專利名稱:下行控制信息處理方法
技術領域:
本發(fā)明涉及通信領域,尤其涉及一種下行控制信息處理方法。
技術背景圖1示出了長期演進(Long Term Evolution,簡稱為LTE )系 統(tǒng)中頻分S又工(Frequency Division Duplex,簡稱為FDD )才莫式和時 分雙工(Time Division Duplex,簡稱為TDD )才莫式的幀結構示意圖。如圖la所示,在FDD才莫式的幀結構中, 一個10ms的無線幀 (radio frame )包括二十個長度為0.5ms的時隙(slot ),時隙的編號 依次為0 19,其中,時隙2i和2i+l纟且成長度為lms的子幀(subframe ) i。如圖lb所示,在TDD才莫式的幀結構中, 一個10ms的radio frame 包4舌兩個長度為5ms的半幀(half frame),其中, 一個half frame 包含5個長為lms的subframe,子幀i定義為2個長為0.5ms的時 隙2i和2i+l。在上述兩種幀結構中,對于標準循環(huán)前綴(Normal Cyclic Prefix,簡稱為Normal CP ), 一個時隙包含7個長度為66.7us的符 號,其中第一個符號的CP長度為5.21us,其余6個符號的CP長度 為4.69us;對于擴展循環(huán)前綴(Extended Cyclic Prefix,筒稱為Extended CP ), —個時隙包含6個符號,該6個符號的CP長度均為 16.67us。目前,LTERelease-8定義了 6種帶寬1.4MHz、 3MHz、 5MHz、 10MHz、 15MHz和20MHz,且LTE系統(tǒng)定義了如下三種下4亍物理控制信道。一 、物理下4亍控制才各式指示信道(Physical control format indicator channel,簡稱為PCFICH):該信道岸義載的信息用于指示在 —個子幀中傳#T物理下4亍4空制4言道(Physical downlink control channel,簡稱為PDCCH)的OFDM符號的數目,其中,PDCCH 在子幀的第一個OFDM符號上發(fā)送,PCFICH所在的頻率位置由系 統(tǒng)下4亍帶寬與小區(qū)ID決定。二、 物理混合重傳指示j言道(Physical hybrid ARQ indicator channel,簡稱為PHICH):用于承載上行傳數據的ACK/NACK反 饋信息。其中,PHICH信道的數目、時頻位置可由PBCH中的系統(tǒng) 消息和小區(qū)ID決定。三、 PDCCH:用于承載上、下行調度信息,以及上行功率控制 信息,其中,PDCCH映射到連續(xù)的控制信道單元(Control Channel Element,簡稱為CCE )上,PDCCH的格式表明了 PDCCH占用的 CCE數量。新一^戈長期演進沖支術計劃(Long Term Evolution-Advanced,簡 稱為LTE-Advanced)系統(tǒng)是LTE Release-8的演進版本。其要滿足 與LTE Release-8后向兼容的需求,即LTE Release-8的終端可以在 LTE-Advanced的網全備中工作,LTE-Advanced的鄉(xiāng)冬端也可以在LTE Release-8的網絡中工作。另外,LTE-Advanced能夠在不同的頻i普配置下工作,包括比LTERelease-8更寬的頻i普配置(例如100MHz 的連續(xù)頻譜資源),以達到更高的性能和目標峰值速率??紤]到LTE-Advanced與LTE Release-8的兼容性,對于大于 20MHz的帶寬,采用頻i普聚集(Carrier aggregation )的方式,兩個 或以上的載;皮單元(component carrier)聚集以支持大于20MHz的 下行傳輸帶寬;終端按其能力能同時接收一個或多個載波單元;有 超過20MHz接收能力的LTE-A終端能夠同時接收多個載波單元上 的傳*#。 LTERel-8終端只能收一個載波單元上的傳llT,如該載波單 元的結構遵循Rel-8規(guī)范??梢钥闯觯F(xiàn)有的才支術方案中對于LTE-Advanced系統(tǒng)中屏義載 在PDCCH中的下行控制信息的發(fā)送方法,并沒有給出具體的解決 方案,因此,需要一種能夠解決該問題的方案。發(fā)明內容考慮到相關纟支術中存在的需要一種l支術來解決LTE-Advanced 系統(tǒng)中承載在PDCCH中的下行控制信息的發(fā)送方法的問題而提出 本發(fā)明,為此,本發(fā)明的主要目的在于提供一種下行控制信息處理 方法,以解決上述問題。才艮據本發(fā)明的一個方面,提供一種下行控制信息處理方法。根據本發(fā)明的下行控制信息處理方法包括在終端支持的載波 單元上設置主物理下4于控制信道和歸屬于主物理下行控制信道的至 少一個從物理下行控制信道;其中,主物理下4亍控制信道用于7 義載 從物理下行控制信道的參數信息,參數信息包括至少以下之一從 物理下行控制信道的位置信息、從物理下行控制信道的格式信息; 從物理下行控制信道用于承載終端的所有下行控制信息。才艮據本發(fā)明的一個方面,提供一種下行控制信息處理方法。根據本發(fā)明的下行控制信息處理方法包括在終端支持的載波 單元上^殳置主物理下^f于控制信道和歸屬于主物理下4于控制信道的至 少一個從物理下4于控制信道;其中,主物理下4于控制信道用于承載 其所在的載波單元的下行控制信息,從物理下行控制信道用于承載 終端所支持的除主物理下行控制信道所在的載波單元之外的載波單 元的下行控制信息。通過本發(fā)明的上述至少一個技術方案,提供LTE-Advanced系 統(tǒng)中下行控制信息的發(fā)送方法,相比于現(xiàn)有纟支術,能夠兼容 LTE畫Advanced與LTE Release匿8,提高了 LTE-Advanced系統(tǒng)的調度 靈活性和吞吐量,減少終端的盲一僉測次凄丈。
附圖用來提供對本發(fā)明的進一 步理解,并且構成說明書的 一部 分,與本發(fā)明的實施例一起用于解釋本發(fā)明,并不構成對本發(fā)明的 限制。在附圖中圖la是根據相關技術的LTE系統(tǒng)FDD才莫式的幀結構示意圖;圖lb是根據相關技術的LTE系統(tǒng)TDD模式的幀結構示意圖;圖2是根據本發(fā)明方法實施例一的下行控制信息處理方法的流 程圖;圖3a是根據本發(fā)明方法實施例一的PDCCH結構的示意圖; 圖3b是才艮據本發(fā)明方法實施例二的PDCCH結構的示意圖; 圖3c是根據本發(fā)明方法實施例三的PDCCH結構的示意圖;圖4是根據本發(fā)明方法實施例二的下行控制信息處理方法的流 程圖;圖5a是4艮據本發(fā)明方法實施例四的PDCCH結構的示意圖; 圖5b是才艮據本發(fā)明方法實施例五的PDCCH結構的示意圖; 圖5c是4艮據本發(fā)明方法實施例六的PDCCH結構的示意圖; 圖5d是4艮據本發(fā)明方法實施例七的PDCCH結構的示意圖。
具體實施方式
功能相克述本發(fā)明的基本思i 各是由于目前LTE-Advanced標準中對于下 行控制信息的發(fā)送即PDCCH的形式沒有相應的描述,針對該問題, 本發(fā)明纟是供一種下行控制信息處理方法,通過設置主PDCCH和從 PDCCH,并在主PDCCH和從PDCCH上承載相應的信息,終端通 過讀耳又主PDCCH和,人PDCCH上〃"R載的信息來獲得下行控制信息。下面將結合附圖詳細描述本發(fā)明。方法實施例一根據本發(fā)明實施例,提供了 一種下行控制信息處理方法。需要i兌明的是,為了^f更于描述,在下文中以步驟的形式示出并 描述了本發(fā)明的方法實施例的^支術方案,在下文中所示出的步驟可 以在諸如一組計算才幾可^W亍指令的計算4幾系統(tǒng)中^U亍。雖然在相關 的附圖中示出了邏輯順序,j旦是在某些情況下,可以以不同于此處 的順序執(zhí)行所示出或描述的步驟。圖2是根據本發(fā)明實施例的下行控制信息處理方法的流程圖,如圖2所示,該方法包4舌以下步艱朵(步-驟S202至步-驟S204):步驟S202,在終端支持的栽波單元上設置主物理下行控制信道 和歸屬于主物理下行控制信道的至少一個從物理下行控制信道,其 中,主物理下4亍控制信道的個凄t可以為1;步驟S204,主物理下行控制信道用于承載從物理下行控制信道 的參數信息,參數信息包括至少以下之一從物理下行控制信道的 位置信息、從物理下行控制信道的格式信息;從物理下行控制信道 用于承載終端的所有下行控制信息,從物理下行控制信道用于承載 終端的所有下行控制信息,其中,位置信息可以包括以下之一從 物理下行控制信道所在的載波單元的位置、從物理下行控制信道在 其所在的載波單元內的控制信道單元的起始位置、承載從物理下4亍 控制信道的控制信道單元的數量,優(yōu)選地,上述參數信息還可以包 括乂人物理下行控制信道的個數。在具體實施過程中,主物理下行控制信道與從物理下行控制信 道可以位于同一載波單元上,也可以位于不同的載波單元上,且每 個從物理下行控制信道可以承載一個或多個載波單元的下行控制信 息,其中,主物理下4亍控制信道可以位于一個載波單元上,每個,人 物理下4亍控制信道可以4立于一個或多個載波單元上。通過本發(fā)明實施例提供的技術方案,提供了 LTE-Advanced系 統(tǒng)中下行控制信息的發(fā)送方法,相比于現(xiàn)有技術,能夠兼容 LTE-Advanced與LTE Release-8,才是高了 LTE-Advanced系統(tǒng)的調度 靈活性和吞吐量,減少終端的盲4全測次#:。在物理下行控制信道(PDCCH)中,下行控制信息(Downlink Control Information )的4各式可以分為以下幾種DCI format 0、 DCIformat 1 、 DCI format 1A、 DCI format 1B、 DCI format 1C、 DCI format 1D、 DCI format 2和DCI format 2A;其中,DCI format 0用于指示 物理上4亍共享4言道(Physical uplink shared channel,簡稱為PUSCH ) 的調度;DCI format 1 、 DCI format 1A、 DCI format 1B、 DCI format 1C、 DCI format ID用于指示物理下4亍共享4言道(Physical downlink shared channel,簡稱為PDSCH )碼字調度的不同才莫式;DCI format 2, DCI format 2A用于空分復用不同的才莫式;DCI format 3, DCI format 3 A用于指示物理上4亍4空制4言道(Physical uplink control channel,簡稱為PUCCH )和PUSCH的功率控制指令的不同才莫式。在數據傳輸過程中,業(yè)務數據的傳輸主要有7種傳輸模式,每 種才莫式具有相應的DCI format,用戶i殳備(user叫uipment,簡稱為 UE ) 4妄收的PDCCH才莫式由高層信令半靜態(tài)配置。其中,用于傳輸PDCCH的物理資源以控制信道單元(Control Channel Element,簡稱為CCE)為單位, 一個PDCCH可能占用1 個、2個、4個、8個CCE,其中, 一個CCE的大小是9個資源組 (Resource Element Group,簡稱為REG), 即36個資源單元 (Resource Element,簡稱為RE )。對于1個、2個、4個、8個CCE 的四種PDCCH,采用樹狀的集合(Aggregation),即 一個CCE 的PDCCH可以從任意CCE位置開始;二個CCE的PDCCH從偶 凄t CCE ^f立置開始;四個CCE的PDCCH 乂人四的整凄^f咅的CCE ^f立置 開始;八個CCE的PDCCH從八的整數倍的CCE位置開始。上述每一個等級的集合(Aggregation level)定義一個4叟索空間, 包括公有(common)和終端專有(UE Specific )的搜索空間。整個 搜索空間的CCE數目由每個下行子幀中PCFICH指示的控制區(qū)所占 用的OFDM符號數和PHICH的組數決定,UE在搜索空間內按所處 傳輸才莫式的DCI format對所有的可能的PDCCH碼率進行盲4企測。^殳i殳系纟克的下4亍載;皮單元(component carrier )的個凄t為5個, LTE-Advanced終端的下行接收能力與系統(tǒng)下行帶寬相同。LTE-Advanced終端通過盲4全測,獲得主PDCCH中岸義載的至少 一個從PDCCH的參數信息,該參數信息可以包括從PDCCH的數 量、各從PDCCH的位置信息,其中,該位置信息可以為以下至少 之一從PDCCH所在的載波單元、從PDCCH所在的載波單元內 的CCE位置。LTE-Advanced終端4安該參IK言息的指示^r測乂人PDCCH,檢測 出各從PDCCH后,LTE-Advanced纟冬端4姿照各/人PDCCH所#義載的 控制信息進行后續(xù)的相關操作。實例一圖3a示出了實例一所示的主PDCCH和從PDCCH的指示示意 圖,4口圖3a所示,主PDCCH ^f立于component carrier3上,主PDCCH 對每個下4亍載波單元單獨7R載歸屬于該主PDCCH的多個乂人 PDCCH 的參凄t4言息,在"i亥圖中,component carrier2、 component carrier3和component carrier5上有從PDCCH,且component carrier2、 component carrier3 ,口 component carrier5上的乂人PDCCH 7fc載其各自 所在載波單元的下行控制信息。LTE-Advanced終端通過盲檢測,獲得主PDCCH中承載的各從 PDCCH的參數信息后,LTE-Advanced終端按照該參數信息的指示 才全觀ll component carrier2、 component carrier3和component carrier5 上的乂人PDCCH, 4企測出component carrier2、 component carrier3禾口 component carrier5上的PDCCH后,LTE-Advanced纟冬端才艮才居 component carrier2、 component carrier3 ,口 component carrier5上的乂人 PDCCH所承載的控制信息進行后續(xù)的相關操作。圖3a中虛線才匡表示在該載波單元上沒有乂人PDCCH,即 component carrierl和component carrier4上沒有從PDCCH, 不承載下行控制信息。實例二圖3b示出了實例二所示的主PDCCH和從PDCCH的指示示意 圖,如圖3b所示,主PDCCH位于component carrier3上,主PDCCH 對每個下^亍載波單元單獨指示歸屬于該主PDCCH的多個/人 PDCCH的參凄K言息,在i亥圖中,component carrier3禾口 component carrier5上有從PDCCH,且component carrier3和component carrier5 上的從PDCCH可承載多個載波單元的下行控制信息,例如, component carrier3 上的乂人 PDCCH 厚義載 component carrierl 、 component carrier2 詳口 component carrier3 上的下4亍4空制41"息, component carrier5 上的,人 PDCCH 岸義載 component carrier4 牙口 component carrier5上的下^亍4空制4言息。LTE-Advanced終端通過盲才企測,獲得主PDCCH中承載的各從 PDCCH的參數信息后,LTE-Advanced終端按照該參數信息的指示 才全觀寸component carrier3禾口 component carrier5上的乂人PDCCH,才企測 出 component carrier3 禾口 component carrier5 上的 PDCCH后, LTE-Advanced纟冬端才艮才居component carrier3 ,口 component carrier5上 的從PDCCH所承載的控制信息進行后續(xù)的相關操作。實例三圖3c示出了實例三所示的主PDCCH和從PDCCH的指示示意 圖,如圖3c所示,包括一個主PDCCH和一個從PDCCH,其中, 該主PDCCH 4立于component carrier3上,乂人PDCCH 4立于多個 component carrier上,并 T義載多個component carrier的下4亍4空弗'H言息,即該從PDCCH位于 component carrier3 、 component carrier4和 component carrier5 上,且承載component carrier4和component carrier5上的下行控制信息,主PDCCH承栽該從PDCCH的參數信息。LTE-Advanced終端通過盲才全測,獲得主PDCCH中承載的從 PDCCH的參數信息后,按其指示在相應的載波單元上得到CCE承 載的數據,并按照載波單元序號,將相應載波單元上承載的數據合 并,檢測出從PDCCH后,LTE-Advanced終端根據從PDCCH所承 載的下行控制信息進行后續(xù)的相關操作。通過實例一、實例二和實例三所述的方法,可以增加系統(tǒng)調度 的靈活性,才是高系統(tǒng)的吞吐量,減少盲4企測次數。方法實施例二根據本發(fā)明實施例,4是供一種下行控制信息處理方法。圖4是根據本發(fā)明實施例的下行控制信息處理方法的流程圖, 如圖4所示,該方法包括以下步驟(步驟S402至步驟S404 ):步驟S402,在終端支持的載波單元上i殳置主物理下行控制信道 和歸屬于主物理下行控制信道的至少一個乂人物理下行控制信道其 中,主物理下行控制信道的個數可以為1;步驟S404,主物理下行控制信道用于承載其所在的載波單元的 下行控制信息,從物理下行控制信道用于承載終端所支持的除主物 理下行控制信道所在的載波單元之外的載波單元的下行控制信息。在具體實施過程中,主物理下行控制信道與從物理下行控制信 道可以位于同一載波單元上,也可以位于不同的載波單元上,且每個乂人物理下行控制信道可以承載一個或多個載波單元的下行控制信 息,其中,主物理下^f于控制信道可以位于一個載波單元上,乂人物理 下4亍控制4言道可以4立于一個或多個載波單元上。優(yōu)選地,主物理下行控制信道還可以用于承載從物理下行控制信道的參數信息,參數信息包括至少以下之一從物理下行控制信 道的位置信息、從物理下行控制信道的格式信息,位置信息可以包 括以下之一從物理下行控制信道所在的載波單元的位置、從物理 下行控制信道在其所在的載波單元內的控制信道單元的起始位置、 承載從物理下行控制信道的控制信道單元的數量,優(yōu)選地,上述參 數信息還可以包括從物理下行控制信道的個數。4叚沒系統(tǒng)的下4亍載波單元的個數為5個,LTE-Advanced終端的 下4亍4妻收能力與系統(tǒng)下4亍帶寬相同。LTE-Advanced終端對主PDCCH和乂人PDCCH都進行盲才企測, 獲得主PDCCH中承載的其所在的載波單元上的下行控制信息,以 及從PDCCH中tR栽的該LTE-Advanced鄉(xiāng)冬端其j也載波單元上的下行 控制信息。LTE-Advanced終端通過盲沖全測,獲得主PDCCH中承載的至少 一個從PDCCH的參數信息,該參數信息可以包括從PDCCH的數 量、各從PDCCH的位置信息,其中,該位置信息可以為以下至少 之一從PDCCH所在的載波單元、從PDCCH所在的載波單元內 的CCE位置。LTE-Advanced終端按該參數信息的指示檢測從PDCCH,檢測 出各從PDCCH后,LTE-Advanced終端4安照各乂人PDCCH所 R載的 控制信息進行后續(xù)的相關操作。實例四圖5a示出了實例三所示的主PDCCH和從PDCCH的指示示意 圖,3口圖5a所示,主PDCCH <立于component carrier3上,該主PDCCH 7R載component carrier3的下4亍4空帝H言息,在該圖中,只有component carrier3上有從PDCCH,即主PDCCH和/人PDCCH位于相同的載 波單元上,且component carrier3上的乂人PDCCH可 K載多個載波單 元的下4亍4空制4言息,例々口, component carrier3上的乂人PDCCH 4義載 component carrier2禾口 component carrier4上的下4亍4空命H言息',即i亥乂人 PDCCH 乂t應的component carrier個凄t為2。此時,LTE-Advanced終端可以進行盲沖企測,獲得主PDCCH和 component carrier3上的乂人PDCCH的下4亍4空制信息,并進4亍后續(xù)的 相關操作。優(yōu)選地,主PDCCH還可以承載歸屬于該主PDCCH的多個乂人 PDCCH的參數信息,此時,LTE-Advanced終端通過盲檢測,獲得 主PDCCH中承載的各從PDCCH的參數信息后,LTE-Advanced終 端才安照該參lt信息的指示4企測component carrier3上的從PDCCH, 4全測出component carrier3上的PDCCH后,LTE-Advanced纟冬端才艮 據component carrier3上的從PDCCH所承載的控制信息進行后續(xù)的 相關操作。實例五圖5b示出了實例四所示的主PDCCH和從PDCCH的指示示意 圖,嗩口圖5b所示,主PDCCH 4立于component carrier3上,該主PDCCH 厚義載component carrier3的下4亍4空韋'H言息,在該圖中,只有component carrier4上有從PDCCH,即主PDCCH和從PDCCH位于不同的載單元的下4亍4空制4言息,例如,component carrier3上的乂人PDCCH渾義 載component carrier 1 、 component carrier4禾口 component carrier5上的 下4亍4空制4言息,即該乂人PDCCH 乂于應的component carrier個凄t為3 。此時,LTE匿Advanced終端可以進行盲斗企測,獲得主PDCCH和 component carrier4上的乂人PDCCH的下4亍4空制4言息,并進4亍后續(xù)的 相關操作。優(yōu)選地,主PDCCH還可以承載歸屬于該主PDCCH的多個從 PDCCH的參數信息,此時,LTE-Advanced終端通過盲檢測,獲得 主PDCCH中承載的各從PDCCH的參數信息后,LTE-Advanced終 端才安照該參凄t信息的指示^r測component carrier4上的從PDCCH, 才企測出component carrier4上的PDCCH后,LTE-Advanced纟冬端才艮 據component carrier4上的從PDCCH所承載的控制信息進行后續(xù)的 相關操作。實例六圖5c示出了實例五所示的主PDCCH和從PDCCH的指示示意 圖,i口圖5c所示,主PDCCH <立于component carrier3上,該主PDCCH 7"R載component carrier3 的下^亍4空弗'H言息,在該圖中,component carrier4和component carrier5上有,人PDCCH,即主PDCCH和乂人 PDCCH 4立于不同的載》皮單元上,且component carrier4禾口 component carrier5上的從PDCCH可承載多個載波單元的下行控制信息,例如, component carrier4禾口 component carrier5 上的乂人PDCCH者卩;fc載 component carrier 1 、 component carrier2 、 component carrier4 和 component carrier5上的下4亍控制信息,即每個乂人PDCCH對應的 component carrier個數為4。此時,LTE-Advanced終端可以進4亍盲沖企測,獲得主PDCCH、 component carrier4 上的乂人 PDCCH 、 component carrier5 上的乂人 PDCCH的下行控制信息,并進行后續(xù)的相關操作。優(yōu)選地,主PDCCH還可以承載歸屬于該主PDCCH的多個從 PDCCH的參凄丈信息,此時,LTE-Advanced終端通過盲氺企測,獲得 主PDCCH中承載的各從PDCCH的參數信息后,LTE-Advanced終 端4安照i亥參凄K言息的才旨示才企測 component carrier4 禾口 component carrier5上的,人PDCCH,斗企觀'J出component carrier4詳口 component carrier5上的PDCCH后,LTE-Advanced終端分另ll才艮據component carrier4禾口 component carrier5上的乂人PDCCH戶斤7fc載的4空帝H言息進 行后續(xù)的相關操作。實例七圖5d示出了實例六所示的主PDCCH和從PDCCH的指示示意 圖,如圖5d所示,在m子幀主PDCCH指示的PDSCH中承載著上 層信令,該上層信令指示從PDCCH的位置和一各式等信息。從第 (m+n )個子巾貞開始,LTE-Advanced終端按m子幀上層信令的配置 對從PDCCH進行檢測并按其承載的控制信息進行相關操作,直至 新的信令配置為止,其中,m, n取值為非負整數。LTE-Advanced終端4艮據主PDCCH所在的載波單元上的控制 信息進行后續(xù)的相關操作,在高層信令由載波單元的PDSCH承載 時,LTE-Advanced終端根據該高層信令指示的栽波單元和格式檢測 從PDCCH,檢測出從PDCCH后,LTE-Advanced終端根據component carrier4禾口 component carrier5上的乂人PDCCH戶斤岸義載的4空命H言息進 行后續(xù)的相關操作。如上所述,借助于本發(fā)明提供的下行控制信息處理方法,提供LTE-Advanced系統(tǒng)中下行控制信息的發(fā)送方法,相比于現(xiàn)有技術, 能夠兼容LTE-Advanced與LTE Release-8, 4是高了 LTE-Advanced系統(tǒng)的調度靈活性和吞吐量,減少終端的盲檢測次數。以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例而已,并不用于限制本發(fā)明, 對于本領域的沖支術人員來i兌,本發(fā)明可以有各種更改和變4匕。凡在 本發(fā)明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等, 均應包含在本發(fā)明的保護范圍之內。
權利要求
1.一種下行控制信息處理方法,其特征在于,包括在終端支持的載波單元上設置主物理下行控制信道和歸屬于所述主物理下行控制信道的至少一個從物理下行控制信道;其中,所述主物理下行控制信道用于承載所述從物理下行控制信道的參數信息,所述參數信息包括至少以下之一從物理下行控制信道的位置信息、從物理下行控制信道的格式信息;所述從物理下行控制信道用于承載終端的所有下行控制信息。
2. 根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述主物理下行控 制信道與所述從物理下行控制信道位于同 一 載波單元上。
3. 根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述主物理下行控 制信道與所述從物理下行控制信道位于不同的載波單元上。
4. 根據權利要求1所述的方法,其特征在于,每個從物理下行控 制信道承載一個或多個載波單元的下行控制信息。
5. 根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述主物理下行控 制信道位于一個載波單元上。
6. 根據權利要求1所述的方法,其特征在于,每個從物理下行控 制信道位于一個或多個載波單元上。
7. 根據權利要求1至6中任一項所述的方法,其特征在于,所述 主物理下行控制信道的個凄t為1。
8. 根據權利要求1至6中任一項所述的方法,其特征在于,所述 位置信息包括至少以下之一從物理下行控制信道所在的載波 單元的位置、,人物理下^亍控制信道在其所在的載波單元內的控 制信道單元的起始位置、承載從物理下行控制信道的控制信道單元的lt量。
9. 一種下行控制信息處理方法,其特征在于,包括在終端支持的載波單元上設置主物理下行控制信道和歸 屬于所述主物理下4亍控制信道的至少 一 個^人物理下行控制信道;其中,所述主物理下行控制信道用于承載其所在的載波單 元的下行控制信息,所述從物理下行控制信道用于承載終端所 支持的除所述主物理下行控制信道所在的載波單元之外的載 波單元的下行控制信息。
10. 根據權利要求9所述的方法,其特征在于,所述主物理下行控 制信道與所述從物理下^于控制信道位于同 一載波單元上。
11. 才艮據權利要求9所述的方法,其特4i在于,所述主物理下行控 制信道與所述乂人物理下行控制信道位于不同的載波單元上。
12. 根據權利要求9所述的方法,其特征在于,每個從物理下行控 制信道承載 一 個或多個載波單元的下行控制信息。
13 根據權利要求9所述的方法,其特征在于,所述主物理下行控 制信道位于一個載波單元上。
14. 根據權利要求9所述的方法,其特征在于,每個從物理下行控 制信道位于一個或多個載波單元上。
15. 根據權利要求9所述的方法,其特征在于,所述主物理下行控制信道的個數為1。
16. 根據權利要求9所述的方法,其特征在于,從物理下行控制信 道的參數信息由高層信令控制,所述參數信息包括至少以下之 一從物理下行控制信道的位置信息、從物理下4于控制信道的 格式信息。
17. 根據權利要求9所述的方法,其特征在于,還包括所述主物理下行控制信道用于承載所述從物理下行控制 信道的參數信息,所述參數信息包括至少以下之一從物理下 行控制信道的位置信息、從物理下行控制信道的格式信息。
18. 根據權利要求16或17所述的方法,其特征在于,所述位置信 息包括至少以下之一從物理下行控制信道所在的載波單元的 位置、從物理下行控制信道在其所在的載波單元內的控制信道 單元的起始位置、承載從物理下行控制信道的控制信道單元的數量。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種下行控制信息處理方法,該方法包括在終端支持的載波單元上設置主物理下行控制信道和歸屬于主物理下行控制信道的至少一個從物理下行控制信道;其中,主物理下行控制信道用于承載從物理下行控制信道的參數信息,參數信息包括至少以下之一從物理下行控制信道的位置信息、從物理下行控制信道的格式信息;從物理下行控制信道用于承載終端的所有下行控制信息。通過本發(fā)明,提供了LTE-Advanced系統(tǒng)中下行控制信息的發(fā)送方法,相比于現(xiàn)有技術,能夠兼容LTE-Advanced與LTE Release-8,提高了LTE-Advanced系統(tǒng)的調度靈活性和吞吐量,減少終端的盲檢測次數。
文檔編號H04B7/005GK101404526SQ20081017550
公開日2009年4月8日 申請日期2008年11月3日 優(yōu)先權日2008年11月3日
發(fā)明者博 戴, 李衛(wèi)軍, 羅宇民, 郁光輝 申請人:中興通訊股份有限公司