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下行控制信息(DCI)格式及搜索空间详解

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发布时间: 2025-08-27 01:52:12 阅读量: 7 订阅数: 17
# 下行控制信息(DCI)格式及搜索空间详解 ## 1. DCI 各字段及格式介绍 ### 1.1 部分通用字段 - **CSI 请求**:该字段(0、1、2、3、4、5 或 6 位)用于请求传输 CSI 报告。 - **码块组(CBG)传输信息**:此信息(0、2、4、6 或 8 位)指示用于重传的码块组。 - **PT - RS - DM - RS 关联**:该字段(0 或 2 位)用于指示 DM - RS 和 PT - RS 端口之间的关联。 - **beta 偏移指示符**:在为 DCI 格式 0_1 配置动态 beta 偏移信令的情况下,此信息(0 或 2 位)用于控制 PUSCH 上 UCI 所使用的资源量。 - **DM - RS 序列初始化**:该信息(0 或 1 位)用于在 DM - RS 序列的两个预配置初始化值之间进行选择。若启用变换预编码器,则为 0 位;否则为 1 位。 - **上行链路/SUL 指示符**:对于未在小区中配置 SUL 的 UE,或者在小区中配置了 SUL 但仅将小区中的物理上行控制信道(PUCCH)载波配置用于 PUSCH 传输的 UE,该指示符为 0 位;否则,对于在小区中配置了 SUL 的 UE 为 0 位。 ### 1.2 DCI 格式 1_0 |字段|说明| | ---- | ---- | |DCI 格式标识符(1 位)|该位值始终设为 1,表示下行 DCI 格式| |频域资源分配|指示 UE 接收 PDSCH 的一个分量载波上的资源块。字段大小取决于带宽部分的大小和资源分配类型,位数为 $\log_2\left(\frac{N_{DL,BWP}^{RB}(N_{DL,BWP}^{RB} + 1)}{2}\right)$,$N_{DL,BWP}^{RB}$ 的解释取决于监测 DCI 格式 1_0 的搜索空间| |时域资源分配(4 位)|指示时域中的资源分配。当 UE 由 DCI 调度接收 PDSCH 时,该字段提供高层配置表 pdsch - symbolAllocation 的行索引,该行定义了时隙偏移 K0、起始和长度指示符 SLIV 以及 PDSCH 接收的映射类型| |VRB - to - PRB 映射(1 位)|仅在资源分配类型 1 时存在,指示应使用交织或非交织的 VRB - to - PRB 映射| |调制和编码方案(5 位)|为 UE 提供有关调制方案、码率和传输块大小(TBS)的信息| |新数据指示符(1 位)|用于清除 UE 软缓冲器以进行初始传输| |冗余版本(2 位)|确定参数 rvid(取值为 0、1、2、3)的值,用于指示 HARQ 重传中发送的冗余信息| |HARQ 进程号(4 位)|通知设备用于软合并的 HARQ 进程| |下行分配索引(2 位)|仅在使用动态 HARQ 码本时存在| |调度 PUCCH 的 TPC 命令(2 位)|用于调整 PUCCH 传输功率| |PUCCH 资源指示符(3 位)|用于从一组配置资源中选择 PUCCH 资源| | PDSCH - to - HARQ 反馈定时指示符(3 位)|提供有关 HARQ 确认应相对于 PDSCH 传输何时发送的信息| ### 1.3 DCI 格式 1_1 |字段|说明| | ---- | ---- | |DCI 格式标识符(1 位)|值始终设为 1,表示下行 DCI 格式| |载波指示符(0 或 3 位)|若配置了跨载波调度,则该字段存在,用于指示 DCI 对应的分量载波| |带宽部分指示符(0、1 或 2 位)|位数由高层配置的下行 BWP 数量 $n_{BWP,RRC}$ 确定,排除初始下行带宽部分。大小为 $\log_2(n_{BWP})$ 位,$n_{BWP}$ 根据 $n_{BWP,RRC}$ 的值有所不同| |频域资源分配|指示设备应接收 PDSCH 的一个分量载波上的资源块。位数可变,取决于资源分配类型| |时域资源分配(0、1、2、3 或 4 位)|大小为 $\log_2(I)$ 位,I 是高层参数 pdsch - TimeDomainAllocationList 中的条目数。当 UE 由 DCI 调度接收 PDSCH 时,该字段提供高层配置表 pdsch - symbolAllocation 的行索引| |VRB - to - PRB 映射(0 或 1 位)|仅在资源分配类型 1 时存在,指示应使用交织或非交织的 VRB - to - PRB 映射| |PRB 捆绑大小指示符(0 或 1 位)|用于指示 PDSCH 捆绑大小。若 RRC 参数 prb - BundlingType 未配置或设置为“静态”,则为 0 位;若设置为“动态”,则为 1 位| |速率匹配指示符(0、1 或 2 位)|位数根据 RRC 参数 rateMatchPatternGroup1 和 rateMatchPatternGroup2 确定| |调制和编码方案(TB 1)(5 位)|为 UE 提供与第一个传输块相关的调制方案、码率和 TBS 信息| |新数据指示符(TB 1)(1 位)|用于清除 UE 软缓冲器以进行与第一个传输块相关的初始传输| |冗余版本(TB 1)(2 位)|确定用于指示与第一个传输块相关的 HARQ 重传中发送的冗余信息的参数值| |调制和编码方案(TB 2)(5 位)|为 UE 提供与第二个传输块相关的调制方案、码率和 TBS 信息(仅在 DCI 格式 1_1 支持超过四层空间复用的情况下存在)| |新数据指示符(TB 2)(1 位)|用于清除 UE 软缓冲器以进行与第二个传输块相关的初始传输| |冗余版本(TB 2)(2 位)|确定用于指示与第二个传输块相关的 HARQ 重传中发送的冗余信息的参数值| |HARQ 进程号(4 位)|通知设备用于软合并的 HARQ 进程| |下行分配索引(0、2 或 4 位)|位数根据下行配置的服务小区数量和 RRC 参数 pdsch - HARQ - ACK - Codebook 的值确定| |调度 PUCCH 的 TPC 命令(2 位)|用于调整 PUCCH 传输功率| |PUCCH 资源指示符(2 位)|用于从一组配置资源中选择 PUCCH 资源| | PDSCH - to - HARQ 反馈定时指示符(3 位)|提供有关 HARQ 确认应相对于 PDSCH 传输何时发送的信息| |天线端口和层数(4、5 或 6 位)|天线端口根据 DM - RS 端口的顺序确定。若 UE 同时配置了 dmrs - DownlinkForPDSCH - MappingTypeA 和 dmrs - DownlinkForPDSCH - MappingTypeB,该字段大小为 $\max(x_A, x_B)$| |传输配置指示(0 或 3 位)|若 RRC 参数 tci - PresentInDCI 未启用,则该字段大小为 0 位;否则为 3 位| |SRS 请求(2 或 3 位)|用于请求在上行链路中传输探测参考信号。对于未在小区中配置 SUL 的 UE,使用 2 位;对于在小区中配置了 SUL 的 UE,使用 3 位| |CBG 传输信息(0、2、4、6 或 8 位)|若配置了 CBG 重传,该字段指示重传的码块组| |CBG 清除信息(0 或 1 位)|若配置了 CBG 重传,该字段内容指示软缓冲器清除,由 RRC 参数 codeBlockGroupFlushIndicator 确定| |DM - RS 序列初始化(1 位)|用于在 DM - RS 序列的两个预配置初始化值之间进行选择。若启用变换预编码器,则为 0 位;否则为 1 位| ### 1.4 DCI 格式 2_0 DCI 格式 2_0 用于通知 UE 时隙格式。SFI 使用常规 PDCCH 结构和 SFI - RNTI 进行传输,SFI - RNTI 对于一组 UE 是公共的。为协助设备进行盲解码,设备配置了最多两个 PDCCH 候选的信息,SFI 可在这些候选上传输。DCI 格式 2_0 用 SFI - RNTI 加扰 CRC 后携带时隙格式指示符 1、时隙格式指示符 2 等,其大小可由高层配置,最大为 128 位。 ### 1.5 DCI 格式 2_1 DCI 格式 2_1 用于向设备发送预emption 指示。它使用常规 PDCCH 结构,使用 INT - RNTI 传输,INT - RNTI 可被多个设备共用。DCI 格式 2_1 用 INT - RNTI 加扰 CRC 后携带预emption 指示 1、预emption 指示 2 等,其大小可由高层配置,最大为 126 位,每个预emption 指示为 14 位。 ### 1.6 DCI 格式 2_2 DCI 格式 2_
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郑天昊

首席网络架构师
拥有超过15年的工作经验。曾就职于某大厂,主导AWS云服务的网络架构设计和优化工作,后在一家创业公司担任首席网络架构师,负责构建公司的整体网络架构和技术规划。
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