CN111642001B - 信道或信号的发送方法及装置、存储介质 - Google Patents

信道或信号的发送方法及装置、存储介质 Download PDF

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Abstract

本公开提供了一种信道或信号的发送方法及装置、存储介质,其中,所述方法包括:调度在第一载波或第一载波组上发送的第一传输,与调度在第二载波或第二载波组上发送的第二传输,第一传输和第二传输的传输时间重叠,那么如果第一载波或第一载波组传输方向配置指示第一传输的传输时间内能够发送上行传输,终端发送第一传输,取消发送或降功率发送第二传输;和/或如果第一载波或第一载波组传输方向配置没有指示第一传输的传输时间能够发送上行传输,则终端采取以下方式至少之一:发送第一传输,取消发送或降功发送第二传输;发送第二传输,取消发送或降功率发送第一传输;自行确定发送第一传输还是第二传输等。

Description

信道或信号的发送方法及装置、存储介质
技术领域
本公开涉及通信领域,具体而言,涉及一种信道或信号的发送方法及装置、存储介质。
背景技术
为了支持长期演进(Long-Term Evolution,简称为LTE)与新无线(New Radio,简称为NR)共存,会采用双链接(Dual Connection,简称为DC)方式,具体包含LTE为主载波组(Master Cell Group,简称为MCG)、NR为辅载波组(Secondary Cell Group,简称为SCG)的EN-DC和NR为MCG、LTE为SCG的NE-DC,其中,E代表E-UTRA,即4G无线接入网,N代表NR,即5G新无线;NG代表下一代核心网,即5G核心网,EN-DC指的是4G无线接入网与5GNR的双链接,NE-DC指的是5G核心网下的4G无线接入网与5GNR的双链接,另外,NR系统中也支持NN-DC,即MCG为NR,SCG也为NR。
NR R15中,讨论了载波聚合(Carrier Aggregation,简称为CA)场景下各种上行传输信道或信号的优先级,当UE需要发送多个时域资源完全或部分重叠的上行传输信道或信号时,如果UE总的上行发送功率不能满足所有上行传输信道或信号的需求,那么UE需要根据优先级排序,确定把有限的上行发送功率优先分配给优先级高的上行传输信道或信号。NR R15中给出的优先级排序规则如下:
在一个载波组CG(MCG或SCG)内,有如下优先级排序:
PRACH on primary cell>PUCCH with HARQ-ACK/SR=PUSCH with HARQ-ACK>PUCCH with CSI=PUSCHwith CSI>PUSCH without UCI>A-SRS>P-/SP-SRS=PRACH onsecondary cell;
对于同一种上行传输信道或信号,在一个CG(MCG或SCG)内,在primary cell上发送时的优先级>在secondary cell发送时的优先级;
对于同一种上行传输信道或信号,在MCG的primary cell上发送时的优先级>在SCG的primary cell上发送时的优先级。
基于以上优先级规则,UE会来决策上行功率在多个上行传输信道或信号之间的分配。
对于EN-DC、NE-DC、NN-DC还是CA,当多个载波有下行或上行传输需求时,如果这些传输的发送时间全部或部分重叠,对于上行传输来说,可能受限于终端的发射功率,无法保证重叠的多个上行传输都按照需求功率来发送;对于下行传输来说,考虑到多个传输之间的干扰,可能无法保证终端良好地解调重叠的多个下行传输。
针对相关技术中,当下行或上行无法保证发送多个时域资源重叠的传输时,如何传输多个传输信道或信号等问题,尚未提出有效的技术方案。
发明内容
本公开实施例提供了一种信道或信号的发送方法及装置、存储介质,以至少解决相关技术中当下行或上行无法保证发送多个时域资源重叠的传输时,如何传输多个传输信道或信号等问题。
根据本公开的一个实施例,提供了一种信道或信号的发送方法,包括:调度在第一载波或第一载波组上发送的第一传输,与调度在第二载波或第二载波组上发送的第二传输,所述第一传输和所述第二传输的传输时间重叠,那么如果第一载波或第一载波组传输方向配置指示所述第一传输的传输时间内能够发送上行传输,则终端发送所述第一传输,取消发送或降功率发送第二传输;和/或如果第一载波或第一载波组传输方向配置没有指示所述第一传输的传输时间能够发送上行传输,则终端采取以下方式至少之一:发送所述第一传输,取消发送或降功发送所述第二传输;发送所述第二传输,取消发送或降功率发送所述第一传输;自行确定发送第一传输还是第二传输;根据基站配置的高层信令1,决定发送第一传输还是第二传输;根据第一传输和第二传输类型,以及基站配置的规则1,决定发送第一传输还是第二传输。
根据本发明的另一个实施例,还提供了一种信道或信号的发送装置,应用于终端,包括:确定模块,用于调度在第一载波或第一载波组上发送的第一传输,与调度在第二载波或第二载波组上发送的第二传输,所述第一传输和所述第二传输的传输时间重叠,那么如果第一载波或第一载波组传输方向配置指示所述第一传输的传输时间内能够发送上行传输,则终端发送所述第一传输,取消发送或降功率发送第二传输;和/或如果第一载波或第一载波组传输方向配置没有指示所述第一传输的传输时间能够发送上行传输,则终端采取以下方式至少之一:发送所述第一传输,取消发送或降功发送所述第二传输;发送所述第二传输,取消发送或降功率发送所述第一传输;自行确定发送第一传输还是第二传输;根据基站配置的高层信令1,决定发送第一传输还是第二传输;根据第一传输和第二传输类型,以及基站配置的规则1,决定发送第一传输还是第二传输。
根据本公开的另一个实施例,还提供了一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行以上任一项所述的信道或信号的发送方法。
通过本公开,调度在第一载波或第一载波组上发送的第一传输,与调度在第二载波或第二载波组上发送的第二传输,所述第一传输和所述第二传输的传输时间重叠,那么如果第一载波或第一载波组传输方向配置指示所述第一传输的传输时间内能够发送上行传输,则终端发送所述第一传输,取消发送或降功率发送第二传输;和/或如果第一载波或第一载波组传输方向配置没有指示所述第一传输的传输时间能够发送上行传输,则终端采取以下方式至少之一:发送所述第一传输,取消发送或降功发送所述第二传输;发送所述第二传输,取消发送或降功率发送所述第一传输;自行确定发送第一传输还是第二传输;根据基站配置的高层信令1,决定发送第一传输还是第二传输;根据第一传输和第二传输类型,以及基站配置的规则1,决定发送第一传输还是第二传输,采用上述技术方案,解决了相关技术中,当下行或上行无法保证发送多个时域资源重叠的传输时,如何传输多个传输信道或信号等问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本公开的进一步理解,构成本申请的一部分,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。在附图中:
图1为根据本公开实施例的信道或信号的发送方法的流程图;
图2是根据本公开实施例的信道或信号的发送装置的结构框图;
图3为根据本公开优选实施例4、5的2个CG的优先级时域pattern示意图;
图4为根据本公开优选实施例4、5的上行功率门限pattern示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本公开。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本公开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。
本公开实施例主要针对EN-DC、NE-DC或NN-DC还是CA,需要以什么方法来确定多个传输之间的优先级,从而优先保证某些传输,实现Single Tx,或者让另一些传输降低功率发送的角度出发。
实施例1
本公开实施例提供了一种信道或信号的发送方法,图1为根据本公开实施例的信道或信号的发送方法的流程图,如图1所示,包括:
步骤S102,调度在第一载波或第一载波组上发送的第一传输,与调度在第二载波或第二载波组上发送的第二传输,所述第一传输和所述第二传输的传输时间重叠,那么如果第一载波或第一载波组传输方向配置指示所述第一传输的传输时间内能够发送上行传输,则终端发送所述第一传输,取消发送或降功率发送第二传输;和/或如果第一载波或第一载波组传输方向配置没有指示所述第一传输的传输时间能够发送上行传输,则终端采取以下方式至少之一:1)发送所述第一传输,取消发送或降功发送所述第二传输;2)发送所述第二传输,取消发送或降功率发送所述第一传输;3)自行确定发送第一传输还是第二传输;4)根据基站配置的高层信令1,决定发送第一传输还是第二传输;5)根据第一传输和第二传输类型,以及基站配置的规则1,决定发送第一传输还是第二传输。
通过本发明,调度在第一载波或第一载波组上发送的第一传输,与调度在第二载波或第二载波组上发送的第二传输,所述第一传输和所述第二传输的传输时间重叠,那么如果第一载波或第一载波组传输方向配置指示所述第一传输的传输时间内能够发送上行传输,则终端发送所述第一传输,取消发送或降功率发送第二传输;和/或如果第一载波或第一载波组传输方向配置没有指示所述第一传输的传输时间能够发送上行传输,则终端采取以下方式至少之一:1)发送所述第一传输,取消发送或降功发送所述第二传输;2)发送所述第二传输,取消发送或降功率发送所述第一传输;3)自行确定发送第一传输还是第二传输;4)根据基站配置的高层信令1,决定发送第一传输还是第二传输;5)根据第一传输和第二传输类型,以及基站配置的规则1,决定发送第一传输还是第二传输,采用上述技术方案,解决了相关技术中,当下行或上行无法保证发送多个时域资源重叠的传输时,如何确定多个传输信道或信号的优先级等问题。
在本发明实施例中,所述方法还包括:所述高层信令1,基站指示终端以下至少之一:发送第一传输,取消发送第二传输;发送第二传输,取消第一传输;发送第一传输,降低功率发送第二传输;发送第二传输,降低功率发送第一传输。
在本发明实施例中,所述方法还包括:
所述规则1,指基站配置给终端第一传输为传输类型1,第二传输为传输类型2时,终端采用以下至少之一:
发送第一传输,取消发送第二传输;
发送第二传输,取消第一传输;
发送第一传输,降低功率发送第二传输;
发送第二传输,降低功率发送第一传输。
在本发明实施例中,所述方法还包括:
所述传输类型,包括以下至少之一:物理上行控制信道PUCCH、物理上行共享信道PUSCH、复用指定上行控制信息UCI的PUSCH、没有复用UCI的PUSCH、包含指定UCI的PUCCH、物理随机接入信道PRACH、探测参考信号SRS、解调参考信号DMRS、URLLC PUCCH、URLLC PUSCH、URLLC PRACH、URLLC SRS、URLLC DMRS、eMBB PUCCH、eMBB PUSCH、eMBB PRACH、eMBB SRS、eMBB DMRS。
在本发明实施例中,所述第一载波或第一载波组为长期演进LTE载波或长期演进LTE载波组,所述第二载波或载波组为新无线技术NR载波或新无线技术NR载波组。
在本发明实施例中,所述方法还包括:
终端根据以下信息至少之一确定传输信道或信号的优先级:
传输信道或信号的传输时间;载波组CG的传输方向配置;传输信道或信号所在CG为主载波组MCG还是辅载波组SCG;传输信道或信号所在CG为长期演进LTE还是新无线NR;终端能力类型;传输优先级的时域图样;上行功率门限的时域图样;传输信道或信号的传输类型;终端实现方式;基站配置的判决规则。
在本发明实施例中,所述方法还包括以下至少之一:
所述终端发送优先级高的上行传输或接收优先级高的下行传输;
所述终端取消发送优先级低的上行传输或降低功率发送;
所述终端取消接收优先级低的下行传输或所述终端只在部分传输的时频资源上接收。
在本发明实施例中,所述方法还包括:
对于支持能力类型1的终端,所述终端默认基站调度在CG1上发送的上行传输信道或信号,所述上行传输信道或信号的传输时间是CG1传输方向配置为上行的时间单元的子集。
在本发明实施例中,所述方法还包括:
对于支持能力类型1的终端,所述终端默认基站调度在CG1上接收的下行传输信道或信号,所述下行传输信道或信号传输时间是CG1传输方向配置为下行的时间单元的子集,其中,时间单元可以指:无线帧、子帧、时隙、迷你子帧、迷你时隙、OFDM符号的至少之一。
在本发明实施例中,所述方法还包括:
对于支持能力类型2的终端,所述终端默认基站调度在CG1上发送的上行传输信道或信号,所述上行传输信道或信号的传输时间是任意时间单元。
在本发明实施例中,所述方法还包括:
对于支持能力类型2的终端,所述终端默认基站调度在CG1上接收的下行传输信道或信号,所述下行传输信道或信号传输时间是任意时间单元。
在本发明实施例中,所述方法还包括以下至少之一:
所述能力类型1的终端能够不支持动态功率分配;
所述能力类型2的终端能够支持动态功率分配或不支持动态功率分配。
在本发明实施例中,所述方法还包括:
所述终端接收基站通过高层信令,且以半静态配置的传输优先级的时域图样,所述传输优先级的时域图样,用于指示若干个连续或非连续时间单元上多个CG之间的优先级高低排序;
所述终端根据接收到的传输优先级的时域图样,获取一个或多个时间单元上的CG优先级高低排序。
在本发明实施例中,所述方法还包括:
所述终端接收基站通过高层信令,且以半静态配置的上行功率门限的时域图样,其中,所述上行功率门限的时域图样用于指示若干个连续或非连续时间单元上,终端在各时间单元上应用哪套上行功率门限。
综上,本公开的技术方案通过确定这些传输的发送优先级或者取消优先级,优先保证高优先级下行或上行传输的发送,或者取消掉低优先级下行或上行传输的发送,从而保证系统性能,本文提供一些方法来保证高优先级下行或上行传输的发送,或者低优先级下行或上行传输的取消。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本公开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一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例的方法。
实施例2
在本实施例中还提供了一种信道或信号的发送装置,应用于终端,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图2是根据本公开实施例的信道或信号的发送装置的结构框图,如图2所示,该装置包括:
确定模块20,用于调度在第一载波或第一载波组上发送的第一传输,与调度在第二载波或第二载波组上发送的第二传输,所述第一传输和所述第二传输的传输时间重叠,那么如果第一载波或第一载波组传输方向配置指示所述第一传输的传输时间内能够发送上行传输,则终端发送所述第一传输,取消发送或降功率发送第二传输;和/或如果第一载波或第一载波组传输方向配置没有指示所述第一传输的传输时间能够发送上行传输,则终端采取以下方式至少之一:1)发送所述第一传输,取消发送或降功发送所述第二传输;2)发送所述第二传输,取消发送或降功率发送所述第一传输;3)自行确定发送第一传输还是第二传输;4)根据基站配置的高层信令1,决定发送第一传输还是第二传输;5)根据第一传输和第二传输类型,以及基站配置的规则1,决定发送第一传输还是第二传输。
通过本发明,调度在第一载波或第一载波组上发送的第一传输,与调度在第二载波或第二载波组上发送的第二传输,所述第一传输和所述第二传输的传输时间重叠,那么如果第一载波或第一载波组传输方向配置指示所述第一传输的传输时间内能够发送上行传输,则终端发送所述第一传输,取消发送或降功率发送第二传输;和/或如果第一载波或第一载波组传输方向配置没有指示所述第一传输的传输时间能够发送上行传输,则终端采取以下方式至少之一:1)发送所述第一传输,取消发送或降功发送所述第二传输;2)发送所述第二传输,取消发送或降功率发送所述第一传输;3)自行确定发送第一传输还是第二传输;4)根据基站配置的高层信令1,决定发送第一传输还是第二传输;5)根据第一传输和第二传输类型,以及基站配置的规则1,决定发送第一传输还是第二传输,采用上述技术方案,解决了相关技术中,当下行或上行无法保证发送多个时域资源重叠的传输时,如何确定多个传输信道或信号的优先级等问题。
在本发明实施例中,所述方法还包括:所述高层信令1,基站指示终端以下至少之一:发送第一传输,取消发送第二传输;发送第二传输,取消第一传输;发送第一传输,降低功率发送第二传输;发送第二传输,降低功率发送第一传输。
在本发明实施例中,所述方法还包括:
所述规则1,指基站配置给终端第一传输为传输类型1,第二传输为传输类型2时,终端采用以下至少之一:
发送第一传输,取消发送第二传输;
发送第二传输,取消第一传输;
发送第一传输,降低功率发送第二传输;
发送第二传输,降低功率发送第一传输。
在本发明实施例中,所述方法还包括:
所述传输类型,包括以下至少之一:物理上行控制信道PUCCH、物理上行共享信道PUSCH、复用指定上行控制信息UCI的PUSCH、没有复用UCI的PUSCH、包含指定UCI的PUCCH、物理随机接入信道PRACH、探测参考信号SRS、解调参考信号DMRS、URLLC PUCCH、URLLC PUSCH、URLLC PRACH、URLLC SRS、URLLC DMRS、eMBB PUCCH、eMBB PUSCH、eMBB PRACH、eMBB SRS、eMBB DMRS。
在本发明实施例中,所述第一载波或第一载波组为长期演进LTE载波或长期演进LTE载波组,所述第二载波或载波组为新无线技术NR载波或新无线技术NR载波组。
在本发明实施例中,终端根据以下信息至少之一确定传输信道或信号的优先级:传输信道或信号的传输时间;载波组CG的传输方向配置;传输信道或信号所在CG为主载波组MCG还是辅载波组SCG;传输信道或信号所在CG为长期演进LTE还是新无线NR;终端能力类型;传输优先级的时域图样;上行功率门限的时域图样;传输信道或信号的传输类型;终端实现方式;基站配置的判决规则。
在本发明实施例中,所述终端发送优先级高的上行传输或接收优先级高的下行传输;和/或所述终端取消发送优先级低的上行传输或降低功率发送;和/或所述终端取消接收优先级低的下行传输或所述终端只在部分传输的时频资源上接收。
在本发明实施例中,对于支持能力类型1的终端,所述终端默认基站调度在CG1上发送的上行传输信道或信号,所述上行传输信道或信号的传输时间是CG1传输方向配置为上行的时间单元的子集。
在本发明实施例中,对于支持能力类型1的终端,所述终端默认基站调度在CG1上接收的下行传输信道或信号,所述下行传输信道或信号传输时间是CG1传输方向配置为下行的时间单元的子集,其中,时间单元可以指:无线帧、子帧、时隙、迷你子帧、迷你时隙、OFDM符号的至少之一。
在本发明实施例中,对于支持能力类型2的终端,所述终端默认基站调度在CG1上发送的上行传输信道或信号,所述上行传输信道或信号的传输时间是任意时间单元。
在本发明实施例中,对于支持能力类型2的终端,所述终端默认基站调度在CG1上接收的下行传输信道或信号,所述下行传输信道或信号传输时间是任意时间单元。
在本发明实施例中,所述能力类型1的终端能够不支持动态功率分配;
所述能力类型2的终端能够支持动态功率分配或不支持动态功率分配。
在本发明实施例中,所述终端接收基站通过高层信令,且以半静态配置的传输优先级的时域图样,所述传输优先级的时域图样,用于指示若干个连续或非连续时间单元上多个CG之间的优先级高低排序;所述终端根据接收到的传输优先级的时域图样,获取一个或多个时间单元上的CG优先级高低排序。
在本发明实施例中,所述终端接收基站通过高层信令,且以半静态配置的上行功率门限的时域图样,其中,所述上行功率门限的时域图样用于指示若干个连续或非连续时间单元上,终端在各时间单元上应用哪套上行功率门限。
需要说明的是,上述实施例1-实施例2的技术方案可以结合使用,也可以单独使用,本公开实施例对此不作限定。
以下结合优选实施例对上述技术方案进行说明,但不用于限定本公开实施例的技术方案。
优选实施例1:给CG1半静态配置上行资源
CG1和CG2做DC。系统给终端半静态配置DL-UL pattern1和/或offset in time,DL-UL pattern1和/或offset in time指示终端哪些时间单元为CG1的可用上行时间单元,即终端在这些时间单元上可以在CG1发送上行传输。
基站动态调度或半静态配置终端在CG1上发送一个上行传输UT1;
如果上行传输UT1对应的时域资源内,根据基站的调度和/或半静态配置终端不需要在CG2上发送任何上行传输,那么终端根据基站的调度或半静态配置在CG1上发送上行传输UT1。
如果上行传输UT1对应的时域资源T1内,根据基站的调度和/或半静态配置终端需要在CG2上发送上行传输UT2,UT2对应的时域资源T2与UT1对应的时域资源T1完全或部分重叠,那么终端需要根据以下原则来确定上行传输UT1和上行传输UT2的优先级:如果时域资源T1属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用上行时间单元的子集,那么上行传输UT1优先级高于上行传输UT2;如果时域资源T1不属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用上行时间单元,具体可以是DL-UL pattern1和/或offsetin time配置的CG1不可用上行时间单元,或可用下行时间单元,或传输方向不确定时间单元,那么包含以下情况:
情况1:上行传输UT1优先级低于上行传输UT2;
情况2:不规定UT1和UT2的优先级高低,由终端根据自己的实现决定;
情况3:基站可以半静态或静态配置这种情况下到底UT1优先级高于UT2,还是UT2优先级高于UT1。
情况4:要根据UTI和UT2具体传输类型决定。所述传输类型包括以下至少之一:PUCCH、PUSCH、复用某种UCI的PUSCH、没有复用UCI的PUSCH、包含某种UCI的PUCCH、PRACH、SRS、DMRS、URLLC PUCCH、URLLC PUSCH、URLLC PRACH、URLLC SRS、URLLC DMRS、eMBB PUCCH、eMBB PUSCH、eMBB PRACH、eMBB SRS、eMBB DMRS等。由系统预定义或基站给终端半静态配置一套规则,该规则指明UT1为信道类型1,UT2为信道类型2时,到底UT1优先级高于UT2,还是UT2优先级高于UT1。所信道类型1、传输道类型2,均为所述信道类型之一,可以相同或不同。
终端要优先保证高优先级的上行传输,对于低优先级的上行传输,可以降低发送功率或取消传输。例如,根据上面原则确定CG1上的UT1优先级高于CG2上的UT2,那么终端优先保证在CG1上发送UT1,对于CG2上的UT2,要么降低发送功率,要么取消发送。
该实施例中,CG1为LTE CG、CG2为NR CG;或者也可能是CG1为NR CG,CG2为LTE CG;或者CG1为NR CG,CG2也为NR CG;或者CG1、CG2中有至少一个CG为其他系统制式。所述CG,可以包含1个或多个载波。
优选实施例1-1:给CG1半静态配置上行资源
CG1和CG2做DC。系统给终端半静态配置DL-UL pattern1和/或offset in time,DL-UL pattern1和/或offset in time指示终端哪些时间单元为CG1的可用上行时间单元,即终端在这些时间单元上可以在CG1发送上行传输。
基站动态调度或半静态配置终端在CG1上发送一个上行传输UT1;
如果上行传输UT1对应的时域资源内,根据基站的调度和/或半静态配置终端不需要在CG2上发送任何上行传输,那么终端根据基站的调度或半静态配置在CG1上发送上行传输UT1。
如果上行传输UT1对应的时域资源T1内,根据基站的调度和/或半静态配置终端需要在CG2上发送上行传输UT2,UT2对应的时域资源T2与UT1对应的时域资源T1完全或部分重叠,
那么终端需要根据以下原则来确定是否发送上行传输UT1和上行传输UT2:
如果时域资源T1属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用上行时间单元的子集,那么发送上行传输UT1,取消发送上行传输UT2或降低功率发送上行传输UT2;
如果时域资源T1不属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用上行时间单元,具体可以是DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1不可用上行时间单元,或可用下行时间单元,或传输方向不确定时间单元,那么包含以下情况:
情况1:发送上行传输UT1,取消发送上行传输UT2或降低功率发送上行传输UT2;
情况2:发送上行传输UT2,取消发送上行传输UT1或降低功率发送上行传输UT1;
情况3:根据CG1、CG2谁是MCG来决定,发送MCG上的上行传输(可能是UT1或UT2),取消发送SCG上的上行传输(可能是UT2或UT1)或降低功率发送SCG上的上行传输(可能是UT2或UT1)。
情况4:由终端根据自己的实现决定是否发送上行传输UT1,以及是否取消发送上行传输UT2或是否降低功率发送上行传输UT2;
情况5:基站可以半静态或静态配置这种情况下是否发送上行传输UT1,和/或是否取消发送上行传输UT2,和/或是否降低功率发送上行传输UT2。
情况6:要根据UTI和UT2具体传输类型决定。所述传输类型包括以下至少之一:PUCCH、PUSCH、复用某种UCI的PUSCH、没有复用UCI的PUSCH、包含某种UCI的PUCCH、PRACH、SRS、DMRS、URLLC PUCCH、URLLC PUSCH、URLLC PRACH、URLLC SRS、URLLC DMRS、eMBB PUCCH、eMBB PUSCH、eMBB PRACH、eMBB SRS、eMBB DMRS等。由系统预定义或基站给终端半静态配置一套规则,该规则指明UT1为信道类型1,UT2为信道类型2时,是否发送上行传输UT1,和/或是否取消发送上行传输UT2,和/或是否降低功率发送上行传输UT2。所述信道类型1、信道类型2,均为所述信道类型之一,可以相同或不同。
该实施例中,CG1为LTE CG、CG2为NR CG。所述CG,可以包含1个或多个载波。
优选实施例1-2:给CG1半静态配置上行资源
CG1和CG2做DC。系统给终端半静态配置DL-UL pattern1和/或offset in time,DL-UL pattern1和/或offset in time指示终端哪些时间单元为CG1的可用上行时间单元,即终端在这些时间单元上可以在CG1发送上行传输。
基站动态调度或半静态配置终端在CG1上发送一个上行传输UT1;
如果上行传输UT1对应的时域资源内,根据基站的调度和/或半静态配置终端不需要在CG2上发送任何上行传输,那么终端根据基站的调度或半静态配置在CG1上发送上行传输UT1。
如果上行传输UT1对应的时域资源T1内,根据基站的调度和/或半静态配置终端需要在CG2上发送上行传输UT2,UT2对应的时域资源T2与UT1对应的时域资源T1完全或部分重叠,
那么终端需要根据以下原则来确定是否发送上行传输UT1和上行传输UT2:
如果时域资源T1属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用上行时间单元的子集,那么发送上行传输UT1,取消发送上行传输UT2或降低功率发送上行传输UT2;
如果时域资源T1不属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用上行时间单元,具体可以是DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1不可用上行时间单元,或可用下行时间单元,或传输方向不确定时间单元,那么包含以下情况:
情况1:发送上行传输UT1,取消发送上行传输UT2或降低功率发送上行传输UT2;
情况2:发送上行传输UT2,取消发送上行传输UT1或降低功率发送上行传输UT1;
情况3:根据CG1、CG2谁是MCG来决定,发送MCG上的上行传输(可能是UT1或UT2),取消发送SCG上的上行传输(可能是UT2或UT1)或降低功率发送SCG上的上行传输(可能是UT2或UT1)。
情况4:由终端根据自己的实现决定是否发送上行传输UT1,以及是否取消发送上行传输UT2或是否降低功率发送上行传输UT2;
情况5:基站可以半静态或静态配置这种情况下是否发送上行传输UT1,和/或是否取消发送上行传输UT2,和/或是否降低功率发送上行传输UT2。
情况6:要根据UTI和UT2具体传输类型决定。所述传输类型包括以下至少之一:PUCCH、PUSCH、复用某种UCI的PUSCH、没有复用UCI的PUSCH、包含某种UCI的PUCCH、PRACH、SRS、DMRS、URLLC PUCCH、URLLC PUSCH、URLLC PRACH、URLLC SRS、URLLC DMRS、eMBB PUCCH、eMBB PUSCH、eMBB PRACH、eMBB SRS、eMBB DMRS等。由系统预定义或基站给终端半静态配置一套规则,该规则指明UT1为信道类型1,UT2为信道类型2时,是否发送上行传输UT1,和/或是否取消发送上行传输UT2,和/或是否降低功率发送上行传输UT2。所述信道类型1、信道类型2,均为所述信道类型之一,可以相同或不同。
该实施例中,CG1为LTE CG、CG2为NR CG;或者也可能是CG1为NR CG,CG2为LTE CG;或者CG1为NR CG,CG2也为NR CG;或者CG1、CG2中有至少一个CG为其他系统制式。所述CG,可以包含1个或多个载波。
优选实施例2:同优选实施例1,针对下行传输
CG1和CG2做DC。系统给终端半静态配置DL-UL pattern1和/或offset in time,DL-UL pattern1和/或offset in time指示终端哪些时间单元为CG1的可用下行时间单元,即终端在这些时间单元上可以在CG1接收下行传输。
基站调度终端在CG1上接收一个下行传输UT1,
如果下行传输UT1对应的时域资源内,终端不需要在CG2上接收任何下行传输,那么终端根据基站的调度在CG1上接收下行传输UT1。
如果下行传输UT1对应的时域资源T1内,终端需要在CG2上接收下行传输UT2,UT2对应的时域资源T2与UT1对应的时域资源T1完全或部分重叠,那么终端需要根据以下原则来确定下行传输UT1和下行传输UT2的优先级:如果时域资源T1属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用下行时间单元的子集,那么下行传输UT1优先级高于下行传输UT2;如果时域资源T1不属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用下行时间单元,具体可以是DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1不可用下行时间单元,或可用上行时间单元,或传输方向不确定时间单元,那么包含以下情况:
情况1:下行传输UT1优先级低于行传输UT2;
情况2:不规定UT1和UT2的优先级高低,由终端根据自己的实现决定;
情况3:可配置方式。基站可以半静态或静态配置这种情况下到底UT1优先级高于UT2,还是UT2优先级高于UT1。
情况4:要根据UTI和UT2具体传输信道类型决定。所述传输信道类型包括以下至少之一:PDCCH、PDSCH、使用某种DCI format size的PDCCH、CSI-RS、DMRS、URLLC PDCCH、URLLCPDSCH、使用某种DCI format size的URLLC PDCCH、URLLC CSI-RS、URLLC DMRS、eMBBPDCCH、eMBB PDSCH、使用某种DCI format size的eMBB PDCCH、eMBB CSI-RS、eMBB DMRS等。由系统预定义或基站给终端半静态配置一套规则,该规则指明UT1为传输信道类型1,UT2为传输信道类型2时,到底UT1优先级高于UT2,还是UT2优先级高于UT1。所述传输信道类型1、传输信道类型2,均为所述传输信道类型之一,可以相同或不同。
终端要保证接收高优先级的下行传输,对于低优先级的下行传输,终端取消接收或只接收所述下行传输的一部分。例如,根据上面原则确定CG1上的UT1优先级高于CG2上的UT2,那么终端会在CG1上接收UT1,对于CG2上的UT2,终端要么取消接收,要么仅接收CG2与CG1没有重叠的部分传输。
该实施例中,CG1、CG2均可以是LTE CG或NR CG或支持其他无线技术的CG。所述CG,可以包含1个或多个载波。
优选实施例2-1:
CG1和CG2做DC。系统给终端半静态配置DL-UL pattern1和/或offset in time,DL-UL pattern1和/或offset in time指示终端哪些时间单元为CG1的可用下行时间单元,即终端在这些时间单元上可以在CG1接收下行传输。
基站调度终端在CG1上接收一个下行传输UT1,
如果下行传输UT1对应的时域资源内,终端不需要在CG2上接收任何下行传输,那么终端根据基站的调度在CG1上接收下行传输UT1。
如果下行传输UT1对应的时域资源T1内,终端需要在CG2上接收下行传输UT2,UT2对应的时域资源T2与UT1对应的时域资源T1完全或部分重叠,那么终端需要根据以下原则来确定是否接收下行传输UT1和下行传输UT2:
如果时域资源T1属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用下行时间单元的子集,那么终端接收下行传输UT1,取消接收下行传输UT2;
如果时域资源T1不属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用下行时间单元,具体可以是DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1不可用下行时间单元,或可用上行时间单元,或传输方向不确定时间单元,那么包含以下情况:
情况1:终端接收下行传输UT2,取消接收下行传输UT1或在下行传输UT1不与UT2重叠的部分时域资源上接收下行传输UT1;
情况2:终端接收下行传输UT1,取消接收下行传输UT2或在下行传输UT2不与UT1重叠的部分时域资源上接收下行传输UT2;
情况3:根据CG1、CG2谁是MCG来决定,终端接收MCG上的下行传输(可能是UT1或UT2),取消接收SCG上的下行传输(可能是UT2或UT1)或在部分时域资源上接收SCG上的下行传输(可能是UT2或UT1)。
情况4:由终端根据自己的实现决定是否接收下行传输UT1、下行传输UT2;
情况5:可配置方式。基站可以半静态或静态配置这种情况下终端到底接收下行传输UT1,还是接收下行传输UT2。
情况6:要根据UTI和UT2具体传输信道类型决定。所述传输信道类型包括以下至少之一:PDCCH、PDSCH、使用某种DCI format size的PDCCH、CSI-RS、DMRS、URLLC PDCCH、URLLCPDSCH、使用某种DCI format size的URLLC PDCCH、URLLC CSI-RS、URLLC DMRS、eMBBPDCCH、eMBB PDSCH、使用某种DCI format size的eMBB PDCCH、eMBB CSI-RS、eMBB DMRS等。由系统预定义或基站给终端半静态配置一套规则,该规则指明UT1为传输信道类型1,UT2为传输信道类型2时,终端到底接收下行传输UT1还是接收下行传输UT2。所述传输信道类型1、传输信道类型2,均为所述传输信道类型之一,可以相同或不同。
该实施例中,CG1为LTE CG、CG2为NR CG。所述CG,可以包含1个或多个载波。
优选实施例2-2:
CG1和CG2做DC。系统给终端半静态配置DL-UL pattern1和/或offset in time,DL-UL pattern1和/或offset in time指示终端哪些时间单元为CG1的可用下行时间单元,即终端在这些时间单元上可以在CG1接收下行传输。
基站调度终端在CG1上接收一个下行传输UT1,
如果下行传输UT1对应的时域资源内,终端不需要在CG2上接收任何下行传输,那么终端根据基站的调度在CG1上接收下行传输UT1。
如果下行传输UT1对应的时域资源T1内,终端需要在CG2上接收下行传输UT2,UT2对应的时域资源T2与UT1对应的时域资源T1完全或部分重叠,那么终端需要根据以下原则来确定是否接收下行传输UT1和下行传输UT2:
如果时域资源T1属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用下行时间单元的子集,那么终端接收下行传输UT1,取消接收下行传输UT2;
如果时域资源T1不属于DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用下行时间单元,具体可以是DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1不可用下行时间单元,或可用上行时间单元,或传输方向不确定时间单元,那么包含以下情况:
情况1:终端接收下行传输UT2,取消接收下行传输UT1或在下行传输UT1不与UT2重叠的部分时域资源上接收下行传输UT1;
情况2:终端接收下行传输UT1,取消接收下行传输UT2或在下行传输UT2不与UT1重叠的部分时域资源上接收下行传输UT2;
情况3:根据CG1、CG2谁是MCG来决定,终端接收MCG上的下行传输(可能是UT1或UT2),取消接收SCG上的下行传输(可能是UT2或UT1)或在部分时域资源上接收SCG上的下行传输(可能是UT2或UT1)。
情况4:由终端根据自己的实现决定是否接收下行传输UT1、下行传输UT2;
情况5:可配置方式。基站可以半静态或静态配置这种情况下终端到底接收下行传输UT1,还是接收下行传输UT2。
情况6:要根据UTI和UT2具体传输信道类型决定。所述传输信道类型包括以下至少之一:PDCCH、PDSCH、使用某种DCI format size的PDCCH、CSI-RS、DMRS、URLLC PDCCH、URLLCPDSCH、使用某种DCI format size的URLLC PDCCH、URLLC CSI-RS、URLLC DMRS、eMBBPDCCH、eMBB PDSCH、使用某种DCI format size的eMBB PDCCH、eMBB CSI-RS、eMBB DMRS等。由系统预定义或基站给终端半静态配置一套规则,该规则指明UT1为传输信道类型1,UT2为传输信道类型2时,终端到底接收下行传输UT1还是接收下行传输UT2。所述传输信道类型1、传输信道类型2,均为所述传输信道类型之一,可以相同或不同。
该实施例中,CG1、CG2均可以是LTE CG或NR CG或支持其他无线技术的CG。所述CG,可以包含1个或多个载波。
优选实施例3:是否允许调度或半静态配置在载波组CG上的传输与载波组CG的传输方向配置冲突,取决于UE类型
终端会给基站上报自己针对多个CG的功率分配能力,例如包含能力1和能力2,根据终端上报的能力,把终端划分为不同类型,例如,支持能力1的终端划分为类型1终端,支持能力2的终端划分为类型2终端。根据终端的不同类型,确定基站是否可以调度终端在特定时间单元上发送上行传输。
基站给终端半静态配置DL-UL pattern1和/或offset in time,DL-UL pattern1和/或offset in time指示终端哪些时间单元为CG1的可用上行时间单元,即终端在这些时间单元上可以在CG1发送上行传输。
具体如下:
对于能力类型1的终端,基站调度或半静态配置此类终端在CG1上发送上行传输的传输时间,必须是DL-UL pattern1和/或offset in time配置的CG1可用上行时间单元的子集。对于DL-UL pattern1和/或offset in time没有配置为CG1可用上行时间单元的时间单元,基站不会调度终端在所述时间单元发送CG1上的上行传输,同样地,终端也不认为基站会把所述时间单元调度给自己用于在CG1上发送上行传输。
对于能力类型2的终端,基站调度或半静态配置此类终端在CG1上发送上行传输的传输时间,可以处于任意时间单元上,同样地,终端也认为基站有可能在任意时间单元上调度自己用于在CG1上发送上行传输。
该实施例中,CG1可以是LTE CG或NR CG或支持其他无线技术的CG,CG1可以是MCG或SCG。所述CG,可以包含1个或多个载波。
优选实施例4:综合考虑CG1和CG2,配置一套优先级pattern
基站为终端配置一套或多套时域pattern,每一套时域pattern指示在若干个连续或非连续时间单元上,哪个CG的上行传输优先级高或者应用哪套上行发送功率门限。
如图3所示,阴影部分指示CG1优先级高于CG2,非阴影部分指示CG2优先级高于CG1。基站可以采用高层信令为终端半静态配置所述一套或多套时域pattern。终端根据收到的时域pattern,可以了解当CG1与CG2有时域重叠的上行传输时,优先保证哪个CG上所述上行传输的发送,具体为:终端优先保证高优先级CG的上行传输,对于低优先级CG的上行传输,如果终端功率受限,那么可以取消发送或者降功率发送。
或者,如图4所示,基站给终端配置2套或等效配置2套上行发送功率门限,终端根据收到的时域pattern,可以了解在哪些时间单元上应用哪套上行发送功率门限。所述等效配置2套上行发送功率门限是指,基站仅配置1套上行发送功率门限,终端可以根据该套门限以及最大功率上限,计算出第2套上行发送功率门限。例如基站配置的上行发送功率门限为40%,终端可以计算出另一套上行发送功率门限为1-40%,即为60%。
本实施例中所述时域pattern,可以是额外配置的高层信令,也可以是基站给终端配置的针对某个CG的传输方向指示,当为后者时,终端可以认为所述传输方向指示配置为上行传输方向或灵活方向的时域单元上,本CG的上行传输优先级高于其他CG;所述传输方向指示为下行传输方向或灵活方向的时域单元上,其他CG的上行传输优先级高于本CG,所述本CG,指所述传输方向指示对应的CG。
所述CG,可以包含1个或多个载波。
优选实施例5:同优选实施例4,针对下行传输
基站为终端配置一套或多套时域pattern,每一套时域pattern指示在一段连续或非连续时间单元上,哪个CG的下行传输优先级高。例如如图1所示,绿色部分指示CG1优先级高于CG2,红色部分指示CG2优先级高于CG1。基站可以采用高层信令为终端半静态配置所述一套或多套时域pattern。
终端根据收到的时域pattern,可以了解当CG1与CG2有时域重叠的下行传输时,优先保证哪个CG上所述下行传输的接收,具体为:终端优先接收高优先级CG的下行传输,对于低优先级CG的下行传输,终端取消接收或者仅在部分传输资源上接收。
本实施例中所述时域pattern,可以是额外配置的高层信令,也可以是基站给终端配置的针对某个CG的传输方向指示,当为后者时,终端可以认为所述传输方向指示配置为下行传输方向或灵活方向的时域单元上,本CG的下行传输优先级高于其他CG;所述传输方向指示为上行传输方向或灵活方向的时域单元上,其他CG的下行传输优先级高于本CG,所述本CG,指所述传输方向指示对应的CG。
所述CG,可以包含1个或多个载波。
实施例3
本公开的实施例还提供了一种存储介质,该存储介质包括存储的程序,其中,上述程序运行时执行上述任一项的方法。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
S1,调度在第一载波或第一载波组上发送的第一传输,与调度在第二载波或第二载波组上发送的第二传输,所述第一传输和所述第二传输的传输时间重叠,那么如果第一载波或第一载波组传输方向配置指示所述第一传输的传输时间内能够发送上行传输,则终端发送所述第一传输,取消发送或降功率发送第二传输;和/或如果第一载波或第一载波组传输方向配置没有指示所述第一传输的传输时间能够发送上行传输,则终端采取以下方式至少之一:1)发送所述第一传输,取消发送或降功发送所述第二传输;2)发送所述第二传输,取消发送或降功率发送所述第一传输;3)自行确定发送第一传输还是第二传输;4)根据基站配置的高层信令1,决定发送第一传输还是第二传输;5)根据第一传输和第二传输类型,以及基站配置的规则1,决定发送第一传输还是第二传输。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本公开的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本公开不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本公开的优选实施例而已,并不用于限制本公开,对于本领域的技术人员来说,本公开可以有各种更改和变化。凡在本公开的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种信道或信号的发送方法,其特征在于,包括:
调度在第一载波或第一载波组上发送的第一传输,与调度在第二载波或第二载波组上发送的第二传输,所述第一传输和所述第二传输的传输时间重叠,那么
如果第一载波或第一载波组传输方向配置指示所述第一传输的传输时间内能够发送上行传输,则终端发送所述第一传输,取消发送或降功率发送第二传输;和/或
如果第一载波或第一载波组传输方向配置没有指示所述第一传输的传输时间能够发送上行传输,则终端采取以下方式至少之一:
发送所述第一传输,取消发送或降功发送所述第二传输;
发送所述第二传输,取消发送或降功率发送所述第一传输;
自行确定发送第一传输还是第二传输;
根据基站配置的高层信令1,决定发送第一传输还是第二传输;
根据第一传输和第二传输类型,以及基站配置的规则1,决定发送第一传输还是第二传输;
所述方法还包括:
终端根据以下信息至少之一确定传输信道或信号的优先级:
传输信道或信号的传输时间;
载波组CG的传输方向配置;
传输信道或信号所在CG为主载波组MCG还是辅载波组SCG;
传输信道或信号所在CG为长期演进LTE还是新无线NR;
终端能力类型;
传输优先级的时域图样;
上行功率门限的时域图样;
传输信道或信号的传输类型;
终端实现方式;
基站配置的判决规则;
所述方法还包括:
所述终端接收基站通过高层信令,且以半静态配置的传输优先级的时域图样,所述传输优先级的时域图样,用于指示若干个连续或非连续时间单元上多个载波或载波组之间的优先级高低排序;
所述终端根据接收到的传输优先级的时域图样,获取一个或多个时间单元上的载波或载波组优先级高低排序。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述高层信令1,基站指示终端以下至少之一:
发送第一传输,取消发送第二传输;
发送第二传输,取消第一传输;
发送第一传输,降低功率发送第二传输;
发送第二传输,降低功率发送第一传输。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述规则1,指基站配置给终端第一传输为传输类型1,第二传输为传输类型2时,终端采用以下至少之一:
发送第一传输,取消发送第二传输;
发送第二传输,取消第一传输;
发送第一传输,降低功率发送第二传输;
发送第二传输,降低功率发送第一传输。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述传输类型,包括以下至少之一:物理上行控制信道PUCCH、物理上行共享信道PUSCH、复用指定上行控制信息UCI的PUSCH、没有复用UCI的PUSCH、包含指定UCI的PUCCH、物理随机接入信道PRACH、探测参考信号SRS、解调参考信号DMRS、URLLC PUCCH、URLLC PUSCH、URLLC PRACH、URLLC SRS、URLLC DMRS、eMBB PUCCH、eMBB PUSCH、eMBB PRACH、eMBB SRS、eMBB DMRS。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一载波或第一载波组为长期演进LTE载波或长期演进LTE载波组,所述第二载波或载波组为新无线技术NR载波或新无线技术NR载波组。
6.根据权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少之一:
所述终端发送优先级高的上行传输或接收优先级高的下行传输;
所述终端取消发送优先级低的上行传输或降低功率发送;
所述终端取消接收优先级低的下行传输或所述终端只在部分传输的时频资源上接收。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
对于支持能力类型1的终端,所述终端默认基站调度的第一传输的传输时间是第一载波或第一载波组传输方向配置为上行的时间单元的子集。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
对于支持能力类型2的终端,所述终端默认基站调度的第一传输的传输时间是任意时间单元。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少之一:
所述能力类型1的终端不能够支持动态功率分配;
所述能力类型2的终端能够支持动态功率分配或不能够支持动态功率分配。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端接收基站通过高层信令,且以半静态配置的上行功率门限的时域图样,其中,所述上行功率门限的时域图样用于指示若干个连续或非连续时间单元上,终端在各时间单元上应用哪套上行功率门限。
11.一种信道或信号的发送装置,其特征在于,应用于终端,包括:
确定模块,用于调度在第一载波或第一载波组上发送的第一传输,与调度在第二载波或第二载波组上发送的第二传输,所述第一传输和所述第二传输的传输时间重叠,那么
如果第一载波或第一载波组传输方向配置指示所述第一传输的传输时间内能够发送上行传输,则终端发送所述第一传输,取消发送或降功率发送第二传输;和/或
如果第一载波或第一载波组传输方向配置没有指示所述第一传输的传输时间能够发送上行传输,则终端采取以下方式至少之一:
发送所述第一传输,取消发送或降功发送所述第二传输;
发送所述第二传输,取消发送或降功率发送所述第一传输;
自行确定发送第一传输还是第二传输;
根据基站配置的高层信令1,决定发送第一传输还是第二传输;
根据第一传输和第二传输类型,以及基站配置的规则1,决定发送第一传输还是第二传输;
其中,所述确定模块还用于根据以下信息至少之一确定传输信道或信号的优先级:
传输信道或信号的传输时间;
载波组CG的传输方向配置;
传输信道或信号所在CG为主载波组MCG还是辅载波组SCG;
传输信道或信号所在CG为长期演进LTE还是新无线NR;
终端能力类型;
传输优先级的时域图样;
上行功率门限的时域图样;
传输信道或信号的传输类型;
终端实现方式;
基站配置的判决规则;
所述确定模块还用于接收基站通过高层信令,且以半静态配置的传输优先级的时域图样,所述传输优先级的时域图样,用于指示若干个连续或非连续时间单元上多个载波或载波组之间的优先级高低排序;
所述确定模块还用于根据接收到的传输优先级的时域图样,获取一个或多个时间单元上的载波或载波组优先级高低排序。
12.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行所述权利要求1至10任一项中所述的方法。
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