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东南大学王霄峻获国家专利权

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龙图腾网获悉东南大学申请的专利一种基于Polar译码度量选择的第三方快速PDCCH盲检方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116961838B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-21发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202311029241.4,技术领域涉及:H04L1/00;该发明授权一种基于Polar译码度量选择的第三方快速PDCCH盲检方法是由王霄峻;牛泽原;马晓静;陈晓曙;夏灵均;许睿哲;刘鑫;魏诗雨设计研发完成,并于2023-08-16向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于Polar译码度量选择的第三方快速PDCCH盲检方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于Polar译码度量选择的第三方快速PDCCH盲检方法,步骤一:使用基于信道质量反馈的重排序盲检算法选取PDCCH候选空间;步骤二:在第三方PDCCH盲检过程中计算候选的Polar译码路径度量DM,根据DM选择结果来排除无效候选并确定有效候选DCI格式;步骤三:对有效候选依次进行C‑RNTI有效性验证、DCI内容解析与TBS数据长度匹配等工作确定唯一有效的DCI,实现目标身份识别与时频资源信息获取。使用本发明提供的方法,相比于传统的PDCCH盲检方法,能够同时减小PDCCH盲检次数和DCI候选长度数量,在保证目标捕获率的前提下显著提高第三方盲检效率。

本发明授权一种基于Polar译码度量选择的第三方快速PDCCH盲检方法在权利要求书中公布了:1.一种基于Polar译码度量选择的第三方快速PDCCH盲检方法,其特征在于,包括以下具体步骤: 步骤1、第三方设备通过侦听解码获得当前小区配置信息;根据信道质量与调制与编码策略MCS,对基站侧物理下行控制信道PDCCH可采用的各聚合等级进行可能性排序,并按此顺序选取对应聚合等级的PDCCH候选进行盲检;其中第三方选取的用户专用搜索空间的PDCCH候选数量为其中i的取值范围从1到nAL,nAL为聚合等级数量,在5G规定用户专用搜索空间USS中有5种不同聚合等级;ALi为第i个PDCCH聚合等级,取值范围为[1,2,4,8,16];为当前控制资源集CORESET中包含的控制信道粒子CCE总数;PDCCH候选CCE起始位置索引为AL的整数倍; 步骤2、对同一聚合等级的PDCCH候选进行盲检,在串行抵消SC译码过程中计算各候选基于下行链路控制信息DCI长度的极化Polar译码路径度量DM,记作其中,N为Polar译码母码长度;K为当前盲检的DCI长度;是译码序列第i位信息比特的译码值;是译码序列第i位比特的LLR,其中表示第1至N位的接收比特序列;表示第1至i位的译码序列;ui指示译码序列第i位比特; 步骤3、对各候选在DCI候选译码长度Ki与用于无效候选剔除的译码长度K'下计算得到的DM进行排序,其中1≤i≤Y;Y为第三方获得的DCI候选长度数量,无效候选剔除译码长度K'大于所有DCI候选译码长度Ki,与Ki进行有效区分; 步骤4、根据DM排序结果进行PDCCH候选有效性的选择;对于在K'获得最小DM值的PDCCH候选进行排除;对于在Ki获得最小DM值的PDCCH候选则选择Ki作为该候选的有效DCI长度; 步骤5、基于步骤4的选择结果,对有效PDCCH候选进行循环冗余校验CRC获得当前小区无线网络临时标识符C-RNTI候选;根据C-RNTI有效性验证判断该PDCCH候选有效性:在对应的高层参数配置条件下,验证当前C-RNTI候选值是否满足其与当前PDCCH候选CCE位置索引的关系; 步骤6、对通过步骤5中C-RNTI有效性验证的PDCCH候选进行DCI内容解析,根据通用的DCI合法格式对当前DCI候选进行解析,并判断DCI候选内容合法性; 步骤7、对步骤6中的合法候选进行物理下行共享信道PDSCH传输块大小TBS数据长度匹配,确定唯一有效DCI,实现目标识别; PDCCH候选选取的具体过程如下: 步骤1.1、第三方设备获取目标小区部分带宽BWP配置及其对应的CORESET与搜索空间SS配置参数,确定PDCCH信号的检测时机与时频范围; 步骤1.2、对于与控制资源集p关联的搜索空间s,在时隙上,聚合等级为L的PDCCH候选其第i个CCE位置索引的计算公式为 其中,表示PDCCH频域起始位置;在公共搜索空间CSS中,即对于所有用户设备UE,起始位置相同;在USS中,mod表示取模运算,且固定有以下取值规定:Yp,-1=nRNTI≠0,D=65537,当pmod3的值为0,1,2时,与p相关的参数Ap分别为39827,39829,39839;规定nRNTI取值为C-RNTI;nCI为载波指示,值由高层参数指示;为PDCCH候选的地址,取值为0,…,其中表示在搜索空间s,聚合等级L下的PDCCH候选最大数量;NCCE,p表示CORESETp中CCE的数量;i的取值范围为0,…,L-1,分别表示组成PDCCH的第1到L个CCE; UE在常规盲检过程中将自身C-RNTI值代入公式1中计算出更准确的候选PDCCHCCE位置,降低盲检复杂度; 遍历所有PDCCH搜索空间;利用PDCCH候选CCE起始位置索引必为聚合等级整数倍的信息,在整个CORESET频域范围内选取索引为AL整数倍的CCE作为当前盲检的PDCCH候选的起始CCE;且要求候选的所有组成CCE均在CORESET频域资源范围内;在USS中,同一个CORESET内PDCCH候选数量为 其中,nAL为聚合等级数量,在USS中固定为5;为当前CORESET中包含的CCE总数; 步骤1.3、基站根据终端上传的CQI信道质量指示和设备能力,结合当前MCS规定,为不同格式与长度的DCI选取合适的聚合等级,同时也对应了信号使用的信道编码与速率匹配方案;因此接收端可根据当前信道质量与MCS规定对基站侧使用的PDCCH聚合等级进行可能性排序,并按此顺序优先盲检可能性最大的聚合等级对应的PDCCH候选; 步骤1.4、对不同聚合等级的PDCCH分开进行盲检; 步骤7具体包括以下步骤: 步骤7.1、确定PDSCH调制阶数Qm、目标码率R、冗余版本RV; 读取DCI中大小为5比特的Modulationandcodingscheme字段,得到IMCS;对于使用C-RNTI加扰的DCI,根据高层PDSCH-Config或SPS-Config参数配置情况使用IMCS分别查协议,获得调制阶数Qm、目标码率R;读取DCI中2比特的Redundancyversion字段,得到冗余版本RV; 步骤7.2、确定时隙RB数NRE; 根据物理资源块PRB中的RB数以及分配给PDSCH的PRB数确定分配给PDSCH的总资源粒子RE数;通过公式8,公式9确定: NRE=min156,N'RE*nPRB9 其中,N'RE为每个PRB内分配给UE的RE数;为频域上一个PRB的子载波数为一个时隙中分配给PDSCH的OFDM符号数;为一个PRB中解调参考信号DMRS占用的RE数;由高层参数PUSCH-ServingCellConfig::xOverhead指示;nPRB为分配给UE的PRB数量;NRE即为分配给UE的总RE数; 步骤7.3、获得信息比特中间数Ninfo; Ninfo=NRE*R*Qm*v10 步骤7.4、量化Ninfo,确定TBS即传输块大小; 当Ninfo≤3824,信息比特量化中间数N′info为 其中,否则 其中,得到量化中间数后即可按通用流程查表或继续计算得到TBS。

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