actual control information format.
  • the control information format of the downlink control information may not be limited to the first control information format and the second control information format, and may further include more control information formats, and these more controls are not limited.
  • the processing method of the information format is similar to the processing method for the first control information format and the second control information format provided in the embodiment of the present invention, and may refer to the first control information format and the second control information described in the subsequent embodiments. The processing of the format.
  • the downlink control information corresponding to the first control information format carries the authorization information; and/or the downlink control information corresponding to the second control information format carries the control channel command information.
  • the downlink control information may carry the authorization information, and may also carry the control channel command information, which is different from the function of the downlink control information, and the downlink control information needs to adopt different control information formats.
  • the downlink control information may also carry other control information, such as scheduling information that can carry paging messages, and the downlink control information may also carry indication system information updates, seismic typhoon alarms, commercial mobile access services, and extended access restrictions. One or more of them.
  • the first field and the second field may be the same field, or may refer to different fields.
  • the first field may include one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field within a narrow band, and a padding bit field.
  • the second field may include one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field within a narrow band, and a padding bit field.
  • the first field may include one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field within a narrow band, and a padding bit field.
  • the second field may include one or more of an authorization distinguishing field, a rich bit field, and a padding bit field.
  • the transport block size field, the modulation and coding mode field, the resource allocation field in the narrowband, and the padding bit field are all specific fields included in the downlink control information, and one or more of the fields may be used in the embodiment of the present invention.
  • the authorization distinguishing field and the redundant bit field are also specific fields included in the downlink control information, and the second field may be implemented by an authorization distinguishing field and a redundant bit field.
  • the effective setting may include: a valid bit state, or a valid first information index, or a valid combination of the first information index and the second information;
  • the invalid setting includes: an invalid bit state, or an invalid first information index, or an invalid combination of the first information index and the second information;
  • the valid bit status indicates a valid first information or a valid first information index
  • the invalid bit status indicates an invalid first information or an invalid first information index
  • the first information index is used to indicate the first information.
  • the effective setting may be an effective bit state, where the valid bit state may indicate a valid first information, or may indicate a valid first information index, and the first information index may indicate the first a message. That is, when the base station determines that the first control information format is adopted, the indication of the first field may be configured as a valid bit state, and the UE may determine that the bit state is valid. The base station adopts the first control information format.
  • the effective setting may also be a valid first information index, that is, the base station may determine that the indication of the first field is configured as a valid first information index when the first control information format is adopted, and the UE may determine that the first information index is valid. The base station adopts the first control information format.
  • the effective setting may also be set as a valid combination of the first information index and the second information, that is, the first information index and the second information are combined, and the second information may be another information of the different first information, if
  • the effective setting is the effective combination of the first information index and the second information, that is, when the base station determines that the first control information format is adopted, the indication of the first field may be configured as a valid combination of the first information index and the second information, and the UE may adopt the The combination of the first information index and the second information is effective to determine that the base station adopts the first control information format.
  • the invalid setting may be an invalid bit state, and the invalid bit state may indicate invalid first information, and may also indicate an invalid first information index, and the first information may indicate the first information. . That is, when the base station determines that the first control information format is adopted, the indication of the second field may be configured as an invalid bit state, and the UE may determine that the base station adopts the first control information format by using the bit state to be invalid.
  • the invalid setting may also be an invalid first information index, that is, the base station determines that the indication of the second field may be configured as an invalid first information index when the first control information format is adopted, and the UE may determine that the first information index is invalid. The base station adopts the first control information format.
  • the invalid setting may also be set as an invalid combination of the first information index and the second information, that is, the first information index and the second information are combined and invalid, and the second information may be another information of different first information, if
  • the invalid setting is an invalid combination of the first information index and the second information, that is, when the base station determines to adopt the first control information format, the indication of the second field may be configured as an invalid combination of the first information index and the second information, and the UE may adopt the The combination of the first information index and the second information is invalid, and it is determined that the base station adopts the first control information format.
  • the first information is a transport block size or a modulation and coding manner; and/or the first information index is a transport block size index or a modulation and coding mode index.
  • the second information is the number of resource blocks. It should be noted that, in the actual application scenario, the first information, the first information index, and the second information may have other implementation manners. This is only a feasible implementation scenario in the embodiment of the present invention.
  • the foregoing effective combinations and invalid combinations are further described.
  • the effective combination of the first information index and the second information may include:
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data
  • the first information index includes: the index number is 0 to 9.
  • a fixed value in the second information including: a fixed value of 4, 6; and / or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: an index number is 10, and the second information includes: a value of 4; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling the uplink data.
  • the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 10
  • the second information includes: a fixed value of 1, 2.
  • the first information index includes a fixed value of the index number 0 to 9, that is, the first information index may be an index number 0, or an index number 1, or an index number 2, or an index number 3, or an index number 4, Or the index number 5, or the index number 6, or the index number 7, or the index number 8, or the index number 9, which is not limited herein, and may be combined with the application scenario to determine the index number specifically included in the first information index.
  • the invalid combination of the first information index and the second information may include:
  • the first information index includes: a fixed value of index numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, and the second information includes: a value of 6; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 15, and the second information includes: a fixed value of 1, 2, 3, 5; /or,
  • the downlink control information is used for scheduling the uplink data.
  • the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: a fixed value of 3, 4, 5, and 6.
  • the aforementioned valid bit states and invalid bit states are exemplified.
  • the effective bit state may include: a state value other than the state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 of all state values of a 4-bit; and/or,
  • the invalid bit state may include: a state value of at least one of the state values of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111; and/or,
  • the valid first information index may include: an index of index numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; and/or,
  • the invalid first information index may include an index of index numbers 11, 12, 13, 14, 15.
  • the bit position in the downlink control information corresponding to the first field in the first field is the same as the bit position in the downlink control information corresponding to the second field in the second field;
  • bit position of the high X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field, and X is non-zero natural. Number; or,
  • the bit position of the low X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field.
  • the bit position refers to a specific position of the field in the downlink control information, and may be a relative position of a field and other fields in the downlink control information, or may be a position number of a field in the downlink control information, specifically Not limited.
  • the high X-bit bit of the first field may refer to a common X-bit bit from the highest bit in the first field, and the low X-bit bit of the first field may refer to the lowest from the first field. The bit starts to go up with a total of X bits.
  • the number of bits of the first field is the same as the number of bits of the second field; or,
  • the number of high X-bit bits of the first field is the same as the number of bits of the second field, where X is the number of bits of the second field; or,
  • the number of low X-bit bits of the first field is the same as the number of bits of the second field, where X is the number of bits of the second field.
  • the first field may have the same field length as the second field, that is, the number of bits of the first field may be the same as the number of bits of the second field, and the first field may also be compared.
  • the length of the field of the second field is large, that is, the number of high X-bit bits of the first field is the same as the number of bits of the second field, or the number of low-order bits of the first field is the same as the number of bits of the second field.
  • the UE may detect the first field included in the downlink control information. If the first field indicates that the first field indicates a valid setting, the UE may determine that the base station adopts the first control information format, and the UE may follow the first control information format. Obtain downlink control information.
  • the UE may detect the second field included in the downlink control information. If it is determined that the second field indicates an invalid setting, the UE may determine that the base station adopts the second control information format, and the UE may follow the second control information format. Obtain downlink control information.
  • the UE first detects the first field included in the downlink control information sent by the base station or the second field included in the downlink control information, and determines the downlink control packet.
  • the first field included indicates a valid setting
  • the downlink control information is acquired according to the first control information format.
  • the second field included in the downlink control information indicates an invalid setting
  • the downlink control information is acquired according to the second control information format.
  • the UE may pass the first field or the second included in the downlink control information by setting whether the indication of the first field or the indication of the second field included in the downlink control information is valid according to the control information format of the downlink control information.
  • the field may determine the format of the control information used by the base station, so that the downlink control information may be obtained according to the determined control information format.
  • the indication of the first field and the indication of the second field are inherent field contents that are carried in the downlink control information, and the indication of the control information format of the content of the inherent field does not increase the load of the downlink control information, and the coverage can be achieved.
  • the downlink control information is effectively distinguished in the enhanced scenario.
  • the authorization information includes at least one field content: an authorization differentiation indication, a narrowband index indication, a resource allocation indication in a narrowband, and a transport block size (English full name: Transport Block Size, English abbreviation: TBS) indication or modulation coding method (English name: Modulation and Coding Scheme, English abbreviation: MCS) indication, repetition quantity indication, hybrid automatic retransmission request process quantity indication, new data identification, hybrid automatic retransmission request response resource offset indication
  • TBS Transport Block Size
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the downlink control information repeat quantity indication and padding bits.
  • the authorization differentiation indication is first described, and the authorization differentiation indication is used to indicate whether the authorization is an uplink authorization or a downlink authorization.
  • the narrowband index indication is used to indicate an index number used by the narrowband. For example, a ceil (log2(floor(N DL RB/6))) bit is used to indicate a narrowband index number, where ceil represents an up-round function and floor represents a direction.
  • the lower rounding function, N DL RB represents the number of resource blocks (English full name: Resource Block, English abbreviation: RB) included in the downlink system bandwidth.
  • the number of resource blocks included in the N DL RB is 6, 15, 25, respectively. 50, 75, 100.
  • the narrowband index indicates the number of bits required, as illustrated by the following:
  • the resource allocation indication in the narrow band is explained. For example, it is assumed that one narrow band includes six resource blocks of ⁇ PRBn, PRBn+1, PRBn+2, PRBn+3, PRBn+4, PRBn+5 ⁇ .
  • the TBS indication or the MCS indication is explained.
  • 4 bits are used to indicate the index of the TBS or the index of the MCS.
  • Table 1 it is a configuration relation table of the TBS index and the number of resource blocks.
  • the 4 bits indicate an index of the TBS, and according to the indicated TBS index and the number of resource blocks, the TBS can be found by looking up the table.
  • 4 bits are used to indicate the index of the TBS or the index of the MCS, since the following Table 1 has a total of 11 TBS indexes, there are still 5 unused states. For example, it can be assumed that 5 unused states (where the leftmost bit is the highest bit) are: 1011, 1100, 1101, 1110, 1111.
  • Table 1 Determining TBS based on TBS index and number of resource blocks
  • the repetition quantity indication may be 3 bits
  • the hybrid automatic retransmission request process quantity indication may be 1 bit
  • the new data identifier may be 1 bit
  • the hybrid automatic retransmission request response resource offset indication may be 2 bits
  • the downlink control information repetition number indication may be 2 bits.
  • the padding bits are also included in the authorization information, the padding bits are x bits, where x is a natural number that can be configured as needed.
  • the status of some fields in the downlink control information is set to a fixed value for the authorization to schedule certain messages.
  • the hybrid automatic repeat request process number indication and the bit state of the new data identifier are preset fixed values (eg, equal to 1 or 0).
  • the authorization information further includes padding bits.
  • x is a predetermined number.
  • the grant information does not include padding bits.
  • the control channel command information includes at least one field content: an authorization differentiation indication, a narrowband index indication, a resource allocation indication in a narrowband, a random access preamble index indication, and a random connection.
  • an authorization differentiation indication a narrowband index indication
  • a resource allocation indication in a narrowband a resource allocation indication in a narrowband
  • a random access preamble index indication a random connection.
  • Incoming channel template index indication random access channel coverage enhancement level indication, and padding bits.
  • the allocation indication and padding bits have the same definition and size in the authorization information.
  • the random access preamble index may be a Preamble index, and the preamble index may be indicated by A bits, where A is a predetermined positive integer. For example, A is equal to 6, or 5, or 4, or 3, or 2.
  • the random access channel template index may be a physical random access channel (English full name: Physical Random Access Channel, English abbreviation: PRACH) mask index, and the PRACH mask index may be indicated by B bits, where B Pre-defined number. For example, B is equal to 4, or 3, or 2, or 5, or 6.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the C-bit may be used to indicate the random access channel coverage enhancement level, where C is a predetermined positive integer. For example, C is equal to 2, or 1, or 3, or 4.
  • the index of the TBS (or the index of the MCS) may be a valid index or an invalid index. Therefore, the index of the TBS may be used to indicate whether the downlink control channel carries the authorization information or the bearer control channel command information.
  • the downlink control information of the downlink channel When the downlink control information of the downlink channel carries control channel command information, the downlink control information of the downlink channel further includes a field indicating an index of the TBS (or an index of the MCS).
  • the bit size of the field indicating the index of the TBS (or the index of the MCS) in the downlink control information, and the authorization information carried by the downlink control channel, the TBS is indicated in the authorization information.
  • the field of the index (or the index of the MCS) has the same bit size.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of another downlink control information when the downlink control information bearer authorization information and the downlink control information bearer control information command are used in the embodiment of the present invention.
  • the number of bits indicating the preamble index can be lowered, and the index of the TBS (or the index of the MCS) is indicated by the saved bits.
  • the index of the TBS or the index of the MCS
  • 3 bits can be used instead to indicate the preamble index.
  • 3 bits saved can be used to indicate the index of the TBS (or the index of the MCS).
  • the field indicating the index of the TBS (or the index of the MCS) in the authorization information is 4 bits
  • the saved 3 bits and 1 specific bit for example, specific The bits may be redundant bits) combined to form 4 bits, and the 4 bits are used to indicate the index of the TBS (or the index of the MCS) in the downlink control information carrying the control channel command information.
  • a specific bit may be a bit differentiated by an uplink grant and a downlink grant, or a spare bit, or a padding bit, or other predetermined bits, or a newly added bit.
  • the active state or valid index of the TBS/MCS is used to indicate that the control channel is for grant information
  • the non-active state or non-valid index of the TBS/MCS is used to indicate that the control channel is used for control channel command information.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of another downlink control information when the downlink control information bearer authorization information and the downlink control information bearer control information command are used in the embodiment of the present invention.
  • the number of bits indicating the preamble index and the PRACH mask index indication may be lowered, and the utilization may be saved.
  • the resulting bit indicates the index of the TBS (or the index of the MCS).
  • there are 6 bits indicating the preamble index and 4 bits are used to indicate the preamble index.
  • there are 4 bits indicating the PRACH mask index and 3 bits are used to indicate the PRACH mask index.
  • the three bits saved in this way can be used to indicate the index of the TBS (or the index of the MCS).
  • the field indicating the index of the TBS (or the index of the MCS) in the authorization information is 4 bits
  • the saved 3 bits and 1 specific bit can be combined to form a frame. 4 bits, using these 4 bits to indicate the index of the TBS (or the index of the MCS) in the downlink control information carrying the control channel command information.
  • the specific bit may be a bit differentiated by an uplink grant and a downlink grant, or a spare bit, or a padding bit, or other predetermined bit, or a newly added bit.
  • the active state or valid index of the TBS/MCS is used to indicate that the control channel is for grant information
  • the non-active state or non-valid index of the TBS/MCS is used to indicate that the control channel is used for control channel command information.
  • the index of the TBS (or the index of the MCS) is indicated by the saved bits and/or specific bits. It suffices that the bit size and/or the bit size of the specific bit saved in the downlink control information carrying the control channel command information is the same as the bit size of the field indicating the index of the TBS (or the index of the MCS) in the grant information.
  • the TBS index (or MCS index) indicated in the downlink control information carrying the control channel command information needs to be an invalid TBS index (or MCS index).
  • the TBS index (or MCS index) indicated in the downlink control information carrying the grant information is a valid TBS index (or MCS index).
  • An invalid TBS index (or MCS index) refers to the TBS index (or MCS index) and does not indicate a valid TBS (or MCS). For example, as described above, when the state of the 4-bit indicating the TBS index (or MCS index) is any of the following states, the TBS index (or MCS index) indicated by the 4 bits is an invalid index.
  • the TBS index (or MCS index) indicated by the 4 bits is a valid index.
  • These 4 bits can be 4 of the following 5 pieces of information: 1011, 1100, 1101, 1110, 1111.
  • the information type carried in the downlink control information is differentiated by the effective TBS index (or the MCS index) or the invalid TBS index (or the MCS index) indicated in the downlink control information, and may be applied to distinguish the downlink control information from carrying other information.
  • Different types of information As long as the downlink control letter The information has different information types (or information formats), and the effective index (or valid state) or the invalid index (or invalid state) can be used to distinguish the type of information (or information format) carried by the downlink control information.
  • the downlink control information may carry scheduling information of the paging message, and the downlink control information may further carry one or more of indicating system information update, seismic typhoon warning, commercial mobile access service, and extended access restriction.
  • the UE can be prevented from blindly detecting the complexity of the control channel, and the power consumption of the UE is saved.
  • the mutual order of the fields included in the downlink control information may be changed.
  • the schematic diagram of the information composition structure in the present invention is just an example. However, when the downlink control information carries control channel command information, an invalid TBS index (or MCS index) is indicated. When the downlink control information carries the control channel command information and the downlink control information carries the authorization information, the valid TBS index (or MCS index) is indicated.
  • the downlink control information in order to distinguish whether the downlink control information carries control channel command information or bearer authorization information, the downlink control information may indicate an invalid TBS index (or MCS index) or a valid TBS. Index (or MCS index).
  • the invalid TBS index or MCS index
  • the downlink control information carries control channel command information.
  • the valid TBS index or MCS index
  • the downlink control information carries the authorization information.
  • the TBS index (or MCS index) indicated by the 4 bits is an invalid index. For example, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111.
  • the base station only needs to let the user equipment know the invalid TBS index (or MCS index), and does not need to let the user equipment know the specific bit status corresponding to the invalid TBS index (or MCS index).
  • the common feature of the last four field states in the above five invalid field states is that the upper two bits are all 11. Since the upper two bits of the field indicating the TBS index (or MCS index) are 11, it is impossible to indicate a valid TBS index (or MCS index). Therefore, if the UE knows that the upper two bits of the field indicating the TBS index (or MCS index) is 11, it is known that the downlink control information carries the control channel command information. On the other hand, if the UE knows that the upper two bits of the field indicating the TBS index (or MCS index) is not 11, it is known that the downlink control information carries the authorization information.
  • the state of the two bits needs to be set to 11, and the positions of the two bits in the downlink control information correspond to the authorization of the downlink control information.
  • the upper two bits of the field indicating the TBS index (or MCS index) at the time of the information.
  • the second field indicates an invalid setting, and the second field includes: an authorization distinguishing indication and a rich bit, wherein the authorized distinguishing indication includes 1 bit, the bit value is fixed to 1, the spare bit includes 1 bit, and the bit value is fixed to 1.
  • the non-active state or non-valid index of the TBS/MCS is used to indicate that the control channel is for control channel commands.
  • the bit value of the upper two bits in the TBS/MCS indication cannot be 11, and the active channel or the effective index of the TBS/MCS indicates that the control channel is used for the authorization information.
  • the UE After detecting the downlink control information, the UE determines a bit state corresponding to the bit position of the upper two bits of the field indicating the TBS index (or the MCS index) in the downlink control information. If the bit status is 11, the UE considers that the downlink control information carries control channel command information. If the bit status is not 11, the UE considers that the downlink control information carries the authorization information.
  • the downlink control information sent by the base station carries the control channel command information
  • set the bit state corresponding to the bit position of the upper two bits of the field indicating the TBS index (or MCS index) in the downlink control information to 11 .
  • the bit status corresponding to the bit position of the upper two bits indicating the field of the TBS index (or the MCS index) in the downlink control information is not set to 11.
  • the bit position of the authorization distinguishing indication field in the downlink control information is a predetermined fixed bit position.
  • the authorization distinguishes the bit position of the indication field in the downlink control information, and when the downlink control information carries the control channel command information, the authorization distinguishing indication field is in the downlink control information.
  • the bit positions are not the same.
  • the invalid TBS index (or MCS index) is indicated by using the authorization distinguishing indication field and/or the spare bit.
  • the mutual order of the fields included in the downlink control information may be changed.
  • the schematic diagram in the embodiment of the present invention is just an example.
  • the downlink control information carries the control channel command information
  • the bit position of the indication field and/or the spare bit in the downlink control information is authorized
  • the downlink control information carries the authorization information
  • the TBS index or the MCS index
  • the bit of the high (or low) Y bit of the field in the downlink control information Set the same.
  • Y is the number of bits contained in the grant discrimination indication field and/or the margin bits.
  • the downlink control information may indicate an invalid TBS (or MCS) or a valid TBS (or MCS).
  • the downlink control information indicates an invalid TBS (or MCS)
  • the downlink control information carries control channel command information.
  • the effective TBS (or MCS) is indicated in the downlink control information
  • the downlink control information carries the authorization information.
  • the TBS index (or MCS index) when the TBS index (or MCS index) is 10 and the number of allocated resource blocks is 6, the TBS indicated by the TBS index (or MCS index) does not exist or is unavailable. Therefore, the TBS index (or MCS index) can be utilized as 10, and the number of allocated resource blocks is 6, to indicate that the downlink control information carries control channel command information.
  • the TBS index (or the MCS index) indicated by the base station is an index value of 0 to 9
  • the number of allocated resource blocks is a value in the range of 1 to 6
  • the downlink control information carries the authorization information.
  • the TBS index (or the MCS index) indicated by the base station when the TBS index (or the MCS index) indicated by the base station is 10, and the number of allocated resource blocks is a value in the range of 1 to 5, the downlink control information carries the authorization information.
  • the authorization distinguishing field indicates the uplink grant, but the resource allocation resource number is a value in the range of 3 to 6, and the downlink control information carries the control channel command information.
  • the authorization distinguishing field indicates the uplink grant, but the number of resource blocks allocated by the resource is a value in the range of 1 to 2, and the downlink control information carries the authorization information.
  • the authorization distinguishing field indicates the downlink grant, but the resource allocation resource number is a value in 1, 2, 3, and 5, and the downlink control information carries the control channel command information.
  • the authorization distinguishing field indicates the downlink grant, but the resource allocation resource number is the value in 4 and 6, and the downlink control information carries the authorization information.
  • a base station 600 may include: an information grid. a determination module 601, a field setting determination module 602, and a transceiver module 603, wherein
  • the information format determining module 601 is configured to determine a control information format of the downlink control information.
  • the field setting determining module 602 is configured to: when the control information format of the downlink control information is the first control information format, determine that the first field included in the downlink control information corresponding to the first control information format indicates a valid setting Or, when the control information format of the downlink control information is the second control information format, determining that the second field included in the downlink control information corresponding to the second control information format indicates an invalid setting;
  • the transceiver module 603 is configured to send, to the user equipment UE, the determined downlink control information corresponding to the control information format.
  • the valid setting determined by the field setting determining module 602 includes: a valid bit state, or a valid first information index, or a valid combination of the first information index and the second information;
  • the invalid setting determined by the field setting determining module includes: an invalid bit state, or an invalid first information index, or an invalid combination of the first information index and the second information;
  • the valid bit status indicates a valid first information or a valid first information index
  • the invalid bit status indicating an invalid first information or an invalid first information index
  • the first information index being used for The first information is indicated.
  • the field setting determining module 602 is specifically configured to determine the following content:
  • the bit position in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position in the downlink control information corresponding to the second field in the second field;
  • bit position of the high X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field, X is a non-zero natural number; or,
  • the bit position of the low X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field.
  • the field setting determining module 602 is specifically configured to determine the following content:
  • the first field includes a transport block size field, a modulation and coding mode field, and a resource partition in a narrow band
  • the second field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field within a narrow band, and a padding bit field; or ,
  • the first field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field
  • the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • One or more of the bit fields include one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field, and the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • the field setting determining module 602 is specifically configured to determine that the effective combination of the first information index and the second information includes:
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 9, and the second information includes: a fixed value of 4, 6. ;and / or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: an index number is 10, and the second information includes: a value of 4; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling of uplink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 10, and the second information includes: a fixed value of 1, 2 ;
  • the first information index includes: a fixed value of index numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, and the second information includes: a value of 6; and/or,
  • the downlink information is used for the scheduling of the downlink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 1, 2, 3, 5 a fixed value; and/or,
  • the downlink information is used for scheduling the uplink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 3, 4, 5, 6 a fixed value.
  • the field setting determining module 602 is specifically configured to determine that the valid bit state includes: a state value of all 4 bits except the state values 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 a status value other than; and/or,
  • the field setting determining module is specifically configured to determine that the invalid bit state includes: a state value of at least one state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111; and/or,
  • the field setting determining module is specifically configured to determine that the valid first information index includes: an index of an index number of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; and / or,
  • the field setting determining module is specifically configured to determine that the invalid first information index comprises: an index of index numbers 11, 12, 13, 14, 15.
  • the first information is a transport block size or a modulation and coding scheme
  • the first information index is a transport block size index or a modulation and coding mode index; and/or,
  • the second information is the number of resource blocks.
  • the downlink control information corresponding to the first control information format carries authorization information; and/or,
  • the downlink control information corresponding to the second control information format carries control channel command information.
  • the control information format of the downlink control information is first determined.
  • the control information format of the downlink control information is the first control information format
  • the downlink control information corresponding to the first control information format is determined.
  • the first field indicates a valid setting; or, when the control information format of the downlink control information is the second control information format, determining that the second field included in the downlink control information corresponding to the second control information format indicates an invalid setting.
  • the downlink control information corresponding to the determined control information format is sent to the UE.
  • the UE may pass the first field or the second included in the downlink control information by setting whether the indication of the first field or the indication of the second field included in the downlink control information is valid according to the control information format of the downlink control information.
  • the field may determine the format of the control information used by the base station, so that the downlink control information may be obtained according to the determined control information format.
  • the indication of the first field and the indication of the second field are inherent field contents that are carried in the downlink control information, and the indication of the control information format of the content of the inherent field does not increase the load of the downlink control information, and the coverage can be achieved.
  • the downlink control information is effectively distinguished in the enhanced scenario.
  • a user equipment 700 provided by an embodiment of the present invention may include: a detection module 701, a first obtaining module 702, and a second obtaining module 703, where
  • the detecting module 701 is configured to detect a first field included in the downlink control information sent by the base station or a second field included in the downlink control information;
  • the first obtaining module 702 is configured to: when determining that the first field included in the downlink control information indicates a valid setting, acquiring the downlink control information according to the first control information format;
  • the second obtaining module 703 is configured to acquire the downlink control information according to the second control information format when determining that the second field included in the downlink control information indicates an invalid setting.
  • the valid setting determined by the first obtaining module 702 includes: a valid bit state, or a valid first information index, or a valid combination of the first information index and the second information;
  • the second obtaining module is specifically configured to determine that the invalid setting includes: an invalid bit status, or an invalid first information index, or an invalid combination of the first information index and the second information;
  • the valid bit status indicates a valid first information or a valid first information index
  • the invalid bit status indicating an invalid first information or an invalid first information index
  • the first information index being used for The first information is indicated.
  • the detecting module 701 is specifically configured to detect the following content:
  • the bit position in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position in the downlink control information corresponding to the second field in the second field;
  • bit position of the high X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field, X is a non-zero natural number; or,
  • the bit position of the low X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field.
  • the detecting module 701 is specifically configured to detect the following content:
  • the first field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field
  • the second field includes a transport block size field and a modulation and coding mode field.
  • the first field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field
  • the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • One or more of the bit fields include one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field, and the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • the first obtaining module 702 is specifically configured to determine that the effective combination of the first information index and the second information includes:
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: an index number a fixed value of 0 to 9, the second information comprising: a fixed value of 4, 6; and / or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: an index number is 10, and the second information includes: a value of 4; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling of uplink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 10, and the second information includes: a fixed value of 1, 2 ;
  • the second obtaining module 703 is specifically configured to determine that the invalid combination of the first information index and the second information includes:
  • the first information index includes: a fixed value of index numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, and the second information includes: a value of 6; and/or,
  • the downlink information is used for the scheduling of the downlink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 1, 2, 3, 5 a fixed value; and/or,
  • the downlink information is used for scheduling the uplink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 3, 4, 5, 6 a fixed value.
  • the first obtaining module 702 is specifically configured to determine that the valid bit status includes: a state value of all 4 bits except the state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 a status value other than; and/or,
  • the second obtaining module 703 is specifically configured to determine that the invalid bit state includes: a state value of at least one state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111; and/or,
  • the first obtaining module 702 is specifically configured to determine that the valid first information index includes: an index with an index number of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;and / or,
  • the second obtaining module 703 is specifically configured to determine that the invalid first information index comprises: an index of index numbers 11, 12, 13, 14, 15.
  • the first information is a transport block size or a modulation and coding scheme
  • the first information index is a transport block size index or a modulation and coding mode index; and/or,
  • the second information is the number of resource blocks.
  • the downlink control information corresponding to the first control information format Contains authorization information; and/or,
  • the downlink control information corresponding to the second control information format carries control channel command information.
  • the UE first detects that the first field included in the downlink control information sent by the base station or the second field included in the downlink control information, and when determining that the first field included in the downlink control information indicates a valid setting, The first control information format acquires downlink control information. When it is determined that the second field included in the downlink control information indicates an invalid setting, the downlink control information is acquired according to the second control information format. The UE may pass the first field or the second included in the downlink control information by setting whether the indication of the first field or the indication of the second field included in the downlink control information is valid according to the control information format of the downlink control information.
  • the field may determine the format of the control information used by the base station, so that the downlink control information may be obtained according to the determined control information format.
  • the indication of the first field and the indication of the second field are inherent field contents that are carried in the downlink control information, and the indication of the control information format of the content of the inherent field does not increase the load of the downlink control information, and the coverage can be achieved.
  • the downlink control information is effectively distinguished in the enhanced scenario.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer storage medium, wherein the computer storage medium stores a program, and the program executes some or all of the steps described in the foregoing method embodiments.
  • the base station 800 includes:
  • the receiver 801, the transmitter 802, the processor 803, and the memory 804 (wherein the number of processors 803 in the base station 800 may be one or more, and one processor in FIG. 8 is taken as an example).
  • the receiver 801, the transmitter 802, the processor 803, and the memory 804 may be connected by a bus or other means, wherein the bus connection is taken as an example in FIG.
  • the processor 803 is configured to perform the following steps:
  • control information format of the downlink control information is the first control information format, determining that the first field included in the downlink control information corresponding to the first control information format indicates a valid setting; Or, when the control information format of the downlink control information is the second control information format, determining that the second field included in the downlink control information corresponding to the second control information format indicates an invalid setting;
  • the valid settings determined by the processor 803 include: a valid bit state, or a valid first information index, or a valid combination of the first information index and the second information;
  • the invalid setting includes: an invalid bit state, or an invalid first information index, or an invalid combination of the first information index and the second information;
  • the valid bit status indicates a valid first information or a valid first information index
  • the invalid bit status indicating an invalid first information or an invalid first information index
  • the first information index being used for The first information is indicated.
  • bit position determined by the processor 803 in the downlink control information corresponding to the first field and the downlink control corresponding to the second field in the second field is the same; or,
  • bit position of the high X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field, X is a non-zero natural number; or,
  • the bit position of the low X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field.
  • the first field determined by the processor 803 includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field within a narrow band, and a padding bit field
  • the second field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field;
  • the first field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field
  • the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • One or more of the bit fields include one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field, and the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • the effective combination of the first information index and the second information determined by the processor 803 includes:
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 9, and the second information includes: a fixed value of 4, 6. ; and / or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: an index number is 10, and the second information includes: a value of 4; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling of uplink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 10, and the second information includes: a fixed value of 1, 2 ;
  • the invalid combination of the first information index and the second information includes:
  • the first information index includes: a fixed value of index numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, and the second information includes: a value of 6; and/or,
  • the downlink information is used for the scheduling of the downlink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 1, 2, 3, 5 a fixed value; and/or,
  • the downlink information is used for scheduling the uplink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 3, 4, 5, 6 a fixed value.
  • the valid bit state determined by the processor 803 includes: a state value other than the state values of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 among all state values of a 4-bit; /or,
  • the invalid bit state includes: a state value of at least one state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111; and/or,
  • the valid first information index includes: an index of an index number of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; and/or,
  • the invalid first information index includes an index of index numbers 11, 12, 13, 14, 15.
  • the first information determined by the processor 803 is a transport block size or a modulation and coding manner; and/or,
  • the first information index is a transport block size index or a modulation and coding mode index; and/or,
  • the second information is the number of resource blocks.
  • the downlink control information corresponding to the first control information format determined by the processor 803 is carried by the authorization information; and/or,
  • the downlink control information corresponding to the second control information format carries control channel command information.
  • the control information format of the downlink control information is first determined.
  • the control information format of the downlink control information is the first control information format
  • the downlink control information corresponding to the first control information format is determined.
  • the first field indicates a valid setting; or, when the control information format of the downlink control information is the second control information format, determining that the second field included in the downlink control information corresponding to the second control information format indicates an invalid setting.
  • the downlink control information corresponding to the determined control information format is sent to the UE.
  • the UE may pass the first field or the second included in the downlink control information by setting whether the indication of the first field or the indication of the second field included in the downlink control information is valid according to the control information format of the downlink control information.
  • the field may determine the format of the control information used by the base station, so that the downlink control information may be obtained according to the determined control information format.
  • the indication of the first field and the indication of the second field are inherent field contents that are carried in the downlink control information, and the indication of the control information format of the content of the inherent field does not increase the load of the downlink control information, and the coverage can be achieved.
  • the downlink control information is effectively distinguished in the enhanced scenario.
  • the user equipment 900 includes:
  • the receiver 901, the transmitter 902, the processor 903, and the memory 904 (wherein the number of the processors 903 in the user device 900 may be one or more, and one processor in FIG. 9 is taken as an example).
  • the receiver 901, the transmitter 902, the processor 903, and the memory 904 may be connected by a bus or other means, wherein the bus connection is taken as an example in FIG.
  • the processor 903 is configured to perform the following steps:
  • the downlink control information When it is determined that the first field included in the downlink control information indicates a valid setting, obtaining the downlink control information according to the first control information format;
  • the downlink control information is acquired according to the second control information format.
  • the valid settings determined by the processor 903 include: a valid bit state, or a valid first information index, or a valid combination of the first information index and the second information;
  • the invalid setting includes: an invalid bit state, or an invalid first information index, or an invalid combination of the first information index and the second information;
  • the valid bit status indicates a valid first information or a valid first information index
  • the invalid bit status indicating an invalid first information or an invalid first information index
  • the first information index being used for The first information is indicated.
  • bit position determined by the processor 903 in the downlink control information corresponding to the first field and the downlink control corresponding to the second field in the second field is the same; or,
  • bit position of the high X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field, X is a non-zero natural number; or,
  • the bit position of the low X bit of the first field in the downlink control information corresponding to the first field is the same as the bit position of the downlink control information of the second field corresponding to the second field.
  • the first field determined by the processor 903 includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field within a narrow band, and a padding bit field
  • the second field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field;
  • the first field includes one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field
  • the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • One or more of the bit fields include one or more of a transport block size field, a modulation and coding mode field, a resource allocation field in a narrowband, and a padding bit field, and the second field includes an authorization distinguishing field, a redundant bit field, and a padding.
  • the effective combination of the first information index and the second information determined by the processor 903 includes:
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 9, and the second information includes: a fixed value of 4, 6. ;and / or,
  • the downlink control information is used for scheduling downlink data, where the first information index includes: an index number is 10, and the second information includes: a value of 4; and/or,
  • the downlink control information is used for scheduling of uplink data, where the first information index includes: a fixed value of index numbers 0 to 10, and the second information includes: a fixed value of 1, 2 ;
  • the invalid combination of the first information index and the second information includes:
  • the first information index includes: one of the index numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15
  • the second information includes: a value of 6; and/or,
  • the downlink information is used for the scheduling of the downlink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 1, 2, 3, 5 a fixed value; and/or,
  • the downlink information is used for scheduling the uplink data, where the first information index includes: a fixed value of the index number 0 to 15, and the second information includes: the value is 3, 4, 5, 6 a fixed value.
  • the valid bit state determined by the processor 903 includes: a state value other than the state values 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 of all state values of a 4-bit; /or,
  • the invalid bit state includes: a state value of at least one state value of 1011, 1100, 1101, 1110, 1111; and/or,
  • the valid first information index includes: an index of an index number of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; and/or,
  • the invalid first information index includes an index of index numbers 11, 12, 13, 14, 15.
  • the first information determined by the processor 903 is a transport block size or a modulation and coding manner; and/or,
  • the first information index is a transport block size index or a modulation and coding mode index; and/or,
  • the second information is the number of resource blocks.
  • the downlink control information corresponding to the first control information format determined by the processor 903 carries the authorization information; and/or,
  • the downlink control information corresponding to the second control information format carries control channel command information.
  • the UE first detects that the first field included in the downlink control information sent by the base station or the second field included in the downlink control information, and when determining that the first field included in the downlink control information indicates a valid setting, The first control information format acquires downlink control information. When it is determined that the second field included in the downlink control information indicates an invalid setting, the downlink control information is acquired according to the second control information format. The UE may pass the first field or the second included in the downlink control information by setting whether the indication of the first field or the indication of the second field included in the downlink control information is valid according to the control information format of the downlink control information.
  • the Field can determine the control used by the base station The information format, so that the downlink control information can be obtained according to the determined control information format.
  • the indication of the first field and the indication of the second field are inherent field contents that are carried in the downlink control information, and the indication of the control information format of the content of the inherent field does not increase the load of the downlink control information, and the coverage can be achieved.
  • the downlink control information is effectively distinguished in the enhanced scenario.
  • the device embodiments described above are merely illustrative, wherein the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be Physical units can be located in one place or distributed to multiple network elements. Some or all of the modules may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • the connection relationship between the modules indicates that there is a communication connection between them, and specifically, one or more communication buses or signal lines can be realized.
  • the present invention can be implemented by means of software plus necessary general hardware, and of course, dedicated hardware, dedicated CPU, dedicated memory, dedicated memory, Special components and so on.
  • functions performed by computer programs can be easily implemented with the corresponding hardware, and the specific hardware structure used to implement the same function can be various, such as analog circuits, digital circuits, or dedicated circuits. Circuits, etc.
  • software program implementation is a better implementation in more cases.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, can be embodied in the form of a software product stored in a readable storage medium, such as a floppy disk of a computer.
  • U disk mobile hard disk, read-only memory (ROM, Read-Only Memory), random access memory (RAM, Random Access Memory), disk or optical disk, etc., including a number of instructions to make a computer device (may be A personal computer, server, or network device, etc.) performs the methods described in various embodiments of the present invention.
  • a computer device may be A personal computer, server, or network device, etc.

Landscapes

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

Abstract

一种控制信息格式的处理方法和基站以及用户设备,其中一种方法,包括:确定下行控制信息的控制信息格式;当所述下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定所述第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置;或,当所述下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定所述第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置;向用户设备UE发送确定的所述控制信息格式对应的下行控制信息。

Description

一种控制信息格式的处理方法和基站以及用户设备 技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种控制信息格式的处理方法和基站以及用户设备。
背景技术
控制信道承载下行控制信息。下行控制信息可以用于携带控制信道命令信息。例如,控制信道命令信息中可以包含随机接入前导索引指示、随机接入信道模板索引指示、随机接入信道覆盖增强等级指示中的一种或多种。
下行控制信息还可以用于携带授权信息。其中,授权信息携带了用户设备接收数据或发送数据所需要的控制信息。用于指示下行数据传输的下行控制信息可以称为下行授权。用于指示上行数据传输的下行控制信息可以称为上行授权。
通常为了避免增加用户设备(英文全称:User Equipment,英文简称:UE)盲检测控制信道的次数,控制信道携带授权信息时的负荷(英文名称:payload)大小(例如比特数)与控制信道携带控制信道命令信息时的负荷大小(例如比特数)相同。因此,需要为UE区分下行控制信息承载的是授权信息还是承载的是控制信道命令信息。
现有技术中,当下行控制信息承载的是控制信道命令信息时,通常有很多富余比特。富余比特可以是预留比特,或者是填充比特。富余比特还可以是指下行控制信息承载的是授权信息时有意义的字段所包含的所有比特与下行控制信息承载的是控制信道命令信息时有意义的字段所包含的所有比特之间的差额比特。有意义的字段是指该字段在下行控制信息中有明确的物理意思。有意义的字段不是预留比特,也不是填充比特富余比特。通过赋予这些富余比特的值为预先设置的值,从而可以区分下行控制信息承载的功能。例如假设下行控制信息承载的是控制信道命令信息时,有30个富余的比特。可以设置这30个富余的比特的状态为固定的比特状态。这样当下行控制信息承载的是授权信息时,在下行控制信息这30个富余的比特所对应的比特状态避免是上述固定的比特状态。因为富余的比特数较多,这样基站在下行控制信息承载的是授权 信息时,具有足够大的灵活性避免将下行控制信息中富余的比特所对应的比特状态设置为上述固定的比特状态。这样根据富余比特对应的比特状态就可以区分下行控制信息承载的是授权信息还是承载的控制信道命令信息。
但是在覆盖增强的场景中,下行控制信息的比特数目较少。当下行控制信息承载的是控制信道命令信息时,只有很少的富余比特(例如只有1个富余比特)。若通过赋予这些富余比特的值为预先设置的值,则很大的概率不能区分下行控制信息承载的功能。例如假设下行控制信息承载的是控制信道命令信息时,有1个富余比特。按照前述的现有技术,可以设置这1个富余比特对应的比特状态为固定的比特状态。这样当下行控制信息承载的是授权信息时,有很大的概率使得这1个富余比特对应的比特状态为上述固定的比特状态,这样会增加用户设备判断控制信道承载内容的虚警概率。即在覆盖增强场景下,不能通过富余比特对应的比特状态来区分下行控制信息承载的是授权信息还是承载的控制信道命令信息。
发明内容
本发明实施例提供了一种控制信息格式的处理方法和基站以及用户设备,能够用于覆盖增强场景下对下行控制信息进行有效的区分。
第一方面,本发明实施例提供一种控制信息格式的处理方法,包括:
确定下行控制信息的控制信息格式;
当所述下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定所述第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置;或,当所述下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定所述第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置;
向用户设备UE发送确定的所述控制信息格式对应的下行控制信息。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引, 所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
结合第一方面或第一方面的第一种可能或第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
结合第一方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
所述第一信息索引和第二信息的无效组合包括:
所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
结合第一方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
结合第一方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能或第五种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,所述第二信息是资源块的数目。
结合第一方面或第一方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能或第五种可能或第六种可能的实现方式,在第一方面的第七种可能的实现方式中,所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
第二方面,本发明实施例提供一种控制信息格式的处理方法,包括:
检测基站发送的下行控制信息包括的第一字段或所述下行控制信息包括 的第二字段;
当确定所述下行控制信息包含的第一字段指示有效设置时,按照第一控制信息格式获取所述下行控制信息;
当确定所述下行控制信息包含的第二字段指示无效设置时,按照第二控制信息格式获取所述下行控制信息。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
结合第二方面或第二方面的第一种可能或第二种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、 富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
结合第二方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
所述第一信息索引和第二信息的无效组合包括:
所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
结合第二方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
结合第二方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能或第五种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,所述第二信息是资源块的数目。
结合第二方面或第二方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能或第五种可能或第六种可能的实现方式,在第二方面的第七种可能的实现方式中,所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
第三方面,本发明实施例提供一种基站,包括:
信息格式确定模块,用于确定下行控制信息的控制信息格式;
字段设置确定模块,用于当所述下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定所述第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置;或,当所述下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定所述第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置;
收发模块,用于向用户设备UE发送确定的所述控制信息格式对应的下行控制信息。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述字段设置确定模块确定的所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
所述字段设置确定模块确定的所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式,在第三方面的第二种可能的实现方式中,所述字段设置确定模块,具体用于确定如下内容:
所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
结合第三方面或第三方面的第一种可能或第二种可能的实现方式,在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述字段设置确定模块,具体用于确定如下内容:
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
结合第三方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能的实现方式,在第三方面的第四种可能的实现方式中,所述字段设置确定模块,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
所述字段设置确定模块,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的无效组合包括:
所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
结合第三方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能的实现方式,在第三方面的第五种可能的实现方式中,所述字段设置确定模块,具体用于确定所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
所述字段设置确定模块,具体用于确定所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
所述字段设置确定模块,具体用于确定所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
所述字段设置确定模块,具体用于确定所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
结合第三方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能或第五种可能的实现方式,在第三方面的第六种可能的实现方式中,所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,所述第二信息是资源块的数目。
结合第三方面或第三方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能或第五种可能或第六种可能的实现方式,在第三方面的第七种可能的实现方式中,所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
第四方面,本发明实施例提供一种用户设备UE,包括:
检测模块,用于检测基站发送的下行控制信息包括的第一字段或所述下行控制信息包括的第二字段;
第一获取模块,用于当确定所述下行控制信息包含的第一字段指示有效设置时,按照第一控制信息格式获取所述下行控制信息;
第二获取模块,用于当确定所述下行控制信息包含的第二字段指示无效设置时,按照第二控制信息格式获取所述下行控制信息。
结合第四方面,在第四方面的第一种可能的实现方式中,所述第一获取模块确定的所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
所述第二获取模块,具体用于确定所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式,在第四方面的第二种可能的实现方式中,所述检测模块,具体用于检测如下内容:
所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
结合第四方面或第四方面的第一种可能或第二种可能的实现方式,在第四方面的第三种可能的实现方式中,所述检测模块,具体用于检测如下内容:
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
结合第四方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能的实现方式,在第 四方面的第四种可能的实现方式中,所述第一获取模块,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
所述第二获取模块,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的无效组合包括:
所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
结合第四方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能的实现方式,在第四方面的第五种可能的实现方式中,所述第一获取模块,具体用于确定所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
所述第二获取模块,具体用于确定所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
所述第一获取模块,具体用于确定所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
所述第二获取模块,具体用于确定所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
结合第四方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能或 第五种可能的实现方式,在第四方面的第六种可能的实现方式中,所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,所述第二信息是资源块的数目。
结合第四方面或第四方面的第一种可能或第二种可能或第三种可能或第四种可能或第五种可能或第六种可能的实现方式,在第四方面的第七种可能的实现方式中,所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明实施例中,首先确定下行控制信息的控制信息格式,当下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置;或,当下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置。最后向UE发送确定的控制信息格式对应的下行控制信息。由于可以根据下行控制信息的控制信息格式来对下行控制信息中包含的第一字段的指示或第二字段的指示进行是否有效的设置,因此UE通过下行控制信息中包括的第一字段或第二字段可以确定基站采用的控制信息格式,从而可以按照确定的控制信息格式获取到下行控制信息。由于第一字段的指示和第二字段的指示是下行控制信息中已携带的固有字段内容,对这些固有字段内容进行控制信息格式的指示,不会增加下行控制信息的负荷大小,能够实现在覆盖增强场景下对下行控制信息进行有效的区分。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种控制信息格式的处理方法的流程方框示意图;
图2为本发明实施例提供的另一种控制信息格式的处理方法的流程方框示意图;
图3为本发明实施例提供的控制信息格式的处理方法的一种应用场景示意图;
图4-a为本发明实施例提供的控制信息格式的处理方法的另一种应用场景 示意图;
图4-b为本发明实施例提供的控制信息格式的处理方法的另一种应用场景示意图;
图5为本发明实施例提供的控制信息格式的处理方法的另一种应用场景示意图;
图6为本发明实施例提供的一种基站的组成结构示意图;
图7为本发明实施例提供的一种用户设备的组成结构示意图;
图8为本发明实施例提供的另一种基站的组成结构示意图;
图9为本发明实施例提供的另一种用户设备的组成结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种控制信息格式的处理方法和基站以及用户设备,能够用于覆盖增强场景下对下行控制信息进行有效的区分。
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,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,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域的技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,这仅仅是描述本发明的实施例中对相同属性的对象在描述时所采用的区分方式。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,以便包含一系列单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于那些单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它单元。
首先对本发明实施例提供的控制信息格式的处理方法应用的***架构进行说明,本发明实施例提供的控制信息格式的处理方法应用于基站侧和用户设备侧,基站按照确定的控制信息格式来发送下行控制信息,UE则需要先对基站发送的下行控制信息进行检测,完成对下行控制信息的获取。以下分别从基站侧和用户设备侧对本发明实施例提供的控制信息格式的处理方法进行详细 说明。
请参阅图1所示,本发明一个实施例提供的控制信息格式的处理方法,可以包括如下步骤:
101、确定下行控制信息的控制信息格式。
在本发明实施例中,控制信道承载下行控制信息,下行控制信息可以用于承载多种格式的控制信息。因此基站需要首先确定下行控制信息的控制信息格式。具体的,基站可以设置多种的控制信息格式,基站设置的控制信息格式包括:第一控制信息格式和第二控制信息格式,其中,第一控制信息格式和第二控制信息格式分别指示的是两种不同的控制信息格式。在不同的具体场景下,第一控制信息格式和第二控制信息格式可以用于指示实际的控制信息格式。不限制的是,在本发明实施例中,下行控制信息的控制信息格式可以不局限于第一控制信息格式和第二控制信息格式,还可以包括更多的控制信息格式,这些更多的控制信息格式的处理方法与本发明实施例中提供的对第一控制信息格式和第二控制信息格式的处理方法相类似,可以参照后续实施例中描述的对第一控制信息格式和第二控制信息格式的处理过程。
在本发明的一些实施例中,第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。在这种实现场景中,下行控制信息可以承载授权信息,也可以承载控制信道命令信息。不限制的是,下行控制信息还可以承载其它的控制信息,例如可以承载寻呼消息的调度信息,下行控制信息还可以承载指示***信息更新、地震台风告警、商业移动接入服务、扩展访问限制(英文全称:Extended Access Barring,英文简称:EAB)中的一种或多种。
102、当下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置;或,当下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置。
在本发明实施例中,前述步骤101中基站需要先确定下行控制信息的控制信息格式,当确定下行控制信息的不同控制信息格式时,基站需要可以采用不同的控制信息格式指示方法,从而UE可以按照基站确定的不同控制信息格式指示方法确定出基站采用的不同控制信息格式。本发明实施例中,基站可以使 用下行控制信息中包含的字段进行控制信息格式的指示,具体的,基站通过下行控制信息中包含的字段是否是有效设置来指示基站采用的控制信息格式,由于下行控制信息中包含的字段本来就是需要传输的下行控制信息的组成内容,基站对下行控制信息中包含的字段是否是有效设置作为指示控制信息格式的依据,不会增加下行控制信息中配置字段的额外要求,只是对下行控制信息中包含字段的再次使用,因此不会增加下行控制信息的负荷大小,也就不会增加UE检测下行控制信息的开销。
在本发明实施例中,为便于描述,将下行控制信息中用于指示控制信息格式的字段定义为第一字段和第二字段。其中,下行控制信息中包含的第一字段指的是有效设置时用于指示基站采用第一控制信息格式。下行控制信息中包含的第二字段指的是无效设置时用于指示基站采用第二控制信息格式。有效设置可以指的是第一字段包括的字段内容是有效的,无效设置指的是第二字段包括的字段内容是无效的。因此,若基站确定下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,基站将下行控制信息中包含的第一字段的指示设置为有效设置,则UE可以根据下行控制信息中包含的第一字段的指示为有效设置确定基站采用了第一控制信息格式。同样的,若基站确定下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,基站将下行控制信息中包含的第二字段的指示设置为无效设置,则UE可以根据下行控制信息中包含的第二字段的指示为无效设置确定基站采用了第二控制信息格式。
需要说明的是,在本发明的一些实施例中,第一字段和第二字段可以是相同的字段,也可以指的是不同的字段。例如,第一字段可以包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且第二字段可以包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,第一字段可以包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且第二字段可以包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
其中,传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段都是下行控制信息中包含的具体字段,这些字段中的一种或多种都可以作为本发明实施例中所述的第一字段以及第二字段。另外,授权区分字段、 富余比特字段也是下行控制信息中包含的具体字段,第二字段可以由授权区分字段、富余比特字段来实现。
在本发明的一些实施例中,有效设置可以包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
其中,有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,第一信息索引用于指示第一信息。
具体的,本发明实施例中,有效设置可以为有效的比特状态,该有效的比特状态可以指示有效的第一信息,也可以指示有效的第一信息索引,通过第一信息索引可以指示出第一信息。即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第一字段的指示配置为有效的比特状态,UE可以通过该比特状态是有效的确定出基站采用了第一控制信息格式。有效设置也可以为有效的第一信息索引,即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第一字段的指示配置为有效的第一信息索引,UE可以通过该第一信息索引是有效的确定出基站采用了第一控制信息格式。有效设置还可以设置为第一信息索引和第二信息的有效组合,即第一信息索引和第二信息组合起来是有效的,第二信息可以是不同的第一信息的另一种信息,若有效设置为第一信息索引和第二信息的有效组合,即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第一字段的指示配置为第一信息索引和第二信息的有效组合,UE可以通过该第一信息索引和第二信息的组合是有效的确定出基站采用了第一控制信息格式。
在本发明实施例中,无效设置可以为无效的比特状态,该无效的比特状态可以指示无效的第一信息,也可以指示无效的第一信息索引,通过第一信息索引可以指示出第一信息。即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第二字段的指示配置为无效的比特状态,UE可以通过该比特状态是无效的确定出基站采用了第一控制信息格式。无效设置也可以为无效的第一信息索引,即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第二字段的指示配置为无效的第一信息索引,UE可以通过该第一信息索引是无效的确定出基站采用了第一控制信息格式。无效设置还可以设置为第一信息索引和第二信息的无效组合,即第一信息 索引和第二信息组合起来是无效的,第二信息可以是不同的第一信息的另一种信息,若无效设置为第一信息索引和第二信息的无效组合,即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第二字段的指示配置为第一信息索引和第二信息的无效组合,UE可以通过该第一信息索引和第二信息的组合是无效的确定出基站采用了第一控制信息格式。
进一步的,在本发明的另一些实施例中,第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,第二信息是资源块的数目。需要说明的是,在实际的应用场景中,第一信息、第一信息索引和第二信息还可以有其它的实现方式,此处只是本发明实施例中的一种可行的实现场景。
在本发明的一些实施例中,接下来对前述的有效组合和无效组合做进一步的说明。具体的,第一信息索引和第二信息的有效组合可以包括:
下行控制信息用于下行数据的调度,第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
下行控制信息用于下行数据的调度,第一信息索引包括:索引号为10,第二信息包括:取值为4;和/或,
下行控制信息用于上行数据的调度,第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值。
其中,第一信息索引包括索引号为0至9中的一个固定值,即第一信息索引可以为索引号0,或索引号1、或索引号2、或索引号3、或索引号4、或索引号5、或索引号6、或索引号7、或索引号8、或索引号9,此处不做限定,具体可以结合应用场景来确定第一信息索引具体包括的索引号。
具体的,第一信息索引和第二信息的无效组合可以包括:
第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,第二信息包括:取值为6;和/或,
下行控制信息用于下行数据的调度,第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
下行控制信息用于上行数据的调度,第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
在本发明的一些实施例中,接下来对前述的有效的比特状态和无效的比特状态进行举例说明。具体的,有效的比特状态可以包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
无效的比特状态可以包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
有效的第一信息索引可以包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
无效的第一信息索引可以包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
在本发明的一些实施例中,第一字段在第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与第二字段在第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
第一字段的高X位比特在第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与第二字段在第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,X为非零的自然数;或,
第一字段的低X位比特在第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与第二字段在第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
其中,比特位置指的是字段在下行控制信息中的具***置。比特位置可以是一个字段与其它字段在下行控制信息中的相对位置,也可以是一个字段在下行控制信息中的比特顺序,具体此处不做限定。另外,第一字段的高X位比特可以指的是在第一字段中从最高位开始向下的共X位比特,第一字段的低X位比特可以指的是在第一字段中从最低位开始向上的共X位比特。
在本发明的一些实施例中,第一字段的比特个数和第二字段的比特个数相同;或,
第一字段的高X位比特个数和第二字段的比特个数相同,其中,X是第二字段的比特个数;或,
第一字段的低X位比特个数和第二字段的比特个数相同,其中,X是第二字段的比特个数。
也就是说,本发明实施例中,第一字段可以和第二字段具有相同的字段长度,即第一字段的比特个数可以和第二字段的比特个数相同。另外第一字段也可以比第二字段的字段长度大,即第一字段的高X位比特个数和第二字段的 比特个数相同,或者第一字段的低X位比特个数和第二字段的比特个数相同。
103、向UE发送确定的控制信息格式对应的下行控制信息。
在本发明实施例中,通过前述步骤102中的描述,基站在下行控制信息中完成控制信息格式的指示之后,基站可以将确定的控制信息格式对应的下行控制信息向UE发送。其中,基站可以采用第一控制信息格式,基站也可以第二控制信息格式,由步骤102可知,基站采用第一控制信息格式和第二控制信息格式时对下行控制信息中包含的第一字段和第二字段分别进行不同的有效性设置,则基站向UE发送的下行控制信息中就包含了第一字段或第二字段的有效性设置信息。UE对基站发送的下行控制信息进行检测,UE再根据下行控制信息中包含的第一字段或第二字段的有效性设置信息就可以确定基站采用了第一控制信息格式还是采用了第二控制信息格式,UE可以按照确定下来的控制信息格式来获取到基站发送的下行控制信息。
通过前述实施例对本发明的描述可知,首先确定下行控制信息的控制信息格式,当下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置;或,当下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置。最后向UE发送确定的控制信息格式对应的下行控制信息。由于可以根据下行控制信息的控制信息格式来对下行控制信息中包含的第一字段的指示或第二字段的指示进行是否有效的设置,因此UE通过下行控制信息中包括的第一字段或第二字段可以确定基站采用的控制信息格式,从而可以按照确定的控制信息格式获取到下行控制信息。由于第一字段的指示和第二字段的指示是下行控制信息中已携带的固有字段内容,对这些固有字段内容进行控制信息格式的指示,不会增加下行控制信息的负荷大小,能够实现在覆盖增强场景下对下行控制信息进行有效的区分。
前述实施例从基站侧描述了本发明实施例提供的控制信息格式的处理方法,接下来从用户设备侧对本发明实施例提供的控制信息格式的处理方法进行详细说明,请参阅如图2所示,本发明实施例提供的控制信息格式的处理方法可以包括如下步骤:
201、检测基站发送的下行控制信息包括的第一字段或下行控制信息包括 的第二字段。
本发明实施例中,UE对基站发送的下行控制信息进行检测。UE可以使用下行控制信息中包含的字段进行控制信息格式的确定。具体的,UE通过下行控制信息中包含的字段是否是有效设置来确定基站采用的控制信息格式,由于下行控制信息中包含的字段本来就是需要传输的下行控制信息的组成内容,基站对下行控制信息中包含的字段是否是有效设置作为指示控制信息格式的依据,不会增加下行控制信息中配置字段的额外要求,只是对下行控制信息中包含字段的再次使用,因此不会增加下行控制信息的负荷大小,也就不会增加UE检测下行控制信息的开销。
具体的,UE可以检测下行控制信息中包括的第一字段或下行控制信息中包括的第二字段。其中,在前述实施例中,基站对下行控制信息中包含的第一字段或第二字段配置有是否有效的信息,UE检测下行控制信息中包含的第一字段或第二字段就可以确定下来第一字段的指示是否是有效设置,或确定下来第二字段的指示是否是有效设置。则对于UE检测到的第一字段的指示结果和第二字段的指示结果的不同,UE可以分别执行后续描述的步骤202和步骤203。
在发明实施例中,当基站发送的下行控制信息采用不同的控制信息格式时,UE也需要采用相应的控制信息格式来接收下行控制信息。本发明实施例中UE对于基站发送的下行控制信息该如何获取可以使用基站在下行控制信息中包含的第一字段的指示或第二字段的指示是否是有效设置来确定。UE对下行控制信息中包含的第一字段或第二字段进行有效性设置检测,通过第一字段或第二字段的指示是有效设置还是无效设置来确定基站采用了第一控制信息格式还是第二控制信息格式。
需要说明的是,在不同的具体场景下,第一控制信息格式和第二控制信息格式可以用于指示实际的控制信息格式。不限制的是,在本发明实施例中,下行控制信息的控制信息格式可以不局限于第一控制信息格式和第二控制信息格式,还可以包括更多的控制信息格式,这些更多的控制信息格式的处理方法与本发明实施例中提供的对第一控制信息格式和第二控制信息格式的处理方法相类似,可以参照后续实施例中描述的对第一控制信息格式和第二控制信息格式的处理过程。
在本发明的一些实施例中,第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。在这种实现场景中,下行控制信息可以承载授权信息,也可以承载控制信道命令信息,这与下行控制信息承载的功能不同,下行控制信息需要采用不同的控制信息格式。不限制的是,下行控制信息还可以承载其它的控制信息,例如可以承载寻呼消息的调度信息,下行控制信息还可以承载指示***信息更新、地震台风告警、商业移动接入服务、扩展访问限制中的一种或多种。
在本发明的一些实施例中,第一字段和第二字段可以是相同的字段,也可以指的是不同的字段。例如,第一字段可以包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种。第二字段可以包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种。或,第一字段可以包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种。第二字段可以包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
其中,传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段都是下行控制信息中包含的具体字段,这些字段中的一种或多种都可以作为本发明实施例中所述的第一字段以及第二字段。另外,授权区分字段、富余比特字段也是下行控制信息中包含的具体字段,第二字段可以由授权区分字段、富余比特字段来实现。
在本发明的一些实施例中,有效设置可以包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
其中,有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,第一信息索引用于指示第一信息。
具体的,本发明实施例中,有效设置可以为有效的比特状态,该有效的比特状态可以指示有效的第一信息,也可以指示有效的第一信息索引,通过第一信息索引可以指示出第一信息。即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第一字段的指示配置为有效的比特状态,UE可以通过该比特状态是有效的确定 出基站采用了第一控制信息格式。有效设置也可以为有效的第一信息索引,即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第一字段的指示配置为有效的第一信息索引,UE可以通过该第一信息索引是有效的确定出基站采用了第一控制信息格式。有效设置还可以设置为第一信息索引和第二信息的有效组合,即第一信息索引和第二信息组合起来是有效的,第二信息可以是不同的第一信息的另一种信息,若有效设置为第一信息索引和第二信息的有效组合,即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第一字段的指示配置为第一信息索引和第二信息的有效组合,UE可以通过该第一信息索引和第二信息的组合是有效的确定出基站采用了第一控制信息格式。
在本发明实施例中,无效设置可以为无效的比特状态,该无效的比特状态可以指示无效的第一信息,也可以指示无效的第一信息索引,通过第一信息索引可以指示出第一信息。即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第二字段的指示配置为无效的比特状态,UE可以通过该比特状态是无效的确定出基站采用了第一控制信息格式。无效设置也可以为无效的第一信息索引,即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第二字段的指示配置为无效的第一信息索引,UE可以通过该第一信息索引是无效的确定出基站采用了第一控制信息格式。无效设置还可以设置为第一信息索引和第二信息的无效组合,即第一信息索引和第二信息组合起来是无效的,第二信息可以是不同的第一信息的另一种信息,若无效设置为第一信息索引和第二信息的无效组合,即基站确定采用第一控制信息格式时可以将第二字段的指示配置为第一信息索引和第二信息的无效组合,UE可以通过该第一信息索引和第二信息的组合是无效的确定出基站采用了第一控制信息格式。
进一步的,在本发明的另一些实施例中,第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引。第二信息是资源块的数目。需要说明的是,在实际的应用场景中,第一信息、第一信息索引和第二信息还可以有其它的实现方式,此处只是本发明实施例中的一种可行的实现场景。
在本发明的一些实施例中,接下来对前述的有效组合和无效组合做进一步的说明。具体的,第一信息索引和第二信息的有效组合可以包括:
下行控制信息用于下行数据的调度,第一信息索引包括:索引号为0至9 中的一个固定值,第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
下行控制信息用于下行数据的调度,第一信息索引包括:索引号为10,第二信息包括:取值为4;和/或,
下行控制信息用于上行数据的调度,第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值。
其中,第一信息索引包括索引号为0至9中的一个固定值,即第一信息索引可以为索引号0,或索引号1、或索引号2、或索引号3、或索引号4、或索引号5、或索引号6、或索引号7、或索引号8、或索引号9,此处不做限定,具体可以结合应用场景来确定第一信息索引具体包括的索引号。
具体的,第一信息索引和第二信息的无效组合可以包括:
第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,第二信息包括:取值为6;和/或,
下行控制信息用于下行数据的调度,第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
下行控制信息用于上行数据的调度,第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
在本发明的一些实施例中,接下来对前述的有效的比特状态和无效的比特状态进行举例说明。具体的,有效的比特状态可以包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
无效的比特状态可以包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
有效的第一信息索引可以包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
无效的第一信息索引可以包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
在本发明的一些实施例中,第一字段在第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与第二字段在第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
第一字段的高X位比特在第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与第二字段在第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,X为非零的自然 数;或,
第一字段的低X位比特在第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与第二字段在第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
其中,比特位置指的是字段在下行控制信息中的具***置,可以是一个字段与其它字段在下行控制信息中的相对位置,也可以是一个字段在下行控制信息中的位置编号,具体此处不做限定。另外,第一字段的高X位比特可以指的是在第一字段中从最高位开始向下的共X位比特,第一字段的低X位比特可以指的是在第一字段中从最低位开始向上的共X位比特。
在本发明的一些实施例中,第一字段的比特个数和第二字段的比特个数相同;或,
第一字段的高X位比特个数和第二字段的比特个数相同,其中,X是第二字段的比特个数;或,
第一字段的低X位比特个数和第二字段的比特个数相同,其中,X是第二字段的比特个数。
也就是说,本发明实施例中,第一字段可以和第二字段具有相同的字段长度,即第一字段的比特个数可以和第二字段的比特个数相同,另外第一字段也可以比第二字段的字段长度大,即第一字段的高X位比特个数和第二字段的比特个数相同,或者第一字段的低X位比特个数和第二字段的比特个数相同。
202、当确定下行控制信息包含的第一字段指示有效设置时,按照第一控制信息格式获取下行控制信息。
在发明实施例中,UE可以对下行控制信息包含的第一字段进行检测,若确定第一字段指示有效设置,则UE可以确定基站采用了第一控制信息格式,UE可以按照第一控制信息格式获取下行控制信息。
203、当确定下行控制信息包含的第二字段指示无效设置时,按照第二控制信息格式获取所述下行控制信息。
在发明实施例中,UE可以对下行控制信息包含的第二字段进行检测,若确定第二字段指示无效设置,则UE可以确定基站采用了第二控制信息格式,UE可以按照第二控制信息格式获取下行控制信息。
通过前述实施例对本发明的描述可知,UE首先检测基站发送的下行控制信息包括的第一字段或下行控制信息包括的第二字段,当确定下行控制信息包 含的第一字段指示有效设置时,按照第一控制信息格式获取下行控制信息。当确定下行控制信息包含的第二字段指示无效设置时,按照第二控制信息格式获取所述下行控制信息。由于可以根据下行控制信息的控制信息格式来对下行控制信息中包含的第一字段的指示或第二字段的指示进行是否有效的设置,因此UE通过下行控制信息中包括的第一字段或第二字段可以确定基站采用的控制信息格式,从而可以按照确定的控制信息格式获取到下行控制信息。由于第一字段的指示和第二字段的指示是下行控制信息中已携带的固有字段内容,对这些固有字段内容进行控制信息格式的指示,不会增加下行控制信息的负荷大小,能够实现在覆盖增强场景下对下行控制信息进行有效的区分。
为便于更好的理解和实施本发明实施例的上述方案,下面举例相应的应用场景来进行具体说明。
本发明实施例中考虑到在覆盖增强的场景中,提出一种有效地区分下行控制信息承载的是授权信息还是承载的控制信道命令信息的方法。
如图3所示,为本发明实施例中下行控制信息承载授权信息和下行控制信息承载控制信息命令时的一种下行控制信息组成结构示意图。当下行控制信息携带的是授权信息时,授权信息包括如下的至少一个字段内容:授权区分指示、窄带索引指示、窄带内的资源分配指示、传输块大小(英文全称:Transport Block Size,英文简称:TBS)指示或者调制编码方法(英文全称:Modulation and Coding Scheme,英文简称:MCS)指示、重复数量指示、混合自动重发请求进程数量指示、新数据标识、混合自动重发请求应答资源偏移指示、下行控制信息重复数量指示和填充比特。接下来对授权信息包括的各个字段分别进行说明:
首先对授权区分指示进行说明,授权区分指示用于指示授权是上行授权还是下行授权。窄带索引指示用于指示窄带采用的索引号,例如,用ceil(log2(floor(NDLRB/6)))个比特指示一个窄带的索引号,其中,ceil表示向上取整函数,floor表示向下取整函数,NDLRB表示下行***带宽包含的资源块(英文全称:Resource Block,英文简称:RB)数目。例如,对于***带宽分别为:1.4兆赫(英文全称:Mega Hertz,英文简称:MHz)、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz,其NDLRB分别包含的资源块数为6、15、25、50、75、100。其中,窄带索引指示所需的比特数目,举例说明如下:
***带宽=1.4MHz时,总共有1个窄带,0比特指示一个窄带索引。
***带宽=3MHz时,总共有2个窄带,1比特指示一个窄带的索引。
***带宽=5MHz时,总共有4个窄带,2比特指示一个窄带的索引。
***带宽=10MHz时,总共有8个窄带,3比特指示一个窄带的索引。
***带宽=15MHz时,总共有12个窄带,4比特指示一个窄带的索引。
***带宽=20MHz时,总共有16个窄带,4比特指示一个窄带的索引。
对窄带内的资源分配指示进行说明,例如,假设一个窄带包含{PRBn,PRBn+1,PRBn+2,PRBn+3,PRBn+4,PRBn+5}六个资源块。窄带内的资源分配有两种方法:分配{PRBn,PRBn+1,PRBn+2,PRBn+3,PRBn+4,PRBn+5}六个资源块给用户设备,或者分配{PRBn,PRBn+1,PRBn+2,PRBn+3}四个资源块给用户设备。这样需要1个比特指示窄带内的资源分配。当然,还可以用5个比特,或4个比特,或3个比特进行窄带内的资源指示。
对TBS指示或者MCS指示进行说明。例如采用4个比特指示TBS的索引或者MCS的索引。如下表1所示,为TBS索引和资源块数目的配置关系表。4比特指示TBS的一个索引,根据指示的TBS索引和资源块数目,可以查表得出TBS。当用4个比特指示TBS的索引或者MCS的索引时,因为下表1总共有11个TBS索引,因此还有5个未使用的状态。例如,可以假设5个未使用的状态(其中最左边的比特为最高的比特位)为:1011,1100,1101,1110,1111。
表1:根据TBS索引和资源块数目确定TBS
Figure PCTCN2015096227-appb-000001
Figure PCTCN2015096227-appb-000002
另外,在本发明实施例中,重复数量指示可以为3比特,混合自动重发请求进程数量指示可以为1比特,新数据标识可以为1比特,混合自动重发请求应答资源偏移指示可以为2比特,下行控制信息重复数量指示可以为2比特。另外,如果授权信息中还包括填充比特的话,则填充比特为x比特,其中x是可以根据需求配置的自然数。
当下行控制信息包含的是授权信息时,对于调度某些消息的授权,下行控制信息中的某些字段的状态设为固定值。例如,对于调度随机接入响应消息的授权,混合自动重发请求进程数量指示和新数据标识的比特状态为预先设定的固定值(如等于1或0)。
需要说明的是,当填充比特的数目x不等于零时,授权信息还包括填充比特。x是预先规定的数。当填充比特的数目等于零时,授权信息不包括填充比特。
当下行控制携信息带的是控制信道命令信息时,控制信道命令信息包括如下的至少一个字段内容:授权区分指示、窄带索引指示、窄带内的资源分配指示、随机接入前导索引指示、随机接入信道模板索引指示、随机接入信道覆盖增强等级指示和填充比特。
其中,控制信道命令信息中包括的授权区分指示、窄带索引指示、窄带内的资源分配指示、填充比特的定义和每个字段的大小,与前述的授权区分指示、窄带索引指示、窄带内的资源分配指示、填充比特在授权信息中的定义和大小相同。
对于随机接入前导索引指示,随机接入前导索引可以是Preamble index,可以用A比特指示preamble index,这里A是预先规定的正整数。例如A等于6,或5,或4,或3,或2。
对于随机接入信道模板索引指示,随机接入信道模板索引可以是物理随机接入信道(英文全称:Physical Random Access Channel,英文简称:PRACH)mask index,可以用B比特指示PRACH mask index,这里B是预先规定的正整 数。例如B等于4,或3,或2,或5,或6。
对于随机接入信道覆盖增强等级指示,可以用C比特指示随机接入信道覆盖增强等级,这里C是预先规定的正整数。例如C等于2,或1,或3,或4。
在本发明实施例中,考虑到TBS的索引(或者MCS的索引)可以是有效索引或无效索引,因此可以利用TBS的索引来指示下行控制信道承载的是授权信息还是承载的控制信道命令信息。
当下行制信道的下行控制信息承载的是控制信道命令信息时,该下行制信道的下行控制信息还包含指示TBS的索引(或者MCS的索引)的字段。下行控制信息承载的是控制信道命令信息时,该下行控制信息中指示TBS的索引(或者MCS的索引)的字段的比特大小,与下行控制信道承载的是授权信息时,该授权信息中指示TBS的索引(或者MCS的索引)的字段的比特大小相同。
如图4-a所示,为本发明实施例中下行控制信息承载授权信息和下行控制信息承载控制信息命令时的另一种下行控制信息组成结构示意图。例如可以降低指示preamble index的比特数,利用节省出来的比特指示TBS的索引(或者MCS的索引)。比如原来有6个比特指示preamble index,可以改为采用3个比特指示preamble index。这样有节省出来的3个比特可以用于指示TBS的索引(或者MCS的索引)。假设授权信息中指示TBS的索引(或者MCS的索引)的字段是4个比特,那么在承载控制信道命令信息的下行控制信息中,可以把节省出来的3个比特和1个特定比特(例如特定比特可以是富余比特)结合起来构成4个比特,利用这4个比特在承载控制信道命令信息的下行控制信息中指示TBS的索引(或者MCS的索引)。其中,1个特定比特可以是上行授权和下行授权区分的比特,或者是一个富余比特,或者是一个填充比特,或者是其它预先规定的比特,或者是新增加的比特。在图4-a中,利用TBS/MCS的有效状态或有效索引指示该控制信道是用于授权信息,利用TBS/MCS的非有效状态或非有效索引指示该控制信道是用于控制信道命令信息。
如图4-b所示,为本发明实施例中下行控制信息承载授权信息和下行控制信息承载控制信息命令时的另一种下行控制信息组成结构示意图。例如,可以降低指示preamble index和降低PRACH mask index指示的比特数,利用节省 出来的比特指示TBS的索引(或者MCS的索引)。比如原来有6个比特指示preamble index,改为采用4个比特指示preamble index。比如原来有4个比特指示PRACH mask index,改为采用3个比特指示PRACH mask index。这样共节省出来的3个比特可以用于指示TBS的索引(或者MCS的索引)。假设授权信息中指示TBS的索引(或者MCS的索引)的字段是4个比特,那么在承载控制信道命令信息的下行控制信息中,可以把节省出来的3个比特和1个特定比特结合起来构成4个比特,利用这4个比特在承载控制信道命令信息的下行控制信息中指示TBS的索引(或者MCS的索引)。其中,特定比特可以是上行授权和下行授权区分的比特,或者是富余比特,或者是填充比特,或者是其它预先规定的比特,或者是新增加的比特。在图4-b中,利用TBS/MCS的有效状态或有效索引指示该控制信道是用于授权信息,利用TBS/MCS的非有效状态或非有效索引指示该控制信道是用于控制信道命令信息。
当然,还可以降低其它字段的比特数,这样利用节省的比特和/或特定比特指示TBS的索引(或者MCS的索引)。只要使得在承载控制信道命令信息的下行控制信息中节省的比特和/或特定比特的比特大小与授权信息中指示TBS的索引(或者MCS的索引)的字段的比特大小相同即可。
为了区分下行控制信息中承载的是控制信道命令信息还是承载的授权信息,承载控制信道命令信息的下行控制信息中所指示的TBS索引(或者MCS索引)需要是无效的TBS索引(或者MCS索引),承载授权信息的下行控制信息中所指示的TBS索引(或者MCS索引)是有效的TBS索引(或者MCS索引)。无效的TBS索引(或者MCS索引)指的是该TBS索引(或者MCS索引)并不能指示一个有效的TBS(或者MCS)。例如,如前所述,指示TBS索引(或者MCS索引)的4比特的状态为以下任何一种状态时,该4比特所指示的TBS索引(或者MCS索引)是无效索引。反之,指示TBS索引(或者MCS索引)的4比特的状态不是以下任何一种状态时,该4比特所指示的TBS索引(或者MCS索引)是有效索引。这4比特可以是如下5个信息中的4个:1011,1100,1101,1110,1111。
本发明实施例中,通过下行控制信息中所指示的有效TBS索引(或者MCS索引)或无效TBS索引(或者MCS索引)区分下行控制信息所携带的信息类型,可以应用于区分下行控制信息携带其他不同的信息类型。只要下行控制信 息具有不同的信息类型(或信息格式),都可以采用有效索引(或者有效状态)或无效索引(或者无效状态)区分下行控制信息所携带的信息类型(或信息格式)。例如,下行控制信息可以携带寻呼消息的调度信息,下行控制信息还可以携带指示***信息更新、地震台风告警、商业移动接入服务、扩展访问限制中的一种或多种。
按照本实施例的方法,可以避免UE盲检测控制信道的复杂度,节省UE的功率消耗。
需要说明的是,本发明实施例所述的方法中下行控制信息包含的各个字段的相互顺序可以改变。本发明中的信息组成结构示意图只是一种示例。但当下行控制信息承载了控制信道命令信息时,指示无效TBS索引(或者MCS索引)。当下行控制信息承载了控制信道命令信息时与下行控制信息承载了授权信息时,指示有效TBS索引(或者MCS索引)。
接下来本发明的另一些实施例进行说明,为了区分下行控制信息中承载的是控制信道命令信息还是承载的授权信息,下行控制信息中可以指示无效的TBS索引(或者MCS索引)或有效的TBS索引(或者MCS索引)。当下行控制信息中指示的是无效的TBS索引(或者MCS索引)时,该下行控制信息携带的是控制信道命令信息。当下行控制信息中指示的是有效的TBS索引(或者MCS索引)时,该下行控制信息携带的是授权信息。
如前所述,指示TBS索引(或者MCS索引)的4比特的状态为以下任何一种状态时,该4比特所指示的TBS索引(或者MCS索引)是无效索引。例如,1011,1100,1101,1110,1111。
需要说明的是,基站只需要让用户设备获知无效TBS索引(或者MCS索引)即可,不需要让用户设备知道无效TBS索引(或者MCS索引)所对应的具体比特状态。上述5个无效的字段状态中的后4个字段状态的共同特点是:高两位比特都是11。因为指示TBS索引(或者MCS索引)的字段的高两位比特是11时,不可能指示有效的TBS索引(或者MCS索引)。因此如果UE获知指示TBS索引(或者MCS索引)的字段的高两位比特是11时,就知道下行控制信息携带的是控制信道命令信息。反之,如果UE获知指示TBS索引(或者MCS索引)的字段的高两位比特不是11时,就知道下行控制信息携带的是授权信息。
如图5所示,当下行控制信息携带的是控制信道命令信息时,需要设置两个比特的状态为11,且这两个比特在下行控制信息中的位置对应于下行控制信息携带的是授权信息时的指示TBS索引(或者MCS索引)的字段的高两位比特。例如,第二字段指示的是无效设置,第二字段包括:授权区分指示和富余比特,其中授权区分指示包括1个比特,该比特值固定为1,富余比特包括1个比特,比特值固定为1,利用TBS/MCS的非有效状态或非有效索引指示该控制信道是用于控制信道命令。当下行控制信息携带的是授权信息时,TBS/MCS指示中的高两位比特的比特值不能为11,利用TBS/MCS的有效状态或有效索引指示该控制信道是用于授权信息。
当UE检测出下行控制信息后,判断下行控制信息中指示TBS索引(或者MCS索引)的字段的高两位比特的比特位置对应的比特状态。如果比特状态是11,则UE认为下行控制信息承载了控制信道命令信息。如果比特状态不是11,则UE认为下行控制信息承载了授权信息。
对于基站侧,如果基站发送的下行控制信息承载的是控制信道命令信息,则将下行控制信息中指示TBS索引(或者MCS索引)的字段的高两位比特的比特位置对应的比特状态设置为11。如果基站发送的下行控制信息承载的是授权信息,则将下行控制信息中指示TBS索引(或者MCS索引)的字段的高两位比特的比特位置对应的比特状态不设置为11。
需要说明的是,当下行控制信息承载的是授权信息时,授权区分指示字段在下行控制信息中的比特位置是一个预先规定的固定比特位置。但是,当下行控制信息承载的是授权信息时,授权区分指示字段在下行控制信息中的比特位置,与当下行控制信息承载的是控制信道命令信息时,授权区分指示字段在下行控制信息中的比特位置不相同。
本发明实施例中,不需要降低下行控制信息中的任何字段的比特大小,利用授权区分指示字段和/或富余比特指示了无效的TBS索引(或者MCS索引)。
需要说明的是,本发明的实施例所述的方法中下行控制信息包含的各个字段的相互顺序可以改变。本发明实施例中的示意图只是一种示例。但当下行控制信息承载了控制信道命令信息时,授权区分指示字段和/或富余比特在下行控制信息中的比特位置,与下行控制信息承载了授权信息时,指示TBS索引(或者MCS索引)的字段的高(或低)Y位比特在下行控制信息中的比特位 置相同。Y是授权区分指示字段和/或富余比特包含的比特数。
在本发明实施例中,为了区分下行控制信息中承载的是控制信道命令信息还是承载的授权信息,下行控制信息中可以指示无效的TBS(或者MCS)或有效的TBS(或者MCS)。当下行控制信息中指示的是无效的TBS(或者MCS)时,该下行控制信息携带的是控制信道命令信息。当下行控制信息中指示的是有效的TBS(或者MCS)时,该下行控制信息携带的是授权信息。
例如,如前述的表1所示,当TBS索引(或者MCS索引)是10,且分配的资源块数是6时,该TBS索引(或者MCS索引)指示的TBS不存在或者不可用。因此,可以利用TBS索引(或者MCS索引)是10,且分配的资源块数是6,来指示下行控制信息携带的是控制信道命令信息。当基站指示的TBS索引(或者MCS索引)是0~9中的一个索引值,且分配的资源块数是1~6中的值,则下行控制信息携带的是授权信息。或者,当基站指示的TBS索引(或者MCS索引)是10,且分配的资源块数是1~5中的值,则下行控制信息携带的是授权信息。
再如,授权区分字段指示的是上行授权,但资源分配的资源块数是3~6中的值,则下行控制信息携带的是控制信道命令信息。再如,授权区分字段指示的是上行授权,但资源分配的资源块数是1~2中的值,则下行控制信息携带的是授权信息。
再如,授权区分字段指示的是下行授权,但资源分配的资源块数是1,2,3,5中的值,则下行控制信息携带的是控制信道命令信息。再如,授权区分字段指示的是下行授权,但资源分配的资源块数是4和6中的值,则下行控制信息携带的是授权信息。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
为便于更好的实施本发明实施例的上述方案,下面还提供用于实施上述方案的相关装置。
请参阅图6所示,本发明实施例提供的一种基站600,可以包括:信息格 式确定模块601、字段设置确定模块602和收发模块603,其中,
信息格式确定模块601,用于确定下行控制信息的控制信息格式;
字段设置确定模块602,用于当所述下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定所述第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置;或,当所述下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定所述第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置;
收发模块603,用于向用户设备UE发送确定的所述控制信息格式对应的下行控制信息。
在本发明的一些实施例中,所述字段设置确定模块602确定的所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
所述字段设置确定模块确定的所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
在本发明的一些实施例中,所述字段设置确定模块602,具体用于确定如下内容:
所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
在本发明的一些实施例中,所述字段设置确定模块602,具体用于确定如下内容:
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分 配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
在本发明的一些实施例中,所述字段设置确定模块602,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
所述字段设置确定模块,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的无效组合包括:
所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
在本发明的一些实施例中,所述字段设置确定模块602,具体用于确定所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
所述字段设置确定模块,具体用于确定所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
所述字段设置确定模块,具体用于确定所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
所述字段设置确定模块,具体用于确定所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
在本发明的一些实施例中,所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,
所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,
所述第二信息是资源块的数目。
在本发明的一些实施例中,所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,
所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
通过前述实施例对本发明的描述可知,首先确定下行控制信息的控制信息格式,当下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置;或,当下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置。最后向UE发送确定的控制信息格式对应的下行控制信息。由于可以根据下行控制信息的控制信息格式来对下行控制信息中包含的第一字段的指示或第二字段的指示进行是否有效的设置,因此UE通过下行控制信息中包括的第一字段或第二字段可以确定基站采用的控制信息格式,从而可以按照确定的控制信息格式获取到下行控制信息。由于第一字段的指示和第二字段的指示是下行控制信息中已携带的固有字段内容,对这些固有字段内容进行控制信息格式的指示,不会增加下行控制信息的负荷大小,能够实现在覆盖增强场景下对下行控制信息进行有效的区分。
请参阅图7所示,本发明实施例提供的一种用户设备700,可以包括:检测模块701、第一获取模块702和第二获取模块703,其中,
检测模块701,用于检测基站发送的下行控制信息包括的第一字段或所述下行控制信息包括的第二字段;
第一获取模块702,用于当确定所述下行控制信息包含的第一字段指示有效设置时,按照第一控制信息格式获取所述下行控制信息;
第二获取模块703,用于当确定所述下行控制信息包含的第二字段指示无效设置时,按照第二控制信息格式获取所述下行控制信息。
在本发明的一些实施例中,所述第一获取模块702确定的所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
所述第二获取模块,具体用于确定所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
在本发明的一些实施例中,所述检测模块701,具体用于检测如下内容:
所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
在本发明的一些实施例中,所述检测模块701,具体用于检测如下内容:
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
在本发明的一些实施例中,所述第一获取模块702,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号 为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
所述第二获取模块703,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的无效组合包括:
所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
在本发明的一些实施例中,所述第一获取模块702,具体用于确定所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
所述第二获取模块703,具体用于确定所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
所述第一获取模块702,具体用于确定所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
所述第二获取模块703,具体用于确定所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
在本发明的一些实施例中,所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,
所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,
所述第二信息是资源块的数目。
在本发明的一些实施例中,所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承 载的是授权信息;和/或,
所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
通过前述实施例对本发明的描述可知,UE首先检测基站发送的下行控制信息包括的第一字段或下行控制信息包括的第二字段,当确定下行控制信息包含的第一字段指示有效设置时,按照第一控制信息格式获取下行控制信息。当确定下行控制信息包含的第二字段指示无效设置时,按照第二控制信息格式获取所述下行控制信息。由于可以根据下行控制信息的控制信息格式来对下行控制信息中包含的第一字段的指示或第二字段的指示进行是否有效的设置,因此UE通过下行控制信息中包括的第一字段或第二字段可以确定基站采用的控制信息格式,从而可以按照确定的控制信息格式获取到下行控制信息。由于第一字段的指示和第二字段的指示是下行控制信息中已携带的固有字段内容,对这些固有字段内容进行控制信息格式的指示,不会增加下行控制信息的负荷大小,能够实现在覆盖增强场景下对下行控制信息进行有效的区分。
需要说明的是,上述装置各模块/单元之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本发明方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果与本发明方法实施例相同,具体内容可参见本发明前述所示的方法实施例中的叙述,此处不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,其中,该计算机存储介质存储有程序,该程序执行包括上述方法实施例中记载的部分或全部步骤。
接下来介绍本发明实施例提供的另一种基站,请参阅图8所示,基站800包括:
接收器801、发送器802、处理器803和存储器804(其中基站800中的处理器803的数量可以一个或多个,图8中以一个处理器为例)。在本发明的一些实施例中,接收器801、发送器802、处理器803和存储器804可通过总线或其它方式连接,其中,图8中以通过总线连接为例。
其中,处理器803,用于执行如下步骤:
确定下行控制信息的控制信息格式;
当所述下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定所述第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置; 或,当所述下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定所述第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置;
向用户设备UE发送确定的所述控制信息格式对应的下行控制信息。
在本发明的一些实施例中,处理器803确定的所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
在本发明的一些实施例中,处理器803确定的所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
在本发明的一些实施例中,处理器803确定的所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
在本发明的一些实施例中,处理器803确定的所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值; 和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
所述第一信息索引和第二信息的无效组合包括:
所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
在本发明的一些实施例中,处理器803确定的所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
在本发明的一些实施例中,处理器803确定的所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,
所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,
所述第二信息是资源块的数目。
在本发明的一些实施例中,处理器803确定的所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,
所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
通过前述实施例对本发明的描述可知,首先确定下行控制信息的控制信息格式,当下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置;或,当下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置。最后向UE发送确定的控制信息格式对应的下行控制信息。由于可以根据下行控制信息的控制信息格式来对下行控制信息中包含的第一字段的指示或第二字段的指示进行是否有效的设置,因此UE通过下行控制信息中包括的第一字段或第二字段可以确定基站采用的控制信息格式,从而可以按照确定的控制信息格式获取到下行控制信息。由于第一字段的指示和第二字段的指示是下行控制信息中已携带的固有字段内容,对这些固有字段内容进行控制信息格式的指示,不会增加下行控制信息的负荷大小,能够实现在覆盖增强场景下对下行控制信息进行有效的区分。
接下来介绍本发明实施例提供的另一种用户设备,请参阅图9所示,用户设备900包括:
接收器901、发送器902、处理器903和存储器904(其中用户设备900中的处理器903的数量可以一个或多个,图9中以一个处理器为例)。在本发明的一些实施例中,接收器901、发送器902、处理器903和存储器904可通过总线或其它方式连接,其中,图9中以通过总线连接为例。
其中,处理器903,用于执行如下步骤:
检测基站发送的下行控制信息包括的第一字段或所述下行控制信息包括的第二字段;
当确定所述下行控制信息包含的第一字段指示有效设置时,按照第一控制信息格式获取所述下行控制信息;
当确定所述下行控制信息包含的第二字段指示无效设置时,按照第二控制信息格式获取所述下行控制信息。
在本发明的一些实施例中,处理器903确定的所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
在本发明的一些实施例中,处理器903确定的所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
在本发明的一些实施例中,处理器903确定的所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
在本发明的一些实施例中,处理器903确定的所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
所述第一信息索引和第二信息的无效组合包括:
所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固 定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
在本发明的一些实施例中,处理器903确定的所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
在本发明的一些实施例中,处理器903确定的所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,
所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,
所述第二信息是资源块的数目。
在本发明的一些实施例中,处理器903确定的所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,
所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
通过前述实施例对本发明的描述可知,UE首先检测基站发送的下行控制信息包括的第一字段或下行控制信息包括的第二字段,当确定下行控制信息包含的第一字段指示有效设置时,按照第一控制信息格式获取下行控制信息。当确定下行控制信息包含的第二字段指示无效设置时,按照第二控制信息格式获取所述下行控制信息。由于可以根据下行控制信息的控制信息格式来对下行控制信息中包含的第一字段的指示或第二字段的指示进行是否有效的设置,因此UE通过下行控制信息中包括的第一字段或第二字段可以确定基站采用的控制 信息格式,从而可以按照确定的控制信息格式获取到下行控制信息。由于第一字段的指示和第二字段的指示是下行控制信息中已携带的固有字段内容,对这些固有字段内容进行控制信息格式的指示,不会增加下行控制信息的负荷大小,能够实现在覆盖增强场景下对下行控制信息进行有效的区分。
另外需说明的是,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。另外,本发明提供的装置实施例附图中,模块之间的连接关系表示它们之间具有通信连接,具体可以实现为一条或多条通信总线或信号线。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过专用硬件包括专用集成电路、专用CPU、专用存储器、专用元器件等来实现。一般情况下,凡由计算机程序完成的功能都可以很容易地用相应的硬件来实现,而且,用来实现同一功能的具体硬件结构也可以是多种多样的,例如模拟电路、数字电路或专用电路等。但是,对本发明而言更多情况下软件程序实现是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计算机的软盘、U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
综上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照上述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:其依然可以对上述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分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精神和范围。

Claims (32)

  1. 一种控制信息格式的处理方法,其特征在于,包括:
    确定下行控制信息的控制信息格式;
    当所述下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定所述第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置;或,当所述下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定所述第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置;
    向用户设备UE发送确定的所述控制信息格式对应的下行控制信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
    所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
    其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
  3. 根据权利要求1至2中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
    所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
    所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
  4. 根据权利要求1至3中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,
    所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
    所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
  5. 根据权利要求2至4中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
    所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
    所述第一信息索引和第二信息的无效组合包括:
    所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
    所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
  6. 根据权利要求2至5中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,
    所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
    所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
    所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
    所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
  7. 根据权利要求2至6中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,
    所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,
    所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,
    所述第二信息是资源块的数目。
  8. 根据权利要求1至7中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,
    所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,
    所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
  9. 一种控制信息格式的处理方法,其特征在于,包括:
    检测基站发送的下行控制信息包括的第一字段或所述下行控制信息包括的第二字段;
    当确定所述下行控制信息包含的第一字段指示有效设置时,按照第一控制信息格式获取所述下行控制信息;
    当确定所述下行控制信息包含的第二字段指示无效设置时,按照第二控制信息格式获取所述下行控制信息。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
    所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
    所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
    其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
  11. 根据权利要求9至10中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
    所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
    所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相 同。
  12. 根据权利要求9至11中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,
    所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
    所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
  13. 根据权利要求10至12中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
    所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
    所述第一信息索引和第二信息的无效组合包括:
    所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
    所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
  14. 根据权利要求10至13中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,
    所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
    所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
    所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
    所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
  15. 根据权利要求10至14中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,
    所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,
    所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,
    所述第二信息是资源块的数目。
  16. 根据权利要求9至15中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,
    所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,
    所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
  17. 一种基站,其特征在于,包括:
    信息格式确定模块,用于确定下行控制信息的控制信息格式;
    字段设置确定模块,用于当所述下行控制信息的控制信息格式是第一控制信息格式时,确定所述第一控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第一字段指示的是有效设置;或,当所述下行控制信息的控制信息格式是第二控制信息格式时,确定所述第二控制信息格式对应的下行控制信息中包含的第二字段指示的是无效设置;
    收发模块,用于向用户设备UE发送确定的所述控制信息格式对应的下行控制信息。
  18. 根据权利要求17所述的基站,其特征在于,所述字段设置确定模块确定的所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
    所述字段设置确定模块确定的所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
    其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
  19. 根据权利要求17至18中任一项权利要求所述的基站,其特征在于,所述字段设置确定模块,具体用于确定如下内容:
    所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
    所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
    所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
  20. 根据权利要求17至19中任一项权利要求所述的基站,其特征在于,所述字段设置确定模块,具体用于确定如下内容:
    所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
    所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
  21. 根据权利要求18至20中任一项权利要求所述的基站,其特征在于,所述字段设置确定模块,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
    所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
    所述字段设置确定模块,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的无 效组合包括:
    所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
    所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
  22. 根据权利要求18至21中任一项权利要求所述的基站,其特征在于,所述字段设置确定模块,具体用于确定所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
    所述字段设置确定模块,具体用于确定所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
    所述字段设置确定模块,具体用于确定所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
    所述字段设置确定模块,具体用于确定所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
  23. 根据权利要求18至22中任一项权利要求所述的基站,其特征在于,
    所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,
    所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,
    所述第二信息是资源块的数目。
  24. 根据权利要求17至23中任一项权利要求所述的基站,其特征在于,
    所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,
    所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
  25. 一种用户设备UE,其特征在于,包括:
    检测模块,用于检测基站发送的下行控制信息包括的第一字段或所述下行控制信息包括的第二字段;
    第一获取模块,用于当确定所述下行控制信息包含的第一字段指示有效设 置时,按照第一控制信息格式获取所述下行控制信息;
    第二获取模块,用于当确定所述下行控制信息包含的第二字段指示无效设置时,按照第二控制信息格式获取所述下行控制信息。
  26. 根据权利要求25所述的用户设备,其特征在于,所述第一获取模块确定的所述有效设置包括:有效的比特状态,或有效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的有效组合;
    所述第二获取模块,具体用于确定所述无效设置包括:无效的比特状态,或无效的第一信息索引,或第一信息索引和第二信息的无效组合;
    其中,所述有效的比特状态指示有效的第一信息或有效的第一信息索引,所述无效的比特状态指示无效的第一信息或无效的第一信息索引,所述第一信息索引用于指示所述第一信息。
  27. 根据权利要求25至26中任一项权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述检测模块,具体用于检测如下内容:
    所述第一字段在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同;或,
    所述第一字段的高X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同,所述X为非零的自然数;或,
    所述第一字段的低X位比特在所述第一字段对应的下行控制信息中的比特位置与所述第二字段在所述第二字段对应的下行控制信息中的比特位置相同。
  28. 根据权利要求25至27中任一项权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述检测模块,具体用于检测如下内容:
    所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种;或,
    所述第一字段包括传输块大小字段、调制编码方式字段、窄带内的资源分配字段、填充比特字段中的一种或多种,且所述第二字段包含授权区分字段、富余比特字段、填充比特字段中的一种或多种。
  29. 根据权利要求27至28中任一项权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述第一获取模块,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的有效组合包括:
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至9中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为4,6中的一个固定值;和/或,
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为10,所述第二信息包括:取值为4;和/或,
    所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至10中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2中的一个固定值;
    所述第二获取模块,具体用于确定所述第一信息索引和第二信息的无效组合包括:
    所述第一信息索引包括:索引号为10,11,12,13,14,15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为6;和/或,
    所述下行控制信息用于下行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为1,2,3,5中的一个固定值;和/或,
    所述下行控制信息用于上行数据的调度,所述第一信息索引包括:索引号为0至15中的一个固定值,所述第二信息包括:取值为3,4,5,6中的一个固定值。
  30. 根据权利要求26至29中任一项权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述第一获取模块,具体用于确定所述有效的比特状态包括:一个4比特的所有状态值中除状态值为1011,1100,1101,1110,1111以外的一个状态值;和/或,
    所述第二获取模块,具体用于确定所述无效的比特状态包括:状态值为1011,1100,1101,1110,1111中的至少一个状态值;和/或,
    所述第一获取模块,具体用于确定所述有效的第一信息索引包括:索引号为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中的一个索引;和/或,
    所述第二获取模块,具体用于确定所述无效的第一信息索引包括:索引号为11,12,13,14,15中的一个索引。
  31. 根据权利要求26至30中任一项权利要求所述的用户设备,其特征在于,
    所述第一信息是传输块大小或调制编码方式;和/或,
    所述第一信息索引是传输块大小索引或调制编码方式索引;和/或,
    所述第二信息是资源块的数目。
  32. 根据权利要求25至31中任一项权利要求所述的用户设备,其特征在于,
    所述第一控制信息格式对应的下行控制信息承载的是授权信息;和/或,
    所述第二控制信息格式对应的下行控制信息承载的是控制信道命令信息。
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